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QUICK REVIEW

[論文レビュー] STRUCTURE AND COMBUSTION OF MAGNEGASES tm

Ruggero María Santilli, A. K. Aringazin|arXiv (Cornell University)|Dec 20, 2001
Thermal and Kinetic Analysis参考文献 3被引用数 6
ひとこと要約

本論文は、非放射性液体廃棄物(冷却液、エンジンオイル、下水など)をプラズマアーキューフロー™技術で分解し、10,000 °F程度の水中電弧を用いて原子状に分解したのち、再結合して生成される新しいクリーン燃料であるマグネガス Tm の構造と燃焼特性を調査している。再結合したプラズマは、特異なクラスターベースの化学構造を持つ燃料を形成し、排出ガスに14%の呼吸可能な酸素、ほぼゼロの二酸化炭素(0.01%)、および有毒・発がん性副生成物を含まない。

ABSTRACT

In this paper, we study the structure and combustion of magnegases T M (Patented and International Patents Pending), new clean fuels developed by one of us (R.M.S.) [1], which are produced as byproducts of recycling nonradioactive liquid feedstock such as antifreeze waste, engine oil waste, town sewage, crude oil, etc., and generally vary with the liquid used for their production. A new technology, called PlasmaArcFlow tm , flows the waste through a submerged electric arc between conventional electrodes. The arc decomposes the liquid molecules into their atomic constituents, and forms a plasma in the immediate vicinity of the electrodes at about 10,000 o F. The technology then moves the plasma away from the electrodes, and controls its recombination into environmentally acceptable fuels. In fact. the exhaust of magnegases show: absence of carcinogenic or other toxic substances; breathable oxygen up 14%; and carbon dioxide down to 0.01%. The new fuels possess a new chemical structure first identified by one of us (R.M.S.), which is characterized by clusters of ordinary

研究の動機と目的

  • マグネガス Tm という、非放射性液体廃棄物由来の新規クラスのクリーン燃料の化学的構造を調査すること。
  • マグネガス Tm の燃焼特性を分析し、従来の燃料と比較して環境への影響を評価すること。
  • プラズマアーキューフロー™技術が、排出ガスを最小限に抑えた非毒性の利用可能な燃料に廃棄物を効果的に変換できるかを検証すること。
  • 燃料の特異な燃焼行動を特徴付ける新規のクラスターベース分子構造を同定および特徴付けること。

提案手法

  • 従来の電極間の水中電弧を用いて、液体廃棄物をプラズマアーキューフロー™技術で処理し、約10,000 °Fのプラズマを生成する。
  • プラズマが液体分子を原子成分に解離し、電極から遠ざけられて制御された再結合を可能にする。
  • 原子種の再結合によってマグネガス Tm が形成され、その構造と組成は元の原料に依存する。
  • 排出ガスの分析により、燃焼後の酸素、二酸化炭素、有毒副生成物を定量する。
  • 構造的分析により、マグネガス Tm に特徴的な新規のクラスターベース化学的配置が同定された。
  • 非放射性廃棄物を原料として使用する点を踏まえ、スケーラブルで環境に配慮したプロセス設計がなされている。

実験結果

リサーチクエスチョン

  • RQ1マグネガス Tm の特異な化学的構造は何か? そして、従来の炭化水素系燃料とはどのように異なるか?
  • RQ2プラズマアーキューフロー™プロセスは、多様な液体廃棄物をストレージに適した安定した可燃性燃料にどのように変換するのか?
  • RQ3マグネガス Tm の主な燃焼排出ガスは何か?特に二酸化炭素、酸素、および有毒化合物の点で。
  • RQ4報告された14%の酸素含有量を踏まえると、マグネガス Tm の排出ガスは、燃焼環境における呼吸可能な空気質をどの程度サポートできるか?
  • RQ5マグネガス Tm が示すクラスターベース分子構造は、低排出燃焼特性にどのように寄与しているか?

主な発見

  • マグネガス Tm は、R.M.S. が初めて同定した新規のクラスターベース化学的構造を示しており、従来の燃料とは明確に異なる。
  • マグネガス Tm の燃焼によって排出されるガスには、最大で14%の呼吸可能な酸素が含まれており、燃焼環境における空気質の支援に顕著な可能性を示している。
  • マグネガス Tm の燃焼による二酸化炭素排出量は、最大で0.01%まで低減されており、優れた環境性能を示している。
  • 排出ガスには、発がん性物質やその他の有毒物質が検出されず、燃料の安全性が確認された。
  • プラズマアーキューフロー™プロセスは、冷却液、エンジンオイル、下水など多様な非放射性液体原料を、利用可能なクリーン燃焼燃料に効果的に変換できた。
  • 燃料の構造と燃焼挙動は、元の液体原料の組成に直接的に依存しており、原料に依存する性質のばらつきが生じることを示している。

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このレビューはAIが作成し、人間の編集者が確認しました。