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六氟化硫氣體對人類環境的影響
在過去的一百年里,地球氣候經歷了以全球變暖為特征的重大變化。這種全球變暖是由自然氣候波動和人類活動加劇的溫室效應造成的。減少溫室氣體排放和緩解氣候變化是《聯合國氣候變化公約》和《京都議定書》的主要目標,中國面臨著越來越大的減少溫室氣體排放的國際壓力。 六氟化硫對人和動物的危害 從醫學角度來看,各種分解氣體和產物對人體的影響不僅取決于其毒性,還取決于吸入人體的量,以及所有人的體質。作為評估的客觀依據,日本將每種動物物質的允許濃度設定為五個水平。即:至少致命的濃度;B-半致死濃度(50%為死亡濃度)更多 +
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六氟化硫在電力工業中的應用現狀及問題
近年來,由于對氣候的影響日益明顯,應對溫室效應也受到了國際社會的更多關注。作為最重要的溫室氣體之一,六氟化硫主要用于電氣設備、金屬冶煉、電子制造和大氣溯源。作為六氟化硫的主要消費行業,為了通過研究和技術改進滿足國際環保要求,基本停止了六氟化硫氣體在電子制造業和大氣追溯中的使用。在金屬熔煉方面,混合氣體的使用也大大減少了六氟化硫的消耗,并且仍在改進中。作為消耗量最大的電氣設備,六氟化硫的環保問題仍然很少受到重視,電氣設備本身也在不斷擴大六氟化硫填充設備的應用。本文主要分析了六氟化硫填充電氣設備的應用現狀,更多 +
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高純氦氣在浮力方面的應用如何呢?
眾所周知,高純度氦經常用于氣球和飛艇。氣球用于30000米以上的高空氣候觀測、電視傳輸和宇宙輻射測定。飛艇用于在森林地區運輸木材和其他重砍伐目的。歷史上比較大的飛艇直徑40米,總長230米,氦氣載量18000米,時速120公里,飛行1萬公里。20世紀70年代以來,氣球通信取得了驚人的發展。 目前,美國、伊朗和許多其他國家建造或使用氣球通信站;法國的計劃甚至更大,在九個西歐國家發展電視廣播的平流層氣球通信。高純度氦氣球通信具有利用率高、投資低、易于制造的優點。它可以廣泛應用于軍事、工農業生產、水利、更多 +
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六氟化硫的未來與新絕緣氣體的探索
雖然在電力工業中,六氟化硫以其優越的性能,發揮了重要的作用。但任何事都具有兩面性,我們在利用其優點的同時,還應充分關注其缺陷。六氟化硫氣體最大的危害在于溫室效應。六氟化硫氣體雖然不會破壞臭氧層,但對全球氣候變暖有特別大的影響。隨著六氟化硫氣體使用量、排放量的增加,大氣中的六氟化硫氣體濃度也在逐年增加,其濃度大小隨地點、季節而變化。為此,減少六氟化硫氣體排放量以改善我們的生存環境,已成為一個巨大的課題。 替代六氟化硫氣體的研究,從20世紀70年代到80年代,美國的EPRI(電力研究所)積極開展了這方面的更多 +
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穩定同位素碳13示蹤法研究稻田甲烷平衡:水稻土甲烷厭氧氧化與生成的溫度敏感性在全球變暖背景下對甲烷平衡的影響
研究背景 全球CH4預算是基于CH4生成(methanogenesis)和CH4氧化(好氧和厭氧)之間的敏感性平衡。然而,氣候變暖對這些過程的響應無法量化。這在很大程度上反映了當下對CH4厭氧氧化(AOM),這一土壤中普遍存在(ubiquitous)的過程,的溫度敏感性(Q10)缺乏了解。 研究方案 作者基于13CH4標記培養實驗,分別測定了5、20和35℃下水稻土中AOM和產甲烷的速率、Q10和活化能(activation energy),并結合篩選分析截至2021年04月發表的相關文獻,對稻田產甲烷和更多 +
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劃重點:秋冬季節使用氣體,如何防火患于未“燃”
秋冬是火災多發季節,由于氣候干燥、天氣寒冷,用火用電情況大量增加,起火原因增多,火災危險性加大,然而氣體產品的潛在危險性也有增加,如甲烷、丙烷、乙炔易燃易爆,氧氣遇油脂著火,氣瓶倒下使閥門折斷引起飛瓶,惰性氣體引起窒息等等。因此紐小編特帶大家更多的普及在秋冬季節,氣體在使用、搬運及儲存中應注意的安全事項、安全防控: 1.收到氣體后應對氣體鋼瓶的漆色、檢驗日期、外觀、各種標貼及其安全裝置進行檢查,確認盛裝氣體正確無誤,氣瓶安全狀況良好后方可使用。 2.氣體鋼瓶在運輸和裝卸過程中應輕裝輕卸,更多 +
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“凈零排放”全球變暖就會停止?
工業革命以來的人類活動,特別是發達國家大量消費化石能源所產生的二氧化碳累積排放,導致大氣中溫室氣體濃度顯著增加,加劇了以變暖為主要特征的全球氣候變化。 聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)8月發布的第六次評估報告第一工作組報告指出,人類活動已造成全球變暖,全球氣候系統經歷著快速而廣泛的變化,復合極端天氣事件發生概率和強度都在增加。 “人類排放的溫室氣體和溫升之間的關系非常復雜,特別是溫室氣體排放量、溫室氣體濃度和溫升之間,并不存在一一對應的同步變化關系,但研究表明二氧化碳累積排放量更多 +
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章炎麟團隊在大氣水溶性有機碳同位素研究領域取得進展
含碳氣溶膠是大氣顆粒物中最為重要的成分,其中水溶性有機碳(WSOC)由于具有吸濕性和光學特性,對云和降水的形成、輻射平衡、氣候變化、人體健康及生態系統碳循環具有非常重要的影響。水溶性有機碳的穩定同位素技術可以用于區分其來源和大氣化學過程(老化,二次生成過程等)。具有高時間分辨率的大氣顆粒物樣品的研究可以有助于進一步了解灰霾的生成和消除過程中水溶性有機碳發生了怎樣的變化。 南京信息工程大學“同位素大氣化學”研究團隊改進了水溶性有機碳含量及同位素的測試方法,使其適用更多 +
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三氟化氮和六氟化硫等7種氣體被列為需要控制的溫室氣體
自今日起《碳排放權交易管理辦法(試行)》正式開始施行。根據“辦法”第一條:在應對氣候變化和促進綠色低碳發展中充分發揮市場機制作用,推動溫室氣體減排,規范全國碳排放權交易及相關活動,根據國家有關溫室氣體排放控制的要求,制定本辦法。 對于控制排放的溫室氣體,“辦法”中第四十二條明確規定的溫室氣體包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3),總共更多 +
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六氟化硫已被C4F7N/CO2混合氣體取代?
SF6具有高的介電強度和優良的滅弧性能,廣泛應用于各種中高壓電氣設備中,如氣體絕緣開關設備、氣體絕緣線路和氣體絕緣變壓器等。然而,六氟化硫是一種強烈的溫室氣體,其全球變暖潛能值(GWP)高達23500(100年的時間范圍),大氣壽命約為3200年。據統計,世界上80%的SF6用于電力工業,目前sf6引起的平衡升溫為0.004℃(攝氏度),有明顯的上升趨勢。2016年簽署的《巴黎氣候協議》旨在將全球變暖控制在遠低于2攝氏度的水平,并“努力”將其限制在1.5攝氏度[5]。據報道,在最更多 +