С помощта на който плазмената горелка ще изгаря боклука
Вътре в плазмотрона протича електрически ток, когато той
Първите такива устройства се появяват в средата на 20 век, когато се появяват материали, устойчиви на високи температури, и се увеличава производството на огнеупорни метали.
С помощта на плазмена горелка могат да се получат свръхвисоки температури до 150 000 ° C. Средно те получават 10 000-30 000 ° C, недостижими при изгаряне на химически горива.

Какви са видовете плазмотрони
- Дъгови плазмени горелки
Плазмената горелка на дъговия плазмотрон има поне един анод и един катод, към които е свързано DC захранване. За охлаждане се използват канали, обикновено измити с вода.
- Високочестотни плазмотрони
Такива плазматрони са без електроди:те използват индуктивно или капацитивно свързване към източник на захранване. Тъй като, за да може високочестотната мощност да премине през стените на разрядната камера, последната трябва да бъде направена от непроводими материали, в този случай обикновено се използва кварцово стъкло или керамика.
Тъй като за поддържане на безелектродно разрежданеТъй като не е необходим електрически контакт на плазмата с електродите, обикновено се използва газодинамична изолация на стените от плазмената струя. По този начин можете да избегнете прекомерното нагряване и да охлаждате конструкцията само с въздух.
- Микровълнови плазмотрони
Плазматроните от този тип са направени на базата на микровълнов разряд, обикновено в резонатор, през който се издухва плазмообразуващ газ.
Как работи новата технология за изгаряне на отпадъци с плазмена горелка?
В России испытают технологию сжигания мусора плазма: така ще се опитат да изхвърлят особено опасни отпадъци. Това съобщи Владимир Кошлаков, генерален директор на изследователския център „Келдиш“, който е част от Роскосмос.
Центърът е разработил плазмотрони и сега работи по създаването на специална инсталация, която ще неутрализира и изхвърля агресивни битови отпадъци с повишена опасност.
Плазматроните ви позволяват да получавате газове, температуракойто варира от четири до пет хиляди градуса по Целзий. Те обикновено се използват в ракетната индустрия, но могат да се използват и при изгаряне на отпадъци.
В допълнение, изгарящи газовесе предлага използването на плазмотрони за въртене на турбини. Обикновено плазмотронът се използва в космическата индустрия за симулиране на работата на ракетни двигатели или навлизането на космически кораби в горната атмосфера.
Какви други необичайни начини можете да се отървете от боклука?
- Бактерии, които рециклират хартия или пластмаса
Изследователски екип, ръководен от БиоинженерингOak Ridge Laboratory (ORNL) е отгледала бактерия, която ефективно превръща отпадъчната хартия в итаконова киселина. Учените са използвали лигнин, отпадъчен продукт от биорафинерии и хартиени фабрики, за отглеждане на бактерията Pseudomonas putida, която ще произвежда евтина итаконова киселина. Това вещество може да се превърне в химикал, който гори по -добре от бензина.
В друга работа учените са успели да подобрят естествено срещащ се ензим, който е в състояние да разгради някои от най -често срещаните замърсяващи полимери.
Модифицираният ензим, обозначенPETase започва да разгражда този полимер в рамките на няколко дни. Това може да доведе до революция в рециклирането на пластмасови отпадъци. Този ензим първоначално е открит в Япония. Това е отпадъчен продукт на бактерията Ideonella sakaiensis, която използва PET полиетилен като основен източник на енергия.
- Невронната мрежа сортира пластмасата
Дори невронните мрежи участват в почистването на планетата,Затова учени от Института по термофизика (ИТ) на Сибирския клон на Руската академия на науките създадоха съоръжение, което може да определя пластмасата за сортиране на твърди битови отпадъци с точност от 95%.
Когато боклукът циркулира по колана, робот за пневматично захващане определя вида на отпадъците от данните, получени от камерата, и ги поставя в желания контейнер.
Според учените невронните мрежи са способни наанализира разпределението на интензитета на сияние на пламъка, за да определи режимите на горене на обектите. Системата може да се обучи - това означава, че се адаптира към специфичен морфологичен състав, ако определен тип отломки преминат през нея.
- Храната беше превърната в биогориво
Учени от Сколтех и Обединения институтвисоки температури, Руската академия на науките използва нов уникален метод за хидротермално втечняване, който не само е значително по-енергийно ефективен в сравнение с алтернативните подходи, но също така позволява всички суровини да бъдат превърнати в биогориво с минимално количество отпадъци.
Този метод също така позволява получаването на биогорива директно от влажна биомаса, като елиминира енергоемкия етап на сушене на суровината.
Да се проучи възможността за преобразуване на хранаотпадъци в биогорива, учените са изследвали продуктите от хидротермално втечняване на сирене (пармезан), месо (шунка) и ябълки. Молекулярният състав на полученото биогориво се анализира чрез масспектрометрия със свръхвисока разделителна способност.
Молекулният състав на полученото биогориво е много разнообразен и прилича повече на не обикновено масло, а на продукти от пиролиза на дърво (катран).
- Бръмбарите храносмилат пластмаса
Брашнени бръмбари - вредители на зърнени продукти и храниза селскостопански животни - те са успели да абсорбират полистирола и да не страдат от добавените към него токсини. Полистиролът е изключително труден за рециклиране, въпреки че причинява особена вреда на природата поради честото добавяне на огнезащитното вещество хексабромоциклододекан, което е токсично за хората и животните.
Учените подаваха фрагменти от полистирол на хрущацитев контролирани лабораторни условия. Мониторингът показа, че продуктите от неговото храносмилане се екскретират с 90 % един ден след хранене и напълно - след два дни. Около половината от абсорбираната полимерна маса излиза на малки полуразградени фрагменти, другата половина се усвоява от тялото.
Чета Допълнително:
До 2100 г. 95% от океаните ще бъдат необитаеми
Вижте обновените изтребители F-15: те носят 24 ракети въздух-земя
Космически кораб на няколко километра: всичко, което се знае за новия проект на Китай