Plasma-chemical technology - the basis of hydrogen production from plastic waste

K. P Latyshenko , S. A Garelina

Izvestiya MGTU MAMI ›› 2013, Vol. 7 ›› Issue (3-2) : 63 -69.

PDF
Izvestiya MGTU MAMI ›› 2013, Vol. 7 ›› Issue (3-2) : 63 -69. DOI: 10.17816/2074-0530-68007
Articles
research-article

Plasma-chemical technology - the basis of hydrogen production from plastic waste

Author information +
History +
PDF

Abstract

This article is the first part of the work devoted to plasma-chemical processing of plastic waste and other toxic organic compounds into hydrogen and other marketable products. It considers the choosing the most effective method of processing of plastic waste into hydrogen and other marketable products. The expediency of the application of plasma-chemical technologies, that meet the basic criteria of promising technologies, such as environmental and energy management, is shown.

Keywords

hydrogen production / hydrogen production from polymeric wastes / plasma-chemical processing of polymeric waste / plasma-chemical technology / hydrogen energy technologies / plasma

Cite this article

Download citation ▾
K. P Latyshenko, S. A Garelina. Plasma-chemical technology - the basis of hydrogen production from plastic waste. Izvestiya MGTU MAMI, 2013, 7(3-2): 63-69 DOI:10.17816/2074-0530-68007

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

Гривнак Л.Н. Экологические основы природоиспользования. - М.: 2002. - 66 с.

[2]

Тарасов Б.П., Лотоцкий М.В. Водород для производства энергии: проблемы и перспективы // Альтернативная энергетика и экология. - 2006. - № 8 (40). - С. 72 - 90.

[3]

Мазуренко С. Перспективы водородной экономики. К итогам II Межд. форума «Водородные технологии для развивающегося мира» // Советник президента. - 2008.

[4]

Ковальчук М.В. Водородная энергетика как составляющая топливно-энергетического комплекса России // Федеральный справочник. Топливно-энергетический комплекс России. - 2011. № 10.

[5]

Шамардин И.М. Проект создания Международного Технического Консорциума «Новые экологические и энергетические Проекты» // Аналитическая записка № 1. - 2009. - 39 с.

[6]

Месяц Г.А., Прохоров Г.А. Водородная энергетика и топливные элементы // Вестник российской академии наук. - 2004. - № 7. С. 575 -597.

[7]

Бернадинер М.Н., Шурыгин А.П. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов. - М.: Химия, 1990. - 304 с.

[8]

Моисеев И.И., Платэ Н.А., Варфоломеев С.Д. Альтернативные источники органических топлив // Труды научной сессии РАН «Энергетика России: проблемы и перспективы» / под ред. В.Е. Фортова, Ю.Г. Леонова. - М.: Наука, 2006. - С. 48 - 66 с.

[9]

Водородная энергетика. http://energokeeper.com/vodorodnaya-energetika.html (дата обращения 11.2013).

[10]

Дружинин П.В., Мельников В.А., Журавлев С.Н. и др. Работа двигателя внутреннего сгорания на водороде // Горюче-смазочные материалы. - 2006. - № 8.

[11]

Цветков Ю.В. Энергометаллургический комплекс на базе плазменных техники Энергетика России: проблемы и перспективы // Тр. научной сессии РАН «Энергетика России: проблемы и перспективы» / под ред. В.Е. Фортова, Ю.Г. Леонова. - М.: Наука, 2006. - С. 154 - 162.

[12]

Профессор Анатолий Аньшаков об энергии из отходов. 25.11.2010. http://www.forum.ruboard.ru (дата обращения 11.2013).

[13]

Бородин В.И. Плазменные технологии // Федеральное агентство по образованию. Петрозаводский гос. ун-т. - Петрозаводск, 2004. - 56 с.

[14]

Власов В.А., Сосновский С.А., Тихомиров И.А. Переработка техногенных отходов в условиях низкотемпературной плазмы ВЧ разряда // Известия Томского политехнического университета. - 2008. - Т. 305. - вып. 3. - С. 352 - 358.

[15]

Петров С.В., Бондаренко С.Г., Дидык Е.Г., Дидык А.А. Плазменные технологии в воспроизводимых источниках энергии // Энергетика и электрификация. 2010. - № 1. - С. 53 - 59.

[16]

Петров С.В., Маринский Г.С., Чернец А.В., Коржик В.Н., Мазунин В.М. Применение паро-плазменного процесса для пиролиза органических, в том числе медицинских и других опасных отходов // Современная электрометаллургия. - 2006. - № 4. - С. 57 - 66.

[17]

Хомкин, К.А. Экспериментальные исследования в обоснование технологии комплексной переработки органических отходов и природного газа в водород и углеродные материалы: дис. … канд. техн. наук / К.А. Хомкин. - Москва, 2005. - 141 c.

[18]

Фёдоров Л.А. Где в России искать закопанное химическое оружие (химическое разоружение по-русски). М., 2002.

[19]

Фёдоров Л.А. Диоксины как экологическая опасность: ретроспектива и перспективы / - М.: Наука, 1993. - 266 с.

[20]

Лавренченко С.П., Лукьянов А.В., Матросов С.И. и др. Методический подход к оценке эффективности утилизации жидких токсичных отходов смешанных классов опасности // Материалы I Н.-практ. конф. «Научно-технические аспекты обеспечения безопасности при уничтожении, хранении и транспортировке химического оружия» Москва, 2003. - С. 11 - 17.

RIGHTS & PERMISSIONS

Latyshenko K.P., Garelina S.A.

AI Summary AI Mindmap
PDF

127

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/