移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置制造方法及图纸

技术编号:14178542 阅读:110 留言:0更新日期:2016-12-13 12:24
移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置,包括混合气体回收系统、混合气体分离系统、制冷机组、六氟化硫专用压充系统、四氟化碳专用压充系统、混合气体配气充气系统和抽真空系统,混合气体回收系统的出气口与混合气体分离系统的进气口连接,混合气体分离系统的出气口与四氟化碳专用压充系统的进气口连接,混合气体分离系统的出液口与六氟化硫专用压充系统的进液口连接。本实用新型专利技术实现了混合绝缘气体现场快速回收,并将混合气体简单分离、分离后的气体储存、以及现场高精动态配气补气的功能;通过混合气体配气充气系统进行补气,不仅可以快速高效准确的配置所需比例的气体,也弥补了通常用分压补气法在准确度以及效率上的不足。

Movable six fluoride sulfur and carbon dioxide mixed gas fast recovery air supply device

The rapid recovery of air supply device of mobile six and four carbon fluoride sulfur hexafluoride gas mixture, including the mixed gas recovery system, the mixed gas separation system, refrigeration units, six sulfur hexafluoride special pressure charging system, four special pressure charging system, perfluorocarbon gas mixture gas system and vacuum pumping system, connecting the mixed gas recovery system the outlet and inlet gas mixture separation system, separation of mixed gas outlet and four carbon fluoride special pressure and filling system inlet connection, mixed gas separation system in liquid and six sulfur hexafluoride special pressure charging port connection system. The utility model realizes the hybrid insulation rapid recovery and gas field, gas mixtures, simple separation after separation and storage, dynamic field and high precision valve air; air through the gas mixture air system, gas can not only fast and accurate allocation of the required proportion, also make up the commonly used the partial pressure of Qi method in accuracy and efficiency of the problem.

【技术实现步骤摘要】

本技术属于低温地区混合绝缘气体高压开关设备检修
,具体涉及一种移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置
技术介绍
六氟化硫(SF6)气体是一种化学性能十分稳定的气体,作为一种优良的绝缘和灭弧介质,被广泛地应用于各种电气设备中。为保证SF6电气设备的正常运行,设备内密封的SF6气体需要保持一定的压力,而SF6气体的运行特性受环境温度变化的影响明显。在我国北方及一些高原地区,冬季会经常出现-40℃以下的极端低温,在低温条件下SF6电气设备内的SF6气体密度将逐渐减小,部分SF6气体由气态变为液态,使得SF6电气设备内的气体压力降低,严重影响设备正常运行。为解决SF6电气设备中SF6气体在低温环境下的液化的问题,在我国北方寒冷地区多采用六氟化硫和四氟化碳(SF6/CF4)混合绝缘气体替代纯SF6气体,SF6/CF4混合绝缘气体可以在低温环境下不发生液化,目前混合绝缘气体已在我国低温地区的电气设备中大量使用。在设备长期运行过程中,由于设备运行环境、设备制造质量以及原件损坏或老化等原因,混合绝缘气体电气开关需要停电检修,而检修时混合气体的回收储存一直是困扰检修人员较长时间的难题。目前我国混合绝缘气体回收方面采用的仍是通过SF6回收装置回收储存混合气体(SF6/ CF4),由于混合绝缘气体中SF6和CF4的性质,难以液化,因此需要较多的钢瓶或大容积容器来储存气体。故而低温环境下混合绝缘气体的快速回收存储技术成为目前电气设备气体回收领域亟需解决的课题。由于设备制造质量、安装工艺、密封元件老化、充气压力等原因,SF6电气设备运行时设备里的SF6气体的泄漏是难以避免的,这就造成设备内气体压力降低,影响设备正常运行,因此当SF6电气设备运行一段时间后,需要进行补气。随着我国混合绝缘气体电气设备使用量的增加,低温环境条件下混合绝缘气体电气设备的补气技术变得越来越重要。目前,我国常见的SF6混合绝缘气体的补气多是采用分压法单独补气,既增加了连接电气设备补气的次数,也难以通过分压力准确控制两种气体混合的比例,给混合绝缘气体电气设备的补气带来困难。因此,低温环境下混合绝缘气体的精确混合补气技术成为目前电气设备补气领域亟需解决的课题。
技术实现思路
本技术为了解决现有技术中的不足之处,提供一种移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置,该装置不仅能够回收混合气体,而且可以对混合气体进行分离,将浓度提高后的SF6和CF4分别通过专用压充系统,回收至钢瓶储存,提高混合绝缘气体在钢瓶中的储气量;而且该装置还可以通过配置的补气系统,配置所需比例的气体充入混合绝缘电气设备中。为解决上述技术问题,本技术采用如下技术方案:移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置,包括混合气体回收系统、混合气体分离系统、制冷机组16、六氟化硫专用压充系统、四氟化碳专用压充系统、混合气体配气充气系统和抽真空系统,混合气体回收系统的出气口与混合气体分离系统的进气口连接,混合气体分离系统的出气口与四氟化碳专用压充系统的进气口连接,混合气体分离系统的出液口与六氟化硫专用压充系统的进液口连接,抽真空系统的抽气口分别与混合气体回收系统、六氟化硫专用压充系统、四氟化碳专用压充系统和混合气体配气充气系统连接,制冷机组16的制冷输出口分别与混合气体回收系统、混合气体分离系统和四氟化碳专用压充系统连接。混合气体回收系统包括第一高压管1,第一高压管1的进气口设有混合进气自封快速接头2,第一高压管1上沿混合气体气流方向依次设有第一电磁阀V1、第一手动常开阀C1、第一分子筛3、第一分子筛4、无油压缩机5、第一单向阀6、第一冷热交换器7和混合出气自封快速接头8;第一电磁阀V1的进口和出口之间的第一高压管1上连接有增压高压管9,增压高压管9上沿混合气体气流方向依次设有第二电磁阀V2、真空压缩机10和第二单向阀11;制冷机组16的制冷输出口与第一冷热交换器7连接。混合气体分离系统包括混合分离高压管12和气体分离罐13,混合分离高压管12的进气口连接在第一冷热交换器7和混合出气自封快速接头8之间的第一高压管1上,混合分离高压管12的出气口与气体分离罐13的进气口连接,混合分离高压管12上设有第三电磁阀V3,气体分离罐13底部设有液位计14,气体分离罐13顶部设有六氟化硫纯度仪15;制冷机组16的制冷输出口与气体分离罐13连接。四氟化碳专用压充系统包括第二高压管20,第二高压管20的进气口与气体分离罐13顶部连接,第二高压管20的出气口设有四氟化碳出气自封快速接头21,第二高压管20上沿进气口到出气口方向依次设有第四电磁阀V4、高压压缩机22和第二冷热交换器23;制冷机组16的制冷输出口与第二冷热交换器23连接。六氟化硫专用压充系统包括第三高压管17,第三高压管17的进液口与气体分离罐13底部连接,第三高压管17的出气口设有六氟化硫出气自封快速接头18,第三高压管17上沿进液口到出气口方向依次设有第五电磁阀V5、液态灌装机19和第六电磁阀V6。混合气体配气充气系统包括配气充气高压管24、四氟化碳配气自封快速接头25和六氟化硫配气自封快速接头26,配气充气高压管24的充气口设有充气自封快速接头27,配气充气高压管24上由进气口到出气口依次设有配气仪28、缓存罐29、电磁比例调节阀D1、第七电磁阀V7、低压压缩机30和第三单向阀31;四氟化碳配气自封快速接头25和六氟化硫配气自封快速接头26分别与配气仪28的进气口连接。抽真空系统包括抽真空主管33,抽真空主管33的两端分别与真空泵32和外界抽真空自封快速接头34连接,抽真空主管33上设有第八电磁阀V8;抽真空主管33与增压高压管9之间通过第一抽真空管35连接,第一抽真空管35上设有第九电磁阀V9;抽真空主管33与配气充气高压管24之间通过第二抽真空管36连接,第二抽真空管36上设有第十电磁阀V10;抽真空主管33与第三高压管17之间通过第三抽真空管37连接,第三抽真空管37上设有第十一电磁阀V11;第二高压管20与第三高压管17之间通过第四抽真空管38连接,第四抽真空管38上设有第十二电磁阀V12。采用上述技术方案,混合绝缘电气设备检修时,混合绝缘气体六氟化硫和四氟化碳(SF6/CF4)通过专用的混合气体回收系统回收,第一分子筛和第一分子筛干燥过滤混合绝缘气体中的水分和分解产物等杂质。真空压缩机用于负压回收,减少混合绝缘气体残留;真空压缩机的进气口设有粉尘絮状物过滤器,粉尘絮状物过滤器采用精密滤芯,过滤粉尘和固态颗粒,过滤精度≤1μm,可防止粉尘和固态颗粒进入真空压缩机,延长设备使用寿命;采用分子筛吸附原理处理混合气体中的分解产物、水分、矿物油等杂质;然后通过无油压缩机,将干燥过滤后的气体回收至混合气体分离系统中。回收后的SF6/CF4混合气体中不仅有SF6气体及混合气体分解产物,还有大量的CF4,混合绝缘气体中的分解物、水分以及粉尘等杂质通过混合气体回收系统过滤除去,剩下的气体为SF6 和CF4混合气体(SF6与CF4气体等质量混合),由于CF4不易液化(CF4的临界压力为3739kPa,临界温度为-45.6℃;SF6的临界温度为45.55℃,临界温度为3759kPa),因此在混合本文档来自技高网
...
移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置

【技术保护点】
移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置,其特征在于:包括混合气体回收系统、混合气体分离系统、制冷机组(16)、六氟化硫专用压充系统、四氟化碳专用压充系统、混合气体配气充气系统和抽真空系统,混合气体回收系统的出气口与混合气体分离系统的进气口连接,混合气体分离系统的出气口与四氟化碳专用压充系统的进气口连接,混合气体分离系统的出液口与六氟化硫专用压充系统的进液口连接,抽真空系统的抽气口分别与混合气体回收系统、六氟化硫专用压充系统、四氟化碳专用压充系统和混合气体配气充气系统连接,制冷机组(16)的制冷输出口分别与混合气体回收系统、混合气体分离系统和四氟化碳专用压充系统连接。

【技术特征摘要】
1.移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置,其特征在于:包括混合气体回收系统、混合气体分离系统、制冷机组(16)、六氟化硫专用压充系统、四氟化碳专用压充系统、混合气体配气充气系统和抽真空系统,混合气体回收系统的出气口与混合气体分离系统的进气口连接,混合气体分离系统的出气口与四氟化碳专用压充系统的进气口连接,混合气体分离系统的出液口与六氟化硫专用压充系统的进液口连接,抽真空系统的抽气口分别与混合气体回收系统、六氟化硫专用压充系统、四氟化碳专用压充系统和混合气体配气充气系统连接,制冷机组(16)的制冷输出口分别与混合气体回收系统、混合气体分离系统和四氟化碳专用压充系统连接。2.根据权利要求1所述的移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置,其特征在于:混合气体回收系统包括第一高压管(1),第一高压管(1)的进气口设有混合进气自封快速接头(2),第一高压管(1)上沿混合气体气流方向依次设有第一电磁阀(V1)、第一手动常开阀(C1)、第一分子筛(3)、第一分子筛(4)、无油压缩机(5)、第一单向阀(6)、第一冷热交换器(7)和混合出气自封快速接头(8);第一电磁阀(V1)的进口和出口之间的第一高压管(1)上连接有增压高压管(9),增压高压管(9)上沿混合气体气流方向依次设有第二电磁阀(V2)、真空压缩机(10)和第二单向阀(11);制冷机组(16)的制冷输出口与第一冷热交换器(7)连接。3.根据权利要求2所述的移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置,其特征在于:混合气体分离系统包括混合分离高压管(12)和气体分离罐(13),混合分离高压管(12)的进气口连接在第一冷热交换器(7)和混合出气自封快速接头(8)之间的第一高压管(1)上,混合分离高压管(12)的出气口与气体分离罐(13)的进气口连接,混合分离高压管(12)上设有第三电磁阀(V3),气体分离罐(13)底部设有液位计(14),气体分离罐(13)顶部设有六氟化硫纯度仪(15);制冷机组(16)的制冷输出口与气体分离罐(13)连接。4.根据权利要求3所述的移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收补气装置,其特征在于:四氟化碳专用压充系统包括第二高压管(20),第二高压管(20)的...

【专利技术属性】
技术研发人员:苏镇西李建国汪献忠祁炯马凤翔
申请(专利权)人:国家电网公司国网安徽省电力公司电力科学研究院河南省日立信股份有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1