




单单在华东地区,截至2006年,其110kV和220kV的GIS间隔就达到了1812个,还不包括电厂、大型企业使用的,也没有包含500kV和35kV的GIS。图1是直接摘取的华东电网的GIS增长情况,由图中可以看出,其GIS间隔自2002年起开始大幅增加,2002年至2004年增加了420个,2006年达到了1812个间隔,可见:2004年至2006年就增加了1400余个间隔,其增长率趋势是惊人的。
GIS的电压覆盖范围甚至可以达到500kV、750kV等级。但GIS中六氟化硫气体的用量也是惊人的,其一个气室的用气量就会达到数百公斤。对有些大型变电站,尤其是较大电厂,其年漏气量甚至会达到数百公斤,甚至上吨 。由此推算,其漏气总量是惊人的,而且,GIS的使用还在不断的扩大之中。
目前,GIS装置在大中城市、电厂等都已经普遍使用,供应高纯氦气,而对六氟化硫的年漏气总量还未见到有关监测数据.


氮气在大气中含量虽多于氧气,但是由于它的性质不活泼,所以人们是在认识氧气之后才认识氮气的,不过它的发现却早于氧气。
1755年英国化学家布拉克(Black,J.1728-1799)发现碳酸气之后不久,发现木炭在玻璃罩内燃烧后所生成的碳酸气,即使用苛k性钾溶液吸收后仍然有较大量的空气剩下来。
后来他的学生D·卢瑟福继续用动物做实验,荆州江陵高纯氦气,把老鼠放进封闭的玻璃罩里直至其死后,发现玻璃罩中空气体积减少1/10;若将剩余的气体再用苛k性钾溶液吸收,则会继续减少1/11的体积。
D·卢瑟福发现老鼠不能生存的空气里燃烧蜡烛,仍然可以见到微弱的烛光;待蜡烛熄灭后,往其中放入少量的磷,磷仍能燃烧一会,对除掉空气中的助燃气来说,效果是好的。
把磷燃烧后剩余的气体进行研究,D·卢瑟福发现这气体不能维持生命,具有灭火性质,也不溶于苛k性钾溶液,因此命名为“浊气”或“毒气”。
在同一年,普利斯特里作类似的燃烧实验,发现使1/5的空气变为碳酸气,用石灰水吸收后的气体不助燃也不助呼吸,由于他同D·卢瑟福都是深信燃素学说的,因此他们把剩下来的气体叫做“被燃素饱和了的空气”。


犹他州立大学的文章共同作者Alex Boldyrev说:“极高的压力,比如在地球的或者其他巨型星体中,高纯氦气多少钱一罐,能够完全改变氦的化学特性。”研究人员通过“晶体结构预测”模型进行演算发现,在极度的压力之下,一种稳定的氦钠化合物能够形成。然后他们在金刚石压腔实验中真的创造出了前所未见的化合物:Na2He。实验可以为氦和钠原子提供相当于110万倍地球大气压的条件。
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