Переработка медико- биологических отходов в камерной печи с плазмотроном постоянного тока

Авторы

  • В. Е. Мессерле 1.Институт проблем горения, Казахстан, Алматы 2. Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики КазНУ им. аль-Фараби, Казахстан, Алматы 3. Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Россия, Новосибирск
  • А. Л. Моссэ ГНУ Институт тепло- и массообмена НАН Беларуси, Беларусь, г. Минск
  • А. Н. Никончук ГНУ Институт тепло- и массообмена НАН Беларуси, Беларусь, г. Минск
  • С. Ж. Токмолдин ТОО «Физико-технический институт» АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»
  • А. Б. Устименко Научно- исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики КазНУ им. аль-Фараби, Республика Казахстан, г. Алматы

Ключевые слова:

Медико-биологические отходы, Плазма, Плазмотрон, Камерная печь, Переработка, Синтез-газ

Аннотация

В работе представлен термодинамический анализ процесса плазменной переработки медико-биологических отходов (МБО). Показано, что конечные продукты не содержат токсичных веществ. Из органической массы МБО получают в основном синтез-газ, а минеральная часть представлена главным образом оксидом кальция и не содержит углерода. Создан линейный плазмотрон постоянного тока номинальной мощностью 30 кВт. Из полученных вольтамперных характеристик плазмотрона определены параметры устойчивой работы плазмотрона. По результатам экспериментальных исследований определены режимы работы плазменной камерной печи, выполнен анализ отходящих газов, получены образцы конденсированных продуктов, отобранных в камере сжигания и определен их химический состав. Установку для плазменной переработки МБО можно использовать в медицинских, фармацевтических и медико-биологических учреждениях. Полученный синтез-газ может быть использован в качестве топлива для электрогенераторов нового поколения на основе твердооксидных топливных элементов.

Библиографические ссылки

1.Brunner C.R., Brown C.H. Hospital waste disposal by incineration. Waste streams, technology, and state requirements // Journal of the Air Pollution Control Association (JAPCA). - 1988. - Vol. 38, N 10. - P.1297- 1309.

2.Mosse A.L., Savchin V.V. Modelirovaniye protsessa pererabotki mediko-biologicheskikh otkhodov v plazmennoy kamernoy pechi // Inzhenerno-fizicheskiy zhurnal. - 2006. - T. 79. - N 4. - S. 12-16.

3.Gorokhovski M., Karpenko E.I., Lockwood F.C., Messerle V.E., Trusov B.G., Ustimenko A.B. Plasma Technologies for Solid Fuels: Experiment and Theory. // Journal of the Energy Institute. - 2005. – Vol. 78. - N 4. - P. 157-171.

4.Mosse A.L., Savchin V.V. Plazmotermicheskaya pererabotka toksichnykh otkhodov//TBO –Tverdyye bytovyye otkhody (nauchno-prakticheskiy zhurnal). - 2006. – N 12. - S. 22-24.

5.Mosse A.L., Gorbunov A.V. , Sauchyn V.V. Plasma furnaces for toxic waste processing // Journal of High Temperature Material Processes, An International Quarterly of High Technology Plasma Processes. – 2006. – Vol. 11, Issue 2. – P. 205–218.

6.Zhdanok S.A., Mosse A.L. Plasma methods for Toxic Wastes Processing // Plasma Assisted Decontamination of Biological and Chemical Agents. Springer Science + Business Media B.V. - 2008. - P. 143-149.

7.Galvita V., Messerle V.E., Ustimenko A.B. Hydrogen production by coal plasma gasification for fuel cell technology // International Journal of Hydrogen Energy. – 2007. - Vol. 32, Issue 16. - P. 3899-3906.

Загрузки

Опубликован

2015-08-15

Выпуск

Раздел

Теплофизика и теоретическая теплотехника