«Не имеет аналогов»: в России научились превращать пластик в мощное топливо

Группа учёных Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разработала уникальный способ переработки пластика, позволяющий без вредных выбросов превратить его в эффективное твердое топливо

Из-за загрязнения микропластиком и бытовыми отходами в Мраморном море нарушился баланс: выросла популяция медуз, которые угрожают разнообразию рыб и подводной жизни
Читать на monocle.ru

Группа учёных Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разработала уникальный способ переработки пластика, позволяющий без вредных выбросов превратить его в эффективное твердое топливо.

Из-за неполного сгорания полимеров на фоне недостатка кислорода в воздухе, традиционные методы утилизации пластиковых отходов, например, сжигание, приводят к выбросу угарного газа, оксидов азота и других опасных соединений. 

Специалисты вуза предложили решение этой проблемы, основанное на сжигании измельченного пластика в закрытой системе. Данный процесс осуществляется с помощью нитратно-щелочных окислительных расплавов (расплавленных солей, которые разлагают пластик без вредных выбросов), передаёт РИА Новости. 

Этот метод позволяет не только безопасно утилизировать пластик, но также использовать выделяемую при этом огромную энергию. Таким образом, смесь полимера и расплава становится мощным твёрдым топливом.

«Наш подход практически не имеет аналогов, – подчеркнул профессор кафедры неорганической и физической химии института математики и естественных наук КБГУ Жамал Кочкаров. – Он не только решает экологическую проблему, но и превращает опасные отходы в ценный энергетический ресурс, который можно использовать в качестве топлива». 

По словам авторов исследования, утилизация пластиковых отходов путём сжигания и их применение в качестве топлива ранее затруднялись токсичностью продуктов горения.

Их эксперименты с полиэтиленом, утверждают учёные КБГУ, показали высокую эффективность метода. Так, при нагреве смеси до 450 градусов начиналась бурная реакция с образованием пламени высотой до 3-х метров, что свидетельствует о колоссальном выделении энергии. При этом анализы воздуха в помещении не зафиксировали превышения допустимых концентраций токсичных газов.

Ключевой особенность данной разработки, уточнил профессор, является двойное действие состава. В частности, используются нитраты, которые при нагреве выделяют атомарный кислород, а он гораздо активнее обычного и обеспечивает полное сгорание полимера. 

«Одновременно щёлочи, входящие в состав смеси, вступают в реакцию с образующимися токсичными газами, нейтрализуя их и превращая в безвредные соли», – резюмировал Кочкаров.