ထုတ်ကုန်များ

မယ်လမင်းအမြှုပ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်း ၁၅ နှစ်ကျော်၊ ဖောက်သည်များကို တိုက်ကြီး 23 ခုတွင် ဖြန့်ဝေထားသည်။

တိုက်ရိုက်လေကို ဖမ်းယူရန်အတွက် မယ်လမင်းအမြှုပ်

စွမ်းအင်နည်းသော ကာဗွန်ဖယ်ရှားရေးစနစ်များအတွက် အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော 3D စုပ်ယူမှုအထောက်အပံ့

တိုက်ရိုက်လေစုပ်ယူခြင်း (DAC) နည်းပညာများသည် စုပ်ယူသည့်ဓာတုဗေဒတစ်ခုတည်းထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။

DAC စနစ်များ တိုးချဲ့လာသည်နှင့်အမျှ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပတ်ဝန်းကျင်လေပမာဏများစွာသည် ဖမ်းယူသည့်ဖွဲ့စည်းပုံမှတစ်ဆင့် မည်မျှရွေ့လျားသည်၊ ပြန်လည်ထူထောင်စဉ်အတွင်း လှုပ်ရှားမှုမရှိသောဖွဲ့စည်းပုံဒြပ်ထု မည်မျှအပူပေးရမည်နည်း။ နှင့် စုပ်ယူမှုကို contactor တစ်လျှောက်တွင် မည်မျှထိရောက်စွာ ဖြန့်ဝေသည်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

SINOYQX™ သည် open-cell melamine foam ကို အောက်ပါအတိုင်း စူးစမ်းလေ့လာနေပါသည်။

ပေါ့ပါးသော 3D Sorbent အထောက်အပံ့

နောက်မျိုးဆက် Direct Air Capture စနစ်များအတွက်။

ဤသဘောတရားတွင် မယ်လမင်းအမြှုပ်သည် CO₂ ကို ၎င်းကိုယ်တိုင် မဖမ်းယူပါ။

ယင်းအစား၊ ၎င်းသည် သုံးဖက်မြင် open-cell ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းရှိ အထူးပြု CO₂ sorbents များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် ပေါ့ပါးသော porous carrier အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

DAC ဘာကြောင့် ပိုကောင်းတဲ့ စုပ်ယူပစ္စည်းတွေထက် ပိုပြီး လိုအပ်တာလဲ

ပတ်ဝန်းကျင်လေထုတွင် CO₂ ပါဝင်မှု အတော်လေး နည်းပါးသည်။

ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပမာဏများစွာကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် DAC စနစ်များသည် လေပမာဏ အလွန်များပြားစွာကို စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။

ဆိုလိုသည်မှာ စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အောက်ပါတို့ပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်မဟုတ်ပါ-

စုပ်ယူပစ္စည်းက CO₂ ဘယ်လောက် ဖမ်းယူနိုင်လဲ။

ဒါပေမယ့် အောက်ပါတို့မှာလည်း

လေသည် စုပ်ယူပစ္စည်းသို့ မည်မျှထိရောက်စွာ ရောက်ရှိနိုင်သနည်း။

စုပ်ယူနိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံသည် လေစီးဆင်းမှုခုခံမှု အလွန်အကျွံဖန်တီးပါက စနစ်သည် ပန်ကာပါဝါပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှု ပိုမိုများပြားခြင်း လိုအပ်နိုင်သည်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ စုပ်ယူပစ္စည်းကို လေးလံသောသတ္တု၊ ကြွေထည် သို့မဟုတ် အခြားဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများပေါ်တွင် ထောက်ပံ့ထားပါက၊ ဤမလှုပ်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်ထူထောင်နေစဉ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်းလည်း လိုအပ်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် နောက်မျိုးဆက် DAC စနစ်များအတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုသည် အောက်ပါအတိုင်း တိုး၍တိုး၍ဖြစ်လာနေပါသည်။

စုပ်ယူနိုင်သော ဓာတုဗေဒ + စုပ်ယူနိုင်သော ဗိသုကာ

3D Open-Cell Sorbent ဗိသုကာ

SINOYQX™ မယ်လမင်းအမြှုပ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် သုံးဖက်မြင် ပွင့်လင်းဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံ ပါရှိသည်။

ရိုးရာနှစ်ဖက်မြင် မျက်နှာပြင်နှင့်မတူဘဲ၊ လေသည် အမြှုပ်၏ အတွင်းပိုင်း အပေါက်များပါသည့် ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ရွေ့လျားနိုင်သည်။

၎င်းက ဖွဲ့စည်းပုံတစ်လျှောက်တွင် တက်ကြွသောဖမ်းယူပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဝေပေးသည့် စုပ်ယူသည့်အပေါ်ယံလွှာများ၊ အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် မျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို လေ့လာရန် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်။

ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတစ်ခုသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်-

ပတ်ဝန်းကျင်လေ
↓
3D Open-Cell Melamine Foam
↓
CO₂ စုပ်ယူပစ္စည်းကို အမြှုပ်အရိုးစုပေါ်တွင် ဖြန့်ဝေထားသည်
↓
ဓာတ်ငွေ့-အစိုင်အခဲ ထိတွေ့မှု
↓
Active Sorbent မှ CO₂ ဖမ်းယူခြင်း
↓
ကျန်ရှိနေသောလေသည် ဖွဲ့စည်းပုံမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်

ဤစနစ်တွင် မယ်လမင်းအမြှုပ်သည် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်သည်-

  • စုပ်ယူနိုင်သော သယ်ဆောင်သူ
  • ရေစိမ့်ဝင်နိုင်သော ငြမ်း
  • ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော ပံ့ပိုးမှု
  • 3D မူဘောင်

တက်ကြွသော CO₂ ဖမ်းယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် အထူးပြုစုပ်ယူသည့်ဓာတုဗေဒနှင့်အတူ ရှိနေပါသည်။

အလားအလာရှိသော အကျိုးကျေးဇူး ၁: လေစီးဆင်းမှု ခံနိုင်ရည် နည်းပါးခြင်း

ဖိအားနည်းသော DAC ကွန်တက်တာဒီဇိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း

တိုက်ရိုက်လေစုပ်ယူခြင်းသည် ပမာဏများစွာရှိသော လေကိုကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်သည်။

ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ဖိအားကျဆင်းမှုသည် အရေးကြီးသော စနစ်အဆင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အလွန်သိပ်သည်းသော contactor တည်ဆောက်ပုံသည် မျက်နှာပြင်ဧရိယာ ကြီးမားစွာ ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း လေစီးဆင်းမှု ခံနိုင်ရည်ကိုလည်း တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ရည်မှန်းချက်မှာ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်သာ မဟုတ်ပါ။

တကယ့်အင်ဂျင်နီယာရည်မှန်းချက်ကတော့ အောက်ပါတို့အကြား ဟန်ချက်ညီမှုကို ရှာဖွေဖို့ပါပဲ။

ထိရောက်သော ဓာတ်ငွေ့-အစိုင်အခဲ ထိတွေ့မှု

နှင့်

လေစီးဆင်းမှု ခုခံမှု နည်းပါးခြင်း

SINOYQX™ open-cell melamine foam ကို အောက်ပါတို့အတွက် အလားအလာရှိသော ဗိသုကာလက်ရာတစ်ခုအဖြစ် အကဲဖြတ်လျက်ရှိသည်-

ဖိအားနည်းသော ကျဆင်းမှုစုပ်ယူမှုပံ့ပိုးမှု

အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အောက်ပါတို့ကို အာရုံစိုက်နိုင်သည်-

  • လေ permeability
  • ဖိအားကျဆင်းသည်
  • လေအလျင်
  • ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံ
  • အမြှုပ်အထူ
  • စုပ်ယူမှုတင်ခြင်း
  • စုပ်ယူမှုဖြန့်ဖြူးမှု
  • အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်းမှု ထိရောက်မှု

လက္ခဏာရပ်ဖော်ပြရန် အဓိကဆက်နွယ်မှုမှာ-

လေအလျင်နှင့် ဖိအားကျဆင်းမှု

လက်တွေ့ကျသော sorbent-loading အခြေအနေများအောက်တွင်။

အလားအလာရှိသော အကျိုးကျေးဇူး ၂: အလွန်နိမ့်သော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အလေးချိန်

ပြန်လည်ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်း အလုပ်မလုပ်သော အပူဝန်ကို လျှော့ချခြင်း

တိုက်ရိုက်လေဖမ်းယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များစွာသည် ထပ်ခါတလဲလဲ စုပ်ယူခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း သံသရာများမှတစ်ဆင့် လည်ပတ်ကြသည်။

ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်သည်-

CO₂ စုပ်ယူမှု
↓
စုပ်ယူမှု ပြည့်ဝမှု
↓
ပွနျလညျ
↓
CO₂ ထုတ်ဝေမှု
↓
စုပ်ယူပစ္စည်း ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း

အပူပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအတွင်း၊ ထည့်သွင်းသော စွမ်းအင်သည် စုပ်ယူပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ကို အပူပေးရုံသာမကပါ။

ထောက်ပံ့မှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အခြားမလှုပ်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းများသည်လည်း အပူကို စုပ်ယူနိုင်သည်။

ဤသည်မှာ အောက်ပါတို့ကို အထောက်အကူပြုသည်-

ကပ်ပါးကောင် အပူဝန်

SINOYQX™ စံ melamine foam တွင် ပုံမှန်သိပ်သည်းဆ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ရှိသည်-

8.5 ကီလိုဂရမ် / m³

၎င်း၏ အလွန်နိမ့်သော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အလေးချိန်ကြောင့် အောက်ပါတို့အနက်မှ အကဲဖြတ်ရန် သင့်တော်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်-

အလွန်နိမ့်သော အပူဒြပ်ထုစုပ်ယူမှု အထောက်အပံ့

အလားအလာရှိသော အင်ဂျင်နီယာလမ်းကြောင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

အောက်ပိုင်း ထောက်ပံ့မှု အလေးချိန်
↓
လှုပ်ရှားမှုမရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပူစွမ်းရည် နည်းပါးခြင်း
↓
စက်ဝန်းတစ်ခုစီတွင် ထပ်ခါတလဲလဲ အပူပေးထားသော လှုပ်ရှားမှုနည်းသော ပစ္စည်း
↓
ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် နည်းပါးနိုင်ခြေ

နောက်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းသည် ပစ္စည်းအလေးချိန်ကိုသာ ဖြစ်သင့်သည်မဟုတ်ပါ။

သက်ဆိုင်ရာ စနစ်အဆင့် မက်ထရစ်မှာ-

CO₂ တစ်တန်လျှင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု

အလားအလာရှိသော အကျိုးကျေးဇူး ၃: ယူနစ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အလေးချိန်အလိုက် ပိုမိုတက်ကြွသော စုပ်ယူပစ္စည်း

ရိုးရာပြားချပ်အောက်ခံများသည် အဓိကအားဖြင့် ပြင်ပမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ တက်ကြွသောပစ္စည်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

သုံးဖက်မြင် porous scaffold သည် internal network တစ်လျှောက်တွင် sorbent ကို ဖြန့်ဝေနိုင်ခြေကို ပေးဆောင်သည်။

ဒါက စူးစမ်းလေ့လာဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန်တီးပေးပါတယ်-

ယူနစ်တစ်ခုလျှင် ပိုမိုတက်ကြွသော မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အလေးချိန်

အလားအလာရှိသောအကျိုးခံစားခွင့်များမှာ

  • စုပ်ယူမှုအသုံးပြုမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း
  • ဓာတ်ငွေ့-အစိုင်အခဲ ထိတွေ့မှု ပိုမိုများပြားခြင်း
  • လှုပ်ရှားမှုမရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း နည်းပါးခြင်း
  • မော်ဂျူးအလေးချိန်လျှော့ချခြင်း
  • တိုးတက်လာသောပစ္စည်း၏စွမ်းဆောင်ရည်
  • ပိုမိုကျစ်လျစ်သော စုပ်ယူမှုဗိသုကာပုံစံ

ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပိုမိုတက်ကြွသော ဖမ်းယူဓာတုဗေဒကို ပံ့ပိုးပေးနေစဉ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို လျှော့ချအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။

SINOYQX™ DAC စုပ်ယူမှု ပံ့ပိုးမှု ပလက်ဖောင်း

SINOYQX™ သည် တိုက်ရိုက်လေစုပ်ယူခြင်း သုတေသနအတွက် မတူညီသော မယ်လမင်းအမြှုပ်ဖွဲ့စည်းပုံများ ပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

စံသတ်မှတ်ထားသော ပွင့်လင်းဆဲလ်အဆင့်

အောက်ပါတို့ပါဝင်သည့် အစောပိုင်းအဆင့် အကဲဖြတ်မှုအတွက် သင့်လျော်သည်-

  • စုပ်ယူနိုင်သော အလွှာ
  • စုပ်ယူမှုစိမ့်ဝင်ခြင်း
  • မျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်ချက်
  • အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်းမှု လေ့လာမှုများ
  • ကနဦးစုပ်ယူမှုစမ်းသပ်မှု

ဤအဆင့်ကို သဘောတရားသက်သေပြချက် စမ်းသပ်ချက်များအတွက် အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဖိအားနိမ့်ကျဆင်းမှုအဆင့်

အောက်ပါတို့ကို ပိုမိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်-

  • ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံ
  • ဆဲလ်ပွင့်အချိုး
  • လေ permeability
  • အမြှုပ်အထူ
  • လေစီးဆင်းမှု ခုခံအား

အလားအလာရှိသော သုတေသနနယ်ပယ်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • စွမ်းအင်နည်း DAC
  • လေစီးဆင်းမှုမြင့်မားသော ကွန်တာများ
  • လေထုထိတွေ့မှု အားနည်းခြင်း
  • ကြီးမားသော လေဝင်လေထွက်စနစ်များ

ရေမှော်အဆင့်

DAC လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်-

  • မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆ
  • ပြင်ပထိတွေ့မှု
  • ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုအန္တရာယ်
  • ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ ပြောင်းလဲခြင်း

ဤအဆင့်သည် သုတေသီများအား စိုထိုင်းမှုမည်သို့လွှမ်းမိုးသည်ကို လေ့လာရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်-

  • CO₂ စုပ်ယူမှု
  • CO₂ စုပ်ယူမှု
  • စုပ်ယူမှုတည်ငြိမ်မှု
  • ဖိအားကျဆင်းသည်
  • စက်ဘီးစီးခြင်း အပြုအမူ

အားဖြည့်ထားသော အဆင့်

တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော ပရောဂျက်များအတွက် တီထွင်ထားသည်-

  • စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု
  • ရှုထောင်တည်ငြိမ်ရေးကို
  • ကိုင်တွယ်ရန်ခွန်အား
  • စုပ်ယူမှု ထိန်းသိမ်းမှု
  • စက်ဘီးစီးခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိမှု
  • မော်ဂျူးပေါင်းစပ်မှု

ဒီရွေးချယ်မှုဟာ prototype contactor တွေနဲ့ repeated-cycling studies တွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။

ပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပုံစံ

SINOYQX™ သည် မယ်လမင်းအမြှုပ်ကို CO₂ စုပ်ယူပစ္စည်းအဖြစ် မသတ်မှတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို အဓိကထားသည်-

3D Open-Cell ဗိသုကာ

ထို့ကြောင့် သင့်လျော်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံမှာ-

Sorbent ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ

အောက်ပါတို့တွင် ကျွမ်းကျင်မှုကို ပေးစွမ်းသည်-

  • CO₂ ရွေးချယ်မှု
  • စုပ်ယူမှုစွမ်းရည်
  • ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဓာတုဗေဒ
  • Surface ကဓာတုဗေဒ
  • စုပ်ယူမှုဖော်မြူလာ

SINOYQX™

အောက်ပါတို့တွင် ကျွမ်းကျင်မှုကို ပေးစွမ်းသည်-

  • 3D အပေါက်ငယ်ဖွဲ့စည်းပုံ
  • လေ permeability
  • သယ်ဆောင်သူအလေးချိန်
  • အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံ
  • ပစ္စည်းအပြောင်းအလဲနဲ့
  • စက်မှုဒီဇိုင်း
  • စိတ်ကြိုက်အတိုင်းအတာများ

အတူတကွ၊ စနစ်သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်လာသည်-

စုပ်ယူနိုင်သော ဓာတုဗေဒ + စိမ့်ဝင်နိုင်သော ဗိသုကာ

အတည်ပြုရန် အဓိက စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက်များ

ဤအပလီကေးရှင်းကို လက်ရှိတွင် အောက်ပါအဖြစ် သတ်မှတ်သင့်သည်-

ပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အယူအဆ

အပြည့်အဝ အတည်ပြုထားသော စီးပွားဖြစ် DAC ထုတ်ကုန်ထက်။

အောက်ပါ parameters များကို sorbent developer နှင့်အတူ အကဲဖြတ်သင့်သည်။

စုပ်ယူမှု မြှင့်တင်ခြင်း

အောက်ပါတို့အနက်မှ တက်ကြွသောစုပ်ယူပစ္စည်းကို မည်မျှထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ-

  • အမြှုပ်ထုထည်
  • အမြှုပ်ပမာဏ
  • မော်ဂျူး ပမာဏ

လက်ခံနိုင်သော လေစီးဆင်းမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင်။

CO₂ စုပ်ယူမှု

နှစ်ခုလုံးကို အကဲဖြတ်ပါ-

CO₂ / စုပ်ယူနိုင်သော ဒြပ်ထု

နှင့်

CO₂ / မော်ဂျူး ပမာဏ

ပစ္စည်းအဆင့်နှင့် မော်ဂျူးအဆင့် စွမ်းဆောင်ရည် နှစ်မျိုးလုံးကို နားလည်ရန်။

ဖိအားကျဆင်းသည်

မတူညီသော စွမ်းဆောင်ရည်မျဉ်းကွေးများကို ချမှတ်ပါ-

  • အမြှုပ်အထူများ
  • အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများ
  • စုပ်ယူနိုင်သော ဝန်များ
  • လေတိုက်နှုန်းများ

ရည်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်-

လေအလျင်နှင့် ဖိအားကျဆင်းမှု

contactor ဒီဇိုင်းအတွက် data တွေ။

စုပ်ယူမှု လှုပ်ရှားမှု

အကဲဖြတ်ပါ

  • စုပ်ယူမှုနှုန်း
  • စွန့်ထုတ်မှုနှုန်း
  • ထူးချွန်ထက်မြက်သော အပြုအမူ
  • အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်

အပူဓာတ်

ညီမျှသော CO₂ ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းအောက်တွင် မတူညီသော ပံ့ပိုးမှုဗိသုကာလက်ရာများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။

အဓိကမေးခွန်းကတော့-

ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စက်ဝန်းတစ်ခုစီတွင် လှုပ်ရှားမှုမရှိသော ပစ္စည်းမည်မျှကို အပူပေးအအေးပေးရမည်နည်း။

စက်ဘီးစီးခြင်း တည်ငြိမ်မှု

ရေရှည်စက်ဘီးစီးခြင်းသည် အောက်ပါတို့ကို အကဲဖြတ်သင့်သည်-

  • အမြှုပ်များ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း
  • စုပ်ယူနိုင်သော အရည်များ စွန့်ထုတ်ခြင်း
  • အမှုန့်ဖွဲ့စည်းခြင်း။
  • အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများ
  • ရှုထောင်တည်ငြိမ်ရေးကို
  • CO₂ စွမ်းရည် ယိုယွင်းခြင်း

စိုထိုင်းဆ တည်ငြိမ်မှု

အောက်ပါပြောင်းလဲမှုများအပါအဝင် မတူညီသော ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆအခြေအနေများအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပါ-

  • မြှုပ်တာဘဲ
  • စုပ်ယူမှုတည်ငြိမ်မှု
  • ဖိအားကျဆင်းသည်
  • CO₂ စုပ်ယူမှု
  • စက်ဘီးစွမ်းဆောင်ရည်

နောက်ထပ်အသုံးချမှု- DAC စနစ်များတွင် အပူလျှပ်ကာ

DAC အခြေခံအဆောက်အအုံအတွင်း ဒုတိယ၊ ပိုမိုရိုးရာအခန်းကဏ္ဍအတွက် မယ်လမင်းအမြှုပ်ကို အကဲဖြတ်နိုင်သည်။

ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော insulation နေရာများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ
  • ပိုက်လိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်
  • အပူပြွန်များ
  • CO₂ ပြုပြင်သည့် စက်ပစ္စည်းများ
  • ပစ္စည်းကိရိယာအကာအရံများ

မလိုအပ်သော အပူဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် အပူလျှပ်ကာသည် DAC စက်ပစ္စည်းများအတွင်း အပူပေးလိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချရန် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

ဤအပလီကေးရှင်းသည် sorbent-support သဘောတရားနှင့် ကွဲပြားပြီး တည်ရှိပြီးသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး insulation အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များနှင့် ပိုမိုနီးစပ်ပါသည်။

ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းများမှ ကပ်ပါးကောင်စွမ်းအင်နည်းပါးခြင်းအထိ

SINOYQX™ က မယ်လမင်းအမြှုပ်သည် CO₂ ကို တိုက်ရိုက်ဖမ်းယူသည်ဟု မပြောဆိုပါ။

အလားအလာရှိသော ကာဗွန်လျှော့ချရေးလမ်းကြောင်းသည် စနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာအပေါ် အခြေခံသည်-

ပစ္စည်းအဆင့်

အလွန်ပေါ့ပါးသော 3D open-cell ပစ္စည်း

↓

အစိတ်အပိုင်းအဆင့်

ပေါ့ပါးသော စုပ်ယူမှု အထောက်အပံ့

↓

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

လေစီးဆင်းမှု ခံနိုင်ရည် နည်းပါးခြင်း
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပူထုထည် နိမ့်ကျခြင်း
မလှုပ်ရှားနိုင်သော အထောက်အပံ့အလေးချိန်ကို လျှော့ချခြင်း

↓

စနစ်အဆင့်

ကပ်ပါးကောင်လေစီးဆင်းမှုနှင့် အပူစွမ်းအင်လိုအပ်ချက် နည်းပါးခြင်း

↓

ကာဗွန်ဖယ်ရှားရေးအဆင့်

CO₂ တစ်တန်လျှင် ဖမ်းယူရမည့် စွမ်းအင် လျော့နည်းနိုင်ခြေ

ရည်ရွယ်ချက်က ရိုးရှင်းပါတယ်-

စုပ်ယူပစ္စည်းများ ပိုမိုထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်စေရန် ကူညီပေးခြင်း။

ဘာကြောင့် SINOYQX™ နဲ့ အလုပ်လုပ်သင့်တာလဲ

SINOYQX™ သည် Direct Air Capture ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များကို အောက်ပါတို့ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်-

  • စံသတ်မှတ်ထားသော open-cell melamine foam
  • ပုံမှန်သိပ်သည်းဆ ၈.၅ kg/m³ ဝန်းကျင်
  • စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများ
  • စိတ်ကြိုက်အထူများ
  • CNC ဖြတ်တောက်
  • ရေငွေ့ပျံခြင်း ရွေးချယ်စရာများ
  • အားဖြည့်အဆောက်အဦများ
  • မျက်နှာပြင်ကုသမှု
  • ပေါင်းစပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
  • အသေးစား R&D နမူနာများ
  • ပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပံ့ပိုးမှု

စုပ်ယူနိုင်သော ဓာတုဗေဒတစ်ခုစီအတွက်၊ အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုမှာ-

အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံ × စုပ်ယူနိုင်စွမ်း × လေစီးဆင်းမှု × ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု အခြေအနေများ

စမ်းသပ်ချက်များဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရမည်။

SINOYQX™ ဖြင့် DAC ကွန်တက်တာများ၏ နောက်မျိုးဆက်ကို တီထွင်ပါ

သင် ဖွံ့ဖြိုးနေပါသလား-

  • တိုက်ရိုက်လေဖမ်းစနစ်များ
  • အစိုင်အခဲစုပ်ယူ DAC
  • တက်ကြွ DAC
  • ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော စုပ်ယူသည့် contactor များ
  • CO₂ စုပ်ယူမှု မော်ဂျူးများ
  • ကာဗွန်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းများ
  • ဆန်းသစ်သော ဓာတ်ငွေ့-အစိုင်အခဲ ကွန်တာများ

ပြီးတော့ ရှာဖွေနေတဲ့အရာကတော့ -

ပေါ့ပါးပြီး open-cell နဲ့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ 3D sorbent support လား။

SINOYQX™ သည် အောက်ပါတို့တွင် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် မယ်လမင်းအမြှုပ်နမူနာများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်-

  • စုပ်ယူနိုင်သော အလွှာ
  • စုပ်ယူမှုစိမ့်ဝင်ခြင်း
  • လေစီးဆင်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း
  • ဖိအားကျဆင်းမှုစမ်းသပ်မှု
  • စုပ်ယူမှုနှင့် စွန့်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများ
  • စက်ဘီးစီးခြင်း အကဲဖြတ်ခြင်း

ပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုစတင်ပါ

စုပ်ယူနိုင်သော ဓာတုဗေဒ + 3D porous ဗိသုကာ

စွမ်းအင်နည်း ကာဗွန်ဖယ်ရှားရေး စနစ်များ၏ နောက်မျိုးဆက်အတွက်။

SINOYQX™ ကို ဆက်သွယ်ပါ →