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我國(guó)企業(yè)所制造的新型工業(yè)廢氦氣提純循環(huán)利用設(shè)備采用工業(yè)化的PLC對(duì)系統(tǒng)中氦氣的純度、測(cè)量、壓力、溫度等進(jìn)行監(jiān)測(cè)。技術(shù)利用氦氣沸點(diǎn)低的特點(diǎn),通過(guò)使用液氮等冷源,冷凝并分離混合氣中的氮?dú)獾入s質(zhì),再通過(guò)吸附材料二次去除氦氣內(nèi)所含雜質(zhì)用以獲得高純度氦氣。由此實(shí)現(xiàn)對(duì)壓縮機(jī)、干燥凈化裝置、純化器、各控制閥門(mén)的全自動(dòng)化監(jiān)控,完成設(shè)備自動(dòng)化操作。全智能化、安全、可靠的自動(dòng)控制技術(shù)亦是項(xiàng)目的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)和特點(diǎn)。
氦氣提純是一項(xiàng)國(guó)際前沿研究領(lǐng)域,采用的方法有低溫冷凝、膜分離、變壓吸附、化學(xué)吸附等方法。對(duì)于更受限的應(yīng)用程序,Arm還在其性能更高的Cortex-M處理器(Cortex-M4、Cortex-M7、Cortex-M33和Cortex-M35P)中添加了DSP擴(kuò)展。我國(guó)企業(yè)在低溫研究的基礎(chǔ)上,突破低溫冷凝分離法的研究技術(shù)瓶頸,開(kāi)發(fā)工業(yè)氦氣膜分離提純技術(shù)和設(shè)備,與國(guó)際巨頭在氦氣提純技術(shù)和設(shè)備方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng),并積極研究膜分離 低溫分離的復(fù)合氦氣分離方法,結(jié)合膜分離性和低溫分離高回收率和高純度的特點(diǎn),將氦氣首先經(jīng)過(guò)膜分離技術(shù)進(jìn)行粗提純,然后采用低溫分離技術(shù)進(jìn)行精提純,滿(mǎn)足工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能與高純的多重需要。
我們?yōu)楹涡枰?
氦原子核質(zhì)量只有4,僅由兩個(gè)質(zhì)子和兩個(gè)中子構(gòu)成,是一種非常穩(wěn)定的元素。我公司擁有低溫制冷的公司背景,結(jié)合世界先進(jìn)分離技術(shù),通過(guò)多年的研究開(kāi)發(fā),設(shè)計(jì)出不同提純工藝的氦氣循環(huán)利用設(shè)備,滿(mǎn)足科研院所及全工業(yè)領(lǐng)域多樣化的氦氣提純循環(huán)需求。氦重要的特性包括:極難發(fā)生化學(xué)反應(yīng)、不具有性、不可燃燒、無(wú)毒,關(guān)鍵的一點(diǎn)是,它的沸點(diǎn)低至4.2開(kāi)爾文,即零下268攝氏度,十分接近宇宙中的溫度下限——零度。其它元素在該溫度下都不可能保持液體狀態(tài)。氦氣是目前一種具有這些特性、且能夠?yàn)槲覀兯玫牡奈镔|(zhì)。
裝滿(mǎn)惰性氣體的玻璃管受到高強(qiáng)度電流激發(fā),會(huì)發(fā)出不同顏色和強(qiáng)度的光線(xiàn)。圖中從左至右分別為氦氣、氙氣。
氦的價(jià)格相對(duì)來(lái)說(shuō)并不貴。很多工業(yè)應(yīng)用根本找不到更合適的替代品。對(duì)航天、科技、高科技制造業(yè)、火箭引擎測(cè)試、焊接、商業(yè)潛水、粒子磁鐵、光纖、半導(dǎo)體芯片而言,氦氣的作用都不可或缺。
然而,氦氣重要的用途還當(dāng)屬醫(yī)學(xué)成像,尤其是磁共振成像技術(shù)(MRI),以及利用高強(qiáng)度磁場(chǎng)的技術(shù)(NMR)。若不是因?yàn)楹夥悬c(diǎn)極低,這些技術(shù)都不可能誕生。
據(jù)gasworld數(shù)據(jù)顯示,2017年,日本、韓國(guó)、臺(tái)灣和中國(guó)的氦氣市場(chǎng)總量達(dá)5280萬(wàn)立方米。
據(jù)美國(guó)Intelligas咨詢(xún)公司稱(chēng),全球市場(chǎng)規(guī)模為1.68億立方米(約600萬(wàn)立方英尺),亞洲市場(chǎng)占據(jù)了約30%的市場(chǎng)份額。不言而喻,中國(guó)是增長(zhǎng)的引擎。
在過(guò)去的5年里,中國(guó)的氦氣以每年5-13%的速度增長(zhǎng),到2017年達(dá)到2160萬(wàn)立方米的市場(chǎng)規(guī)模。半導(dǎo)體、光纖和MRI三大應(yīng)用都存在于這個(gè)市場(chǎng),這與日本相似。然而,它的規(guī)模是日本的2倍,使它的影響力超過(guò)了日本。
單單在華東地區(qū),截至2006年,其110kV和220kV的GIS間隔就達(dá)到了1812個(gè),還不包括電廠(chǎng)、大型企業(yè)使用的,也沒(méi)有包含500kV和35kV的GIS。根據(jù)稱(chēng)量法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制備氮中l(wèi)v氣混合氣體,并基于稱(chēng)量結(jié)果對(duì)其進(jìn)行定值。圖1是直接摘取的華東電網(wǎng)的GIS增長(zhǎng)情況,由圖中可以看出,其GIS間隔自2002年起開(kāi)始大幅增加,2002年至2004年增加了420個(gè),2006年達(dá)到了1812個(gè)間隔,可見(jiàn):2004年至2006年就增加了1400余個(gè)間隔,其增長(zhǎng)率趨勢(shì)是驚人的。
GIS的電壓覆蓋范圍甚至可以達(dá)到500kV、750kV等級(jí)。全智能化、安全、可靠的自動(dòng)控制技術(shù)亦是項(xiàng)目的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)和特點(diǎn)。但GIS中六氟化硫氣體的用量也是驚人的,其一個(gè)氣室的用氣量就會(huì)達(dá)到數(shù)百公斤。對(duì)有些大型變電站,尤其是較大電廠(chǎng),其年漏氣量甚至?xí)_(dá)到數(shù)百公斤,甚至上噸 。由此推算,其漏氣總量是驚人的,而且,GIS的使用還在不斷的擴(kuò)大之中。
目前,GIS裝置在大中城市、電廠(chǎng)等都已經(jīng)普遍使用,而對(duì)六氟化硫的年漏氣總量還未見(jiàn)到有關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù).