ඉහළ සාන්ද්‍රණයකින් යුත් අති ක්ෂාර ලවණ ඉවත් කිරීම සඳහා ග්‍රේඩියන්ට් ග්‍රැෆීන් එයාර්ජෙල් වාෂ්පකාරකය සකස් කිරීමට මෙලමයින් පෙන භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

මිරිදිය හිඟය සමනය කිරීම සඳහා සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අන්තර් මුහුණත වාෂ්පීකරණය (SIE) වඩාත් පොරොන්දු වූ තාක්ෂණයක් ලෙස සැලකේ, මන්ද එය මිරිදිය නිෂ්පාදනය සඳහා සූර්ය ශක්තිය කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව නිසාය. ඊට අමතරව, සාන්ද්‍රිත ලුණු අපජලය පිරිපහදු කිරීමේදී සූර්ය වාෂ්පකාරකවලට අද්විතීය වාසි ඇත . වාෂ්පීකරණ ක්‍රියාවලිය අතුරු නිෂ්පාදනයක් ලෙස ලුණු ස්ඵටික පමණක් නිපදවන අතර එමඟින් ශුන්‍ය ද්‍රව විසර්ජනයක් ලබා ගනී. කෙසේ වෙතත්, වාෂ්පකාරකයේ ලුණු සමුච්චය වීම ආලෝකය අවශෝෂණයට බාධා කරන අතර වාෂ්ප පිටවීමට බලපාන අතර අවසානයේ වාෂ්පකාරකයේ වාෂ්පීකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩුවීමට හෝ අසාර්ථක වීමට පවා හේතු වේ.

 

මෙම ගැටළුව සමනය කිරීම සඳහා, සමහර පර්යේෂකයන් "ලුණු සංසරණ" උපාය මාර්ගයක් යෝජනා කර ඇත. එනම්, ද්‍රාවණය සඳහා සංසරණ මාර්ගයක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලුණු අයන නැවත අති ක්ෂාරයට ගලා යාමට ඉඩ සලසන අතර එමඟින් වාෂ්පීකරණ මතුපිට ලුණු ස්ඵටිකීකරණය වීම වළක්වන අතර එමඟින් අඛණ්ඩ හා ස්ථාවර වාෂ්පීකරණයක් ලබා ගනී. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්‍රමය ද්‍රාවණයේ ලවණතාව වැඩි කිරීමට හේතු වන අතර ලුණු ස්ඵටිකීකරණයේ ගැටළුව තවමත් නොවැළැක්විය හැකිය.

 

තවත් විසඳුමක් වන්නේ "ලුණු දැමීමේ" උපාය මාර්ගයයි. එනම්, වාෂ්පීකරණය නොවන ප්‍රදේශයේ ලුණු මනාප ලෙස ස්ඵටිකීකරණය වන පරිදි ව්‍යුහය නියාමනය කර ඇති අතර එමඟින් වාෂ්පීකරණ ක්‍රියාකාරිත්වයට ලුණු ස්ඵටිකීකරණයේ බලපෑම අඩු කර, එමඟින් ලුණු සහ මිරිදිය එකවර එකතු කිරීම සාක්ෂාත් කර ගනී. කෙසේ වෙතත්, "ලුණු දැමීමේ" උපාය මාර්ගය තවමත් ප්‍රායෝගික භාවිතයේදී දැඩි අභියෝග කිහිපයකට මුහුණ දෙයි.

 

පළමුව, ඒකමාන අති ක්ෂාර ප්‍රවාහනය අවශෝෂණ ධාරිතාව සීමා කරයි, සමස්ත වාෂ්පීකරණ අනුපාතය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි. දෙවනුව, ලුණු ස්ඵටිකීකරණ උපාය මාර්ගයට ලුණු ස්ඵටික නිතිපතා ඉවත් කිරීම අවශ්‍ය වන අතර, ඒවායේ ශක්තිමත් ඇලීම හේතුවෙන් වාෂ්පකාරක මතුපිටින් ස්වයංක්‍රීයව වැටීමට අපහසු වේ. තැන්පත් කළ ලුණු නියමිත වේලාවට ඉවත් නොකළහොත්, වාෂ්පීකරණ කාර්ය සාධනය අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වනු ඇත. ඊට අමතරව, බොහෝ ඉහළ කාර්යක්ෂමතා සූර්ය වාෂ්පකාරක සඳහා අධි පීඩන, අඩු රික්තක හෝ අධි උෂ්ණත්ව තාප පිරියම් කිරීම් වැනි භයානක හෝ කාලය ගතවන සූදානම් කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් අවශ්‍ය වේ.

 

එබැවින්, ශුන්‍ය ද්‍රව විසර්ජන ලවණීකරණය සඳහා සරල සූදානම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් හරහා දිගුකාලීන, කාර්යක්ෂම සහ ස්ථාවර ජල වාෂ්පීකරණය සහ ලුණු එකතු කිරීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කල් පවතින සූර්ය වාෂ්පකාරකයක් සංවර්ධනය කිරීම සාක්ෂාත් කරගත නොහැකි විද්‍යාත්මක ඉලක්කයකි.

 

ඉහත අභියෝග මත පදනම්ව, ෂැන්ඩොං පළමු වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම ත්‍රිමාණ අනුක්‍රමික ග්‍රැෆීන් සර්පිලාකාර එයාර්ජෙල් වාෂ්පකාරකයක් සකස් කළ අතර, එමඟින් ඉහළ සාන්ද්‍රණයකින් යුත් ලුණු ජලය කාර්යක්ෂම සූර්ය වාෂ්පීකරණයක් ලබා ගත හැකි අතර ශුන්‍ය ද්‍රව විසර්ජනයක් ලබා ගත හැකිය.

 

කාර්යක්ෂම සූර්ය අවශෝෂණය, පූර්ණ බලශක්ති භාවිතය, විශිෂ්ට ලුණු ප්‍රතිරෝධය සහ දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය සම්බන්ධයෙන් සූර්ය වාෂ්පකාරකවල දැඩි අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා, ව්‍යාපෘති සැලසුම ප්‍රධාන වශයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රධාන කරුණු හතර කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි:

ව්‍යුහාත්මක සැලසුම් සහ රසායනික ස්ථායිතාව වැඩි දියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

දිගුකාලීන, කාර්යක්ෂම සහ ස්ථාවර සූර්ය ලවණ ඉවත් කිරීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් වන ශක්තිමත් ජාල ව්‍යුහයක් සහ රසායනික ස්ථායිතාවයක් වාෂ්පකාරකයට තිබිය යුතුය. එමනිසා, ඔවුන් සූර්ය වාෂ්පකාරකයේ ආධාරක ඇටසැකිල්ල ලෙස අඩු වියදම්, සුපිරි-ජලභීතික, ඉහළ-සිදුරු සහිත සහ ඉහළ-ප්‍රතිරෝධී මෙලමයින් පෙන තෝරා ගත්හ.

 

ඉන්පසු ඔවුන් ග්‍රැෆීන් එයාර්ජෙල් වල යාන්ත්‍රික ගුණාංග, සම්පීඩනය, නැමීම සහ ආතතිය ඇතුළු බහුවිධ ආකාරවලින් ඇටසැකිල්ල ලෙස මෙලමයින් පෙන සමඟ අධ්‍යයනය කර, ඒවායේ යාන්ත්‍රික ගුණාංග පුළුල් ලෙස ඇගයීමට ලක් කළහ.

 

සැබෑ යෙදුම් තත්වයන් යටතේ එහි ශක්තිමත් බව සහ කල්පැවැත්ම තවදුරටත් සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා, පර්යේෂණ කණ්ඩායම විවිධ ආන්තික තත්වයන් යටතේ පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී.

 

විශේෂයෙන්, ඔවුන් නියැදිය වාතයේ සහ ජලයේ 20 වතාවක් නැවත නැවතත් නැමී, ආම්ලික සහ ක්ෂාරීය ද්‍රාවණවල පොඟවා , අධික උෂ්ණත්වය සහ අතිධ්වනික කලවම් කිරීම වැනි කටුක පරිසරවල තැබූහ.

 

මෙම දැඩි පරීක්ෂණවලින් පසුව, සාම්පලයේ පෙනුමේ සහ ක්ෂුද්‍ර ව්‍යුහයේ සැලකිය යුතු වෙනස්කම් කිසිවක් ඔවුන්ට හමු නොවූ අතර, එමඟින් එහි විශිෂ්ට කල්පැවැත්ම සහ ව්‍යුහාත්මක ස්ථාවරත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්නුම් කෙරිණි.

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් සරල කිරීම සහ ආර්ථික වශයෙන් වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

වාෂ්පකාරක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සරල බව සහ ආර්ථිකය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සහ මිල අධික උපකරණ භාවිතය වළක්වා ගැනීම සඳහා, ඔවුන් පහත සූදානම් කිරීමේ පියවර නිර්මාණය කළහ:

පළමු පියවර වන්නේ උණුසුම් පීඩනයයි.

උණුසුම් පීඩන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින්, පර්යේෂණ කණ්ඩායම විවිධ ඝනකම්වලින් යුත් මෙලමයින් පෙන සම්පීඩනය කර, 1mm ඝණකමකින් යුත් පූර්ව-පීඩිත මෙලමයින් පටලයක් ලබා ගත්හ.

මෙම ක්‍රියාවලිය අතරතුර , සාම්පලයේ මුල් ඝනකම සහ අවසාන සම්පීඩිත ඝනකම අතර අනුපාතය වැඩි වන විට, පෙර-පීඩන ලද මෙලමයින් පටලයේ සිදුරු ප්‍රමාණය 150 μm සිට 20 μm දක්වා සියුම් ලෙස නියාමනය කර , අද්විතීය ත්‍රිමාණ අනුක්‍රමණ ජාල ව්‍යුහයක් සාදයි.

දෙවන පියවර වන්නේ මතුපිට ඉසීමයි.

පෙර-පීඩිත මෙලමයින් පටලයේ මතුපිට ඒකාකාරව ග්‍රැෆීන් ඔක්සයිඩ් අත්හිටුවීම ඉසින බෝතලයක් භාවිතා කරන්න . පටලයේ ග්‍රැෆීන් ඔක්සයිඩ් ඒකාකාර ව්‍යාප්තිය සාක්ෂාත් කර ගත් අතර, එය පසුකාලීන සූර්ය අඩු කිරීම සඳහා අඩිතාලම දැමීය.

තෙවන පියවර වන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය වියළීමයි.

ඉසීමෙන් පසු, ඔවුන් ස්වභාවික වාතය වියළීම සඳහා පටලය කෙලින්ම වාතයේ තැබූහ. මෙම පියවර මගින් කැටි වියළීම, සුපිරි ක්‍රිටිකල් වියළීම සහ ද්‍රාවක ප්‍රතිස්ථාපනය වැනි සංකීර්ණ, කාලය ගතවන සහ ශක්තිය වැය වන සූදානම් කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් වළක්වයි.

සිව්වන පියවර වන්නේ හිරු එළිය අඩු කිරීමයි.

එනම්, සාම්පලය මත හිරු එළිය නාභිගත කිරීම සඳහා විශාලන වීදුරුවක් භාවිතා කිරීමයි. පාරජම්බුල කිරණවල ක්‍රියාකාරිත්වය යටතේ, සාම්පල මතුපිට වර්ණය ඉක්මනින් දුඹුරු සිට කළු දක්වා වෙනස් වන අතර, එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ ග්‍රැෆීන් ඔක්සයිඩ් අඩු කළ ග්‍රැෆීන් ඔක්සයිඩ් දක්වා සාර්ථකව අඩු කර ඇති බවයි.

 

මෙම සූර්ය බලශක්ති අඩු කිරීමේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සරල සහ පරිසර හිතකාමී පමණක් නොව, රසායනික අඩු කිරීමේ කාරක හෝ අධි උෂ්ණත්ව තාප අඩු කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර, නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ පරිසර දූෂණය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි.

කාර්යක්ෂම සූර්ය බලශක්ති අවශෝෂණය සහ බලශක්ති හානිය අවම කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

සූර්ය වාෂ්පකාරක මගින් පුළුල් පරාසයක සූර්ය ශක්තිය අවශෝෂණය කර තාප ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කිරීම පමණක් නොව, විසරණ පරාවර්තනය සහ තාප විකිරණ නිසා සිදුවන ශක්ති පාඩු අවම කර පරිසරයෙන් අමතර ශක්තිය ග්‍රහණය කර ගත යුතුය. සූර්ය අතුරුමුහුණතෙහි වාෂ්පීකරණ ක්‍රියාවලිය ශක්ති ප්‍රවාහ තුනකින් පාලනය වේ: සූර්ය බලශක්ති ආදානය, වාෂ්පීකරණ ශක්ති ප්‍රතිදානය සහ පරිසරයට විසුරුවා හරින ශක්තිය.

 

අවාසනාවකට, සාම්ප්‍රදායික ද්විමාන සූර්ය වාෂ්පකාරක අවට පරිසරය සමඟ තාප හුවමාරුව හේතුවෙන් බලශක්ති විසුරුවා හැරීමේ ගැටළු වලට මුහුණ දෙන අතර, එමඟින් පරමාදර්ශී 100% සූර්ය-වාෂ්ප පරිවර්තන කාර්යක්ෂමතාව ළඟා කර ගැනීම දුෂ්කර වේ. ඊට වෙනස්ව, ත්‍රිමාණ සූර්ය වාෂ්පකාරකවලට සූර්ය-වාෂ්ප පරිවර්තන කාර්යක්ෂමතාවයේ න්‍යායාත්මක සීමාව බිඳ දැමිය හැකිය.

 

ත්‍රිමාණ සාම්පලයේ ඉහළ පෘෂ්ඨයේ විසරණ පරාවර්තනය සහ තාප විකිරණය නිසා ඇතිවන ශක්ති හානිය අවම කිරීම සඳහා, කණ්ඩායම ත්‍රිමාණ සර්පිලාකාර අවතල ග්‍රැෆීන් එයාර්ජෙල් එකක් නිර්මාණය කළේය.

 

මෙම ව්‍යුහය ඉහළ අවශෝෂණයක් සහ අඩු පරාවර්තනයක් පමණක් නොව, එහි පැති බිත්තිවලට පහළින් විසරණය වන ලෙස පරාවර්තනය වන පරිසර තාපය සහ තාපය අවශෝෂණය කර ගැනීමට හැකි වන අතර එමඟින් ඵලදායී බලශක්ති ප්‍රතිසාධනය සක්‍රීය කරයි.

 

ලුණු ඉවසීමේ ප්‍රශස්තිකරණය සහ ලුණු ස්ඵටිකීකරණ කළමනාකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

එනම්; අද්විතීය ප්‍රවාහන නාලිකාවක් නිර්මාණය කිරීමෙන්, අති ක්ෂාරවල රේඩියල් ප්‍රවාහනය ප්‍රවර්ධනය කරනු ලබන අතර, එමඟින් ලුණු දිශානුගත ස්ඵටිකීකරණයට මග පාදයි. මෙම සැලසුම වාෂ්පකාරක මතුපිට ලුණු තැන්පත් වීම සහ අවහිර වීම ඵලදායී ලෙස වළක්වනවා පමණක් නොව, ලුණු ඵලදායී ලෙස එකතු කිරීම සහ භාවිතය ද සාක්ෂාත් කර ගන්නා අතර එමඟින් ලවණ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාව සහ තිරසාරභාවය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු වේ.

 

විශේෂයෙන්, ඔවුන් පෙර-පීඩිත මෙලමයින් සිදුරු සහිත පටලයක් මත පදනම්ව ත්‍රිමාණ අනුක්‍රමික ග්‍රැෆීන් ජාල ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කර සකස් කළහ . ඇතුළත විරල සහ පිටත ඝනත්වයෙන් යුත් මෙම අනුක්‍රමික ග්‍රැෆීන් ජාලය, රේඩියල් කේශනාලිකා බල වෙනසක් සෑදිය හැකි අතර, එය අති ක්ෂාරවල රේඩියල් ප්‍රවාහනය ප්‍රවර්ධනය කරයි. වාෂ්ප ජනනය වීම දිගටම සිදුවන විට, අති ක්ෂාරවල රේඩියල් ප්‍රවාහය පිටත මතුපිට ප්‍රදේශයේ අති ක්ෂාර සාන්ද්‍රණය වැඩි කරන අතර, ලුණු අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨයට වඩා පිටත පෘෂ්ඨයේ දිශානුගතව ස්ඵටිකීකරණය වීමට හේතු වේ. මෙම සැලසුම වාෂ්පකාරකයේ අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨය ප්‍රමාණවත් වාෂ්පීකරණ ප්‍රදේශයක් පවත්වා ගෙන යන බව සහතික කරන අතර එමඟින් කාර්යක්ෂම හා ස්ථාවර සූර්ය වාෂ්පීකරණයක් ලබා ගනී.

 

වාෂ්පකාරකය එහි සම්පූර්ණ පිටත පෘෂ්ඨය ලුණු ස්ඵටිකීකරණය සඳහා භාවිතා කරන බව සඳහන් කිරීම වටී, එමඟින් ස්ඵටිකීකරණ ප්‍රදේශය අනෙකුත් දිශානුගත ස්ඵටිකීකරණ වාෂ්පකාරකවලට වඩා බෙහෙවින් විශාල වේ.

 

ලුණු ස්ඵටික ප්‍රධාන වශයෙන් සමන්විත වන්නේ බහුල සිදුරු සහිත ලිහිල්ව ඇසුරුම් කරන ලද ලුණු ස්ඵටික වලින් වන අතර ඒවා අති ක්ෂාර ප්‍රවාහනයට සහ වාෂ්ප මුදා හැරීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ.

 

තවද, වාෂ්පීකරණ සිසිලන බලපෑම හේතුවෙන්, ලුණු ස්ථරයේ මතුපිට උෂ්ණත්වය පරිසර උෂ්ණත්වයට වඩා අඩුය. මෙම ලක්ෂණය වාෂ්පකාරකයට පරිසරයෙන් වැඩි ශක්තියක් අවශෝෂණය කර ගැනීමට හැකි වන අතර, වාෂ්පීකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කරයි.

 

ලිපි මූලාශ්‍රය: ගැඹුරු තාක්ෂණය

පර්යේෂණ කණ්ඩායම: ෂැන්ඩොං පළමු වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම් පර්යේෂණ කණ්ඩායම

ලිපිය උපුටා දක්වා ඇත්තේ: https://www.163.com/dy/article/J1RENDEH05119734.html

 

SINOYQX Melamine Foam පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, කරුණාකර [email protected] හි අප හා සම්බන්ධ වන්න හෝ +86-28-8411-1861 වෙත අප හා සම්බන්ධ වන්න.

සමහර පින්තූර සහ පෙළ අන්තර්ජාලයෙන් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කර ඇති අතර, ප්‍රකාශන අයිතිය මුල් කතුවරයා සතු වේ. කිසියම් උල්ලංඝනයක් තිබේ නම්, කරුණාකර මකා දැමීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න.