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六氟化硫是什么?車間里如何防范?
六氟化硫可以制作新一代超高壓絕緣介質材料。作為良好的氣體絕緣體,被廣泛用于電子、電氣設備的氣體絕緣。電子級高純六氟化硫是一種理想的電子蝕刻劑,廣泛應用于微電子技術領域,用作電腦芯片、液晶屏等大型集成電路制造中的等離子刻蝕及清洗劑。在光纖制備中用作生產(chǎn)摻氟玻璃的氟源,在制造低損耗優(yōu)質單模光纖中用作隔離層的摻雜劑。還可用作氮準分子激光器的摻加氣體。在氣象、環(huán)境檢測及其他部門用作示蹤劑、標準氣或配制標準混合氣。在高壓開關中用作滅弧和大容量變壓器絕緣材料。也可用于粒子加速器及避雷器中。利用其化學穩(wěn)定性好和對設備不腐蝕等特點更多 +
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六氟化硫斷路器常見故障及處理方法
(一)六氟化硫斷路器的特點 1、開斷能力強 六氟化硫斷路器是通過吹出SF6氣體來完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧時間短、開斷電流大,能有效保護中、高壓電路的安全。六氟化硫斷路器在斷開電容或電感電流后,不存在重燃和復燃的危險。 2、電氣壽命長 六氟化硫斷路器的使用壽命很長、檢修周期長,并能適應短時間內的頻繁操作,有良好的安全性和耐用性。六氟化硫斷路器在50kA滿容量的情況下能連續(xù)開斷19次,斷開的電流累計達到了4200kA?! ? 3、絕緣水平高 六氟化硫斷路器是使用六氟化硫氣體作為絕緣介更多 +
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關于10kV配電室,不容忽視的六氟化硫
隨著電力輸、配、變網(wǎng)的全面改造與發(fā)展,在我們的生活圈里,大街上、小區(qū)里,隨處可見10KV配電室、開閉所。 是的,高壓設備與居民用電息息相關,一直影響著我們的生活和環(huán)境。 目前,大多數(shù)10KV配電室、開閉所的主要設備是SF6(六氟化硫)環(huán)網(wǎng)柜,可以分為: 全絕緣SF6斷路器、半絕緣SF6斷路器、全絕緣SF6負荷開關、半絕緣SF6負荷開關。 為了方便理解,可以利用以下表格概括這幾類環(huán)網(wǎng)柜的不同特點: 電網(wǎng)公司以及業(yè)擴用戶會從環(huán)境條件、變壓器容量、配電房尺寸等維度綜合更多 +
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標準氣體的穩(wěn)定性
標準物質是指:“具有足夠均勻并已經(jīng)很好地確定某一種或多種特性的物質或材料, 用于校準儀器、評價測量方法或確定物質的量值。”標準氣體是氣體標準物質, 由于標準氣體具有一定的有效期, 因此,標準氣體的穩(wěn)定性是配制和使用過程中的關鍵問題。 1、眾所周知, 裝入高壓容器(鋼瓶) 中的標準氣體的一個重要條件是在保存和使用過程中其量值不應發(fā)生變化。實際上,標準氣體中成分氣體或不純物與容器內壁接觸時往往引起吸附、解吸、化學反應等現(xiàn)象, 而使其量值隨時間發(fā)生變化,更多 +
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標準氣體的應用領域
1、常見的標準氣體按用途包括:氣體報警類標準氣體、電力能源類標準氣體、石油化工類標準氣體、環(huán)保監(jiān)測類標準氣體、醫(yī)療衛(wèi)生類標準氣體、儀器儀表類標準氣體等。 2、標準氣還可用于環(huán)境監(jiān)測,有毒的有機物測量,汽車排放氣測試,天然氣BTU測量,液化石油氣校正標準,超臨界流體工藝等。標準氣視氣體組分數(shù)區(qū)分為二元,三元和多元標準氣體;配氣準度要求以配氣允差和分析允差來表征;比較通用的有SE2MI配氣允差標準,但各公司均有企業(yè)標準。組分的最低濃度為10級,組分數(shù)可多達20余種。配制方法可采用重量法,然后用色譜分析更多 +
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六氟化硫氣體的危害
六氟化硫(SF6)在常態(tài)下是一種無色、無臭、無毒、不燃、無腐蝕性的氣態(tài)物質,是一種優(yōu)于空氣和油的新一代超高壓絕緣介質材料。廣泛應用于電器工業(yè),如:斷路器、高壓變電器、氣封閉組合電容器等。 危險特性: SF6雖然無毒,但是,由于產(chǎn)品不純,含有高毒性的低氟化硫、氟化氫等有毒氣體,在大功率電弧、火花放電和電暈放電作用下,SF6氣體能分解和游離出多種產(chǎn)物,主要是S2F10、SF4和SF2,以及少量的S2、F2、S、F等。SF6侵入人體的主要途徑是通過吸入吸收到體內。對呼吸系統(tǒng)有強烈的刺激作用,當吸入高濃度SF更多 +
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六氟化硫的未來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,我們在利用其優(yōu)點的同時,還應充分關注其缺陷。六氟化硫氣體最大的危害在于溫室效應。六氟化硫氣體雖然不會破壞臭氧層,但對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、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,已成為一個巨大的課題。 替代六氟化硫氣體的研究,從20世紀70年代到80年代,美國的EPRI(電力研究所)積極開展了這方面的更多 +