Уз помоћ којих ће плазма бакља спаљивати смеће
Унутар плазматрона тече електрична струја када се
Први такви уређаји појавили су се средином 20. века, када су се појавили материјали отпорни на високе температуре, а повећала се производња ватросталних метала.&нбсп;
Уз помоћ плазма пламеника могу се постићи ултра високе температуре до 150.000 ° Ц. У просеку добијају 10.000-30.000 ° Ц, недостижно при сагоревању хемијских горива.

Које су врсте плазматрона
- Лучне плазма бакље
Плазма пламеница лучног плазматрона има најмање једну аноду и једну катоду, на које је прикључено једносмерно напајање. За хлађење се користе канали, обично опрани водом.
- Високофреквентни плазматрони
Такви плазматрони су без електрода:користе индуктивно или капацитивно спајање на извор напајања. Пошто да би високофреквентна снага прошла кроз зидове коморе за пражњење, ова друга мора бити направљена од непроводних материјала, у овом случају се обично користи кварцно стакло или керамика.
Пошто се одржава пражњење без електродаПошто није потребан електрични контакт плазме са електродама, обично се користи гаснодинамичка изолација зидова од плазма млаза. На овај начин можете избећи претерано загревање и хладити конструкцију само ваздухом.&нбсп;
- Микроталасни плазматрони
Пласматрони овог типа су направљени на основу микроталасног пражњења, обично у резонатору кроз који се убацује гас који ствара плазму.
Како функционише нова технологија за спаљивање отпада плазма пламеником?
Технологија спаљивања отпада биће тестирана у Русијиплазма: овако ће покушати одложити посебно опасан отпад. Ово је најавио Владимир Косхлаков, генерални директор истраживачког центра Келдисх, који је део Роскосмоса.
Центар је развио плазматроне и сада ради на стварању посебне инсталације која ће неутрализирати и одлагати агресивни кућни отпад повећане опасности.
Плазматрони вам омогућавају да добијете гасове, температурукоји се креће од четири до пет хиљада степени Целзијуса. Обично се користе у ракетној индустрији, али се могу користити и за спаљивање отпада.
Осим тога, гасови сагоревањапредлаже се употреба плазматрона за ротирање турбина. Обично се плазматрон користи у свемирској индустрији за симулацију рада ракетних мотора или уласка свемирских летелица у горњу атмосферу.
На које друге необичне начине можете да се решите смећа?
- Бактерије које рециклирају папир или пластику
Истраживачки тим предвођен биоинжењерингомОак Ридге Лаборатори (ОРНЛ) је узгајала бактерију која ефикасно претвара отпадни папир у итаконску киселину. Научници су користили лигнин, отпадни производ из биорафинерија и фабрика папира, за узгој бактерије Псеудомонас путида која ће производити јефтину итаконску киселину. Ова супстанца се може претворити у хемикалију која гори боље од бензина.
У другом раду, научници су успели да побољшају ензим који се природно јавља и који може да разгради неке од најчешћих загађујућих полимера.
Модификовани ензим, означенПЕТаза почиње да разграђује овај полимер у року од неколико дана. То би могло довести до револуције у рециклажи пластичног отпада.&нбсп;Овај ензим је првобитно откривен у Јапану. То је отпадни производ бактерије Идеонелла сакаиенсис, која као главни извор енергије троши ПЕТ полиетилен.
- Неуронска мрежа сортира пластику
Чак су и неуронске мреже укључене у чишћење планете,Због тога су научници са Института за термофизику (ИТ) Сибирског огранка Руске академије наука направили инсталацију која може да одреди пластику за сортирање чврстог комуналног отпада са тачношћу од 95%.&нбсп;
Када смеће циркулише дуж појаса, робот за пнеуматско хватање одређује врсту отпада из података добијених са камере и ставља их у жељени контејнер.
Према научницима, неуронске мреже су способне заанализира дистрибуцију интензитета сјаја пламена да би се одредили начини сагоревања објеката.&нбсп;Систем се може обучити - то значи да се прилагођава специфичном морфолошком саставу ако се кроз њега провуче одређена врста крхотина.
- Храна је претворена у биогориво
Научници из Сколтеха и Заједничког институтависоким температурама, Руска академија наука је користила нову јединствену методу хидротермалне течности, која не само да је значајно енергетски ефикаснија у поређењу са алтернативним приступима, већ омогућава да се све сировине претворе у биогориво уз минималну количину отпада.
Ова метода такође омогућава добијање биогорива директно из влажне биомасе, елиминишући енергетски интензивну фазу сушења сировине.
Проучити могућност претварања хранеотпад у биогоривима, научници су истраживали производе хидротермалног укапљивања сира (пармезан), меса (шунка) и јабука. Молекулски састав добијеног биогорива анализиран је масеном спектрометријом ултра високе резолуције.
Молекуларни састав добијеног биогорива је веома разнолик и више личи не на обично уље, већ на производе пиролизе дрвета (катран).
- Бубе пробављају пластику
Брашне бубе - штеточине производа од житарица и хранеза фармске животиње - могли су да апсорбују полистирен и не пате од токсина који су му додати. Полистирен је изузетно тешко рециклирати, иако наноси посебну штету природи због честог додавања супстанце која успорава ватру хексабромоциклододекан, која је токсична за људе и животиње.&нбсп;
Научници су хрушкама хранили фрагменте полистиренау контролисаним лабораторијским условима. Мониторинг је показао да су се производи његове пробаве излучили 90 посто дан након јела и потпуно - након два дана. Отприлике половина апсорбоване полимерне масе изашла је у ситним полураспаднутим фрагментима, а другу половину је тело асимилирало.
Читати Даље:
До 2100. године 95% океана биће ненастањиво
Погледајте ажуриране ловце Ф-15: они носе 24 ракете ваздух-земља
Свемирски брод удаљен неколико километара: све што се зна о новом кинеском пројекту