Plyn sf6 je pri normálnej teplote a tlaku bezfarebný, netoxický a nehorľavý plyn bez zápachu a jeho chemické vlastnosti sú veľmi stabilné. Je to 5-násobok hustoty vzduchu a kritická teplota plynu fluoridu sírového je 45,6 stupňa.
Elektrické izolačné vlastnosti a vlastnosti zhášania oblúka plynného fluoridu sírového sú veľmi silné. Molekulová hmotnosť fluoridu sírového je päťkrát väčšia ako u vzduchu, takže rýchlosť iónu fluoridu sírového v elektrickom poli je oveľa nižšia ako rýchlosť dusíka a kyslíka vo vzduchu a je pravdepodobnejšie, že sa rekombinuje. Výrazne zlepšuje úroveň izolácie plynu, asi 3-krát vyššiu ako vzduch. Fluór má silnú afinitu k elektrónom spomedzi všetkých prvkov, takže fluorid sírový má silnú elektronegativitu, silnú schopnosť priťahovať elektróny a ľahko vytvára záporné ióny, takže hasiaci výkon oblúka plynného fluoridu sírového je 100-krát vyšší ako vzduch. Preto je plynný fluorid sírový široko používaný v elektrických zariadeniach.
Čistý fluorid sírový je inertný plyn a jeho emisia v zariadení spôsobí rozklad plynu fluoridu sírového a produkty jeho rozkladu sú nezlučiteľné so stavebnými materiálmi. Plynný hexafluorid sírový sa rozkladá pôsobením oblúka a produkty rozkladu sú väčšinou monoatomárna síra a fluór. Atómy kovov chemicky reagujú s vodou a vytvárajú toxické a korozívne látky, ako je fluorid kovov a HF.
Analýzou vzťahu medzi tlakom a teplotou fluoridu sírového je možné vidieť, že na pravej strane krivky skvapalňovania zostáva hustota plynu pri zmene teploty nezmenená a mení sa iba tlak, to znamená dielektrikum. pevnosť a zhášací výkon oblúka zostávajú nezmenené. , ale keď teplota hustoty plynu klesne na teplotu skvapalňovania a naďalej klesá, plyn sa skvapalní a jeho tlak a hustota rýchlo klesnú. V tomto čase sa izolačný výkon plynu pri hasení oblúka rýchlo zníži. Preto zariadenia na výrobu fluoridu sírového nesmú pracovať pri teplotách nižších ako je teplota skvapalňovania.
Okrem toho je fluorid sírový mimoriadne chemicky stabilný plyn so životnosťou v atmosfére približne 3 200 rokov. Najmä SF6 má silnú schopnosť absorbovať infračervené žiarenie, čo znamená, že fluorid sírový je plyn so silným skleníkovým efektom. Druhotriedny. V kombinácii so súčasnými emisiami plynu fluoridu sírového do atmosféry rastie tempom 8,7 percenta. Treba poznamenať, že skleníkový efekt fluoridu sírového sa v minulosti nezistil, ale vzhľadom na nízku koncentráciu plynu fluoridu sírového prítomného v zemskej atmosfére sa jeho účinok považuje za malý a nevenovali sa žiadnej vážnej úvahe. Emisie do atmosféry sa tu nevzťahujú na prirodzený únik zariadení GIS a GIT, ktorý je každý rok menší ako 1/1000 a je úplne zanedbateľný. Tu uvedený únik sa týka hlavne emisií produktu počas výroby, inštalácie, ladenia na mieste a údržby.
1. Pravidelne zisťujte stopový obsah vlhkosti plynného fluoridu sírového
Ak sa zistí, že jeho obsah prekračuje povolenú hodnotu, mali by sa prijať účinné opatrenia, vrátane čistenia plynu, výmeny adsorbenta a plynu s hexafluoridom sírovým, demontážou a údržbou zariadenia atď. Hlavnými zdrojmi vlhkosti v zariadeniach s obsahom fluoridu sírového sú: ①Vlhkosť obsiahnutý na čerstvom vzduchu fluoridu sírového; ②Voda vstupujúca do zariadenia počas montáže; ③Vlhkosť uvoľnená pevnými izolačnými predmetmi; ④Infiltrácia cez tesnenia počas prevádzky ⑤Prevádzka a Počas testu vnikla vlhkosť počas opakovaného prívodu vzduchu; ⑥ Zlyhal adsorbent vo vzduchovej komore.
Existuje mnoho metód detekcie obsahu stopovej vlhkosti v plynnom hexafluoride sírovom. Medzi prístroje u nás v súčasnosti patrí najmä elektrolytický vlhkomer, odporovo-kapacitný merač rosného bodu a zrkadlový merač rosného bodu. Spomedzi nich má zrkadlový merač rosného bodu najvyššiu presnosť, odporovo-kapacitný merač rosného bodu má široký rozsah merania a odporovo-kapacitný merač rosného bodu je ľahko ovládateľný na mieste. V súčasnosti sú v Číne iba elektrolytické vlhkomery, ktoré sú lacné; zrkadlové merače rosného bodu a odporovo-kapacitné merače rosného bodu sa spoliehajú na dovoz a sú drahé, asi 30-krát vyššie ako domáce výrobky, ale ľahko sa používajú a sú presné.
2. Pravidelná detekcia úniku plynu fluoridu sírového
Detekcia úniku plynu hexafluoridu sírového je rozdelená na kvalitatívnu detekciu a kvantitatívnu detekciu. Kvalitatívna kontrola má priamo odhaliť hliníkové odliatky tesniacich bodov každého spoja zariadenia, čím je možné zistiť polohu každého miesta úniku zariadenia. Kvantitatívna kontrola má zistiť množstvo úniku pomocou detekcie bandáže, metódy zavesenia fľaše alebo konverzie tlaku, aby sa získala ročná miera úniku.
Existujú dva spôsoby kvalitatívnej detekcie netesností: vákuová detekcia netesností a detekcia netesností:
①Metóda detekcie netesnosti vákua spočíva v evakuácii zariadenia na 40Pa, zastavení pumpy na 0,5 hodiny, odčítaní čísla A na manometri, zastavenie na 5 hodín a odčítaní čísla B. Ak BA Menšie ako alebo rovná 133Pa, zvažuje sa, či je tesnenie dobré;
② Detekcia netesnosti detektorom netesností spočíva v pohybe sondy detektora netesností pozdĺž povrchu každého pripojovacieho portu zariadenia a povrchu hliníkového odliatku a posúdenie, či plyn uniká, podľa údajov z detektora netesností.
Pozornosť by sa mala venovať detekcii netesnosti detektorom netesností: rýchlosť pohybu sondy by mala byť pomalá, aby sa zabránilo tomu, že sa sonda bude pohybovať príliš rýchlo, aby minula bod úniku; detekcia úniku by sa nemala vykonávať pri vysokej rýchlosti vetra, aby sa zabránilo odfúknutiu uniknutého plynu vetrom a ovplyvneniu detekcie úniku; Vyberte si detektor netesností s vysokou citlivosťou a pomalou odozvou. Minimálne množstvo detekcie všeobecného detektora úniku je menšie ako 1 ppm a rýchlosť odozvy je menšia ako 5 s.
Kvantitatívna detekcia úniku zvyčajne využíva metódy, ako je metóda uzatvárania, metóda zavesenia fľaše, metóda čiastočného balenia a metóda poklesu tlaku. Metóda zaskakovacieho krytu je vhodná pre vysokonapäťové ističe a malé zariadenia vhodné na zakrytie. Spôsob zavesenia fľaše je vhodný pre príležitosti s dvojitými tesniacimi drážkami na povrchu príruby. Čiastočné balenie sa vo všeobecnosti používa pre zmontované jednotky a veľké výrobky. Metóda poklesu tlaku je vhodná pre veľké úniky v miestnosti so zariadeniami alebo na určenie miery úniku počas prevádzky. Pri skúške odovzdania zariadenia s fluoridom sírovým sa pri zisťovaní netesností zvyčajne používa metóda čiastočného balenia a metóda spony na zisťovanie netesností.
3. Dbajte na vetranie
Kvalifikovaný plynný fluorid sírový je netoxický, existuje však nebezpečenstvo udusenia. Plynný hexafluorid sírový by sa mal skladovať na dobre vetranom mieste a mal by byť chránený pred slnečným žiarením a vlhkosťou. Pred vstupom do oblasti s nízkou nadmorskou výškou by mal personál skontrolovať hladinu kyslíka v oblasti. Ak sa zistí, že hladina kyslíka je nižšia ako 18 percent, nemôžu vstúpiť do oblasti.
4. Noste ochranné prostriedky
Operácia odberu vzoriek plynu hexafluoridu sírového a všeobecná úprava úniku by sa mali vykonávať vo vetraných podmienkach s použitím plynovej masky.
