ផលិតផល

ជាង 23 ឆ្នាំនៃការផលិត និងកម្មវិធី MELAMINE FOAM; អតិថិជនត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុង 5 ទ្វីប។

ស្នោមេឡាមីនសម្រាប់ចាប់យកខ្យល់ដោយផ្ទាល់

ការគាំទ្រស្រូបយក 3D ទម្ងន់ស្រាលសម្រាប់ប្រព័ន្ធដកយកកាបូនដែលមានថាមពលទាប

បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់យក​ខ្យល់​ដោយផ្ទាល់ (DAC) កំពុង​ឈាន​ទៅ​មុខ​ហួស​ពី​គីមីវិទ្យា​ស្រូប​តែ​ម្យ៉ាង។

នៅពេលដែលប្រព័ន្ធ DAC មានមាត្រដ្ឋានធំឡើង វិស្វករក៏ត្រូវដោះស្រាយផងដែរអំពីរបៀបដែលបរិមាណខ្យល់ព័ទ្ធជុំវិញច្រើនផ្លាស់ទីតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធចាប់យក បរិមាណម៉ាស់រចនាសម្ព័ន្ធអសកម្មដែលត្រូវកំដៅក្នុងអំឡុងពេលបង្កើតឡើងវិញ និងរបៀបដែលសារធាតុស្រូបយកត្រូវបានចែកចាយពាសពេញឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង។

SINOYQX™ កំពុងស្វែងយល់ពីស្នោមេឡាមីនកោសិកាបើកចំហជា៖

ការគាំទ្រសារធាតុស្រូបយក 3D ទម្ងន់ស្រាល

សម្រាប់ប្រព័ន្ធចាប់យកខ្យល់ដោយផ្ទាល់ជំនាន់ក្រោយ។

នៅក្នុងគោលគំនិតនេះ ស្នោមេឡាមីនមិនចាប់យក CO₂ ដោយខ្លួនឯងទេ។

ផ្ទុយទៅវិញ វាបម្រើជាសារធាតុផ្ទុកដែលមានរន្ធញើសស្រាល ដែលអាចទ្រទ្រង់សារធាតុស្រូបយក CO₂ ឯកទេសនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបើកចំហបីវិមាត្រ។

ហេតុអ្វីបានជា DAC ត្រូវការសារធាតុស្រូបយកច្រើនជាងសារធាតុស្រូបយកល្អជាង

ខ្យល់​ព័ទ្ធជុំវិញ​មាន​កំហាប់ CO₂ ទាប​។

ដើម្បី​ដក​យក​កាបូនឌីអុកស៊ីត​ចេញ​ក្នុង​បរិមាណ​ច្រើន ប្រព័ន្ធ DAC ត្រូវតែ​ដំណើរការ​ខ្យល់​ក្នុង​បរិមាណ​ច្រើន​។

នេះមានន័យថា ដំណើរការប្រព័ន្ធមិនត្រឹមតែអាស្រ័យទៅលើ៖

តើ ​សារធាតុ​ស្រូប​ទាញ​អាច​ចាប់​យក CO₂ បាន​ប៉ុន្មាន ?

ប៉ុន្តែក៏នៅលើ៖

តើខ្យល់អាចទៅដល់សារធាតុស្រូបយកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណា?

ប្រសិនបើរចនាសម្ព័ន្ធស្រូបបង្កើតភាពធន់នឹងលំហូរខ្យល់ខ្លាំងពេក ប្រព័ន្ធអាចត្រូវការថាមពលកង្ហារខ្ពស់ជាង និងថាមពលអគ្គិសនីកាន់តែច្រើន។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រសិនបើសារធាតុស្រូបយកត្រូវបានទ្រទ្រង់លើលោហៈធ្ងន់ សេរ៉ាមិច ឬសម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត សមាសធាតុអសកម្មទាំងនេះក៏អាចត្រូវការកំដៅ និងត្រជាក់ម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងអំឡុងពេលបង្កើតឡើងវិញ។

សម្រាប់ប្រព័ន្ធ DAC ជំនាន់ក្រោយ ដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកវិស្វកម្មកំពុងតែក្លាយជា៖

គីមីវិទ្យា​ស្រូប​ទាញ + ស្ថាបត្យកម្ម​ស្រូប​ទាញ

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៖

  • សារធាតុស្រូបយក
  • រនាំងដែលមានរន្ធញើស
  • ការគាំទ្ររចនាសម្ព័ន្ធ
  • ក្របខ័ណ្ឌ 3D

មុខងារចាប់យក CO₂ សកម្មនៅតែមានជាមួយនឹងគីមីវិទ្យាស្រូបយកឯកទេស។

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានទី 1: ភាពធន់នឹងលំហូរខ្យល់ទាបជាង

គាំទ្រការរចនាកុងតាក់ DAC សម្ពាធទាប

ការចាប់យកខ្យល់ដោយផ្ទាល់តម្រូវឱ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្យល់បរិមាណច្រើន។

សម្រាប់ហេតុផលនេះ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រវិស្វកម្មកម្រិតប្រព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយ។

រចនាសម្ព័ន្ធ​កុងតាក់​ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់អាចផ្តល់ផ្ទៃធំ ប៉ុន្តែក៏អាចបង្កើនភាពធន់នឹងលំហូរខ្យល់ផងដែរ។

ដូច្នេះគោលដៅមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបង្កើនផ្ទៃឱ្យដល់កម្រិតអតិបរមានោះទេ។

គោលបំណងវិស្វកម្មពិតប្រាកដគឺស្វែងរកតុល្យភាពរវាង៖

ទំនាក់ទំនងឧស្ម័ន-រឹងដែលមានប្រសិទ្ធភាព

និង

ភាពធន់នឹងលំហូរខ្យល់ទាប

ស្នោមេឡាមីន កោសិកាបើកចំហ SINOYQX™ កំពុងត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាស្ថាបត្យកម្មដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់៖

ការគាំទ្រស្រូបយកសម្ពាធទាប

ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតអាចផ្តោតលើ៖

  • ភាពជ្រាបចូលនៃខ្យល់
  • សម្ពាធធ្លាក់ចុះ
  • ល្បឿនខ្យល់
  • រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើស
  • កម្រាស់ Foam
  • ការផ្ទុកសារធាតុស្រូបយក
  • ការចែកចាយសារធាតុស្រូបយក
  • ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទេរម៉ាស

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

រង្វាស់​ការអនុវត្ត​ចុងក្រោយ​មិនគួរ​គ្រាន់តែជាទម្ងន់សម្ភារៈ​នោះទេ។

រង្វាស់កម្រិតប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធគឺ៖

ការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងមួយតោននៃ CO₂ ដែលចាប់យកបាន

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានទី 3: សារធាតុស្រូបយកសកម្មជាងមុនក្នុងមួយឯកតានៃម៉ាស់រចនាសម្ព័ន្ធ

ស្រទាប់​ខាងក្រោម​រាបស្មើ​បែប​ប្រពៃណី​ភាគច្រើន​ទ្រទ្រង់​សម្ភារៈ​សកម្ម​នៅលើ​ផ្ទៃខាងក្រៅ។

រនាំង​រន្ធ​តូចៗ​បី​វិមាត្រ​ផ្តល់​នូវ​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​ចែកចាយ​សារធាតុ​ស្រូបយក​ទូទាំង​បណ្តាញ​ខាងក្នុង​។

នេះបង្កើតឱកាសដើម្បីស្វែងយល់៖

ផ្ទៃសកម្មជាងមុនក្នុងមួយឯកតា ម៉ាស់រចនាសម្ព័ន្ធ

អត្ថប្រយោជន៍សក្តានុពលរួមមាន៖

  • ការប្រើប្រាស់សារធាតុស្រូបយកបានប្រសើរឡើង
  • ទំនាក់ទំនងឧស្ម័ន-រឹងកាន់តែច្រើន
  • ប្រភាគរចនាសម្ព័ន្ធអសកម្មទាបជាង
  • ទម្ងន់ម៉ូឌុលត្រូវបានកាត់បន្ថយ
  • ប្រសិទ្ធភាពសម្ភារៈប្រសើរឡើង
  • ស្ថាបត្យកម្មស្រូបយកបង្រួមជាងមុន

គោលបំណងគឺប្រើប្រាស់សម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធតិចជាងមុន ខណៈពេលដែលគាំទ្រដល់គីមីវិទ្យាចាប់យកសកម្មជាងមុន។

វេទិកាគាំទ្រ SINOYQX™ DAC Sorbent

SINOYQX™ អាចគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធស្នោមេឡាមីនផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ Direct Air Capture។

ថ្នាក់កោសិកាបើកចំហស្តង់ដារ

សមស្របសម្រាប់ការវាយតម្លៃដំណាក់កាលដំបូងដែលពាក់ព័ន្ធនឹង៖

  • ថ្នាំកូតស្រូបយក
  • ការជ្រាបចូលសារធាតុស្រូបយក
  • មុខងារផ្ទៃ
  • ការសិក្សាអំពីការផ្ទេរម៉ាស
  • ការធ្វើតេស្តស្រូបយកដំបូង

ថ្នាក់នេះអាចត្រូវបានប្រើជាសម្ភារៈមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពិសោធន៍បញ្ជាក់គំនិត។

ថ្នាក់ធ្លាក់ចុះសម្ពាធទាប

រចនាឡើងសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនៃ៖

  • រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើស
  • សមាមាត្រកោសិកាបើកចំហ
  • ភាពជ្រាបចូលនៃខ្យល់
  • កម្រាស់ Foam
  • ភាពធន់នឹងលំហូរខ្យល់

វិស័យស្រាវជ្រាវដែលមានសក្តានុពលរួមមាន៖

  • DAC ថាមពលទាប
  • ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចរន្តខ្យល់ខ្ពស់
  • ទំនាក់ទំនងខ្យល់អកម្ម
  • ប្រព័ន្ធខ្យល់បរិមាណច្រើន

ថ្នាក់ Hydrophobic

ស័ក្តិសមសម្រាប់វាយតម្លៃប្រតិបត្តិការ DAC ក្រោម៖

  • សំណើមខ្ពស់
  • ការប៉ះពាល់ខាងក្រៅ
  • ហានិភ័យនៃការខាប់
  • ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន

ថ្នាក់នេះអាចជួយអ្នកស្រាវជ្រាវសិក្សាពីរបៀបដែលសំណើមមានឥទ្ធិពលលើ៖

  • ការស្រូបយក CO₂
  • ការស្រូបយក CO₂
  • ស្ថេរភាពស្រូបយក
  • សម្ពាធធ្លាក់ចុះ
  • ឥរិយាបថជិះកង់

ថ្នាក់ពង្រឹង

បង្កើតឡើងសម្រាប់គម្រោងដែលត្រូវការកែលម្អ៖

  • ស្ថេរភាពមេកានិច
  • ស្ថេរភាពវិមាត្រ
  • កម្លាំងដោះស្រាយ
  • ការរក្សាសារធាតុស្រូបយក
  • ភាពធន់នៃការជិះកង់
  • ការរួមបញ្ចូលម៉ូឌុល

ជម្រើសនេះគឺស័ក្តិសមជាងសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់គំរូដើម និងការសិក្សាអំពីវដ្តម្តងហើយម្តងទៀត។

គំរូអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា

SINOYQX™ មិនដាក់ស្នោមេឡាមីនជាសារធាតុស្រូបយក CO₂ ដោយខ្លួនឯងទេ។

តួនាទីរបស់យើងផ្តោតលើ៖

ស្ថាបត្យកម្មកោសិកាបើកចំហ 3D

ដូច្នេះគំរូសហប្រតិបត្តិការសមស្របមួយគឺ៖

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Sorbent

ផ្តល់នូវជំនាញក្នុង៖

  • ការជ្រើសរើស CO₂
  • សមត្ថភាពស្រូបយក
  • គីមីវិទ្យាបង្កើតឡើងវិញ
  • គីមីវិទ្យាផ្ទៃ
  • រូបមន្តស្រូបយក

SINOYQX™

ផ្តល់នូវជំនាញក្នុង៖

  • រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើស 3D
  • ភាពជ្រាបចូលនៃខ្យល់
  • ទម្ងន់​ផ្ទុក
  • ស្ថាបត្យកម្មរន្ធញើស
  • ការកែច្នៃសម្ភារៈ
  • រចនាមេកានិច
  • វិមាត្រផ្ទាល់ខ្លួន

រួមគ្នា ប្រព័ន្ធនេះក្លាយជា៖

គីមីវិទ្យា​ស្រូប​ទាញ + ស្ថាបត្យកម្ម​ដែល​មាន​រន្ធ​តូចៗ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ប្រតិបត្តិការ​សំខាន់ៗ​ដើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់

កម្មវិធីនេះគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជា៖

គោលគំនិតអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា

ជាជាងផលិតផល DAC ពាណិជ្ជកម្មដែលមានសុពលភាពពេញលេញ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃរួមគ្នាជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ស្រូបយក។

ការផ្ទុកសារធាតុស្រូបយក

កំណត់ថាតើសារធាតុស្រូបយកសកម្មប៉ុន្មានអាចត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងមួយ៖

  • ម៉ាស់ពពុះ
  • បរិមាណស្នោ
  • បរិមាណម៉ូឌុល

ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវលំហូរខ្យល់ដែលអាចទទួលយកបាន និងស្ថេរភាពមេកានិច។

ការស្រូបយក CO₂

វាយតម្លៃទាំងពីរ៖

CO₂ / ម៉ាស់ស្រូបយក

និង

CO₂ / បរិមាណម៉ូឌុល

ដើម្បីយល់អំពីដំណើរការទាំងកម្រិតសម្ភារៈ និងកម្រិតម៉ូឌុល។

សម្ពាធធ្លាក់ចុះ

បង្កើតខ្សែកោងដំណើរការឆ្លងកាត់ខ្សែកោងផ្សេងៗគ្នា៖

  • កម្រាស់ស្នោ
  • រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើស
  • បន្ទុកស្រូបយក
  • ល្បឿនខ្យល់

គោលដៅគឺដើម្បីបង្កើត៖

ល្បឿនខ្យល់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ

ទិន្នន័យសម្រាប់ការរចនាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង។

ចលនវិទ្យានៃការស្រូបយក

វាយតម្លៃ៖

  • អត្រាស្រូបយក
  • អត្រា​នៃ​ការ​ស្រូប​យក
  • ឥរិយាបថ​ឈានមុខ​គេ
  • ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទេរម៉ាស

ម៉ាសកំដៅ

ប្រៀបធៀបស្ថាបត្យកម្មជំនួយផ្សេងៗគ្នាក្រោមសមត្ថភាពចាប់យក CO₂ សមមូល។

សំណួរសំខាន់គឺ៖

តើសម្ភារៈអសកម្មប៉ុន្មានដែលត្រូវកំដៅ និងត្រជាក់ក្នុងអំឡុងវដ្តបង្កើតឡើងវិញនីមួយៗ?

ស្ថេរភាពជិះកង់

ការជិះកង់រយៈពេលវែងគួរតែវាយតម្លៃ៖

  • អស់កម្លាំងដោយសារស្នោ
  • ការហូរចេញសារធាតុស្រូបយក
  • ការបង្កើតម្សៅ
  • ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើស
  • ស្ថេរភាពវិមាត្រ
  • ការរលួយសមត្ថភាព CO₂

ស្ថេរភាពសំណើម

វាយតម្លៃដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌសំណើមទាក់ទងផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង៖

  • រចនាសម្ព័ន្ធ Foam
  • ស្ថេរភាពស្រូបយក
  • សម្ពាធធ្លាក់ចុះ
  • ការស្រូបយក CO₂
  • ការសម្តែងជិះកង់

ការអនុវត្តបន្ថែម៖ អ៊ីសូឡង់កម្ដៅក្នុងប្រព័ន្ធ DAC

ស្នោមេឡាមីនក៏អាចត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់តួនាទីទីពីរ និងធម្មតាជាងនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ DAC។

ទីតាំងអ៊ីសូឡង់ដែលអាចកើតមានរួមមាន៖

  • ឧបករណ៍បង្កើតឡើងវិញ
  • ដំណើរការបំពង់
  • បំពង់ខ្យល់ដែលមានកំដៅ
  • ឧបករណ៍កែច្នៃ CO₂
  • ស្រោមឧបករណ៍

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៖

  • ស្នោមេឡាមីនក្រឡាបើកចំហស្តង់ដារ
  • ដង់ស៊ីតេធម្មតាប្រហែល 8.5 គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប
  • រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើសដែលបានប្ដូរតាមបំណង
  • កម្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
  • កាត់ CNC
  • ជម្រើស​សម្រាប់​ការ​ជ្រាប​ទឹក
  • រចនាសម្ព័ន្ធពង្រឹង
  • ការព្យាបាលលើផ្ទៃ
  • ការអភិវឌ្ឍសមាសធាតុ
  • គំរូស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ខ្នាតតូច
  • ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា

សម្រាប់គីមីវិទ្យាស្រូបយកនីមួយៗ ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អបំផុតនៃ៖

រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើស × បន្ទុកស្រូបយក × លំហូរខ្យល់ × លក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតឡើងវិញ

គួរតែត្រូវបានកំណត់តាមរយៈការធ្វើតេស្ត។

អភិវឌ្ឍឧបករណ៍ភ្ជាប់ DAC ជំនាន់ក្រោយជាមួយ SINOYQX™

តើអ្នកកំពុងអភិវឌ្ឍ៖

  • ប្រព័ន្ធចាប់យកខ្យល់ដោយផ្ទាល់
  • DAC ស្រូបយករឹង
  • DAC អកម្ម
  • ឧបករណ៍ភ្ជាប់ស្រូបយកដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ
  • ម៉ូឌុលស្រូបយក CO₂
  • សម្ភារៈដកយកកាបូន
  • ឧបករណ៍ភ្ជាប់ឧស្ម័ន-រឹងថ្មី

ហើយកំពុងស្វែងរក៖

ការគាំទ្រ 3D ស្រូបយកទម្ងន់ស្រាល បើកចំហរ និងអាចប្ដូរតាមបំណងបាន?

SINOYQX™ អាចផ្តល់សំណាកស្នោមេឡាមីនសម្រាប់ការវាយតម្លៃនៅក្នុង៖

  • ថ្នាំកូតស្រូបយក
  • ការជ្រាបចូលសារធាតុស្រូបយក
  • ការធ្វើតេស្តលំហូរខ្យល់
  • ការធ្វើតេស្តសម្ពាធធ្លាក់ចុះ
  • ការសិក្សាអំពីការស្រូបយក និងការរលាយ
  • ការវាយតម្លៃការជិះកង់

ចាប់ផ្តើមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា

គីមីវិទ្យា​ស្រូប​ទាញ + ស្ថាបត្យកម្ម​រន្ធ​តូចៗ​បែប 3D

សម្រាប់ប្រព័ន្ធដកយកកាបូនដែលប្រើថាមពលទាបជំនាន់ក្រោយ។

ទាក់ទង SINOYQX™ →