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公开(公告)号:CN113494946B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202110747602.3
申请日:2021-07-01
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 泰普联合科技开发(北京)有限公司
IPC分类号: G01F25/10
摘要: 基于分流法的SF6气室气体回收装置,属于SF6测量设备技术领域,解决采用单个大量程流量计而导致的装置体积大、重量重、携带不方便以及在气室气压下降、气体流量变小时大量程流量计测量误差大的问题;装置采用一大一小量程的第一流量计和第二流量计形成三条气路,第一气路、第二气路、第三气路;根据气室内气体的压力变化,切换不同的气路进行气体回收,使得对气室放出的气体各级流量均能进行精确测量;一大一小量程的第一流量计和第二流量计相对于直接在第一气路上安装流量计来说,流量计量程的需求成倍降低,大大节约了装置的成本,缩小整个装置的体积及重量,减小携带的负担,且由于小量程的流量计测试的精度更高,从而提高了装置的测试精度。
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公开(公告)号:CN116036814A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211554658.8
申请日:2022-12-06
摘要: 本发明公开适用于SF6净化设备的O2去除装置,包括第一缓冲罐、除氧总成、第二氧气传感器、第二缓冲罐、返流组件,所述第一缓冲罐的出气端连接除氧总成,所述除氧总成包括多个除氧装置,多个除氧装置通过串联和/或并联的方式连接后汇入出气管道,所述第二氧气传感器连接所述出气管道上,所述第二缓冲罐连接所述出气管道,所述返流组件的两端分别连接出气管道与第一缓冲罐。本发明的有益效果:通过循环的处理方式能够比较快速、高效和彻底的去除氧气杂质。
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公开(公告)号:CN113494946A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110747602.3
申请日:2021-07-01
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 泰普联合科技开发(北京)有限公司
IPC分类号: G01F25/00
摘要: 基于分流法的SF6气室气体回收装置,属于SF6测量设备技术领域,解决采用单个大量程流量计而导致的装置体积大、重量重、携带不方便以及在气室气压下降、气体流量变小时大量程流量计测量误差大的问题;装置采用一大一小量程的第一流量计和第二流量计形成三条气路,第一气路、第二气路、第三气路;根据气室内气体的压力变化,切换不同的气路进行气体回收,使得对气室放出的气体各级流量均能进行精确测量;一大一小量程的第一流量计和第二流量计相对于直接在第一气路上安装流量计来说,流量计量程的需求成倍降低,大大节约了装置的成本,缩小整个装置的体积及重量,减小携带的负担,且由于小量程的流量计测试的精度更高,从而提高了装置的测试精度。
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公开(公告)号:CN115722043A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211554674.7
申请日:2022-12-06
IPC分类号: B01D53/30
摘要: 本发明公开适用于SF6净化设备的全自动净化处理流程选择装置,包括进气主管、第一检测单元、第一电化学检测单元、储气罐、第一缓冲罐;所述进气主管连接所述第一缓冲罐的进气口,所述第一检测单元并联所述进气主管,所述第一电化学检测单元的一端连接所述进气主管,另一端连接储气罐;依次连接的多个能够单独或组合开启的能够处理不同杂质气体的净化处理模块、出气主管;位于第一个的所述净化处理模块连接所述第一缓冲罐,所述出气主管连接位于最后一个净化处理模块。本发明还公开适用于SF6净化设备的全自动净化处理流程选择方法。本发明的有益效果:从而实现一套设备能够处理含有一种或多种任意成分的杂质气体,提高净化效率。
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公开(公告)号:CN113504152B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110749186.0
申请日:2021-07-01
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 泰普联合科技开发(北京)有限公司
IPC分类号: G01N9/36
摘要: 基于分流法的SF6气室气体回收率测算方法及装置,属于SF6测量设备技术领域,解决现有技术采用单个大量程流量计,气室气压下降、气体流量变小时回收率测量误差大以及大量程流量计的装置携带不方便问题;方法设计的第一气路、第二气路、第三气路的内截面积依次减小且第二流量计的量程小于第一流量的量程,根据气室内气体的压力变化,切换不同的气路进行气体回收,使得对气室放出的气体各级流量均能进行精确测量;装置采用的一大一小量程的第一流量计和第二流量计相对于直接在第一气路上安装流量计来说,流量计量程的需求成倍降低,大大节约了装置的成本,且由于小量程的流量计测试的精度更高,从而减小了测量误差、提高了的测试精度。
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公开(公告)号:CN113504152A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110749186.0
申请日:2021-07-01
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 泰普联合科技开发(北京)有限公司
IPC分类号: G01N9/36
摘要: 基于分流法的SF6气室气体回收率测算方法及装置,属于SF6测量设备技术领域,解决现有技术采用单个大量程流量计,气室气压下降、气体流量变小时回收率测量误差大以及大量程流量计的装置携带不方便问题;方法设计的第一气路、第二气路、第三气路的内截面积依次减小且第二流量计的量程小于第一流量的量程,根据气室内气体的压力变化,切换不同的气路进行气体回收,使得对气室放出的气体各级流量均能进行精确测量;装置采用的一大一小量程的第一流量计和第二流量计相对于直接在第一气路上安装流量计来说,流量计量程的需求成倍降低,大大节约了装置的成本,且由于小量程的流量计测试的精度更高,从而减小了测量误差、提高了的测试精度。
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公开(公告)号:CN115738588A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211554672.8
申请日:2022-12-06
摘要: 本发明公开适用于SF6净化设备的去除SF6气体中C2F6的装置,包括吸附塔、电极板,所述电极板位于所述吸附塔的外部两侧,所述吸附塔包括塔体、导流板,所述塔体的顶端设有进气口,底端设有出气口,所述导流板的一侧沿塔体长度方向间隔连接在所述塔体的内壁上,所述导流板的另一侧与所述塔体的内壁具有气体流通间隙,所述气体流通间隙呈两侧交替。本发明还公开适用于SF6净化设备的去除SF6气体中C2F6的方法,本发明的有益效果:电极板施加电场以使C2F6分子极化,增加吸附材料与非极性分子C2F6的取向力和诱导力,进而提高吸附材料对C2F6气体的吸附能力;同时,设计交错式导流板结构增加气体与吸附材料的接触路径,提高吸附效率。
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公开(公告)号:CN218794955U
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202223316592.7
申请日:2022-12-06
IPC分类号: B01D53/04 , B01D53/047 , B01D53/22 , B01D53/00 , G01N21/64 , G01N21/3504 , G01N27/26 , C01B17/45
摘要: 本实用新型公开适用于SF6净化设备的无损耗处理装置,包括进气主管、光谱检测单元、电化学检测单元、储气罐、第一缓冲罐;进气主管连接第一缓冲罐的进气口,光谱检测单元并联进气主管,电化学检测单元的一端连接进气主管,另一端连接储气罐;依次连接的多个能够单独或组合开启的能够处理不同杂质气体的净化处理模块、出气主管、第二缓冲罐;位于第一个的净化处理模块连接第一缓冲罐,出气主管的一端连接位于最后一个净化处理模块,出气主管的另一端连接光谱检测单元和电化学检测单元;第二缓冲罐连接出气主管上。本实用新型的有益效果:从而实现一套设备能够处理含有一种或多种任意成分的杂质气体,提高净化效率。
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公开(公告)号:CN218608720U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202223267816.X
申请日:2022-12-06
摘要: 本实用新型公开SF6净化装置的导流式吸附塔,包括塔体、导流板,所述塔体的顶端设有进气口,底端设有出气口,所述导流板的一侧沿塔体长度方向间隔连接在所述塔体的内壁上,所述导流板的另一侧与所述塔体的内壁具有气体流通间隙,所述气体流通间隙呈两侧交替,所述导流板的截面面积大于所述塔体水平截面的一半以上。本实用新型的有益效果:无需额外增加塔体积的情况下,增大气体流通通道长度,并使得较靠近塔体内壁处的吸附剂也能与被吸附气体充分接触,提高吸附塔内吸附剂的使用率,提升吸附效率。
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公开(公告)号:CN215177932U
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202121506073.X
申请日:2021-07-01
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 泰普联合科技开发(北京)有限公司
IPC分类号: G01F1/34
摘要: 一种SF6气室气体高精度分流回收测量装置,属于SF6测量设备技术领域,解决现有技术采用单个大量程流量计,在气室气压下降、气体流量变小时,测量误差大、精度低的问题;装置采用一大一小量程的第一流量计和第二流量计形成三条气路,第一气路、第二气路、第三气路;根据气室内气体的压力变化,切换不同的气路进行气体回收,使得对气室放出的气体各级流量均能进行精确测量;本装置一大一小量程的第一流量计和第二流量计相对于直接在第一气路上安装流量计来说,流量计量程的需求成倍降低,大大节约了装置的成本,缩小整个装置的体积及重量,减小携带的负担,且由于小量程的流量计测试的精度更高,从而提高了装置的测试精度。
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