براہ راست ہوا کی گرفتاری کے لئے میلمین فوم
کم توانائی والے کاربن ہٹانے کے نظام کے لیے ہلکا پھلکا 3D سوربینٹ سپورٹ
ڈائریکٹ ایئر کیپچر (DAC) ٹیکنالوجیز اکیلے کیمسٹری سے آگے بڑھ رہی ہیں۔
DAC سسٹمز کے پیمانے کے طور پر، انجینئرز کو اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ محیطی ہوا کی بڑی مقدار کیپچر سٹرکچر کے ذریعے کس طرح حرکت کرتی ہے، تخلیق نو کے دوران کتنے غیر فعال ساختی ماس کو گرم کیا جانا چاہیے، اور کس طرح مؤثر طریقے سے تمام رابطہ کار میں شربت تقسیم کیا جاتا ہے۔
SINOYQX™ اوپن سیل میلامین فوم کو بطور تلاش کر رہا ہے:
ہلکا پھلکا 3D سوربینٹ سپورٹ
اگلی نسل کے ڈائریکٹ ایئر کیپچر سسٹمز کے لیے۔
اس تصور میں، میلامین جھاگ خود سے CO₂ پر قبضہ نہیں کرتا ہے۔
اس کے بجائے، یہ ایک ہلکے وزن والے غیر محفوظ کیریئر کے طور پر کام کرتا ہے جو ممکنہ طور پر تین جہتی اوپن سیل ڈھانچے کے اندر خصوصی CO₂ sorbents کی مدد کر سکتا ہے۔
کیوں ڈی اے سی کو بہتر سوربینٹ سے زیادہ کی ضرورت ہے۔
محیطی ہوا میں CO₂ کا نسبتاً کم ارتکاز ہوتا ہے۔
کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بامعنی مقدار کو دور کرنے کے لیے، DAC سسٹمز کو اس لیے ہوا کی بہت بڑی مقدار پر کارروائی کرنی چاہیے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کی کارکردگی نہ صرف اس پر منحصر ہے:
شربت کتنا CO ₂ پکڑ سکتا ہے؟
لیکن اس پر بھی:
ہوا کتنی مؤثر طریقے سے شربت تک پہنچ سکتی ہے؟
اگر شربتی ڈھانچہ ضرورت سے زیادہ ہوا کے بہاؤ کی مزاحمت پیدا کرتا ہے، تو نظام کو زیادہ پنکھے کی طاقت اور زیادہ برقی توانائی کے ان پٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
ایک ہی وقت میں، اگر ہیوی میٹل، سیرامک یا دیگر ساختی مواد پر سوربینٹ کی مدد کی جاتی ہے، تو ان غیر فعال اجزاء کو دوبارہ تخلیق کے دوران بار بار گرم اور ٹھنڈا کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
اگلی نسل کے ڈی اے سی سسٹمز کے لیے، انجینئرنگ چیلنج تیزی سے ہوتا جا رہا ہے:
Sorbent کیمسٹری + Sorbent فن تعمیر
3D اوپن سیل سوربینٹ آرکیٹیکچر
SINOYQX™ میلامین فوم ایک مسلسل تین جہتی کھلے سیل ڈھانچے کو نمایاں کرتا ہے۔
روایتی دو جہتی سطح کے برعکس، ہوا جھاگ کے اندرونی غیر محفوظ نیٹ ورک سے گزر سکتی ہے۔
اس سے سوربینٹ کوٹنگز، امپریگنیشن اور سطح کو فعال کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے جو پورے ڈھانچے میں فعال کیپچر مواد کو تقسیم کرتے ہیں۔
ایک ممکنہ ترتیب ہو سکتی ہے:
محیطی ہوا
↓
3D اوپن سیل میلمین فوم
↓
CO₂ Sorbent فوم کنکال پر تقسیم کیا جاتا ہے۔
↓
گیس ٹھوس رابطہ
↓
CO₂ ایکٹو سوربینٹ کے ذریعے کیپچر
↓
باقی ہوا کی ساخت کے ذریعے جاری ہے
اس نظام میں، میلامین جھاگ کام کرتا ہے:
فعال CO₂ کیپچر فنکشن خصوصی شربت کیمسٹری کے ساتھ رہتا ہے۔
ممکنہ فائدہ 1: کم ہوا کے بہاؤ کی مزاحمت
کم پریشر ڈراپ ڈی اے سی کونٹیکٹر ڈیزائن کو سپورٹ کرنا
ڈائریکٹ ایئر کیپچر کے لیے بڑے حجم والے ایئر ہینڈلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس وجہ سے، پریشر ڈراپ ایک اہم سسٹم لیول انجینئرنگ پیرامیٹر ہے۔
ایک انتہائی گھنے رابطہ کار ڈھانچہ ایک بڑا سطحی علاقہ فراہم کر سکتا ہے لیکن ہوا کے بہاؤ کی مزاحمت کو بھی بڑھا سکتا ہے۔
لہذا مقصد صرف سطح کے رقبے کو زیادہ سے زیادہ کرنا نہیں ہے۔
اصل انجینئرنگ کا مقصد ان کے درمیان توازن تلاش کرنا ہے:
مؤثر گیس ٹھوس رابطہ
اور
کم ہوا بہاؤ مزاحمت
SINOYQX™ اوپن سیل میلامین فوم کو ممکنہ فن تعمیر کے طور پر جانچا جا رہا ہے:
کم پریشر ڈراپ سوربینٹ سپورٹ
مستقبل کی ترقی پر توجہ مرکوز کر سکتی ہے:
خصوصیت کا کلیدی تعلق یہ ہے:
ہوا کی رفتار بمقابلہ پریشر ڈراپ
حقیقت پسندانہ sorbent لوڈنگ حالات کے تحت.
ممکنہ فائدہ 2: انتہائی کم ساختی ماس
تخلیق نو کے دوران غیر فعال تھرمل بوجھ کو کم کرنا
بہت سے براہ راست ہوا کی گرفتاری کے عمل بار بار جذب اور تخلیق نو کے چکروں کے ذریعے کام کرتے ہیں۔
ایک عام عمل میں شامل ہوسکتا ہے:
CO₂ جذب
↓
Sorbent Saturation
↓
تخلیق نو
↓
CO₂ ریلیز
↓
Sorbent دوبارہ استعمال
تھرمل ری جنریشن کے دوران، انرجی ان پٹ نہ صرف سوربینٹ کو گرم کرتا ہے۔
سپورٹ ڈھانچہ اور دیگر غیر فعال اجزاء بھی گرمی جذب کر سکتے ہیں۔
اس میں حصہ ڈالتا ہے:
پرجیوی تھرمل لوڈ
SINOYQX™ معیاری میلامین فوم کی عام کثافت تقریباً ہے:
8.5 کلوگرام / m³
اس کا بہت کم ساختی ماس اسے بطور تشخیص کا امیدوار بناتا ہے:
الٹرا لو تھرمل ماس سوربینٹ سپورٹ
ممکنہ انجینئرنگ کا راستہ یہ ہے:
لوئر سپورٹ ماس
↓
کم غیر فعال ساختی حرارت کی صلاحیت
↓
ہر سائیکل کے دوران کم غیر فعال مواد کو بار بار گرم کیا جاتا ہے۔
↓
ممکنہ طور پر کم از سر نو تخلیق سے متعلق توانائی کی طلب
کارکردگی کا حتمی میٹرک محض مادی وزن نہیں ہونا چاہیے۔
متعلقہ سسٹم لیول میٹرک ہے:
توانائی کی کھپت فی ٹن CO ₂ کیپچر
ممکنہ فائدہ 3: زیادہ فعال سوربینٹ فی یونٹ ساختی ماس
روایتی پلانر سبسٹریٹس بنیادی طور پر بیرونی سطح پر فعال مواد کی حمایت کرتے ہیں۔
تین جہتی غیر محفوظ اسکافولڈ اندرونی نیٹ ورک میں شربت تقسیم کرنے کا امکان پیش کرتا ہے۔
یہ دریافت کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے:
زیادہ فعال سطح فی یونٹ ساختی ماس
ممکنہ فوائد میں شامل ہیں:
مقصد زیادہ فعال کیپچر کیمسٹری کی حمایت کرتے ہوئے کم ساختی مواد کا استعمال کرنا ہے۔
SINOYQX™ DAC Sorbent سپورٹ پلیٹ فارم
SINOYQX™ ڈائریکٹ ایئر کیپچر ریسرچ کے لیے مختلف میلامین فوم ڈھانچے کی مشترکہ ترقی میں معاونت کر سکتا ہے۔
معیاری اوپن سیل گریڈ
ابتدائی مرحلے کی تشخیص کے لیے موزوں ہے جس میں شامل ہیں:
اس گریڈ کو تصور کے ثبوت کے تجربات کے لیے بنیادی مواد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
کم پریشر ڈراپ گریڈ
مزید اصلاح کے لیے ڈیزائن کیا گیا:
ممکنہ تحقیقی علاقوں میں شامل ہیں:
ہائیڈروفوبک گریڈ
ذیل میں DAC آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے موزوں:
یہ گریڈ محققین کو یہ مطالعہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ نمی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے:
تقویت یافتہ گریڈ
ان منصوبوں کے لیے تیار کیا گیا جن میں بہتری کی ضرورت ہے:
یہ آپشن پروٹوٹائپ رابطہ کاروں اور بار بار سائیکلنگ کے مطالعے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔
مشترکہ ترقی کا ماڈل
SINOYQX™ میلامین فوم کو CO₂ سوربینٹ کے طور پر پوزیشن میں نہیں رکھتا ہے۔
ہمارا کردار اس پر مرکوز ہے:
3D اوپن سیل آرکیٹیکچر
اس لیے تعاون کا ایک مناسب ماڈل ہے:
Sorbent ڈویلپر
میں مہارت فراہم کرتا ہے:
SINOYQX™
میں مہارت فراہم کرتا ہے:
ایک ساتھ، نظام بن جاتا ہے:
Sorbent کیمسٹری + غیر محفوظ فن تعمیر
توثیق کے لیے کلیدی کارکردگی کے پیرامیٹرز
اس ایپلیکیشن کو فی الحال اس طرح سمجھا جانا چاہئے:
مشترکہ ترقی کا تصور
مکمل طور پر توثیق شدہ تجارتی DAC پروڈکٹ کے بجائے۔
مندرجہ ذیل پیرامیٹرز کا جائزہ Sorbent ڈویلپر کے ساتھ مل کر کیا جانا چاہیے۔
Sorbent لوڈنگ
اس بات کا تعین کریں کہ فی کس کتنی فعال شربت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے:
قابل قبول ہوا کے بہاؤ اور مکینیکل استحکام کو برقرار رکھتے ہوئے
CO ₂ اپٹیک
دونوں کا اندازہ کریں:
CO ₂ / Sorbent Mass
اور
CO ₂ / ماڈیول والیوم
مادی سطح اور ماڈیول سطح کی کارکردگی دونوں کو سمجھنے کے لیے۔
دباؤ میں کمی
مختلف میں کارکردگی کے منحنی خطوط قائم کریں:
مقصد پیدا کرنا ہے:
ہوا کی رفتار بمقابلہ پریشر ڈراپ
contactor ڈیزائن کے لئے ڈیٹا.
Sorption Kinetics
اندازہ:
تھرمل ماس
مساوی CO₂ کیپچر صلاحیت کے تحت مختلف سپورٹ آرکیٹیکچرز کا موازنہ کریں۔
اہم سوال یہ ہے:
ہر تخلیق نو کے چکر کے دوران کتنے غیر فعال مواد کو گرم اور ٹھنڈا کرنا چاہیے؟
سائیکلنگ استحکام
طویل مدتی سائیکلنگ کا جائزہ لینا چاہیے:
نمی کا استحکام
مختلف رشتہ دار نمی کے حالات کے تحت کارکردگی کا اندازہ کریں، بشمول تبدیلیاں:
اضافی درخواست: DAC سسٹمز میں تھرمل موصلیت
میلامین فوم کا بھی ڈی اے سی کے بنیادی ڈھانچے میں ایک سیکنڈ، زیادہ روایتی کردار کے لیے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
ممکنہ موصلیت کے مقامات میں شامل ہیں:
گرمی کے غیر ضروری نقصان کو کم کرکے، تھرمل موصلیت DAC آلات کے اندر حرارت کی کم طلب کو سہارا دے سکتی ہے۔
یہ ایپلیکیشن سوربینٹ سپورٹ کے تصور سے الگ ہے اور صنعتی موصلیت کے استعمال کے معاملات کے زیادہ قریب ہے۔
ہلکے وزن والے مواد سے کم پرجیوی توانائی تک
SINOYQX™ یہ دعوی نہیں کرتا ہے کہ میلمین فوم براہ راست CO₂ کو پکڑتا ہے۔
ممکنہ کاربن میں کمی کا راستہ سسٹم انجینئرنگ پر مبنی ہے:
مواد کی سطح
انتہائی ہلکا پھلکا 3D اوپن سیل مواد
↓
اجزاء کی سطح
ہلکا پھلکا سوربینٹ سپورٹ
↓
عمل کی سطح
ممکنہ طور پر کم ہوا کے بہاؤ کی مزاحمت
کم ساختی تھرمل ماس
غیر فعال سپورٹ وزن میں کمی
↓
سسٹم لیول
کم پرجیوی ہوا کا بہاؤ اور تھرمل توانائی کی طلب
↓
کاربن ہٹانے کی سطح
کیپچر شدہ CO₂ کے فی ٹن مطلوبہ توانائی میں ممکنہ کمی
مقصد آسان ہے:
Sorbents کو زیادہ موثر طریقے سے کام کرنے میں مدد کرنا۔
SINOYQX™ کے ساتھ کیوں کام کریں۔
SINOYQX™ ڈائریکٹ ایئر کیپچر میٹریل ڈویلپمنٹ پروگراموں کو اس کے ساتھ سپورٹ کر سکتا ہے:
ہر ایک شربتی کیمسٹری کے لیے، اس کا بہترین مجموعہ:
تاکنا کا ڈھانچہ × سوربینٹ لوڈنگ × ہوا کا بہاؤ × تخلیق نو کے حالات
ٹیسٹ کے ذریعے تعین کیا جانا چاہئے.
SINOYQX™ کے ساتھ DAC رابطہ کاروں کی اگلی نسل تیار کریں۔
کیا آپ ترقی کر رہے ہیں:
اور تلاش کر رہے ہیں:
ہلکا پھلکا، اوپن سیل اور مرضی کے مطابق تھری ڈی سوربینٹ سپورٹ؟
SINOYQX™ تشخیص کے لیے میلمین فوم کے نمونے فراہم کر سکتا ہے:
مشترکہ ترقیاتی پروجیکٹ شروع کریں۔
Sorbent کیمسٹری + 3D غیر محفوظ فن تعمیر
کم توانائی والے کاربن ہٹانے کے نظام کی اگلی نسل کے لیے۔
SINOYQX™ → سے رابطہ کریں۔

























