成都海汛微型气泵应用于SF6气体检测
它是人工合成的气体,距今已有一百多年历史。您或许感觉不到它的存在,但它就隐藏在万家灯火背后,它就是六氟化硫(SF6)。
SF6是目前已知化学稳定性最好的物质之一。它无色、无臭、无毒、不燃烧、无腐蚀性,在600℃下不分解,和酸、碱等均不反应,只有在高压电弧作用下才会分解为硫和氟,但电弧一旦解除,便会在极短的时间内复合成SF6。
因为这些优异的特性,SF6在各行业尤其是电力工业中有着极大的用途。它在微电子工业中作为清洁气体和蚀刻气体;在光导纤维制造中用作隔离层掺杂剂,在冶金中,作为保护气体;在医疗领域,作为安全的造影剂;在电力行业中,它作为绝缘冷却介质,被大量应用于电导设备。
然而,SF6的温室效应能力是CO2的23900倍,是目前人类已知的最可怕的温室气体。《京都议定书》把它列为6种限制性使用的温室气体之一。SF6极难被分解,随着它不断地在大气中积累,其温室效应也在持续增强。
各国家已经出台政策来规范SF6的使用,加强对它的收回和再利用,研究替代性气体来减少SF6的使用。但是目前仍然没有其他气体能在电力工业中全面替代SF6。人类应对SF6的温室效应挑战任重道远。
SF6的密度约是空气的5倍,如有泄漏,必将沉积于低处,浓度过大会使人窒息。约90%的SF6用于绝缘和灭弧。一旦泄漏,电弧会导致生成许多氟化物和硫化物,这些物质大多有毒甚至剧毒。
为了人身安全和环境保护,电力行业等应用SF6的工作场所,一定要加装SF6泄漏监测和报警系统,对环境中SF6含量进行连续监测,当浓度超过设定值时及时报警。
监测SF6的主要有:
1、激光光声法
使用波长等于SF6气体吸收峰的激光照射被测气体,当被测气体中含有SF6时,会吸收激光能量并发热膨胀,产生声波。测量声波强度即可测得SF6的含量。其检测下限较低,但装置复杂、价格昂贵、有一定的误报概率、测取样多、响应速度慢。
2、激光光谱法
利用SF6对10.6微米激光的强吸收,测得吸收池中气体的SF6浓度。其精度高,但价格昂贵、工作不稳定。
3、高压击穿
使用高电压击穿气体,当气体中含有SF6时,电弧电流和持续时间都有所变化,检测这种变化,可以测得SF6气体浓度。其装置简单小巧,较为灵敏,但使用寿命短、不便于做定量检测。
4、负离子捕获法
利用带电的吸嘴(电极)吸气。SF6有强烈的电负性,会被吸附带电,产生电流,测量电流可以获得SF6浓度。其装置较简单、操作方便,但检测下限不如激光光声等方法、寿命短、反应慢。
5、高频电离法
SF6分子可以吸附电子转为大质量电子,其在电磁场中的速度远比电子慢,因而气体会表现出不同的电特性。其检测下限较低,但装置复杂、工作稳定性较差、操作不方便、每次使用前都需要标定、对其他电负性气体也很敏感。
6、超声波法
SF6分子量较大,当气体中含有SF6时,声速相应降低。测量气体中的声速,可以测得SF6浓度。其工作稳定、装置简单、价格低廉,但分辨率低、检测下限较高、受温湿度影响大,受其他气体干扰大。
7、红外光谱法
采用双光束非分光红外线检测技术,可以获得真实的SF6浓度值,装置较简单、体积小、精度高、工作稳定、寿命长、漂移小,但检测下限高于ECD法、高频电离法和激光光声法,每年需要对传感器进行标定。
8、电子俘获法(ECD法)
载气在辐射源的作用下电离,SF6俘获电子成为负离子,在窄脉冲电场下不同质量的电负性气体分子产生不同的电流峰。以此可以分辨出不同分子量的电负性气体。其对SF6的检测下限值极低,但带有放射源和高压载气瓶,价格昂贵。
基于以上检测原理,我们常需要用微型气泵输送气体到检测装置。选择微型泵时,需依据所需要的流量、整体管路系统的阻力等条件选择。成都海汛微型气泵TYK、TYC、TAN、TCN、TQN等型号广泛用于SF6气体检测,以优秀的品质、良好的服务赢得客户信任。
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