截止2005年底,公司六氟化硫气体电流互感器为11473台,较2004年增加138%。其中以220 kV和110 kV电压等级的居多,其次是500 kV电压等级,后是330 kV电压等级和66 kV电压等级。占六氟化硫 气体电流互感器总数的百分比分别为45. 1%、36. 6%、15. 4%、2. 7%和0. 18%。
从统计结果可以看出:2005年六氟化硫 气体电流互感器的增长比例远远超过油浸式电流互感器。并且随着电压等级的上升, 六氟化硫 气体电流互感器所占相应电压等级总台数的比例也随之上升。500 kV电压等级的比例z高,为39. 13%;以下依次为330、220、110 kV和66 kV,分别为27. 8%、12. 46%、5. 05%和0. 13%。
但从近年的统计数据来看, 六氟化硫 气体电流互感器的事故和障碍有增加的趋势。500 kV 六氟化硫气体绝缘的电流互感器的事故率相对较高。
而对于电压互感器,目前仍然是以油浸式和电容式电压互感器为主,六氟化硫电压互感器已经出现,但是市场份额还很小。
在干食品(如奶粉、咖啡、松果、花生等)内部几乎没有水分,一般微生物无法繁殖生长,食品的保质期仅仅依赖食品的氧化作用,采用真空充氮法,将氧含量降到1%一起,可以有效抑制食品的氧化作用;而在微湿食品(烤肉、点心等)和高湿食品(鱼肉、果蔬等)的气调包装中,抑制食品氧化作用的同时,还必须防止食品发霉,高纯氮气5个9,因此,一般采用CO2来抑制。
结论
A、由于六氟化硫电气技术设备的大量使用,不可避免地给人类赖以生存环境带来污染和破坏。高压电器中的六氟化硫用量的增多,高纯氮气厂,对环境会产生的影响越来越大,高纯氮气99.999%,在国际大环境下,襄阳高纯氮气,其它使用六氟化硫的行业在减少六氟化硫 排放方面做出卓有成效的工作,而国内的电力行业却在逆A势而上。
B、对六氟化硫,应该在分解方法及装置、替代物的成果应用上多做研究工作,而对六氟化硫的回收再利用应该保持跟踪,防止其终排放到大气当中。
C、在短期内,简单、有效的六氟化硫减排方法是:尽量抛弃GIS,甚至H-GIS等的应用;尽量减少六氟化硫独立设备的使用;并鼓励中压设备完全取消六氟化硫的使
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