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  • 简介:摘要本文主要介绍了SF6断路器的基本结构和特点。针对SF6断路器在运维过程中经常出现的故障进行了列举分析,并结合故障现象分析如何处理,对于实际生产具有较好的借鉴意义。

  • 标签: 电能计量装置 验收检定 检验
  • 简介:摘要:在当前社会与经济的不断发展下,人们的创造能力与消费能力均得到提高。这就使得电力设备更加普遍的被运用于人们的日常生活与工作之中。可以说,现代社会的发展与个体的日常生活已经离不开电能与电力设备。六氟化硫作为一种稳定性相对较强的气体,目前也被大量的运用于电力设备之中,从而受到渗透到人们的日常生活与生产领域。但是,六氟化硫作为一种化学气体,其本身会对接触者造成一定的损害。这就使得电力设备使用过程中,使用者存在的威胁相对较高。本文针对该种危害加以明确,并且提出规避策略,希望能够在确保电力设备的运用前提下,降低六氟化硫气体对使用者的损害。

  • 标签: 六氟化硫 电力设备 危害
  • 简介:摘要:六氟化硫 (SF_6)组合电器在运输和现场安装过程中,应注意保持组合电器的结构完整性,同时结合现场试验,验证六氟化硫 (SF_6)组合电器的功能是否满足安装需求。

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  • 简介:摘要在当前社会与经济的不断发展下,人们的创造能力与消费能力均得到提高。这就使得电力设备更加普遍的被运用于人们的日常生活与工作之中。可以说,现代社会的发展与个体的日常生活已经离不开电能与电力设备。六氟化硫作为一种稳定性相对较强的气体,目前也被大量的运用于电力设备之中,从而受到渗透到人们的日常生活与生产领域。但是,六氟化硫作为一种化学气体,其本身会对接触者造成一定的损害。这就使得电力设备使用过程中,使用者存在的威胁相对较高。本文针对该种危害加以明确,并且提出规避策略,希望能够在确保电力设备的运用前提下,降低六氟化硫气体对使用者的损害。

  • 标签: 六氟化硫 电力设备 危害
  • 简介:摘要近年来,随着中国建设“一带一路”的推进,非洲的经济发展已成为世界经济发展焦点之一,尤其是在供电方面,如安哥拉、南非、坦桑尼亚等,超高压输电线路均以400kV为主。特别是撒哈拉沙漠以南的地区,对电力旺盛的要求相对较高,发电站、输配电工程较多。本文以作者自身参与的中国电建集团四川工程有限公司安哥拉SOYOI项目为例,重点对400kV超高压SF6全封闭式组合电器安装技术、安装程序和安装方法进行了研究、总结和提高,使得施工质量得到有效保证,进而提高经济效益和社会效益。

  • 标签: 变电站 SF6 超高压输电 GIS
  • 简介:摘要有机氟在多个领域中均有着重要作用,如果防范措施不到位,很大的可能会出现泄露、爆炸以及火灾中毒等事故。本文简述有机氟化工生产中危险因素的分析,提出有效的控制措施,以保证生产的安全性。

  • 标签: 有机氟化技术 现状 危害 安全措施
  • 简介:氟化学品行业是我省打造我国先进制造业中心和先进制造业基地建设的重中之重的内容之一,也是今后一个时期我省化工发展的重点所在,为促进氟化学品产业规模扩展、结构升级和功能完善,加快其国际化进程,根据《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》和《浙江省先进制造业基地建设导向目录》,制订浙江省“十一五”氟化学品产业发展规划。

  • 标签: 产业发展规划 氟化学品 浙江省 制造业基地 国际化进程 产业规模
  • 简介:目的:探讨氟化钠抗碳酸饮料对乳牙釉质酸蚀的效果。方法:用人下颌乳切牙制备72个釉质块,将其随机平均分为3组:对照组釉质块不作涂氟处理,实验组两组釉质块分别涂0.6%和1.23%浓度氟化钠;各组再按浸泡在碳酸饮料中的时间不同分成30min和50min两个亚组。将各组釉质块分别浸泡于碳酸饮料中30min或50min,取出后用去离子水冲洗,将实验组重新涂氟,然后再将釉质块浸泡在碳酸饮料中,如此循环直至12h。用扫描电镜观察乳牙釉质表面形态改变,显微硬度计测定釉质表面硬度值(surfacemicro-hardness,SMH)变化,评估氟化钠保护乳牙釉质抗碳酸饮料酸蚀的效果。结果:与对照组比较,经两种浓度氟化钠处理过的乳牙釉质能不同程度地抵抗碳酸饮料的酸蚀作用,SMH值较高(P〈0.05);随着碳酸饮料浸泡时间的延长,氟化钠保护乳牙釉质抗酸蚀的能力下降;较高浓度的氟化钠的保护效果更好,差异有统计学意义(P〈0.05)。结论:氟化钠能够增强乳牙釉质抗碳酸饮料酸蚀能力。

  • 标签: 氟化钠 碳酸饮料 釉质酸蚀 乳牙
  • 简介:摘要近些年来,六氟化硫断路器因为具有使用寿命长,安全、可靠,并且便于检修维护的特点,在变电站中被广泛使用,。六氟化硫断路器的工作环境中较为复杂,因此,影响其安全运行的因素是多方面的,对这些不利因素都进行严密的控制,定期进行全面、科学的检修,才能保证六氟化硫断路器的正常、安全、稳定地运行。本文通过对六氟化硫断路器的优势及特点,和工作原理的分析,总结了影响其稳定运行的原因,并提出了一些相关的解决措施。

  • 标签: 六氟化硫 断路器 安全运行
  • 简介:8月中旬,福建省邵武市金塘工业园区年产3万t、产值2.5亿元的氟化铝项目,全面动工建设。至此,今年邵武市已有包括六氟化硫、含氟表面活性剂等8个延伸产业链的高端氟化工项目落地,投资总额突破4亿,达产后可实现产值9个亿。

  • 标签: 邵武市 氟化工 投资额 含氟表面活性剂 工业园区 六氟化硫
  • 简介:摘要:针对六氟化铀运输容器吊耳坡口加工工艺进行了改进,通过定位方案和夹紧装置的设计,设计了适用的工装夹具,在保证坡口加工精度的前提下提高了生产效率,解决了生产过程吊耳加紧过程中存在的问题,保证了吊耳坡口加工质量,提高了生产效率,降低车间一线工人的劳动强度,具有明显的经济价值。

  • 标签: 运输容器 吊耳夹具 夹具设计
  • 简介:摘要:SF6气体具有绝缘性能好、消弧性能好、化学性质稳定等方面的特点,在电力系统设备中获得了广泛的应用,断路器、互感器等常用的电气设备中SF6气体都有重要作用,但是在实际应用过程中,由于电力设备运行过程中的高温电弧作用,使SF6气体及其分解产物和金属材料等发生反应,生成对人体和环境有害的物质,以及SF6气体中含有的有毒气体杂质等的影响,使其在实际应用过程中可能会对环境和人体健康造成影响,因此需要做好电力设备中SF6气体的防护工作,提高其使用的安全性。

  • 标签: 六氟化硫 电力设备 危害
  • 简介:摘要:目的:对乳牙龋齿采用伢典凝胶去龋法联合氟化泡沫开展治疗,探究治疗效果。方法:本次共选取时间在2020年1-12月的60例(70颗龋齿)患儿作为研究对象,共分为两组分别是对照组与观察组。给予对照组采用常规磨除去龋法后充填龋齿。观察组采用伢典凝胶去龋联合氟化泡沫治疗龋齿。结果:通过对比两组患儿单次治疗时长、Frankl评分与Houpt评分,可知在单次治疗时长方面对照组为6.56±1.89min,观察组为7.25±1.45min。Frankl评分两组分别为2.42±0.17、3.67±0.24。Houpt评分两组分别为5.27±0.21、3.54±0.19。防龋有效率观察组明显大于对照组。结果表明,观察组患儿评分较优。结论:伢典凝胶去龋联合氟化泡沫治疗乳牙龋齿的临床治疗效果显著,可有效减少患儿在治疗过程中的疼痛感,配合更佳,成功率更高。

  • 标签: 龋齿  雅典凝胶  氟化泡沫
  • 简介:摘要:在萤石——硫酸法生产无水氟化氢,回转反应炉生成的粗氟化氢气体具有高温、高毒、强酸、强腐蚀,并夹带一定量的粉尘的特性。这些特性给输送管道的选材、布置等提出了很高的设计要求,如果设计安装不当会导致堵塞、泄漏等情况发生,不但影响生产的长期稳定运行,而且容易发生人员伤亡事故和环境污染事故。

  • 标签: 无水氟化氢 回转反应炉 堵塞 内衬
  • 简介:摘要:目的:对乳牙龋齿采用伢典凝胶去龋法联合氟化泡沫开展治疗,探究治疗效果。方法:本次共选取时间在2020年1-12月的60例(70颗龋齿)患儿作为研究对象,共分为两组分别是对照组与观察组。给予对照组采用常规磨除去龋法后充填龋齿。观察组采用伢典凝胶去龋联合氟化泡沫治疗龋齿。结果:通过对比两组患儿单次治疗时长、Frankl评分与Houpt评分,可知在单次治疗时长方面对照组为6.56±1.89min,观察组为7.25±1.45min。Frankl评分两组分别为2.42±0.17、3.67±0.24。Houpt评分两组分别为5.27±0.21、3.54±0.19。防龋有效率观察组明显大于对照组。结果表明,观察组患儿评分较优。结论:伢典凝胶去龋联合氟化泡沫治疗乳牙龋齿的临床治疗效果显著,可有效减少患儿在治疗过程中的疼痛感,配合更佳,成功率更高。

  • 标签: 龋齿  雅典凝胶  氟化泡沫
  • 简介:摘要:有机氟化学品在液晶显示领域的应用呈现出显著的效果,其引入与优化为液晶材料带来了多方面的性能提升,推动了液晶显示技术的不断发展。本文分析了有机氟化学品在液晶显示领域的应用效果,结合有机氟化学品在液晶显示领域的应用机理,提出了有机氟化学品定制化开发实现高性能显示的实现策略,旨在为提升有机氟化学品在高性能显示领域的定制化开发与创新应用。

  • 标签: 有机氟化学品 高性能显示 定制化 应用
  • 简介:摘要:液晶显示技术作为当前主流的平面显示技术之一,对高分辨率、高响应速度和高稳定性的需求日益增加。近年来的相关研究指出,有机氟化学品以其独特的分子结构和性质,在提升液晶显示器件性能、拓展应用领域方面展现出巨大潜力。本文分析了有机氟化学品在液晶显示领域应用的内在机理,在此基础上探讨了有机氟化学品在液晶显示领域的未来应用领域,旨在为未来有机氟化学品在液晶显示领域的全面应用提供建设性意见。

  • 标签: 有机氟化学品 液晶显示 机理 前景