Pomocou ktorého bude plazmový horák spaľovať odpadky
Elektrický prúd prúdi vnútri plazmatrónu, keď to
Prvé takéto zariadenia sa objavili v polovici 20. storočia, keď sa objavili materiály odolné voči vysokým teplotám a zvýšila sa produkcia žiaruvzdorných kovov.
Pomocou plazmového horáka je možné dosiahnuť extrémne vysoké teploty až do 150 000 ° C. V priemere dosahujú 10 000-30 000 ° C, nedosiahnuteľných pri spaľovaní chemických palív.

Aké sú typy plazmatrónov
- Oblúkové plazmové horáky
Plazmový horák oblúkového plazmatronu má najmenej jednu anódu a jednu katódu, ku ktorej je pripojený zdroj jednosmerného prúdu. Na chladenie sa používajú kanály, zvyčajne premyté vodou.
- Vysokofrekvenčné plazmatróny
Takéto plazmatróny sú bezelektródové:využívajú indukčnú alebo kapacitnú väzbu na zdroj energie. Pretože na to, aby vysokofrekvenčný výkon prechádzal stenami výbojovej komory, táto musí byť vyrobená z nevodivých materiálov, zvyčajne sa v tomto prípade používa kremenné sklo alebo keramika.
Vzhľadom k tomu, aby sa zachoval bezelektródový výbojPretože nie je potrebný elektrický kontakt plazmy s elektródami, zvyčajne sa používa plynodynamická izolácia stien od plazmového prúdu. Vyhnete sa tak nadmernému zahrievaniu a konštrukciu chladíte len vzduchom.
- Mikrovlnné plazmatróny
Plazmatróny tohto typu sa vyrábajú na základe mikrovlnného výboja, zvyčajne v rezonátore, cez ktorý sa vháňa plyn tvoriaci plazmu.
Ako funguje nová technológia spaľovania odpadu s plazmovým horákom?
Technológia spaľovania odpadu bude testovaná v Ruskuplazma: takto sa pokúsia zlikvidovať obzvlášť nebezpečný odpad. Oznámil to Vladimír Koshlakov, generálny riaditeľ Výskumného centra Keldysh, ktoré je súčasťou Roscosmosu.
Centrum vyvinulo plazmatrony a v súčasnosti pracuje na vytvorení špeciálnej inštalácie, ktorá bude neutralizovať a likvidovať agresívny domáci odpad so zvýšeným nebezpečenstvom.
Plazmatróny umožňujú získať plyny, teplotuktorá sa pohybuje od štyroch do päťtisíc stupňov Celzia. Zvyčajne sa používajú v raketovom priemysle, ale môžu sa použiť aj pri spaľovaní odpadu.
Okrem toho spaľovacie plynynavrhuje sa použiť plazmatróny na otáčanie turbín. Plazmatron sa spravidla používa vo vesmírnom priemysle na simuláciu činnosti raketových motorov alebo vstupu kozmických lodí do vyšších vrstiev atmosféry.
Akými ďalšími neobvyklými spôsobmi sa môžete zbaviť odpadu?
- Baktérie, ktoré recyklujú papier alebo plast
Výskumný tím vedený spoločnosťou BioengineeringV laboratóriu Oak Ridge Laboratory (ORNL) sa vypestovala baktéria, ktorá efektívne premieňa odpadový papier na kyselinu itakonovú. Vedci použili lignín, odpadový produkt z biorafinérií a papierní, na pestovanie baktérie Pseudomonas putida, ktorá bude produkovať lacnú kyselinu itakonovú. Túto látku je možné premeniť na chemikáliu, ktorá horí lepšie ako benzín.
V ďalšej práci boli vedci schopní zlepšiť prirodzene sa vyskytujúci enzým, ktorý je schopný degradovať niektoré z najbežnejšie znečisťujúcich polymérov.
Modifikovaný enzým, označenýPETáza začne tento polymér degradovať v priebehu niekoľkých dní. To by mohlo viesť k revolúcii v recyklácii plastového odpadu. Tento enzým bol pôvodne objavený v Japonsku. Ide o odpadový produkt baktérie Ideonella sakaiensis, ktorá ako hlavný zdroj energie spotrebúva PET polyetylén.
- Neurónová sieť triedi plast
Dokonca aj neurónové siete sa podieľajú na čistení planéty,Vedci z Ústavu termofyziky (IT) Sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied preto vytvorili zariadenie, ktoré dokáže určiť plast na triedenie tuhého komunálneho odpadu s presnosťou 95 %.
Keď odpadky kolujú po páse, pneumatický uchopovací robot určí druh odpadu z údajov prijatých z kamery a vloží ich do požadovaného kontajnera.
Neurónové siete sú podľa vedcov schopnéanalyzovať distribúciu intenzity žeravosti plameňa, aby ste určili režimy horenia predmetov. Systém je trénovateľný – to znamená, že sa prispôsobuje špecifickému morfologickému zloženiu, ak ním prechádza určitý typ odpadu.
- Jedlo sa zmenilo na biopalivo
Vedci zo Skoltechu a Spojeného inštitútuvysokých teplôt využila Ruská akadémia vied novú unikátnu metódu hydrotermálneho skvapalňovania, ktorá je nielen výrazne energeticky efektívnejšia v porovnaní s alternatívnymi prístupmi, ale zároveň umožňuje premenu všetkých surovín na biopalivo s minimálnym množstvom odpadu.
Táto metóda tiež umožňuje získavanie biopalív priamo z mokrej biomasy, čím sa eliminuje energeticky náročná fáza sušenia suroviny.
Študovať možnosť premeny potravínodpadu z biopalív, vedci skúmali produkty hydrotermálneho skvapalnenia syra (parmezánu), mäsa (šunky) a jabĺk. Molekulárne zloženie výsledného biopaliva bolo analyzované hmotnostnou spektrometriou s ultra vysokým rozlíšením.
Molekulárne zloženie výsledného biopaliva je veľmi rôznorodé a vyzerá skôr ako nie obyčajný olej, ale produkty pyrolýzy dreva (decht).
- Chrobáky trávia plast
Chrobáky z múky - škodcovia obilných produktov a potravínpre hospodárske zvieratá - dokázali absorbovať polystyrén a netrpeli pridanými toxínmi. Polystyrén sa mimoriadne ťažko recykluje, aj keď spôsobuje mimoriadne škody prírode kvôli častému pridávaniu látky spomaľujúcej horenie hexabrómcyklododekán, ktorá je toxická pre ľudí a zvieratá.
Vedci podávali Chruščovcom fragmenty polystyrénuv kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Monitorovanie ukázalo, že produkty jeho trávenia boli vylúčené o 90 percent jeden deň po jedle a úplne - po dvoch dňoch. Asi polovica absorbovanej polymérnej hmoty vyšla v malých polorozpadnutých fragmentoch, druhú polovicu telo asimilovalo.
Čítať Ďalej:
Do roku 2100 bude 95% oceánov neobývateľných
Pozrite sa na aktualizované stíhačky F-15: nesú 24 rakiet vzduch-zem
Vesmírna loď vzdialená niekoľko kilometrov: všetko, čo je o novom čínskom projekte známe