Вышедшие номера
Сажеобразование в процессе разложения хлорсодержащих углеводородов плазмотроном переменного тока
Переводная версия: 10.1134/S1063784220120178
Образцов Н.В. 1, Субботин Д.И. 1, Суров А.В. 1, Попов В.Е. 1, Серба Е.О. 1
1Институт электрофизики и электронергетики РАН (ИЭЭ РАН), Санкт-Петербург, Россия
Email: nikita.obrazcov@mail.ru, subbotin1987@mail.ru, alex_surov@mail.ru, vepopov@ieeras.ru, eoserba@yandex.ru
Поступила в редакцию: 28 июля 2017 г.
В окончательной редакции: 11 ноября 2017 г.
Принята к печати: 18 июня 2020 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2020 г.

Исследован процесс разложения хлорорганических соединений трехфазным плазмотроном переменного тока с вихревой стабилизацией дуги. Плазмотрон имел две зоны ввода плазмообразующих сред: приэлектродную и зону горения дуги. В приэлектродную зону подавался защитный газ, а зону горения дуги - водяной пар, метан и пары хлорорганических соединений. Образующиеся продукты проанализированы методом масс-спектрометрии, XRD, сканирующей электронной микроскопии, ИК-спектроскопии. В опыте с хлорбензолом и тетрахлорметаном в газообразной и жидкой фракциях удалось обнаружить только одно хлорсодержащее соединение - HCl. Однако в опыте с хлорбензолом выход сажи составил 0.98% масс от сырья, а содержание хлора в саже - 1.61%. Данные ИК-спектров подтверждают наличие связи Cl-O и Cl-С. Ключевые слова: плазмотрон, хлорорганические соединения, сажа, хлороводород, электрическая дуга.
  1. D.R. McIlveen-Wright, F. Pinto, L. Armesto, M.A. Caballero, M.P. Aznard, A. Cabanillas, Y. Huang, C. Franco, I. Gulyurtlu, J.T. McMullan. Fuel Processing Technology, 87 (9), 793 (2006)
  2. A.A. Khan, W. de Jong, P.J. Jansens, H. Spliethoff. Fuel Processing Technology, 90 (1), 21 (2009)
  3. D.G. Olson, K. Tsuji, I. Shiraishi. Fuel Processing Technology, 65- 66, 393 (2000)
  4. Xinchao Pan, Jianhua Yan, Zhengmiao Xie. J. Environmental Sciences, 25 (7), 1362 (2013)
  5. Marco Schiavon, Marco Scapinello, Paolo Tosi, Marco Ragazzi, Vincenzo Torretta, Elena Cristina Rada. J. Cleaner Production, 104, 211 (2015)
  6. S. Evangelisti, C. Tagliaferri, R. Clift, P. Lettieri, R. Taylor, C. Chapman. Waste Management, 43, P. 485 (2015)
  7. Dariusz Czylkowski, Bartosz Hrycak, Mariusz Jasinski, Miros aw Dors, Jerzy Mizeraczyk. Energy, 113 (C), 2016, 653 (2016)
  8. Sang Jun Yoon, Jae-Goo Lee. Inter. J. Hydrogen Energy, 37 (22), 17093 (2012)
  9. A.S. Lerner, A.N. Bratsev, V.E. Popov, V.A. Kuznetsov, A.A. Ufimtsev, S.V. Shengel, D.I. Subbotin. Glass Physics and Chemistry, 38 (6), 511 (2012)
  10. Dong Hun Shin, Yong Cheol Hong, Sang Ju Lee, Ye Jin Kim, Chang Hyun Cho, Suk Hwal Ma, Se Min Chun, Bong Ju Lee, Han Sup Uhm. Surface and Coatings Technology, 228 (Supplement 1), S520 (2013)
  11. Andrius Tamov si\=unas, Pranas Valatkeviv cius, Viktorija Grigaitiene, Vitas Valinv cius, Nerijus Stri\=ugas. J. Cleaner Production, 130, 187 (2016)
  12. Tomasz Jedrzejczyk, Zbigniew Ko acnski, Dariusz Koza, Grzegorz Raniszewski, ukasz Szymanski, S awomir Wiak. OpenChem., 13, 156 (2015)
  13. P. Fazekas, E. Bodis, A.M. Keszler, Z. Czegeny, S. Klebert, Z. Karoly, J. Szepvolgyi. Plasma Chem. Plasma Proc., 33, 765 (2013)
  14. Ph.G. Rutberg, Gh.V. Nakonechny, A.V. Pavlov, S.D. Popov, E.O. Serba, A.V. Surov. J. Phys. D: Appl. Phys., 48, 245204 (2015)
  15. Н.В. Образцов, В.Е. Попов, Д.И. Субботин. Неделя науки СПбПУ. Материалы научного форума с международным участием. (Институт энергетики и транспортных систем, СПб, 2015). С. 144
  16. Ph.G. Rutberg, V.E. Kuznetsov, V.E. Popov, S.D. Popov, A.V. Surov, D.I. Subbotin, A.N. Bratsev. Appl. Energy, 148, 159 (2015)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.