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六氟化硫氣體對(duì)人類(lèi)環(huán)境的影響
在過(guò)去的一百年里,地球氣候經(jīng)歷了以全球變暖為特征的重大變化。這種全球變暖是由自然氣候波動(dòng)和人類(lèi)活動(dòng)加劇的溫室效應(yīng)造成的。減少溫室氣體排放和緩解氣候變化是《聯(lián)合國(guó)氣候變化公約》和《京都議定書(shū)》的主要目標(biāo),中國(guó)面臨著越來(lái)越大的減少溫室氣體排放的國(guó)際壓力。 六氟化硫?qū)θ撕蛣?dòng)物的危害 從醫(yī)學(xué)角度來(lái)看,各種分解氣體和產(chǎn)物對(duì)人體的影響不僅取決于其毒性,還取決于吸入人體的量,以及所有人的體質(zhì)。作為評(píng)估的客觀(guān)依據(jù),日本將每種動(dòng)物物質(zhì)的允許濃度設(shè)定為五個(gè)水平。即:至少致命的濃度;B-半致死濃度(50%為死亡濃度)更多 +
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六氟化硫在電力工業(yè)中的應(yīng)用現(xiàn)狀及問(wèn)題
近年來(lái),由于對(duì)氣候的影響日益明顯,應(yīng)對(duì)溫室效應(yīng)也受到了國(guó)際社會(huì)的更多關(guān)注。作為最重要的溫室氣體之一,六氟化硫主要用于電氣設(shè)備、金屬冶煉、電子制造和大氣溯源。作為六氟化硫的主要消費(fèi)行業(yè),為了通過(guò)研究和技術(shù)改進(jìn)滿(mǎn)足國(guó)際環(huán)保要求,基本停止了六氟化硫氣體在電子制造業(yè)和大氣追溯中的使用。在金屬熔煉方面,混合氣體的使用也大大減少了六氟化硫的消耗,并且仍在改進(jìn)中。作為消耗量最大的電氣設(shè)備,六氟化硫的環(huán)保問(wèn)題仍然很少受到重視,電氣設(shè)備本身也在不斷擴(kuò)大六氟化硫填充設(shè)備的應(yīng)用。本文主要分析了六氟化硫填充電氣設(shè)備的應(yīng)用現(xiàn)狀,更多 +
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高純氦氣在浮力方面的應(yīng)用如何呢?
眾所周知,高純度氦經(jīng)常用于氣球和飛艇。氣球用于30000米以上的高空氣候觀(guān)測(cè)、電視傳輸和宇宙輻射測(cè)定。飛艇用于在森林地區(qū)運(yùn)輸木材和其他重砍伐目的。歷史上比較大的飛艇直徑40米,總長(zhǎng)230米,氦氣載量18000米,時(shí)速120公里,飛行1萬(wàn)公里。20世紀(jì)70年代以來(lái),氣球通信取得了驚人的發(fā)展。 目前,美國(guó)、伊朗和許多其他國(guó)家建造或使用氣球通信站;法國(guó)的計(jì)劃甚至更大,在九個(gè)西歐國(guó)家發(fā)展電視廣播的平流層氣球通信。高純度氦氣球通信具有利用率高、投資低、易于制造的優(yōu)點(diǎn)。它可以廣泛應(yīng)用于軍事、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、水利、更多 +
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六氟化硫的未來(lái)與新絕緣氣體的探索
雖然在電力工業(yè)中,六氟化硫以其優(yōu)越的性能,發(fā)揮了重要的作用。但任何事都具有兩面性,我們?cè)诶闷鋬?yōu)點(diǎn)的同時(shí),還應(yīng)充分關(guān)注其缺陷。六氟化硫氣體最大的危害在于溫室效應(yīng)。六氟化硫氣體雖然不會(huì)破壞臭氧層,但對(duì)全球氣候變暖有特別大的影響。隨著六氟化硫氣體使用量、排放量的增加,大氣中的六氟化硫氣體濃度也在逐年增加,其濃度大小隨地點(diǎn)、季節(jié)而變化。為此,減少六氟化硫氣體排放量以改善我們的生存環(huán)境,已成為一個(gè)巨大的課題。 替代六氟化硫氣體的研究,從20世紀(jì)70年代到80年代,美國(guó)的EPRI(電力研究所)積極開(kāi)展了這方面的更多 +
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穩(wěn)定同位素碳13示蹤法研究稻田甲烷平衡:水稻土甲烷厭氧氧化與生成的溫度敏感性在全球變暖背景下對(duì)甲烷平衡的影響
研究背景 全球CH4預(yù)算是基于CH4生成(methanogenesis)和CH4氧化(好氧和厭氧)之間的敏感性平衡。然而,氣候變暖對(duì)這些過(guò)程的響應(yīng)無(wú)法量化。這在很大程度上反映了當(dāng)下對(duì)CH4厭氧氧化(AOM),這一土壤中普遍存在(ubiquitous)的過(guò)程,的溫度敏感性(Q10)缺乏了解。 研究方案 作者基于13CH4標(biāo)記培養(yǎng)實(shí)驗(yàn),分別測(cè)定了5、20和35℃下水稻土中AOM和產(chǎn)甲烷的速率、Q10和活化能(activation energy),并結(jié)合篩選分析截至2021年04月發(fā)表的相關(guān)文獻(xiàn),對(duì)稻田產(chǎn)甲烷和更多 +
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劃重點(diǎn):秋冬季節(jié)使用氣體,如何防火患于未“燃”
秋冬是火災(zāi)多發(fā)季節(jié),由于氣候干燥、天氣寒冷,用火用電情況大量增加,起火原因增多,火災(zāi)危險(xiǎn)性加大,然而氣體產(chǎn)品的潛在危險(xiǎn)性也有增加,如甲烷、丙烷、乙炔易燃易爆,氧氣遇油脂著火,氣瓶倒下使閥門(mén)折斷引起飛瓶,惰性氣體引起窒息等等。因此紐小編特帶大家更多的普及在秋冬季節(jié),氣體在使用、搬運(yùn)及儲(chǔ)存中應(yīng)注意的安全事項(xiàng)、安全防控: 1.收到氣體后應(yīng)對(duì)氣體鋼瓶的漆色、檢驗(yàn)日期、外觀(guān)、各種標(biāo)貼及其安全裝置進(jìn)行檢查,確認(rèn)盛裝氣體正確無(wú)誤,氣瓶安全狀況良好后方可使用。 2.氣體鋼瓶在運(yùn)輸和裝卸過(guò)程中應(yīng)輕裝輕卸,更多 +
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“凈零排放”全球變暖就會(huì)停止?
工業(yè)革命以來(lái)的人類(lèi)活動(dòng),特別是發(fā)達(dá)國(guó)家大量消費(fèi)化石能源所產(chǎn)生的二氧化碳累積排放,導(dǎo)致大氣中溫室氣體濃度顯著增加,加劇了以變暖為主要特征的全球氣候變化。 聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專(zhuān)門(mén)委員會(huì)(IPCC)8月發(fā)布的第六次評(píng)估報(bào)告第一工作組報(bào)告指出,人類(lèi)活動(dòng)已造成全球變暖,全球氣候系統(tǒng)經(jīng)歷著快速而廣泛的變化,復(fù)合極端天氣事件發(fā)生概率和強(qiáng)度都在增加。 “人類(lèi)排放的溫室氣體和溫升之間的關(guān)系非常復(fù)雜,特別是溫室氣體排放量、溫室氣體濃度和溫升之間,并不存在一一對(duì)應(yīng)的同步變化關(guān)系,但研究表明二氧化碳累積排放量更多 +
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章炎麟團(tuán)隊(duì)在大氣水溶性有機(jī)碳同位素研究領(lǐng)域取得進(jìn)展
含碳?xì)馊苣z是大氣顆粒物中最為重要的成分,其中水溶性有機(jī)碳(WSOC)由于具有吸濕性和光學(xué)特性,對(duì)云和降水的形成、輻射平衡、氣候變化、人體健康及生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)具有非常重要的影響。水溶性有機(jī)碳的穩(wěn)定同位素技術(shù)可以用于區(qū)分其來(lái)源和大氣化學(xué)過(guò)程(老化,二次生成過(guò)程等)。具有高時(shí)間分辨率的大氣顆粒物樣品的研究可以有助于進(jìn)一步了解灰霾的生成和消除過(guò)程中水溶性有機(jī)碳發(fā)生了怎樣的變化。 南京信息工程大學(xué)“同位素大氣化學(xué)”研究團(tuán)隊(duì)改進(jìn)了水溶性有機(jī)碳含量及同位素的測(cè)試方法,使其適用更多 +
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三氟化氮和六氟化硫等7種氣體被列為需要控制的溫室氣體
自今日起《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》正式開(kāi)始施行。根據(jù)“辦法”第一條:在應(yīng)對(duì)氣候變化和促進(jìn)綠色低碳發(fā)展中充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,推動(dòng)溫室氣體減排,規(guī)范全國(guó)碳排放權(quán)交易及相關(guān)活動(dòng),根據(jù)國(guó)家有關(guān)溫室氣體排放控制的要求,制定本辦法。 對(duì)于控制排放的溫室氣體,“辦法”中第四十二條明確規(guī)定的溫室氣體包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3),總共更多 +
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六氟化硫已被C4F7N/CO2混合氣體取代?
SF6具有高的介電強(qiáng)度和優(yōu)良的滅弧性能,廣泛應(yīng)用于各種中高壓電氣設(shè)備中,如氣體絕緣開(kāi)關(guān)設(shè)備、氣體絕緣線(xiàn)路和氣體絕緣變壓器等。然而,六氟化硫是一種強(qiáng)烈的溫室氣體,其全球變暖潛能值(GWP)高達(dá)23500(100年的時(shí)間范圍),大氣壽命約為3200年。據(jù)統(tǒng)計(jì),世界上80%的SF6用于電力工業(yè),目前sf6引起的平衡升溫為0.004℃(攝氏度),有明顯的上升趨勢(shì)。2016年簽署的《巴黎氣候協(xié)議》旨在將全球變暖控制在遠(yuǎn)低于2攝氏度的水平,并“努力”將其限制在1.5攝氏度[5]。據(jù)報(bào)道,在最更多 +
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