Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plasma technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Paper describes empirical verification of plasma technology for processing of waste printed circuit boards (PCB) for metals recovery and waste neutralization. Test setup was designed and build, allowing experiments over plasma processing of PCB waste in scale of 800 kg of waste per day. Designed and tested setup proved functionality of such small scale operation. The process in tests consumed in total 66 kW of power, which relates to 2 kWh/kg of processed PCB waste. Presented in the paper research covers examination of power consumption during waste processing, heat parameters, potential of heat recovery, mass reduction, amount of recovered metals and identification of variables influencing lowering metals recovery and increasing slag mass. Also brief analysis of process products and slag sample composition is presented. Data collected during tests and experiments opened new insight of plasma technology for processing PCB waste in small scale and without pre-processing steps.
PL
Artykuł przedstawia opracowaną plazmową technologię przetwarzania odpadów elektronicznych obwodów drukowanych umożliwiających odzysk z nich metali, ciepła oraz ich unieszkodliwienie. Prezentowany zakres prac obejmuje wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na prób¬kach odpadów obwodów drukowanych oraz uzyskanymi produktami procesu - metalicznym stopem Cu/Ag/Au/Pb/Sn/Fe, a także żużlem wraz wynikami analiz ich składu. Badania były przeprowadzane na stanowisku badawczym o przerobie 800 kg odpadów na dobę. Stanowisko wypo¬sażono w 3 źródła plazmy - plazmotrony własnej konstrukcji. W trakcie testów zużycie energii wynosiło 66 kW, co skutkowało zużyciem 2kWh/kg przetwarzanych odpadów PCB. Prezentowany zakres prac obejmuje także inne parametry opracowanej technologii i uzyskane wyniki badań, między innymi, parametry cieplne reaktora, potencjał odzysku energii, potencjał redukcji masy i objętości przetwarzanych odpadów, bilans masy i uzyski¬wane produkty procesu. Uzyskane wyniki badań wskazują na skuteczność odzysku 76% masy metali zawartych w odpadach w postaci metalicznej uzyskanego stopu, a także potwierdzają możliwość przetwarzania wsadu jakim jest 100% odpadów elektronicznych obwodów drukowanych.
EN
The problem of deposition of thin layers on non-layer substrates occupies a special place in modem materials technology. One of the fast-growing methods is laser ablation involving the evaporation of materiał by the laser pulse, thereby forming a plasma cloud, which is then deposited on the substrate. The basie method of diagnostics of plasma cloud is a mass spectrometer. The paper has presented the physical bases of the operation time of flight mass spectrometer and the theoretical models of signal received from the spectrometer. In the experimental part, the spectrum obtained for Pb2 lead particles that were then subjected to wavelet analysis is presented, thanks to which we have received additional information about the composition of the plasma cloud and about any other isotopes. The paper is an introduction to further research on the use of wavelet transform in spectroscopic analysis.
PL
We współczesnej technologii materiałowej szczególne miejsce zajmuje zagadnienie osadzania cienkich warstw na innych niż warstwa podłożach. Jedną z szybko rozwijających się metod jest ablacja laserowa polegająca na odparowaniu impulsem lasera materiału, w wyniku czego powstaje obłok plazmy, który jest następnie osadzany na podłożu. Podstawową metodą diagnostyki obłoku plazmy jest spektrometr masowy. W pracy przedstawiono podstawy fizyczne działania spektrometru masowego czasu przelotu oraz teoretyczne modele sygnału otrzymywanego ze spektrometru. W części doświadczalnej zaprezentowano widmo otrzymane dla cząsteczki ołowiu Pb2, które następnie poddano analizie falkowej, dzięki czemu otrzymano dodatkowe informacje o składzie obłoku plazmy. Praca jest wstępem do dalszych badań nad zastosowaniem transformaty f alkowej w analizie spektroskopowej.
3
Content available Municipal-waste-to-energy potential
EN
The article summarizes possibilities of energy recovery from municipal waste. It describes the history of incineration and energy recovery from municipal waste in Czechoslovakia and then in the Czech Republic. The attention is paid to the three currently operated plants for energy recovery from municipal waste in the Czech Republic (ZEVO Malešice, SAKO Brno and TERMIZO Liberec). The following are the characteristics of the planned plants for energy recovery from municipal waste in the Czech Republic. All these plants operate essentially based on grate boilers with flue gas treatment at the highest technical level. The article also lists other technologies which can be used for energy recovery from municipal waste – these are gasification and pyrolysis units and plasma technology. The conclusion of this contribution is devoted to the current and future situation in the area of energy recovery from municipal waste in the Czech Republic.
PL
Artykuł podsumowuje możliwości odzysku energii z odpadów komunalnych. Opisuje historię spalania oraz odzysku energii z odpadów komunalnych w Czechosłowacji oraz późniejszych Czechach. Zwrócono tu uwagę na trzy obecnie działające zakłady odzyskiwania energii w Czechach (ZEVO Malesive, SAKO Brno oraz TERMIZO Liberec). Następnie przedstawiono charakterystykę planowanych zakładów odzyskiwania energii z odpadów komunalnych w Czechach. Wszystkie te zakłady pracują bazując na kotłach rusztowych z obróbką gazów wylotowych na najwyższym możliwym poziomie technologicznym. Artykuł zestawia również inne technologie, które mogą być zastosowane do odzyskiwania energii z odpadów komunalnych – należy do nich gazyfikacja i piroliza oraz technologia plazmowa. Podsumowanie tej pracy jest poświęcone obecnej oraz przyszłej sytuacji w obszarze odzysku energii z odpadów komunalnych w Czechach.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji wybranych parametrów cieplnych plazmotronowego reaktora plazmowego zbudowanego w PIAP. Reaktor plazmowy jest kluczowym elementem opracowanego stanowiska badawczego, przeznaczonego do prowadzenia badań nad przetwarzaniem i odzyskiem metali ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności elektronicznych obwodów drukowanych. Do identyfikacji wykorzystano temperaturową odpowiedź skokową pieca przy wymuszeniu na poziomie 50 kW mocy dostarczanej przez plazmotrony do wnętrza reaktora. Jako transmitancję G(s) obiektu przyjęto model inercyjny drugiego rzędu. Przedstawiono wynik modelowania oraz opis reaktora plazmowego będącego obiektem modelowanym.
EN
The paper presents identification of heat characteristic of plasmatron-powered plasma reactor designed and build in Industrial Research Institute for Automation and Measurements. Plasma reactor is the key element of the test facility designed for research over processing and recovery of metals from the waste of electric and electronic equipment, focusing on electronic printed circuit boards. Identification was based on step response of the reactor, with step input power provided by the plasmatrons of about 50 kW. Object transfer function G(s) was assumed as inertial II order. This assumption was confirmed during identification. The modeling object, plasma reactor construction, and results of investigation are presented in the text.
EN
The paper presents determination of PID controller parameters for application of plasmatron powered plasma reactor designed and build in Industrial Research Institute for Automation and Measurements. Plasma reactor is the key element of the test setup, designed to research, processing and recovery of metals from waste of electric and electronic equipment, focusing on electronic printed circuit boards. Experiment was carried out with power of 36 kW. In experiment two temperatures were measured in two points of the reactor chamber, allowing verification of thermal response. Basing on identification of thermal parameters of the plasma reactor carried out in previous paper [7], the PID controller was chosen, as suitable to control second order inertia object. Parameters of used PID controlled were determined using MATLAB-Simulink toolbox. Calculated PID model was utilized for plasma reactor parameters control, allowing examination of energy saving by reducing of plasmatrons power, and stabilization of process parameters.
6
Content available remote Technologie plazmowe w ochronie środowiska
PL
Intensywny rozwój przemysłu i żywiołowy postęp cywilizacji stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Podczas wielu procesów technologicznych związanych ze spalaniem, do atmosfery emitowane są różnego rodzaju zanieczyszczenia. Wśród nich najważniejszymi są tlenki siarki i azotu, emitowane zwłaszcza podczas spalania paliw kopalnych w energetyce i hutnictwie. Metody oczyszczania gazów spalinowych z wykorzystaniem zimnej plazmy, pomimo że znajdują się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, wydają się być bardzo konkurencyjne w porównaniu do metod tradycyjnych. Stanowią one jedne z najbardziej obiecujących technologii nowej generacji.
EN
Human activities are important source of emission of pollutants. Among the others, combustion processes of both fossil fuels and solid wastes are major source of emission. Due to global character of the problem, the most important is the emission of sulfur and nitrogen oxides. Beside them the other harmful pollutants such as volatile organic compounds (VOCs), acidic compounds (HCl SO3, HF etc.), dioxins and furans, and others should be mentioned. Traditionally removal processes of theses contaminants require application of different technological processes operating in different conditions, therefore the research on gas treatment processes allowing for simultaneous removal of many pollutants (so called multipollutant control technologies) is carried in many laboratories all over the world. Among them, plasma technologies including EBFGT (electron beam flue gas treatment) technology are the most promising. In this case plasma is generated by a beam of high energy electrons. The EBFGT method has been implemented in the industrial scale in Pomorzany Power Plant (Poland) for purification of flue gas from coal fired boilers. Operational experiences show its usefulness in industrial application as well as high removal efficiency against SO2 and NOx. The promising results encourage for looking for other applications of the technology.
PL
Równolegle z pracami IMN w zakresie hydrometalurgicznych technologii odzysku renu jako cennego, strategicznego metalu towarzyszącego rudom miedzi, prowadzone były prace dotyczące wykorzystania tego metalu w przetwórstwie metali nieżelaznych. W artykule opisano opracowane w IMN technologie dotyczące wytwarzania wysokoprądowych materiałów stykowych W-Cu i W-Ag z dodatkiem renu, drutów W-Re do termopar oraz technologię sferoidyzacji cząstek proszku renu w strumieniu plazmy. Opisano poszczególne technologie oraz przedstawiono wyniki badań strukturalnych i testów aplikacyjnych dla badanych grup materiałów. Przedstawiono również aparaturę, służącą do przeprowadzania wybranych operacji technologicznych. Artykuł był prezentowany na konferencji KGHM ECOREN "Metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych", Wrocław 13-15.102010.
EN
Together with the research conducted at IMN into hydrometallurgical methods for the recovery of rhenium as a valuable and strategic metal encountered in copper ores, the studies were also made on potential application of that metal in nonferrous metals processing. This paper outlines the technologies developed at IMN for the production of high-current W-Cu and W-Ag contact materials with rhenium addition, W-Re wires for thermo-couples, as well as the technology for spheroidization of rhenium powder particles in a plasma stream. Particular technologies are described together with the results from structural examination and application tests performed with the studied materials. The equipment used in selected technological operations is also presented. This article was presented at the conference organized by KGHM ECOREN "Byproduct metals in the non-ferrous metals industry", Wrocław, 13-15.102010.
10
Content available remote Zastosowania technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce
PL
W pracy przedstawiono wybrane zastosowania technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce. Technologie te stanowią podstawową problematykę naukowo-badawczą i edukacyjną Europejskiego Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce, ASPPECT, które powstało w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej (IPEiE PL) w ostatnim konkursie V Ramowego Programu Badań i Demonstracji Unii Europejskiej i zainaugurowało swoją działalność w styczniu 2003. Paper presents chosen application of superconductivity and plasma processes in power engineering.
EN
Paper presents chosen application of superconductivity and plasma processes in power engineering. They are the main research and education issues of the European Centre of Excellence for Application of Superconductivity and Plasma Technologies in Power Engineering ASPPECT established at the Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies of Lublin University of Technology in the last competition of the V Framework Programme of UE that inaugurated its activities at 1st of January 2003.
PL
Ostateczne zagospodarowanie odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków sprawia wciąż wiele trudności i powinno być rozwiązane możliwie szybko. Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych w procesach spalania czy pirolizy niskotemperaturowej nie pozwala na całkowite zlikwidowanie problemu wynikającego z dużych ilości i charakteru pozostałości po termicznej utylizacji, które kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne i muszą być składowane na specjalnych wysypiskach odpadów. Zastosowanie technologii plazmowej do utylizacji odpadów może pozwolić na zlikwidowanie odpadów niebezpiecznych przy zerowej wartości emisji szkodliwych substancji (warunki pełnej pirolizy uniemożliwiają powstawanie dioksyn, furanów Nox w produktach końcowych). Utylizacja plazmowa może być traktowana jako technologia bezodpadowa, gdyż nawet produkty gazowe wytwarzane w procesie mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej potrzebnej do zasilania reaktora plazmowego. W artykule przedstawiono wstępne próby utylizacji plazmowej odpadów wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków.
EN
Final management of waste material produced in wastewater treatment plants is still a problem. Thermal neutralization of sewage sludge in the processes of combustion or pirolisis at low temperature doesn't solve the problem entirely. The residuals of thermal utilization are qualified as dangerous waste and have to be stored in organised dumping sides. Applying plasma technology allows hazardous waste utilization to provide at zero emission of toxic substances (full piroliza makes dioxins, furans and Nox hardly possible to appear in final products). Plasma technology can be recognized as a low waste technology because even gas products can be be used in electric energy generation for a plasma reactor. In the paper the preliminary tests of plasma technology for waste utilization from the wastewater treatment plant are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.