SF6净化装置
    73.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218608807U

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202223267933.6

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本实用新型公开SF6净化装置,包括进气组件、多个碱液池、吸附组件、控制器;所述控制器电性连接所述进气组件、碱液池、吸附组件;所述进气组件包括进气管、气体检测装置,所述气体检测装置并联所述进气管,所述进气管与多个所述碱液池连接,多个所述碱液池依次串联后与所述吸附组件连接,所述碱液池的前端还均通过直通管道与所述吸附组件连接。本实用新型的有益效果:根据六氟化硫气体中的二氧化硫的浓度来选择通过不同数量的碱液池,在降低酸性物质浓度的同时,减少了进入吸附组件气体的水分浓度,避免了因水分过多导致一次吸附后水分不达标,并且有效避免了吸附剂吸水过多导致其吸附能力下降的问题。

    SF6净化装置的加热式吸附塔

    公开(公告)号:CN218608718U

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202223267765.0

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本实用新型公开SF6净化装置的加热式吸附塔,包括外吸附柱、内吸附柱、多个隔板,所述外吸附柱、所述内吸附柱的内部均填充吸附剂,所述内吸附柱的内部连接加热模块,所述内吸附柱连接所述外吸附柱的内部,所述内吸附柱与所述外吸附柱之间由多个轴线布置的隔板分隔成多个圆周阵列的气隔室,所述内吸附柱的气体渗透孔与第一个气隔室相通,多个气隔室均通过气体渗透孔依次连通,最后一个气隔室与外吸附柱的出气口相通。本实用新型的有益效果:通过带加热功能的内吸附柱,同时实现内外吸附剂的加热;内外层结构设计,减小使用面积,将气体路径环绕整个内外吸附柱,延长吸附路径,增加吸附塔处理效率。

    一种模拟电气设备内故障气体的试验装置

    公开(公告)号:CN216411465U

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202122865694.3

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本实用新型公开了一种模拟电气设备内故障气体的试验装置。所述试验装置中,试验罐体通过第一阀门与气体回收装置连通;试验罐体通过第二阀门与三通接头的第一端连通;三通接头的第二端与试验底气容器连通;三通接头的第三端用于通入目标种类目标浓度的分解产物;试验罐体上设置压力检测装置;气体回收装置用于将试验罐体抽至真空状态;试验底气容器用于盛放与分解产物相匹配的绝缘气体;三通接头用于在试验罐体处于真空状态时,通入目标种类目标浓度的分解产物以及绝缘气体。本实用新型能简单便捷的模拟不同种类不同浓度的故障气体。

    用于六氟化硫气体现场分析的进样装置

    公开(公告)号:CN214408824U

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202120088918.1

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明公开一种用于六氟化硫气体现场分析的进样装置,其包括三通阀、四通阀、进样六通阀以及出样六通阀;样品进口,定量管,样品出口,稀释气进口以及四通阀的第二端口均与混合气腔相连通,混合气腔与四通阀的第三端口相连通;三通阀的第一端口、第二端口、第三端口分别与载气进口、进样六通阀的第三端口以及三通接头的第一接口相连通,吸附脱附装置的吸附脱附管的进样端与进样六通阀的第二端口相连通,吸附脱附装置的吸附脱附管的出样端与进样六通阀的第五端口相连通,进样六通阀的第四端口与三通接头的第二接口相连通,三通接头的第三接口与出样六通阀的第一端口相连通;出样六通阀的第二端口与氦离子气相色谱仪相连通。本装置在结构简单和操作方便的基础上实现1000ppm及以上杂质含量的检测,并提高硫化物的检测精度。

    适用于SF6净化设备的吸附剂再生装置

    公开(公告)号:CN218608719U

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202223267790.9

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本实用新型公开适用于SF6净化设备的吸附剂再生装置,其特征在于,包括汽化组件、第一储气罐、吸附组件、气体检测模块、缓冲罐、第二储气罐、返流组件、控制模块,汽化组件通过管道连接第一储气罐,第一储气罐连接吸附组件,吸附组件连接缓冲罐,气体检测模块并联吸附组件与缓冲罐之间的管道上,缓冲罐管道连接第二储气罐,返流组件的两端分别连接缓冲罐的后端与第一储气罐,控制模块电性连接汽化组件、吸附组件、气体检测模块、缓冲罐、第二储气罐、返流组件。本实用新型的有益效果:通过两次水分检测结果再决定吸附剂是否需要再生,判断准确性高,排除了因待净化六氟化硫气体中水分浓度过高导致的吸附剂再生误启动的问题。

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