Ежедневно в мире от каждой больничной койки выделяется 0,5 кг биомедицинских отходов. А по Казахстану ежегодно образуется 18 тысяч тонн БМК. В настоящее время, особенно после пандемии коронавируса, очевидно возросло значение утилизации таких отходов. Ведь по мере увеличения объема инфицированных и высокотоксичных БМК возрастает и угроза здоровью человека. Заведующий кафедрой термофизики и технической физики Научно-исследовательского института экспериментальной и теоретической физики КазНУ Александр Устименко предлагает инновационный метод решения этой проблемы. Ученый реализует проект по преобразованию биомедицинских отходов в синтез-газ с помощью плазмотрона. Биомедицинские (БМК) отходы – это отходы, состоящие из инфицированных материалов. К ним относятся и лабораторные отходы, содержащие экологически опасные организмы и биомолекулы. Плазмотрон работает даже при недостатке кислорода. То есть, для повышения температуры не требуется сжигать бензин, газ или мазут. По словам А. Устименко, в процессе газификации в качестве агента используется нагретый воздух. – В результате получаем синтез-газ. Его можно использовать для производства электроэнергии и во многих химических процессах. Для нас сама технология переработки отходов является новой отраслью. Поэтому к каждому процессу в ней необходимо подходить с особым вниманием. В рамках программы по переработке мусора мы провели контроль процесса газификации всех видов отходов. От отходов электростанций, то есть от золоотвалов, до сельскохозяйственных, деревообрабатывающих и биомедицинских отходов – мы убедились, что все можно газифицировать без каких-либо остатков. Конечно, объем оставшихся минеральных остатков значительно ниже по сравнению с углем, – говорит он. В мире не существует аналогов плазменной технологии и плазмохимического реактора для уничтожения биомедицинских отходов. Он защищен патентом. Кроме того, разложение сложных веществ в плазме очень эффективно. Поскольку кислорода нет, биомедицинские отходы превращаются в газы, и происходит процесс пиролиза. А при сжигании эти процессы не осуществляются. Ученые КазНУ реализуют проект совместно с несколькими зарубежными специалистами. – Мы впервые работали совместно с Институтом тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова (ИТМО) Беларуси. Реализовали несколько проектов с Институтом теплофизики им. С.С. Кутателадзе в Новосибирске. Также в рамках проекта использовали технологию термодинамического моделирования Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (МГТУ). Изначально наше основное направление было напрямую связано с углем. Например, плазменные топливные системы, а до этого газификация угля была нашей основной темой. Профессор Института тепло- и массообмена А.Л. Моссэ также использует плазму в процессах пиролиза и газификации. Вместе с этим профессором мы пришли к мысли, почему бы не освоить новое направление. По сути, профессор Моссэ – ученый, ориентированный на переработку радиационных или жидких отходов, а не на энергетику. Поэтому мы поставили цель создать что-то новое. В результате мы занялись переработкой твердых бытовых отходов с помощью плазмотрона и реактора, – говорит А. Устименко. По сравнению с бытовыми отходами, биомедицинские отходы относятся к опасному классу. К ним относятся медицинские маски, перчатки, защитная одежда, бахилы, медицинские и вакцинальные инструменты и бинты, использованные при лечении пациентов с инфекцией COVID-19. Также к биомедицинским отходам относятся материалы, использованные в медицинских целях, опасные микробиологические культуры, хирургически удаленные органы и другие инфицированные медицинские материалы, лабораторные отходы и инструменты, такие как использованные иглы, скальпели, ланцеты. Учреждениями, производящими эти биомедицинские отходы, являются больницы, поликлиники, дома престарелых, службы скорой помощи, морги и похоронные бюро. – Они более опасны по сравнению с радиоактивными, химическими, промышленными и универсальными видами отходов. Поскольку они могут способствовать быстрому распространению инфекционных заболеваний. В настоящее время единственным способом их утилизации в мире является сжигание. Для этого существуют три типа установок: сжигание в стехиометрическом или избы