XplateTM (Tấm Xenogen) là công nghệ đổi mới tiết kiệm nhiên liệu đã được chứng minh qua hơn 10 năm nghiên cứu chuyên sâu, được cấp bằng sáng chế của Vương quốc Anh và bằng sáng chế quốc tế vào năm 2009.
XplateTM là một thiết bị có thể lắp đặt linh hoạt ở nhiều ứng dụng quy trình khác nhau như nồi hơi, nhà máy nhiệt điện, lò nung xi măng, lò nung gốm, máy sấy phun, nhà máy thép, thiết bị khí hóa hoặc bất kỳ ngành công nghiệp nào sử dụng bất kỳ nhiên liệu nào để đốt cháy bằng oxy. Công nghệ đã được chứng minh này đã được nhiều chính phủ và tổ chức tư nhân trên khắp thế giới sử dụng.
Hiệu suất của XplateTM lần đầu tiên được chứng minh chính thức vào năm 2010 bởi Viện Công nghệ Năng lượng Than (CETI) thuộc Viện Khoa học Quốc gia (NAS), Chính phủ Ukraina. Một số thử nghiệm kỹ thuật sau đó đã được tiến hành ở nhiều nước trên thế giới. Hiện tại, nhãn hiệu XplateTM đã được đăng ký tại một số quốc gia bởi hệ thống nhãn hiệu quốc tế Madrid của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tại Thụy Sĩ.
Nguyên tắc công nghệ
Khi chất lỏng dạng khí như không khí chảy vào bất kỳ đường ống nào, các phân tử sẽ di chuyển và tương tác một cách tự nhiên hoặc va vào nhau trên thành bên của đường ống. Sự tương tác xảy ra giữa các nguyên tử của phân tử này với các nguyên tử khác của phân tử kia gây ra lực hút và lực đẩy. Các lực này được gọi là lực liên phân tử làm cho các phân tử dính vào nhau và tạo thành các cụm phân tử.
Các cụm phân tử không khí đi qua này, O2 và N2, có thể được tách thành các phân tử O2 và N2 đơn lẻ bằng công nghệ XPlateTM. Do đó, các phân tử O2 sẽ có nhiều diện tích bề mặt phân tử hoạt động hơn để đốt cháy hoàn toàn.
Phần thưởng
Giải thưởng Thành tựu Công nghệ Tốt nhất do Liên đoàn Hiệp hội Phát triển Kinh tế (FEDA) trao tặng vào ngày 30 tháng 7 năm 2023 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
XplateTM dành cho ứng dụng Nồi hơi/Nhà máy điện
Các loại nhiên liệu khác nhau bao gồm NG, LPG, xăng, dầu diesel, dầu HFO/dầu nhiên liệu, than đá, sinh khối đều có thể áp dụng hoàn hảo với công nghệ XPlateTM trong nồi hơi. Các ứng dụng công nghiệp bao gồm các nhà máy điện, nhà máy thực phẩm và đồ uống, cao su và lốp xe, dệt may, công nghiệp giấy, v.v. sử dụng nồi hơi. Công nghệ XPlateTM có thể tiết kiệm nhiên liệu tiêu thụ, giảm lượng khí thải như CO, CO2, NOx và SOx. Một số công ty đã chứng minh và cấp giấy chứng nhận kiểm nghiệm của họ.
Chúng ta có thể giảm NOx cho các nhà máy điện nồi hơi.
XplateTM dành cho ứng dụng Lò nung gốm/Máy sấy phun
Công nghệ XplateTM phù hợp với nhà máy gốm sứ nhằm tiết kiệm nhiên liệu cho lò nung gạch, lò nung tuynel, lò nung sứ, tạo khí nóng (HAG) và máy sấy phun. Một số công ty gốm sứ nổi tiếng đã lắp đặt và chứng nhận XplateTM. XplateTM cũng giúp giảm mức tiêu thụ điện và lượng khí nhà kính (GHG).
XplateTM cho ứng dụng lò quay xi măng
Công nghệ XplateTM đã được xác minh tại một số nhà máy xi măng ở một số quốc gia. XplateTM phá vỡ các cụm oxy có kích thước lớn hơn thành các phân tử oxy đơn lẻ có kích thước nhỏ hơn, sau đó tăng tốc độ khuếch tán phân tử oxy vào môi trường xốp có cấu trúc than. Công nghệ này có thể được sử dụng với quy trình ướt hoặc khô và với bộ làm mát vệ tinh hoặc loại tiền nung.
Chúng ta có thể giảm NOx cho các nhà máy xi măng.
XplateTM cho ứng dụng lò nung thép
Công nghệ XPlateTM trực tiếp cải thiện quá trình đốt cháy ở các vùng làm nóng sơ bộ, gia nhiệt và ngâm của RHF. Có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau như NG, LPG, nhiên liệu nhiên liệu, v.v.
XplateTM cho ứng dụng Quy trình khí hóa than
Các phản ứng hóa học của carbon, oxy và hơi nước trong quá trình khí hóa mang lại lợi ích to lớn nhờ công nghệ XPlateTM. Các phân tử oxy và hơi nước chuyển động tự do hơn có thể phản ứng hiệu quả hơn với các hạt than xốp, tăng cường nồng độ CO, H2 và CH4 trong khí tổng hợp. Thông thường, nhiệt trị của khí tổng hợp tăng 1% khi tiêu thụ ít than hơn.
XplateTM cho ứng dụng lò thủy tinh
Tiết kiệm khí tích cực trong quá trình đốt lò thủy tinh đốt khí bằng công nghệ XPlateTM đã được chứng minh về mặt thương mại ở Thái Lan. Có thể thấy sự cải thiện tại các cổng tái sinh mà các phản ứng hóa học xảy ra mạnh mẽ hơn do tốc độ và khả năng va chạm lớn hơn của các phân tử oxy đơn lẻ hướng tới quá trình oxy hóa hoàn toàn.