ស្នោមេឡាមីនសម្រាប់ចាប់យកខ្យល់ដោយផ្ទាល់
ការគាំទ្រស្រូបយក 3D ទម្ងន់ស្រាលសម្រាប់ប្រព័ន្ធដកយកកាបូនដែលមានថាមពលទាប
បច្ចេកវិទ្យាចាប់យកខ្យល់ដោយផ្ទាល់ (DAC) កំពុងឈានទៅមុខហួសពីគីមីវិទ្យាស្រូបតែម្យ៉ាង។
នៅពេលដែលប្រព័ន្ធ DAC មានមាត្រដ្ឋានធំឡើង វិស្វករក៏ត្រូវដោះស្រាយផងដែរអំពីរបៀបដែលបរិមាណខ្យល់ព័ទ្ធជុំវិញច្រើនផ្លាស់ទីតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធចាប់យក បរិមាណម៉ាស់រចនាសម្ព័ន្ធអសកម្មដែលត្រូវកំដៅក្នុងអំឡុងពេលបង្កើតឡើងវិញ និងរបៀបដែលសារធាតុស្រូបយកត្រូវបានចែកចាយពាសពេញឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង។
SINOYQX™ កំពុងស្វែងយល់ពីស្នោមេឡាមីនកោសិកាបើកចំហជា៖
ការគាំទ្រសារធាតុស្រូបយក 3D ទម្ងន់ស្រាល
សម្រាប់ប្រព័ន្ធចាប់យកខ្យល់ដោយផ្ទាល់ជំនាន់ក្រោយ។
នៅក្នុងគោលគំនិតនេះ ស្នោមេឡាមីនមិនចាប់យក CO₂ ដោយខ្លួនឯងទេ។
ផ្ទុយទៅវិញ វាបម្រើជាសារធាតុផ្ទុកដែលមានរន្ធញើសស្រាល ដែលអាចទ្រទ្រង់សារធាតុស្រូបយក CO₂ ឯកទេសនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបើកចំហបីវិមាត្រ។
ហេតុអ្វីបានជា DAC ត្រូវការសារធាតុស្រូបយកច្រើនជាងសារធាតុស្រូបយកល្អជាង
ខ្យល់ព័ទ្ធជុំវិញមានកំហាប់ CO₂ ទាប។
ដើម្បីដកយកកាបូនឌីអុកស៊ីតចេញក្នុងបរិមាណច្រើន ប្រព័ន្ធ DAC ត្រូវតែដំណើរការខ្យល់ក្នុងបរិមាណច្រើន។
នេះមានន័យថា ដំណើរការប្រព័ន្ធមិនត្រឹមតែអាស្រ័យទៅលើ៖
តើ សារធាតុស្រូបទាញអាចចាប់យក CO₂ បានប៉ុន្មាន ?
ប៉ុន្តែក៏នៅលើ៖
តើខ្យល់អាចទៅដល់សារធាតុស្រូបយកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណា?
ប្រសិនបើរចនាសម្ព័ន្ធស្រូបបង្កើតភាពធន់នឹងលំហូរខ្យល់ខ្លាំងពេក ប្រព័ន្ធអាចត្រូវការថាមពលកង្ហារខ្ពស់ជាង និងថាមពលអគ្គិសនីកាន់តែច្រើន។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រសិនបើសារធាតុស្រូបយកត្រូវបានទ្រទ្រង់លើលោហៈធ្ងន់ សេរ៉ាមិច ឬសម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត សមាសធាតុអសកម្មទាំងនេះក៏អាចត្រូវការកំដៅ និងត្រជាក់ម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងអំឡុងពេលបង្កើតឡើងវិញ។
សម្រាប់ប្រព័ន្ធ DAC ជំនាន់ក្រោយ ដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកវិស្វកម្មកំពុងតែក្លាយជា៖
គីមីវិទ្យាស្រូបទាញ + ស្ថាបត្យកម្មស្រូបទាញ
ស្ថាបត្យកម្មស្រូបយកកោសិកាបើកចំហ 3D
ស្នោមេឡាមីន SINOYQX™ មានរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបើកចំហបីវិមាត្រជាបន្តបន្ទាប់។
មិនដូចផ្ទៃពីរវិមាត្រធម្មតាទេ ខ្យល់អាចធ្វើចលនាតាមរយៈបណ្តាញរន្ធញើសខាងក្នុងនៃស្នោ។
នេះបង្កើតឱកាសមួយដើម្បីសិក្សាពីថ្នាំកូតស្រូបយក ការជ្រាបចូល និងវិធីសាស្ត្រមុខងារផ្ទៃដែលចែកចាយសម្ភារៈចាប់យកសកម្មនៅទូទាំងរចនាសម្ព័ន្ធ។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចកើតមានអាចជា៖
ខ្យល់បរិយាកាស
↓
ស្នោមេឡាមីនកោសិកាបើកចំហ 3D
↓
សារធាតុស្រូបយក CO₂ ចែកចាយលើគ្រោងឆ្អឹងស្នោ
↓
ទំនាក់ទំនងឧស្ម័ន-រឹង
↓
ការចាប់យក CO₂ ដោយសារធាតុស្រូបយកសកម្ម
↓
ខ្យល់ដែលនៅសល់បន្តឆ្លងកាត់រចនាសម្ព័ន្ធ
នៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ ស្នោមេឡាមីនដើរតួជា៖
មុខងារចាប់យក CO₂ សកម្មនៅតែមានជាមួយនឹងគីមីវិទ្យាស្រូបយកឯកទេស។
អត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានទី 1: ភាពធន់នឹងលំហូរខ្យល់ទាបជាង
គាំទ្រការរចនាកុងតាក់ DAC សម្ពាធទាប
ការចាប់យកខ្យល់ដោយផ្ទាល់តម្រូវឱ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្យល់បរិមាណច្រើន។
សម្រាប់ហេតុផលនេះ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រវិស្វកម្មកម្រិតប្រព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយ។
រចនាសម្ព័ន្ធកុងតាក់ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់អាចផ្តល់ផ្ទៃធំ ប៉ុន្តែក៏អាចបង្កើនភាពធន់នឹងលំហូរខ្យល់ផងដែរ។
ដូច្នេះគោលដៅមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបង្កើនផ្ទៃឱ្យដល់កម្រិតអតិបរមានោះទេ។
គោលបំណងវិស្វកម្មពិតប្រាកដគឺស្វែងរកតុល្យភាពរវាង៖
ទំនាក់ទំនងឧស្ម័ន-រឹងដែលមានប្រសិទ្ធភាព
និង
ភាពធន់នឹងលំហូរខ្យល់ទាប
ស្នោមេឡាមីន កោសិកាបើកចំហ SINOYQX™ កំពុងត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាស្ថាបត្យកម្មដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់៖
ការគាំទ្រស្រូបយកសម្ពាធទាប
ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតអាចផ្តោតលើ៖
ទំនាក់ទំនងសំខាន់ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈគឺ៖
ល្បឿនខ្យល់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ
ក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្ទុកស្រូបទាញជាក់ស្តែង។
អត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានទី 2: ម៉ាស់រចនាសម្ព័ន្ធទាបបំផុត
ការកាត់បន្ថយបន្ទុកកម្ដៅអសកម្មកំឡុងពេលបង្កើតឡើងវិញ
ដំណើរការចាប់យកខ្យល់ដោយផ្ទាល់ជាច្រើនដំណើរការតាមរយៈវដ្តស្រូបយក និងបង្កើតឡើងវិញម្តងហើយម្តងទៀត។
ដំណើរការធម្មតាមួយអាចរួមមាន៖
ការស្រូបយក CO₂
↓
តិត្ថិភាពស្រូបយក
↓
ការបង្កើតឡើងវិញ
↓
ការចេញផ្សាយ CO₂
↓
ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវសារធាតុស្រូបយក
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតឡើងវិញដោយកម្ដៅ ការបញ្ចូលថាមពលមិនត្រឹមតែកំដៅសារធាតុស្រូបយកខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេ។
រចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ និងសមាសធាតុអសកម្មផ្សេងទៀតក៏អាចស្រូបយកកំដៅបានដែរ។
នេះរួមចំណែកដល់៖
បន្ទុកកម្ដៅប៉ារ៉ាស៊ីត
ស្នោមេឡាមីនស្តង់ដារ SINOYQX™ មានដង់ស៊ីតេធម្មតាប្រហែល៖
២៥ គ។ ក្រ / មការ៉េ
ម៉ាស់រចនាសម្ព័ន្ធទាបខ្លាំងរបស់វាធ្វើឱ្យវាក្លាយជាបេក្ខជនសម្រាប់ការវាយតម្លៃជា៖
ការគាំទ្រសារធាតុស្រូបយកកម្ដៅទាបបំផុត
ផ្លូវវិស្វកម្មដែលអាចកើតមានគឺ៖
ម៉ាស់ទ្រទ្រង់ទាប
↓
សមត្ថភាពកំដៅរចនាសម្ព័ន្ធអសកម្មទាបជាង
↓
សម្ភារៈមិនសកម្មតិចជាងមុនត្រូវបានកំដៅម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងអំឡុងពេលវដ្តនីមួយៗ
↓
តម្រូវការថាមពលដែលទាក់ទងនឹងការបង្កើតឡើងវិញដែលអាចទាបជាង
រង្វាស់ការអនុវត្តចុងក្រោយមិនគួរគ្រាន់តែជាទម្ងន់សម្ភារៈនោះទេ។
រង្វាស់កម្រិតប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធគឺ៖
ការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងមួយតោននៃ CO₂ ដែលចាប់យកបាន
អត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានទី 3: សារធាតុស្រូបយកសកម្មជាងមុនក្នុងមួយឯកតានៃម៉ាស់រចនាសម្ព័ន្ធ
ស្រទាប់ខាងក្រោមរាបស្មើបែបប្រពៃណីភាគច្រើនទ្រទ្រង់សម្ភារៈសកម្មនៅលើផ្ទៃខាងក្រៅ។
រនាំងរន្ធតូចៗបីវិមាត្រផ្តល់នូវលទ្ធភាពនៃការចែកចាយសារធាតុស្រូបយកទូទាំងបណ្តាញខាងក្នុង។
នេះបង្កើតឱកាសដើម្បីស្វែងយល់៖
ផ្ទៃសកម្មជាងមុនក្នុងមួយឯកតា ម៉ាស់រចនាសម្ព័ន្ធ
អត្ថប្រយោជន៍សក្តានុពលរួមមាន៖
គោលបំណងគឺប្រើប្រាស់សម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធតិចជាងមុន ខណៈពេលដែលគាំទ្រដល់គីមីវិទ្យាចាប់យកសកម្មជាងមុន។
វេទិកាគាំទ្រ SINOYQX™ DAC Sorbent
SINOYQX™ អាចគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធស្នោមេឡាមីនផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ Direct Air Capture។
ថ្នាក់កោសិកាបើកចំហស្តង់ដារ
សមស្របសម្រាប់ការវាយតម្លៃដំណាក់កាលដំបូងដែលពាក់ព័ន្ធនឹង៖
ថ្នាក់នេះអាចត្រូវបានប្រើជាសម្ភារៈមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពិសោធន៍បញ្ជាក់គំនិត។
ថ្នាក់ធ្លាក់ចុះសម្ពាធទាប
រចនាឡើងសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនៃ៖
វិស័យស្រាវជ្រាវដែលមានសក្តានុពលរួមមាន៖
ថ្នាក់ Hydrophobic
ស័ក្តិសមសម្រាប់វាយតម្លៃប្រតិបត្តិការ DAC ក្រោម៖
ថ្នាក់នេះអាចជួយអ្នកស្រាវជ្រាវសិក្សាពីរបៀបដែលសំណើមមានឥទ្ធិពលលើ៖
ថ្នាក់ពង្រឹង
បង្កើតឡើងសម្រាប់គម្រោងដែលត្រូវការកែលម្អ៖
ជម្រើសនេះគឺស័ក្តិសមជាងសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់គំរូដើម និងការសិក្សាអំពីវដ្តម្តងហើយម្តងទៀត។
គំរូអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា
SINOYQX™ មិនដាក់ស្នោមេឡាមីនជាសារធាតុស្រូបយក CO₂ ដោយខ្លួនឯងទេ។
តួនាទីរបស់យើងផ្តោតលើ៖
ស្ថាបត្យកម្មកោសិកាបើកចំហ 3D
ដូច្នេះគំរូសហប្រតិបត្តិការសមស្របមួយគឺ៖
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Sorbent
ផ្តល់នូវជំនាញក្នុង៖
SINOYQX™
ផ្តល់នូវជំនាញក្នុង៖
រួមគ្នា ប្រព័ន្ធនេះក្លាយជា៖
គីមីវិទ្យាស្រូបទាញ + ស្ថាបត្យកម្មដែលមានរន្ធតូចៗ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
កម្មវិធីនេះគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជា៖
គោលគំនិតអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា
ជាជាងផលិតផល DAC ពាណិជ្ជកម្មដែលមានសុពលភាពពេញលេញ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃរួមគ្នាជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ស្រូបយក។
ការផ្ទុកសារធាតុស្រូបយក
កំណត់ថាតើសារធាតុស្រូបយកសកម្មប៉ុន្មានអាចត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងមួយ៖
ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវលំហូរខ្យល់ដែលអាចទទួលយកបាន និងស្ថេរភាពមេកានិច។
ការស្រូបយក CO₂
វាយតម្លៃទាំងពីរ៖
CO₂ / ម៉ាស់ស្រូបយក
និង
CO₂ / បរិមាណម៉ូឌុល
ដើម្បីយល់អំពីដំណើរការទាំងកម្រិតសម្ភារៈ និងកម្រិតម៉ូឌុល។
សម្ពាធធ្លាក់ចុះ
បង្កើតខ្សែកោងដំណើរការឆ្លងកាត់ខ្សែកោងផ្សេងៗគ្នា៖
គោលដៅគឺដើម្បីបង្កើត៖
ល្បឿនខ្យល់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ
ទិន្នន័យសម្រាប់ការរចនាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង។
ចលនវិទ្យានៃការស្រូបយក
វាយតម្លៃ៖
ម៉ាសកំដៅ
ប្រៀបធៀបស្ថាបត្យកម្មជំនួយផ្សេងៗគ្នាក្រោមសមត្ថភាពចាប់យក CO₂ សមមូល។
សំណួរសំខាន់គឺ៖
តើសម្ភារៈអសកម្មប៉ុន្មានដែលត្រូវកំដៅ និងត្រជាក់ក្នុងអំឡុងវដ្តបង្កើតឡើងវិញនីមួយៗ?
ស្ថេរភាពជិះកង់
ការជិះកង់រយៈពេលវែងគួរតែវាយតម្លៃ៖
ស្ថេរភាពសំណើម
វាយតម្លៃដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌសំណើមទាក់ទងផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង៖
ការអនុវត្តបន្ថែម៖ អ៊ីសូឡង់កម្ដៅក្នុងប្រព័ន្ធ DAC
ស្នោមេឡាមីនក៏អាចត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់តួនាទីទីពីរ និងធម្មតាជាងនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ DAC។
ទីតាំងអ៊ីសូឡង់ដែលអាចកើតមានរួមមាន៖
តាមរយៈការកាត់បន្ថយការបាត់បង់កំដៅដែលមិនចាំបាច់ អ៊ីសូឡង់កម្ដៅអាចជួយគាំទ្រដល់តម្រូវការកំដៅទាបនៅក្នុងឧបករណ៍ DAC។
កម្មវិធីនេះគឺដាច់ដោយឡែកពីគោលគំនិតគាំទ្រស្រូបយក ហើយវាកាន់តែខិតជិតទៅនឹងករណីប្រើប្រាស់អ៊ីសូឡង់ឧស្សាហកម្មដែលបានបង្កើតឡើង។
ពីសម្ភារៈស្រាលៗទៅថាមពលប៉ារ៉ាស៊ីតទាប
SINOYQX™ មិនអះអាងថាស្នោមេឡាមីនចាប់យក CO₂ ដោយផ្ទាល់នោះទេ។
ផ្លូវកាត់បន្ថយកាបូនដែលមានសក្តានុពលគឺផ្អែកលើវិស្វកម្មប្រព័ន្ធ៖
កម្រិតសម្ភារៈ
សម្ភារៈក្រឡាបើកចំហ 3D ទម្ងន់ស្រាលបំផុត
↓
កម្រិតសមាសធាតុ
ការគាំទ្រស្រូបយកទម្ងន់ស្រាល
↓
កម្រិតដំណើរការ
ភាពធន់នឹងខ្យល់ដែលអាចទាបជាង
ម៉ាស់កម្ដៅរចនាសម្ព័ន្ធទាបជាង
ទម្ងន់ទ្រទ្រង់អសកម្មត្រូវបានកាត់បន្ថយ
↓
កម្រិតប្រព័ន្ធ
លំហូរខ្យល់ប៉ារ៉ាស៊ីត និងតម្រូវការថាមពលកម្ដៅទាបជាង
↓
កម្រិតនៃការដកយកកាបូនចេញ
ការថយចុះសក្តានុពលនៃថាមពលដែលត្រូវការក្នុងមួយតោននៃ CO₂ ដែលចាប់យកបាន
គោលបំណងគឺសាមញ្ញ៖
ជួយឱ្យសារធាតុស្រូបយកដំណើរការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការជាមួយ SINOYQX™
SINOYQX™ អាចគាំទ្រកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សម្ភារៈ Direct Air Capture ជាមួយ៖
សម្រាប់គីមីវិទ្យាស្រូបយកនីមួយៗ ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អបំផុតនៃ៖
រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើស × បន្ទុកស្រូបយក × លំហូរខ្យល់ × លក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតឡើងវិញ
គួរតែត្រូវបានកំណត់តាមរយៈការធ្វើតេស្ត។
អភិវឌ្ឍឧបករណ៍ភ្ជាប់ DAC ជំនាន់ក្រោយជាមួយ SINOYQX™
តើអ្នកកំពុងអភិវឌ្ឍ៖
ហើយកំពុងស្វែងរក៖
ការគាំទ្រ 3D ស្រូបយកទម្ងន់ស្រាល បើកចំហរ និងអាចប្ដូរតាមបំណងបាន?
SINOYQX™ អាចផ្តល់សំណាកស្នោមេឡាមីនសម្រាប់ការវាយតម្លៃនៅក្នុង៖
ចាប់ផ្តើមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា
គីមីវិទ្យាស្រូបទាញ + ស្ថាបត្យកម្មរន្ធតូចៗបែប 3D
សម្រាប់ប្រព័ន្ធដកយកកាបូនដែលប្រើថាមពលទាបជំនាន់ក្រោយ។
ទាក់ទង SINOYQX™ →

























