Preview

Получение пиролитического углерода из отходов резиносодержащих изделий для использования в литейном производстве

https://doi.org/10.21122/1683-6065-2023-2-25-30

Аннотация

В работе рассматриваются вопросы переработки резиносодержащих изделий путем пиролиза с целью получения пиролитического углерода, который представляет практический интерес для нужд литейного производства. Установлено, что процесс выделения газовой фазы при пиролизе резины протекает в температурном интервале 50–550 °C, пики максимального выделения для всех обнаруженных веществ находятся в интервале 375–500 °C, суммарное выделение составляет свыше 140 мг на 1 кг исходного сырья. Выявлено, что показатели концентрации и температура отходящих газов позволяют проводить их нейтрализацию в автокаталитическом режиме, используя принцип фильтрационного горения. Показано, что оптимальная температура для получения твердого углеродистого остатка (целевого продукта) составляет 320–380 °C, повышение температуры свыше 500 °C приводит к уменьшению массовой доли пиролитического углерода с 64,8 до 31,9 %, соответственно доля отходящих газов при этом увеличивается с 5 до 8 %, а выход печного топлива – с 30,2 до 60,1 %.

Об авторах

А. С. Панасюгин
Белорусский национальный технический университет
Беларусь
г. Минск, Беларусь, пр. Независимости, 65


В. С. Нисс
Белорусский национальный технический университет
Беларусь
г. Минск, Беларусь, пр. Независимости, 65


Н. П. Машерова
Белорусский государственный технологический университет
Беларусь

г. Минск, Беларусь, ул. Свердлова, 13а



Список литературы

1. Клищенко В. П., Пославский А. П., Сорокин В. В. Методы комплексной утилизации отработанных изделий транспортных средств из резины и резиносодержащих отходов // Прогрессивные технологии в транспортных системах. 2011. № 1. С. 135–141.

2. Вольфсон, C. И. Методы утилизации шин и резинотехнических изделий / C. И. Вольфсон, Е. А. Фафурина, А. В. Фафурин // Вестн. Казан. технол. ун‑та. 2011. С. 74–79.

3. Макаров, А. В. Некоторые аспекты рециклинга изношенных автомобильных покрышек методом пиролиза // Вестн. ТОГУ. 2008. С. 247–258.

4. Кукуй, Д. М. Теория и технология литейного производства. Формовочные материалы и смеси / Д. М. Кукуй, Н. В. Андрианов. Минск: БНТУ, 2005. 390 с.

5. Pd/γ‑Al2O3 catalysts on cellular supports for VOC vapor neutralization. V.A. Lomonosov [et al.] // Catalysis in Industry. 2010. Vol. 2. No. 4. Р. 387–392.

6. Панасюгин А. С., Ломоносов В. А., Сморыго О. Л. Использование адсорбционно‑каталитического метода для очистки вентвыбросов формовочных участков литейных цехов от паров фенола и формальдегида // Литье и металлургия. 2014. № 2. С. 19–25.


Рецензия

Для цитирования:


Панасюгин А.С., Нисс В.С., Машерова Н.П. Получение пиролитического углерода из отходов резиносодержащих изделий для использования в литейном производстве. Литье и металлургия. 2023;(2):25-30. https://doi.org/10.21122/1683-6065-2023-2-25-30

For citation:


Panasyugin A.S., Niss V.S., Masherova N.P. Production of pyrolytic carbon from waste of rubber-containing products for use in foundry. Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY). 2023;(2):25-30. (In Russ.) https://doi.org/10.21122/1683-6065-2023-2-25-30

Просмотров: 193


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1683-6065 (Print)
ISSN 2414-0406 (Online)