ತ್ವರಿತ ಉತ್ತರ
ನೇರ ಗಾಳಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ (DAC) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, DAC ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು CO₂ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತ, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ-ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರತಿರೋಧ, ರಚನಾತ್ಮಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಕ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಉಷ್ಣ ಹೊರೆಯನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ CO₂ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಾರದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಮುಕ್ತ-ಕೋಶ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸುಲಭತೆಯು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. SINOYQX ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ ಸುಮಾರು 8.5 ಕೆಜಿ/ಮೀ³ ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. DAC ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, CO₂ ಹೊರಹೀರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ, ಉಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ, ಲೇಪನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
ನೇರ ಗಾಳಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಡಿಮೆ-ಒತ್ತಡ-ಬಿರುಕು, ಕಡಿಮೆ-ಉಷ್ಣ-ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ 3D ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಬೆಂಬಲಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕು
ಇಂಗಾಲ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಡಿಎಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ ಅನಿಲದಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, DAC ವಾತಾವರಣದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ CO₂ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ನ CO₂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ DAC ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಅನಿಲ-ಘನ ಸಂಪರ್ಕ, ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ನಿಶ್ಚಲತೆ, ರಚನಾತ್ಮಕ ತೂಕ, ಪುನರುತ್ಪಾದನಾ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, DAC ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್-ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಯೋಜಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ:
ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ + ರಂಧ್ರಯುಕ್ತ ರಚನೆ + ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು + ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ + ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ
- ಡಿಎಸಿ ಕೇವಲ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ
DAC ಸುತ್ತಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು:
- ಅಮೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ಗಳು
- ಕ್ಷಾರೀಯ ವಸ್ತುಗಳು
- ಲೋಹ-ಸಾವಯವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು
- ಸರಂಧ್ರ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು
- ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸರಂಧ್ರ ವಸ್ತುಗಳು
- ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಘನ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
ಈ ವಸ್ತುಗಳು CO₂ ಜೊತೆಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ DAC ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ರಚನೆಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಲೇಪಿಸಬೇಕು, ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ DAC ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:
ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ CO ₂ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?
ಮತ್ತು
ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಾಳಿಯು ಹೊರಹೀರುವಿಕೆಯ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಬಹುದೇ?
ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಬೆಂಬಲಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
- DAC ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
DAC ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್-ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಗಾಲ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣ.
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ CO₂ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ CO₂ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಯು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು:
- ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ರಂಧ್ರ ನಾಳಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ
- ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
- ಹರಿವಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತಿರುವು ಮುರುವುಗಳಾಗಿವೆ
- ಲೇಪನಗಳು ತೆರೆದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತ ಎಂದರೆ:
ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಹಾಯಕ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ-ಘನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ.
ವಸ್ತುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ.
ಅತಿಯಾದ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಸರಂಧ್ರ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು:
- ಹೆಚ್ಚಿದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತ.
- ಕಡಿಮೆಯಾದ ತೆರೆದ ಹರಿವಿನ ಚಾನಲ್ಗಳು
- ಆಂತರಿಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ
- ನಿಧಾನವಾದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ
- ನಿಧಾನವಾದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ನಿಜವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸವಾಲು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವುದು:
ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ × ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ × ಪ್ರೆಶರ್ ಡ್ರಾಪ್
ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವ ಬದಲು.
- ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯೂ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಅನೇಕ ಘನ-ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ CO₂ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು:
- ಬೆಂಬಲ ರಚನೆ
- ಫ್ರೇಮ್ಗಳು
- ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲಗಳು
- ಆಂತರಿಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಘಟಕಗಳು
- ಇತರ ಸಕ್ರಿಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು
ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವು ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರವು CO₂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಲ್ಲದ ರಚನಾತ್ಮಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಬೆಂಬಲವು ಪ್ರತಿ ತಾಪನ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಕ್ರಿಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯ:
ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಒಟ್ಟು DAC ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುನರುತ್ಪಾದನಾ ತಾಪಮಾನ, ಶಾಖ-ವರ್ಗಾವಣೆ ದಕ್ಷತೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಚಕ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು.
- ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೊರಹೀರುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಸರಳ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹವು, ಆದರೆ ಅವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
- ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತ.
- ಕಣ ಸವೆತ
- ಧೂಳಿನ ರಚನೆ
- ಏಕರೂಪದ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ
ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸರಳವಾಗಿದೆ:
ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲವಾದ ಕಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ:
- ಹರಿವಿನ ಚಾನಲ್ ರೇಖಾಗಣಿತ
- ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶದ
- ಸೋರ್ಬೆಂಟ್-ಪದರದ ದಪ್ಪ
- ಒತ್ತಡ ಕುಸಿತ
- ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ
- ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಎಸಿ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ರಚನೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ
| ರಚನೆ | ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲಗಳು | ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು |
| ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಸಿಗೆ | ಸರಳ ಸಂರಚನೆ, ಸುಲಭವಾದ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಭರ್ತಿ | ಒತ್ತಡ ಕುಸಿತ, ಕಣಗಳ ಸವೆತ, ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ |
| ಹನಿಕೋಂಬ್ | ನಿಯಮಿತ ಚಾನಲ್ಗಳು, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸ | ಸೀಮಿತ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸೋರ್ಬೆಂಟ್-ಲೋಡಿಂಗ್ ನಮ್ಯತೆ |
| ಫೈಬರ್ ತಲಾಧಾರ | ಹಗುರ, ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ | ಲೇಪನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಳಿಕೆ |
| ಓಪನ್-ಸೆಲ್ ಫೋಮ್ | 3D ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿತ ರಂಧ್ರಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಜ್ಯಾಮಿತಿ | ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. |
| ಏಕಶಿಲೆ | ಸ್ಥಿರ ರಚನೆ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹರಿವು | ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಮಿತಿಗಳು |
ಪ್ರತಿಯೊಂದು DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ರಚನೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ:
- ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ
- ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ
- ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಧಾನ
- ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಯಾಮಗಳು
- ಗುರಿ ಸೇವಾ ಜೀವನ
- ಓಪನ್-ಸೆಲ್ ಫೋಮ್ ಏಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ
ತೆರೆದ ಕೋಶದ ಫೋಮ್ ಜೇನುಗೂಡು ರಚನೆಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೇನುಗೂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ, ನೇರವಾದ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ತೆರೆದ ಕೋಶ ಫೋಮ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ರಂಧ್ರ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ವಸ್ತುವಿನೊಳಗೆ ಅನಿಲವು ಬಹು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ರಚನೆಯು ಹಲವಾರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
3D ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ರಂಧ್ರ ಜಾಲವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅನಿಲ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಮೈ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ತೂಕ
ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಫೋಮ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರಚನಾತ್ಮಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ DAC ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಚನೆ
ದಪ್ಪ, ಆಯಾಮಗಳು, ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸುಲಭ ಪರಿವರ್ತನೆ
ಓಪನ್-ಸೆಲ್ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು, ಸಿಎನ್ಸಿ-ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲಮಾದರಿ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ DAC ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- DAC ಯಲ್ಲಿ ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾತ್ರ
SINOYQX ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ, ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಮುಕ್ತ ಕೋಶ ಸರಂಧ್ರ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದರ್ಜೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು:
8.5 ಕೆಜಿ / ಮೀ
DAC ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು:
ಹಗುರವಾದ 3D ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಬೆಂಬಲ
ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ CO₂ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒದಗಿಸುವುದು:
- ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಸರಂಧ್ರ ಬೆಂಬಲ ರಚನೆ
- ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು
- ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ತಲಾಧಾರ
- ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿ
- ಕಡಿಮೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ
- ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ CO ಅಲ್ಲ₂ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್
ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
DAC ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ನೇರ CO₂ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಾರದು.
DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ CO₂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯವು CO₂ ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:
- ಅಮೈನ್-ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳು
- ಲೋಹ-ಸಾವಯವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು
- ಕ್ಷಾರೀಯ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ಗಳು
- ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸರಂಧ್ರ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು
- ಇತರ CO₂-ಆಯ್ದ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ಈ ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ DAC ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:
3D ಬೆಂಬಲ + ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್
ಒಂದೇ ಫೋಮ್ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ.
- 3D ಫೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು?
ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹಲವಾರು ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೇಲ್ಮೈ ಲೇಪನ
ಫೋಮ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಪದರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ
ತೆರೆದ ಕೋಶ ರಚನೆಯು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಿಮರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಫೋಮ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಯೋಜಿತ ರಚನೆ
ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಪೊರೆಗಳು, ನಾರುಗಳು, ಲೇಪನಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು:
- ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್
- ರಂಧ್ರಗಳ ಅಡಚಣೆ
- ಒತ್ತಡ ಕುಸಿತ
- ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ
- ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂಟಣ
- ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಳಿಕೆ
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು.
- DAC ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?
ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ DAC ಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು.
ಮಾಡ್ಯೂಲ್-ಮಟ್ಟದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ಒತ್ತಡ ಕುಸಿತ vs ಗಾಳಿಯ ವೇಗ
ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ವೇಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.
ಇದು ವಾಯುಬಲವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್
ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲದ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
CO ₂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಎರಡನ್ನೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ:
ಗ್ರಾಂ CO ₂ / ಕೆಜಿ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್
ಮತ್ತು
ಕೆಜಿ CO ₂ / ಮೀ ³ ಮಾಡ್ಯೂಲ್
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಸೋರ್ಪ್ಷನ್ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ
CO₂ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ
ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ CO₂ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.
ಥರ್ಮಲ್ ಮಾಸ್
ಫೋಮ್, ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಷ್ಣ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ.
ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ
ಸುತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿಯು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ರಚನೆ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ DAC ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ-ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಚಕ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನಗಳು ಸೇರಿವೆ:
- ದುಃಖಕರ ನಷ್ಟ
- ಲೇಪನ ಬಿರುಕುಗಳು
- ಫೋಮ್ ವಿರೂಪ
- ಒತ್ತಡ ಇಳಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
- ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊಳೆತ
- ವಿಭಿನ್ನ DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಮ್ ರಚನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು
SINOYQX DAC ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಿರ ಫೋಮ್ ದರ್ಜೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಂಟಿ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಸೇರಿವೆ:
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಪನ್-ಸೆಲ್ ಫೋಮ್
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ.
ಕಡಿಮೆ-ಒತ್ತಡದ-ಬಿರುಕಿನ ರಚನೆ
ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ.
ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಫೋಮ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು.
ಬಲವರ್ಧಿತ ಫೋಮ್
ಸುಧಾರಿತ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ.
ಕಸ್ಟಮ್ ರೇಖಾಗಣಿತ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ DAC ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ CNC-ಕಟ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್-ಆಕಾರದ ರಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ.
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ "ಅತ್ಯುತ್ತಮ" ಫೋಮ್ ರಚನೆ ಇಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನಿಂದ DAC ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣದವರೆಗೆ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ:
ಹಂತ 1
CO₂ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ
ಹಂತ 2
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂಕ್ತವಾದ 3D ಬೆಂಬಲ ರಚನೆಗಳು
ಹಂತ 3
ಸೋರ್ಬೆಂಟ್-ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ
ಹಂತ 4
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ-ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
ಹಂತ 5
CO₂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಂತ 6
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ-ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು
ಹಂತ 7
ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ DAC ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ
ಈ ಹಂತಗಳ ನಂತರವೇ ಬೆಂಬಲ ರಚನೆಯ ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.
- DAC ಗಾಗಿ SINOYQX ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
SINOYQX ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ , ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಸರಂಧ್ರ ವಸ್ತುಗಳು, ಏರ್ಜೆಲ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸರಂಧ್ರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ನಾವು ಹಗುರವಾದ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಮನವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
- ಫೋಮ್ ಸಾಂದ್ರತೆ
- ರಂಧ್ರ ರಚನೆ
- ದಪ್ಪ
- ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿ
- ಗಾಳಿಯ ವೇಗ
- ಒತ್ತಡ ಕುಸಿತ
- ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
- ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್
- ಆರ್ದ್ರತೆ
- ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆ
ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ "DAC ಫೋಮ್" ನೀಡುವುದಲ್ಲ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಪುನರುತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸರಂಧ್ರ ಬೆಂಬಲ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗಡಿ
ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು DAC CO₂ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಾರದು.
ತೆರೆದ ಕೋಶ ರಚನೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ದರ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು.
ವಸ್ತು ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ CO₂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು.
FAQ
ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ ನೇರವಾಗಿ CO ₂ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ?
DAC ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ CO₂ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಸರಂಧ್ರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇದರ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರವಿದೆ.
DAC ಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇಳಿಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
DAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಹಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ-ಉಷ್ಣ-ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಆಧಾರಗಳಿಂದ DAC ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ?
ಉಷ್ಣವಾಗಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಬಲ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಂಪಾಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಕ್ರಿಯವಲ್ಲದ ರಚನಾತ್ಮಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು.
ತೆರೆದ ಕೋಶ ಫೋಮ್ ಮತ್ತು ಜೇನುಗೂಡು ರಚನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಜೇನುಗೂಡು ರಚನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಹರಿವಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ತೆರೆದ ಕೋಶದ ಫೋಮ್ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿತ ರಂಧ್ರ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರಚನೆಗಳು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ನಡವಳಿಕೆ, ಮೇಲ್ಮೈ ಜ್ಯಾಮಿತಿ, ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ನಮ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
SINOYQX ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೆಲಮೈನ್ ಫೋಮ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದರ್ಜೆಯು ಸುಮಾರು 8.5 ಕೆಜಿ/ಮೀ³ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಅನುಗುಣವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
DAC ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?
ಆದ್ಯತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತ, CO₂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ/ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ, ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ, ಲೇಪನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
CTA
ಸಾಲಿಡ್-ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಡಿಎಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ನೀವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸಿ:
ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಯಾಮಗಳು, ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನ, ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ವಿಧಾನ, ಸುತ್ತುವರಿದ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಗುರಿ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು
ಮೂಲಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಫೋಮ್ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು, ದಪ್ಪಗಳು, ರಂಧ್ರ ರಚನೆಗಳು, ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು SINOYQX ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ DAC ಯೋಜನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ →