플라즈마 토치가 쓰레기를 태울 수있는 도움으로
플라스마트론 내부에는 전류가 흐릅니다.
이러한 장치는 고온에 강한 재료가 등장하고 내화성 금속의 생산량이 증가한 20세기 중반에 처음으로 등장했습니다.
플라즈마 토치의 도움으로 최대 150,000 ° C의 초고온을 얻을 수 있습니다. 평균적으로 화학 연료를 태울 때 도달 할 수없는 10,000-30,000 ° C를 얻습니다.

플라스마트론의 종류는 무엇입니까?
- 아크 플라즈마 토치
아크 플라스마트론의 플라스마 토치는 DC 전원 공급 장치가 연결된 하나 이상의 양극과 하나의 음극을 가지고 있습니다. 냉각을 위해 채널이 사용되며 일반적으로 물로 세척됩니다.
- 고주파 플라스마트론
이러한 플라스마트론에는 전극이 없습니다.그들은 전원에 대한 유도성 또는 용량성 결합을 사용합니다. 고주파 전력이 방전실의 벽을 통과하기 위해서는 방전실이 부도체 재료로 만들어져야 하기 때문에 이 경우에는 일반적으로 석영 유리나 세라믹이 사용됩니다.
무전극 방전을 유지하기 때문에플라즈마와 전극의 전기적 접촉이 필요하지 않기 때문에 일반적으로 플라즈마 제트로부터 벽을 가스 역학적으로 절연하는 방법이 사용됩니다. 이렇게 하면 과도한 가열을 방지하고 공기만으로 구조물을 냉각할 수 있습니다.
- 마이크로파 플라스마트론
이러한 유형의 플라스마트론은 일반적으로 플라스마 형성 가스를 불어넣는 공진기에서 마이크로파 방전을 기반으로 만들어집니다.
플라즈마 토치를 사용한 폐기물 소각 신기술은 어떻게 작동합니까?
러시아에서 테스트 중인 폐기물 소각 기술플라즈마: 이것이 그들이 특히 위험한 폐기물을 처리하는 방법입니다. 이것은 Roscosmos의 일부인 Keldysh Research Center의 사무 총장인 Vladimir Koshlakov에 의해 발표되었습니다.
이 센터는 플라스마트론을 개발했으며 현재 위험이 증가하는 공격적인 가정 쓰레기를 중화하고 처리할 특수 설비를 만드는 작업을 하고 있습니다.
Plasmatron을 사용하면 가스, 온도를 얻을 수 있습니다.섭씨 4~5천도 범위입니다. 이는 일반적으로 로켓 산업에서 사용되지만 폐기물 소각에도 사용될 수 있습니다.
또한 연소 가스플라즈마트론을 사용하여 터빈을 회전시키는 것이 제안되었습니다. 일반적으로 플라스마트론은 우주 산업에서 로켓 엔진의 작동이나 우주선이 상층 대기로 진입하는 것을 시뮬레이션하는 데 사용됩니다.
쓰레기를 제거할 수 있는 다른 특이한 방법은 무엇입니까?
- 종이나 플라스틱을 재활용하는 박테리아
바이오엔지니어링이 이끄는 연구팀오크리지 연구소(ORNL)는 폐지를 이타콘산으로 효과적으로 전환시키는 박테리아를 키웠습니다. 과학자들은 바이오리파이너리와 제지 공장에서 나오는 폐기물인 리그닌을 사용하여 값싼 이타콘산을 생산하는 Pseudomonas putida 박테리아를 성장시켰습니다. 이 물질은 가솔린보다 더 잘 타는 화학 물질로 전환될 수 있습니다.
또 다른 연구에서 과학자들은 가장 일반적인 오염 중합체를 분해할 수 있는 자연 발생 효소를 개선할 수 있었습니다.
변형된 효소로 지정됨PETase는 며칠 내에 이 폴리머를 분해하기 시작합니다. 이는 플라스틱 폐기물 재활용에 혁명을 일으킬 수 있습니다. 이 효소는 원래 일본에서 발견되었습니다. 이는 PET 폴리에틸렌을 주요 에너지원으로 소비하는 박테리아 Ideonella sakaiensis의 폐기물입니다.
- 신경망은 플라스틱을 분류합니다
지구를 청소하는 데는 신경망도 관여하고,따라서 러시아 과학 아카데미 시베리아 지부 열물리학 연구소(IT)의 과학자들은 95%의 정확도로 고형 도시 폐기물을 분류하기 위한 플라스틱을 확인할 수 있는 장치를 만들었습니다.
쓰레기가 벨트를 따라 순환할 때 공압 그리퍼 로봇은 카메라에서 수신한 데이터에서 쓰레기의 종류를 판별하고 원하는 용기에 넣습니다.
과학자들에 따르면 신경망은 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다.화염 글로우 강도의 분포를 분석하여 물체의 연소 모드를 결정합니다. 시스템은 훈련 가능합니다. 즉, 특정 유형의 잔해가 통과할 경우 특정 형태학적 구성에 적응한다는 의미입니다.
- 음식이 바이오 연료로 바뀌다
Skoltech 및 공동 연구소의 과학자고온 환경에서 러시아 과학 아카데미는 새로운 고유한 열수 액화 방법을 사용했습니다. 이 방법은 대체 접근 방식에 비해 훨씬 더 에너지 효율적일 뿐만 아니라 최소한의 폐기물로 모든 원자재를 바이오 연료로 전환할 수 있습니다.
이 방법은 또한 습한 바이오매스에서 직접 바이오연료를 얻을 수 있도록 하여 에너지 집약적인 공급원료 건조 단계를 제거합니다.
식품 전환 가능성을 연구하기 위해바이오 연료의 폐기물, 과학자들은 치즈(파마산 치즈), 고기(햄) 및 사과의 열수 액화 생성물을 조사했습니다. 생성된 바이오연료의 분자 조성은 초고해상도 질량분석기로 분석하였다.
생성된 바이오 연료의 분자 구성은 매우 다양하며 일반 오일이 아니라 목재 열분해 생성물(타르)처럼 보입니다.
- 딱정벌레는 플라스틱을 소화한다
밀가루 딱정벌레 - 곡물 제품 및 식품의 해충농장 동물의 경우 폴리스티렌을 흡수할 수 있었고 여기에 추가된 독소로 고통받지 않았습니다. 폴리스티렌은 사람과 동물에게 독성이 있는 난연 물질인 헥사브로모시클로도데칸을 자주 첨가하기 때문에 자연에 특히 해를 끼치지만 재활용하기가 매우 어렵습니다.
과학자들은 Khrushchaks에게 폴리스티렌 조각을 먹이고 있었다통제된 실험실 조건에서. 모니터링 결과, 소화 산물은 식후 1일에 90%, 이틀 후에는 완전히 배설되는 것으로 나타났습니다. 흡수된 폴리머 덩어리의 약 절반은 작은 반분해 조각으로 나왔고 나머지 절반은 신체에 동화되었습니다.
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