江苏科海检验有限公司是一家以公正、公平质量方针,按照ISO/IEC 17025-2017《检测和校准实验室能力一般要求》建立的第三方检测机构。
16气体的再利用
如今,6(六氟化硫)主要应用在电气设备中,它用作开关中的气态绝缘介质已有二十五年的历史了。如果要对这些设备进行检修,则应使6气体重新进入到经济循环中,而不应排放到大气。如果满足了质量指标,那么在设备中使用过的6气体还可以被再次使用。从生态角度讲,这种方法可以使6向大气中的泄漏降至,直到仅为开关本身的及微量的泄漏。
对6气体这样一个系统的再利用需要长久的质量控制,还要依据IEC376(适用于新气体)和IE80(适用于使用过的气体)来严格地遵循质量标准。DILO的设备可以实现安全的净化和6气体的再生。
六氟化硫的历史沿革:
1900年由Moissan和Lebeau以硫在氟气中燃烧而始得六氟化硫, 1930 年Schumb和Gamble也提出了六氟化硫的制造方法, 英国于1941年提出了在变压器上使用六氟化硫, 1942 年苏联也在电缆和蓄电器上使用六氟化硫, 美国则在1948年开始了六氟化硫的工业化生产, 现在美、英、法、德、意、俄、日等国均可生产六氟化硫, 尤其是日本关东电化公司和旭硝子公司于20世纪70年代就已具有了1000 t/ a六氟化硫的生产能力。
六氟化硫气体泄漏检测技术
6气体泄漏检测主要采用了电化学技术、电击穿技术和红外光谱吸收技术。
1、电化学技术:电化学技术的原理是被检测气体接触到200°C左右高温的催化剂表面,并与之发生相应的化学反应,从而产生电信号的改变,以此来发现被检测气体。
2、电击穿技术:电击穿技术是从6气体在电力上的典型应用——作为绝缘气体应用在GIS开关柜中演变而来的。其工作原理是根据6气体绝缘的特性,从置于被检测空气中的高压电极间电压的变化来判断空气中是否含有6气体。
3、红外光谱吸收技术:红外光谱吸收技术(又称激光技术)的原理是6作为温室气体,对特定波段的红外光有很强烈的吸收特性。
六氟化硫的工业制备工艺方法及对比:
工业上六氟化硫通常是由电解产生的氟在中高温下与硫反应来制备的, 除六氟化硫外, 还生成少量的四氟化硫( 4 ) 等副产物。氟硫直接合成六氟化硫的方法可以分为氟气与固体、与熔融、与蒸气三种方式: 氟气与固体反应,由于氟硫反应是很激烈的放热反应, 其反应温度不易控制, 导致副产物增加而加重后处理负担。另外对密封的反应器来说, 向其内连续地加入固体也很困难, 故该方法不适用于工业化生产。氟气与蒸气反应, 是将加热到445 ℃ (沸点)以上, 使硫变成蒸气送入反应器与氟反应, 同样也存在着反应温度很难控制的缺陷, 其反应温度可达600 ℃以上, 必须采用的反应器材质, 这种方法也不适用于工业化生产。氟气与熔融反应, 是将反应器中的保持在85~105 ℃的熔融状态下与通入的氟气反应的。此法反应温度较易控制。
江苏科海检验有限公司是一家以、为质量方针,按照ISO/IEC 17025-2017《检测和校准实验室能力一般要求》?建立的第三方检测机构。 公司主要核心业务有氮气、氧气、天然气、氩气、氦气、、、压缩气体、电子工业用气体、有机气体等气体检测、特种路检测、管道气体腐蚀检测等。公司聘用了一批从事第三方检测服务的实验室管理人员和技术人员,仪器方面拥有美国高麦仪器公司生产的GOW-MAC592气象色谱,高温高压腐蚀实验系统,德国普发氦检漏仪ASD340D,此外还有氦离子色谱仪、电感耦合等离子体原子发射光谱仪ICP、安捷伦色谱仪、UV2450 型紫外分光光度计、PRA -200微库仑测定仪,在线微量气体含量监测设备,气路管道颗粒度在线监测设备等大型精密检测仪器,能够同时满足工业气体,高纯气体以及纯气体的纯度检测,特种路管道腐蚀试验,特种气路管道项现场检测等。