CN114778772A - 一种环保型六氟化硫综合检测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种环保型六氟化硫综合检测装置,包括六氟化硫气体综合检测模块和尾气净化回收模块;尾气净化回收模块包括缓冲罐、与缓冲罐排气口相连的压缩机、与压缩机排气口相连的净化器、与净化器排气口相连的回收瓶以及控制系统;其中,缓冲罐的一侧安装有压力传感器,缓冲罐与压缩机之间安装有电磁阀,压力传感器、电磁阀与压缩机分别与控制系统控制相连;当压力达到设值时,控制系统控制电磁阀与压缩机回收气体至回收瓶中;回收瓶进气口处置有快插接口,回收瓶与气路管道通过快插接口实现快插配合。本发明工作可靠、操作简单,且集六氟化硫气体纯度、湿度、分解产物检测以及检测尾气的净化、回收功能于一体,方便现场检测和回收。
Description
技术领域
本发明涉及电力技术,尤其涉及一种环保型六氟化硫综合检测装置。
背景技术
在电力工业中,六氟化硫气体因其优异的绝缘及灭弧性能被广泛地应用于各种高压电气设备,但同时,六氟化硫也是一种重要的温室气体,是影响全球环境的温室气体之一。此外,电气设备中的六氟化硫气体还可能因设备放电、过热等故障产生多种有毒或剧毒的气体。因此,本领域工作人员需定期对电气设备的六氟化硫气体进行检测。
然而,现有的六氟化硫气体检测装置仅对设备进行检测,不能与回收检测气体整体应用,检测后的气体或直接排放到大气,或者需进行单独回收。其中,直接排放大气会造成污染环境;单独回收则需要单独的回收装置通过管道连接六氟化硫检测装置,操作繁琐,容易造成六氟化硫气体泄漏。
鉴于上述考虑,为改善现有六氟化硫检测方法与回收尾气方法,减少六氟化硫气体排放,急需设计一种综合分析六氟化硫气体并能实现检测气体环保回收的装置。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种既能对六氟化硫气体综合检测,又能同时对检测气体进行净化回收的环保型六氟化硫综合检测装置。
本发明采用以下技术方案解决上述技术问题:
一种环保型六氟化硫综合检测装置,包括:
六氟化硫气体综合检测模块,所述六氟化硫气体综合检测模块用于六氟化硫气体的湿度、纯度及分解产物检测;
尾气净化回收模块,所述尾气净化回收模块与所述六氟化硫气体综合检测模块相连,用于六氟化硫气体检测尾气的净化回收;
其中,所述尾气净化回收模块包括缓冲罐、与缓冲罐排气口相连的压缩机、与压缩机排气口相连的净化器、与净化器排气口相连的回收瓶以及用于控制尾气净化回收模块运行的控制系统;所述缓冲罐的一侧安装有压力传感器,缓冲罐与压缩机之间安装有电磁阀;所述压力传感器、电磁阀与压缩机分别与所述控制系统控制相连,且当所述压力传感器测得的压力达到设值时,控制系统控制电磁阀与压缩机回收气体至回收瓶中;同时,所述回收瓶的进气口处设置有快插接口,回收瓶与相应气路管道之间通过所述快插接口实现快插配合。
作为本发明的优选方式之一,所述六氟化硫气体综合检测模块包括总进气口、总阀门、流量计、CF4检测器、CO2检测器、CO检测器、纯度检测器、HF检测器、SO2检测器、H2S检测器、湿度检测器和两个四通;所述总进气口与一个四通相连,且二者之间安装有总阀门与流量计;所述六氟化硫气体通过所述四通分为支路一、支路二与支路三进行分别检测,并在检测完成后汇集于另一个四通,并通过所述另一个四通与尾气净化回收模块的缓冲罐相连;其中,所述支路一上沿六氟化硫气体流动方向依次布置有CF4检测器、CO2检测器、CO检测器,支路二上沿六氟化硫气体流动方向依次布置有纯度检测器、HF检测器、SO2检测器、H2S检测器,支路三上布置有湿度检测器。
作为本发明的优选方式之一,所述尾气净化回收模块中,压力传感器采用差压传感器;当差压传感器测得的压力达到0.1MPa时,控制系统控制电磁阀打开,同时控制压缩机运转,以回收净化后的气体至回收瓶中;当差压传感器测得的压力低于0.1MPa时,控制系统控制电磁阀关闭,同时控制压缩机停止运转。
作为本发明的优选方式之一,所述尾气净化回收模块中,净化器由硅胶、活性氧化铝和X型分子筛自上而下依次叠加构成;当六氟化硫气体检测尾气流经净化器时,依次经过所述硅胶、活性氧化铝和X型分子筛实现吸附净化。
作为本发明的优选方式之一,所述尾气净化回收模块中,快插接口的一端固定于所述回收瓶的进气口处,其另一端与相应气路管道插接配合。
作为本发明的优选方式之一,所述快插接口与所述回收瓶进气口之间通过内外螺纹的配合实现固定。
作为本发明的优选方式之一,所述回收瓶的两端还分别安装有手动按钮阀门,用于进气和排气。
作为本发明的优选方式之一,所述回收瓶的一端还安装有压力表。
作为本发明的优选方式之一,所述六氟化硫气体综合检测模块和尾气净化回收模块封装在一个整体中。
本发明相比现有技术的优点在于:
(1)本发明装置工作可靠、操作简单,且集六氟化硫气体纯度、湿度、分解产物检测以及检测尾气的净化、回收功能于一体,检测净化回收一体化、整体化,方便现场检测和回收;
(2)本发明回收瓶与相应气路管道之间采用快插连接方式,相比现有技术的螺栓连接方式更为方便快捷;在回收瓶装满回收气体后,可快速对回收瓶进行更换;
(3)X型分子筛不仅是一种良好的深度干燥剂,还是一种理想的有害气体的吸附剂,其吸附性能比活性氧化铝更好,但当其吸附了大量水份后,其吸附有害气体的能力将大大降低;因此,为了避免上述情况的发生,从而提高净化器的净化效果,本发明将硅胶、活性氧化铝放在气体通路的上流,将X型分子筛放在气体通路的下游;这样,H2S、SO2、CF4、CO2等氟、硫化合物均可有效除去。
附图说明
图1是实施例1中环保型六氟化硫综合检测装置的整体结构布置图;
图2是实施例1中尾气净化回收模块的控制原理示意图;
图3是实施例1中净化器的结构示意图。
具体实施方式
下面对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
实施例1
如图1~3所示,本实施例的一种环保型六氟化硫综合检测装置,包括封装在一个整体中的六氟化硫气体综合检测模块和尾气净化回收模块。其中,六氟化硫气体综合检测模块用于六氟化硫气体的湿度、纯度及分解产物检测;尾气净化回收模块与六氟化硫气体综合检测模块相连,用于六氟化硫气体检测尾气的净化回收。
具体地,参阅图1,本实施例中,尾气净化回收模块包括缓冲罐、与缓冲罐排气口相连的压缩机、与压缩机排气口相连的净化器、与净化器排气口相连的回收瓶以及用于控制尾气净化回收模块运行的控制系统。其中,缓冲罐的一侧安装有差压传感器,缓冲罐与压缩机之间安装有电磁阀,差压传感器、电磁阀与压缩机分别与控制系统控制相连。本实施例装置运行时,参阅图2,当差压传感器测得压力达到0.1MPa,差压传感器将信号传递给控制系统,此时,控制系统控制电磁阀打开,同时控制压缩机运转,以将回收净化后的气体回收至回收瓶中;当差压传感器测得的压力低于0.1MPa,控制系统则控制电磁阀关闭,同时控制压缩机停止运转。
具体地,参阅图1,本实施例中,六氟化硫气体综合检测模块包括总进气口、总阀门、流量计、CF4检测器、CO2检测器、CO检测器、纯度检测器、HF检测器、SO2检测器、H2S检测器、湿度检测器和两个四通。其中,总进气口与一个四通相连,且二者之间安装有总阀门与流量计;六氟化硫气体通过所述四通分为支路一、支路二与支路三进行分别检测,并在检测完成后汇集于另一个四通,并通过另一个四通与尾气净化回收模块的缓冲罐相连;其中,支路一上沿六氟化硫气体流动方向依次布置有CF4检测器、CO2检测器、CO检测器,支路二上沿六氟化硫气体流动方向依次布置有纯度检测器、HF检测器、SO2检测器、H2S检测器,支路三上布置有湿度检测器。
进一步地,参阅图3,本实施例中,净化器由硅胶、活性氧化铝和X型分子筛自上而下依次叠加构成;当六氟化硫气体检测尾气流经净化器时,依次经过硅胶、活性氧化铝和X型分子筛实现吸附净化。
进一步地,本实施例中,回收瓶的进气口处设置有快插接口,回收瓶与相应气路管道之间通过快插接口实现快插配合。其中,快插接口的一端固定于所述回收瓶的进气口处,其另一端与相应气路管道插接配合。具体地,快插接口与所述回收瓶进气口之间通过内外螺纹的配合实现固定。
进一步地,回收瓶的两端还分别安装有手动按钮阀门,用于进气和排气。同时,回收瓶的一端还安装有压力表。
工作过程及原理:
本实施例装置主要由总进气口、总阀门、流量计经四通分三路检测,一路检测四氟化碳、二氧化碳、一氧化碳分解产物,另一路检测六氟化硫气体纯度、氢氟酸、硫化氢、二氧化硫分解产物,第三路检测气体湿度;检测后的尾气通过另一个四通进入缓冲罐,缓冲罐设定差压感应控制电磁阀、压缩机进行增压,通过净化器、快插连接连接进入回收瓶;由于回收瓶与相应气路管道之间采用快插连接方式,当回收瓶装满回收气体后,快速对回收瓶进行更换。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种环保型六氟化硫综合检测装置,其特征在于,包括:
六氟化硫气体综合检测模块,所述六氟化硫气体综合检测模块用于六氟化硫气体的湿度、纯度及分解产物检测;
尾气净化回收模块,所述尾气净化回收模块与所述六氟化硫气体综合检测模块相连,用于六氟化硫气体检测尾气的净化回收;
其中,所述尾气净化回收模块包括缓冲罐、与缓冲罐排气口相连的压缩机、与压缩机排气口相连的净化器、与净化器排气口相连的回收瓶以及用于控制尾气净化回收模块运行的控制系统;所述缓冲罐的一侧安装有压力传感器,缓冲罐与压缩机之间安装有电磁阀;所述压力传感器、电磁阀与压缩机分别与所述控制系统控制相连,且当所述压力传感器测得的压力达到设值时,控制系统控制电磁阀与压缩机回收气体至回收瓶中;同时,所述回收瓶的进气口处设置有快插接口,回收瓶与相应气路管道之间通过所述快插接口实现快插配合。
2.根据权利要求1所述的环保型六氟化硫综合检测装置,其特征在于,所述六氟化硫气体综合检测模块包括总进气口、总阀门、流量计、CF4检测器、CO2检测器、CO检测器、纯度检测器、HF检测器、SO2检测器、H2S检测器、湿度检测器和两个四通;所述总进气口与一个四通相连,且二者之间安装有总阀门与流量计;所述六氟化硫气体通过所述四通分为支路一、支路二与支路三进行分别检测,并在检测完成后汇集于另一个四通,并通过所述另一个四通与尾气净化回收模块的缓冲罐相连;其中,所述支路一上沿六氟化硫气体流动方向依次布置有CF4检测器、CO2检测器、CO检测器,支路二上沿六氟化硫气体流动方向依次布置有纯度检测器、HF检测器、SO2检测器、H2S检测器,支路三上布置有湿度检测器。
3.根据权利要求1所述的环保型六氟化硫综合检测装置,其特征在于,所述尾气净化回收模块中,压力传感器采用差压传感器;当差压传感器测得的压力达到0.1MPa时,控制系统控制电磁阀打开,同时控制压缩机运转,以回收净化后的气体至回收瓶中;当差压传感器测得的压力低于0.1MPa时,控制系统控制电磁阀关闭,同时控制压缩机停止运转。
4.根据权利要求1所述的环保型六氟化硫综合检测装置,其特征在于,所述尾气净化回收模块中,净化器由硅胶、活性氧化铝和X型分子筛自上而下依次叠加构成;当六氟化硫气体检测尾气流经净化器时,依次经过所述硅胶、活性氧化铝和X型分子筛实现吸附净化。
5.根据权利要求1所述的环保型六氟化硫综合检测装置,其特征在于,所述尾气净化回收模块中,快插接口的一端固定于所述回收瓶的进气口处,其另一端与相应气路管道插接配合。
6.根据权利要求5所述的环保型六氟化硫综合检测装置,其特征在于,所述快插接口与所述回收瓶进气口之间通过内外螺纹的配合实现固定。
7.根据权利要求1所述的环保型六氟化硫综合检测装置,其特征在于,所述回收瓶的两端还分别安装有手动按钮阀门,用于进气和排气。
8.根据权利要求7所述的环保型六氟化硫综合检测装置,其特征在于,所述回收瓶的一端还安装有压力表。
9.根据权利要求1~8任一所述的环保型六氟化硫综合检测装置,其特征在于,所述六氟化硫气体综合检测模块和尾气净化回收模块封装在一个整体中。
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周海龙 等: "SF_6气体检测回收净化技术与应用", 《低碳世界》, no. 27, pages 2 * |
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