Расчет выброса элегаза от общей утечки элегаза
Объект
|
Общее количество элегаза, т
|
Нормативная утечка, %/год
|
Количество теряемого элегаза в год, кг
|
Мощность выброса, г/с
|
Производительность вентиляции, м3/с
|
Концентрация элегаза в выхлопе, мг/м3
|
Здание КРУЭ
|
12,4
|
1
|
124
|
124 000/(3,1557ж107) =
= 3,93ж10–3
|
2,78ж2 = 5,56
|
3,93ж10–3ж103/5,56 = = 0,71
|
Расчет выброса элегаза при ревизии аппарата
Объект
|
Объем самого большого аппарата, м3
|
Плотность элегаза в аппарате перед вскрытием, кг/м3
|
Масса элегаза, подлежащая выбросу, кг
|
Время выброса, ч
|
Мощность
выброса, г/с
|
Производительность вентиляции, м3/с
|
Концентрация элегаза в выхлопе, мг/м3
|
Здание КРУЭ
|
2,2
|
6ж0,1 = 0,6
|
2,2ж0,6 = 1,32
|
0,33
|
1320/(0,33ж3600) = 1,1
|
2,78
|
1,1ж103/2,78 = 395,7*
|
* Значения концентрации в выхлопе вентиляции меньше ПДКм.р для элегаза (500 мг/м3).
3. Расчет выброса в аварийном режиме
Расчет выброса элегаза при разгерметизации самого большого аппарата
Объект
|
Масса элегаза в самом большом аппарате, кг
|
Объем зала, м3
|
Концентрация элегаза в зале, мг/м3
|
Обязательное время включения аварийной вентиляции, ч
|
Мощность выброса из каждой из венткамер, г/с
|
Здание КРУЭ
|
86
|
35 700
|
86ж106/35 700 = 2,41
меньше ПДКр.з
|
1
|
(86 000/2)/3600 = 12
|
Расчет выброса фтористого водорода при прожоге оболочки самого большого аппарата
Объект
|
Энергия разряда, кДж
|
Удельное разложение элегаза, мл/кДж
|
Количество разложившегося элегаза, л
|
Количество образовавшегося HF, г
|
Объем зала, м3
|
Концентрация HF в зале, мг/м3
|
Производительность вентиляции, м3/с
|
Время вентилирования, ч
|
Концентрация HF после вентилирования, мг/м3
|
Мощность выброса из каждой из венткамер,
г/с
|
Здание КРУЭ
|
40ж0,10ж
ж5ж400 = = 1680
|
15
|
1680ж1ж
ж5ж10–3 = = 25,2
|
25,2ж4ж20/22,4 = = 90
|
35 700
|
90ж103/35 700 =
= 2,52
больше ПДКр.з в 50 раз
|
20ж2 = 40
|
1
|
0,045* меньше ПДКр.з
|
90/(3600ж2) =
= 12,5ж10–3
|
Расчет выброса сернистого ангидрида при прожоге самого большого аппарата
Объект
|
Энергия разряда, кДж
|
Удельное разложение элегаза, мл/кДж
|
Количество разложившегося элегаза, л
|
Количество образовавшегося SO2, г
|
Объем зала, м3
|
Концентрация SO2 в зале, мг/м3
|
Мощность выброса из каждой из венткамер, г/с
|
Здание КРУЭ
|
1680
|
15
|
1680ж15ж10–3 = 25,2
|
25,2ж64/22,4 = 72
|
35 700
|
72 000/35 700 = 2
меньше ПДК р.з
|
72/(3600ж2) =
= 10ж10–3
|
Расчет выброса пыли AlF3 (ввиду мелкой дисперсности пыль осаждается медленно)
Объект
|
Энергия разряда, кДж
|
Удельное образование пыли, мг/кДж
|
Количество образовавшегося AlF3, г
|
Объем зала, м3
|
Концентрация AlF3 в зале, мг/м3
|
Производительность вентиляции, м3/с
|
Время вентилирования, ч
|
Концентрация AlF3 после вентилирования, мг/м3
|
Мощность выброса из каждой из венткамер, г/с
|
Здание КРУЭ
|
1680
|
100
|
1680ж100ж10–3 =
= 168
|
35 700
|
168 000/35 700 =
= 4,71
больше ПДКр.з в 10 раз
|
20ж2 = 40
|
1
|
0,08*
меньше ПДКр.з
|
168/(3600ж2) =
= 23,3ж10–3
|
* Прим. авт. Авторы проекта принимают концепцию распределения продуктов взрыва аппарата во всем объеме помещения и экспоненциальный характер снижения концентрации за счет вентиляции [см. в главе 6, уравнение (6.11)].
Комплект документов, отражающих вопросы разложения элегаза в электротехническом оборудовании, токсичности продуктов разложения, техники безопасности работы с элегазом и элегазовым оборудованием и описание режимов выброса элегаза и продуктов его разложения*.
Исходные данные для расчета
Масса элегаза в производственном помещении 12400 кг.
Объем производственного помещения 35700 м3.
Объем двухметрового приземного слоя 5492 м3.
Объем самого большого аппарата 2,2 м3.
Плотность элегаза в этом аппарате 39,1 кг/м3.
Масса элегаза в самом большом аппарате 86 кг.
Ток короткого замыкани 40 кА.
Кратность вентиляции в нормальном режиме (на 2-метровый слой) 3.
Кратность вентиляции в аварийном режиме (на полный объем) 4.
Производительность вентиляции
в нормальном режиме
в расчете на 2-метровый приземный слой 16 476 м3/ч (4,6 м3/с).
(проектируемая производительность 2,78 м3/с на каждую из двух вентбудок).
в аварийном режиме
в расчете на полный объем 142 800 м3/ч (39,7 м3/с).
(проектируемая производительность 20 м3/с на каждую из двух вентбудок).
ремзала 10 000 м3/ч (2,78 м3/с).
Время работы аварийной вентиляции
до снижения концентрации до ПДКр.з 1 ч
Возможности установки обслуживания по откачке элегаза до 0,01 МПа (0,1 ат).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
К введению
В.1. Гохберг Б.М., Оксман Я.А. Пробой сжатых газов в неоднородном поле // ЖТФ. 1941. № 11.
В.2. Гохберг Б.М., Зандберг Э.Я. Исследование электрической прочности газов // ЖТФ. 1942. № 2.
В.3. Гохберг Б.М. Элегаз — электрическая газовая изоляция // Электричество. 1947. № 3.
К главе 1
1.1. Vijh A.K. On the relative electric strength and the molecular weights of gases // IEEE Trans. on electrical insulation. 1982. Vol. E1-17. № 1. P. 84.
1.2. Pace M.O., Chan C.C., Christophorou L.C. Ternary gas mixture for high voltage industrial insulation // Proc Elec/Electron. Insul. Conf. Chicago, Oct 19—22, 1981 // РЖ Электротехника. 11Б199. 1982.
1.3. Moissan H., Lebeau. Sur un nouvean corps gazeux: leper fluorure de soufre SF6 // C.r. 130, 984. 1900.
1.4. Sulfur Hexafluoride. Montecatini Edison S.p.A., Milano (Italy). 1963.
1.5. Гурвич Л.В. и др. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. М.: Наука, 1976. Т. 1. Книга 2. С. 326.
1.6. Mears C.A., Rosenthal E., Sinka T.V. // J. of Phys. Chem. 1969. Vol. 73. N 7. P. 2254—2261.
1.7. Улыбин С.А. Теплофизические свойства шестифтористой серы (элегаза). М.: Информэлектро, 1977.
1.8. Полтев А.И. Конструкции и расчет элегазовых аппаратов высокого напряжения. Л.: Энергия, 1979.
1.9. Алтунин В.В. Термодинамические свойства SF6 при 250—1000 К // Труды МЭИ. 1974. Вып. 179. C. 26—30.
1.10. Тоцкий Е.Е. Экспериментальное исследование давления насыщенных паров шестифтористой серы. 1980. 37 c. (№ Б881515ВНТИЦ): Сб. реф. НИР. Сер. физ-мат. Науки. 1980. № 24. С.18.
1.11. Тоцкий Е.Е., Буринский В. В., Никодимов С.П. Теплопроводность шестифтористой серы // Теплофиз. высоких температур. 1981. Т. 19. № 3. С. 514—518; 1984. Т. 22. Вып. 1. С. 48—52.
1.12. Буринский В.В., Тоцкий Е.Е., Янькова Т.В. Теплопроводность шестифтористой серы // Теплофиз. высоких температур. 1987. Т. 25. № 2. С. 401—405.
1.13. Макаревич Л.А., Соколова Е.С., Сорина Г.А. Критические параметры шестифтористой серы // ЖФХ. 1968. Т. 42. № 1. С. 22.
1.14. Голубев Б.П., Смирнов С.Н., Бекетов М.П. Экспериментальное определение диэлектрической проницаемости шестифтористой серы при высо
ких параметрах состояния // Теплофиз. высоких температур. 1983. Т. 21. № 3. С. 604—606.
1.15. Сирота А.М., Хромых Ю.А., Гольдштейн И.И. Экспериментальное исследование изобарной теплоемкости шестифтористой серы // Теплоэнергетика. 1979. № 12. С. 62—66.
1.16. Расторгуев Ю.Л., Григорьев Б.А., Ишханов А.М. Экспериментальное исследование изобарной теплопроводности шестифтористой серы при высоких давлениях // Теплоэнергетика. 1977. № 6. С. 78.
1.17. Бакулин С.С., Улыбин С.А., Жердев Е.П. Экспериментальное исследование теплопроводности СО2 и SF6 при 350—1300 К. Экспериментальное исследование изобарной теплоемкости шестифтористой серы // Теплофиз. высоких температур. 1976. Т. 14. № 2. С. 391.
1.18. Lis J., Kellord P.O. // British J. of Appl. Phys. 1965. Vol. 16. N 8.
1.19. Борисоглебский В.П., Строковский Л.И., Жигулева И.С. Давление насыщенного пара шестифтористой серы // ЖФХ. 1974. Т. 48. № 5. С. 1119— 1122.
1.20. Борисоглебский В.П., Розов А.Н., Смирнов О.А. Расчет динамической вязкости шестифтористой серы в интервалах 270—1000 К и 1 атм — Рк // ЖФХ. 1972. Т. 46. Вып. 2. С. 529.
1.21. Белов В.А., Семенов А.М. Расчет состава продуктов диссоциации и ионизации шестифтористой серы в интервале температур 1000—20 000 К и давлении 1—10 атм // Теплофиз. высоких температур. 1971. Т. 9. № 1. С. 186.
1.22. Перельштейн И.И. Термодинамические свойства шестифтористой серы. М.: Госторгиздат. 1961.
1.23. Елема В.А. Исследование и экспериментальная проверка метода расчета термодинамических свойств газов и его применение для шестифтористой серы и ацетилена: Дисс. … канд. тех. наук. Одесса, 1967.
1.24. Жердев Е.П., Улыбин С.А. Теплофизические свойства SF6 // Сб. Теплофизические свойства газов. 1973. С. 99—104.
1.25. Присяжный А.П., Тоцкий Е.Е. Экспериментальное исследование плотности шестифтористой серы // Теплофиз. высоких температур. 1987. Т. 25. C. 887—890.
1.26. Лагуткин О.Д., Верхивкер Г.П. Термодинамические свойства SF6 в широком диапазоне давлений и температур // Холодильная техника. 1962. № 1. С. 24.
1.27. Белов В.А., Семенов А.М. Расчет теплопроводности плазмы шестифтористой серы в диапазоне 103 [Т] 20ж103 К при давлениях 1, 2, 5, 10 атм // Теплофиз. высоких температур. 1971. Т. 9. № 2. С. 282—289.
1.28. Белов В.А., Семенов А.М. Электропроводность и вязкость продуктов распада шестифтористой серы при высоких температурах // Теплофиз. высоких температур. 1971. Т. 9. № 4. С. 717—720.
1.29. Frost L.S., Liebermann R.W. Composition and transport properties of SF6 and their use in a simplified entalpy flow arc model // Proc. IEEE. 1971. Vol. 59. P. 474—485.
1.30. Ashton J. ., u.a. // J. Chem. Soc. (A). 1968. P. 1793—1796.
1.31. O’Hare P.A. Cr., Settle J.L., Hubbard W.N. // Trans. Faraday Soc. 1966. Vol. 62. P. 558.
1.32. Frie W. Berechnung der Gaszusammensetzung und der Materialfunktionen // Z. Phys. 1967. Vol. 201. P. 269.
1.33. Аракелян В.Г. Уравнение для давления насыщенного пара над жидкостью // ЖФХ. 1986. Т. 60. № 11. С. 2812.
К главе 2
2.1. IEC, Specification and acceptance of new sulfur hexafluoride. Publication 376. 1971.
2.2. Аракелян В.Г., Кафельникова В.В. Использование фторсодержащих соединений в электротехнике. Хроматографический анализ шестифтористой серы // Труды 2 Всес. симпизиума по химии неорганических фторидов. Москва. 1970. С. 178.
2.3. Аракелян В.Г., Кафельникова В.В. Анализ шестифтористой серы и продуктов ее разложения. Процессы в хроматографических колонках: Сб. НИИТЭХИМ. 1974. Вып. 21. С.86—88.
2.4. Аракелян В.Г., Кафельникова В.В. Анализ шестифтористой серы и продуктов ее разложения // Электротехническая промышленность. Сер. Аппараты высокого напряжения. 1975. Вып. 4(48). С. 14.
2.5. Аракелян В.Г. Газовая хроматография в электротехнике. В кн. Прикладная хроматография. М.: Наука, 1984. С. 175—183.
2.6. Campbell K., Gudzinowicz B. Anal. Chem. // 1961. Vol. 33. P. 842—849.
2.7. Lysyi I., Newton P. Anal. Chem. 1963. Vol. 35. P. 90.
2.8. А.c. 616590 СССР. Способ получения газохроматографического носителя на диатомитовой основе / В.Г. Аракелян, Г.В. Головкин, Б.А. Руденко, и др. // Открытия. Изобретения. 1978. № 27.
2.9. Аракелян В.Г. Газохроматографическое определение гексафторида серы в атмосферном воздухе на уровне триллионных долей // ЖАХ. 1993. Т. 48. Вып. 10. С. 1676—1682.
2.10. Аракелян В.Г. Газовая хроматография в диагностике высоковольтного оборудования // Электротехника. 1994. № 2. С. 8—17.
2.11. Аракелян В.Г., Демина В.Н. Определение утечки элегаза из электротехнических аппаратов // Электротехника. 1992. № 4—5. С. 65—68.
2.12. Аракелян В.Г. Определение следовых количеств элегаза в трансформаторном масле // Электротехническая промышленность. Сер. АВН. 1984. Вып. 11 (157). С. 5—7.
2.13. IEC, Guide to the checking of sulphur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment // Publication 480. 1974.
2.14. Аракелян В.Г., Демина В.Н. Экспресс-метод определения кислотности элегаза в работающем оборудовании // Электротехника. 1986. № 2. С. 25.
2.15. РД 16-066—83. Электрооборудование высокого напряжения. Технические требования к производству и методы контроля для обеспечения качества элегаза.
2.16. Аракелян В.Г., Демина В.Н. Усовершенствованный метод определения кислотности элегаза в оборудовании // Электротехника. 2001. № 3. С. 19—22.
К главе 3
3.1. Chu R.Y. SF6 decomposition in gas-insulated equipment // IEEE Trans. on electrical insulation. 1986. Vol. E1-21. No. 5. P. 693—725.
3.2. Аракелян В.Г., Бортник И.М. Исследование распада шестифтористой серы в разряде // Электротехническая промышленность. Сер. АВН. 1976. Вып. 5 (61). С. 10.
3.3. Bouden C. et al. Identification and study of some properties of compounds resulting from the decomposition of SF6 under the effect of electrical arcing in circuit-breakers // Revue generale de l’electricite. June 1974.
3.4. Wray K.L., Feldman E.V. The pyrolis and subsequent oxydation of SF6 // Proc. Int. Symp. Combustion. 1973. Vol. 14. P. 229—234.
3.5. VanBrunt R.J., Siddagangappa M.C. Identification of corona-induced SF6 oxidation mechanism // Plasma Chemistry and Plasma Processing. 1988. Vol. 8. № 2.
3.6. High-voltage switchgear and controlgear — Use and handling of sulphur hexafluoride (SF6) in high-voltage switchgear and controlgear. IEC 1634. Technical report. 1995.
3.7. Электроизоляционные материалы для работы в элегазе. Определение стойкости компаундов к продуктам разложения шестифтористой серы / В.Г. Аракелян, Г.П. Бочкарева, И.М. Бортник и др. // Электротехническая промышленность. Сер. ЭМ. 1974. Вып. 2(43). С. 7—9.
3.8. Электроизоляционные материалы для работы в элегазе. Свойства заливочного компаунда КФ-1 / Г.П. Бочкарева, В.Г. Аракелян, И.М. Бортник и др. // Электротехническая промышленность. Сер. ЭМ. 1975. Вып. 1(54). С. 3—4.
3.9. Изоляционные материалы для работы в элегазе. Компаунд КФ-4 для твердой изоляции элегазовых выключателей / И.М. Бортник, Г.П. Бочкарева, В.Г. Аракелян, и др. // Электротехническая промышленность. Сер. ЭМ. 1979. Вып. 12(133). С. 5—6.
3.10. Аракелян В.Г., Бортник И.М. Выбор конструкционных материалов для элегазовой аппаратуры // Электротехника. 1979. № 7. С. 26—27.
3.11. Аракелян В.Г., Бортник И.М., Головня Т.В. Конструкционные материалы для высоковольтных элегазовых аппаратов // Электротехническая промышленность. Сер. АВН. 1981. Вып. 3(116). С. 1—4.
3.12. Исследование устойчивости керамических материалов в продуктах разложения элегаза / Ф.Я. Харитонов, С.С. Вишневская, В.Г. Аракелян, и др. // Электротехника. 1991. № 1. С. 13—16.
3.13. Zahner Hansruedi, Muller Gerd. Швейцарский патент № 596658 от 12.11.75. РЖ Электротехника и энергетика 21 // Электрические аппараты № 10. 10Э55П. 1978 г.
3.14. Аракелян В.Г., Демина В.Н. Поведение конструкционных материалов в жидкой шестифтористой сере // Электротехническая промышленность. Сер. АВН. 1983. Вып. 3(137). С. 3—4.
К главе 4
4.1. А.с. 834791. Способ предотвращения конденсации влаги в высоковольтных устройствах с элегазовой изоляцией / В.Г. Аракелян, И.М. Бортник // БИ. 1981. № 20.
4.2. Аракелян В.Г. Предотвращение конденсации влаги в элегазовых электроаппаратах // Электротехника. 1981. № 4. С. 48—50.
4.3. РД 16-066—83. Электрооборудование высокого напряжения. Технические требования к производству и методы контроля для обеспечения качества элегаза. МИНЭЛЕКТРОТЕХПРОМ. 1983. Разработчик Аракелян В.Г.
4.4. Аракелян В.Г. Комплексная система обеспечения качества элегаза в высоковольтных аппаратах // Научно-техническая конференция ВЭИ. 20—23 ноября 1984.
4.5. Аракелян В.Г. Методы обеспечения качества элегаза в высоковольтных аппаратах // Всес. конференция «Создание комплексов электротехнического оборудования высоковольтной, преобразовательной и сильноточной техники»: Тезисы доклада. М.: ВДНХ СССР, 25—27 ноября 1986. С. 17.
4.6. Предотвращение конденсации влаги в элегазовом электрооборудовании // Электротехника. 1993. № 5. С. 54—57.
4.7. Аракелян В.Г. Анализ состояния влаги в элегазовом электрооборудовании // Электротехника. 1993. № 9—10. С. 32—35.
4.8. Аракелян В.Г. Нормирование качества элегаза в электрооборудовании // Электротехника. 1993. № 12. С. 26—34.
4.9. IEC, Specification and acceptance of new sulfur hexafluoride // Publication 376. 1971.
4.10. IEC, Guide to the checking of sulphur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment // Publication 480. 1974.
4.11. Karner H.C., Stietzel U. The influence of moisture on the electrical properties of polymeric insulating materials // IEEE Internat. Sump. Electr. Insulat. 1982.
4.12. Аракелян В.Г., Демина В.Н. Расчет диффузионных процессов в уплотнениях элегазовых аппаратов // Электротехническая промышленность. Сер. АВН. 1979. Вып. 11(103). С. 11—13.
4.13. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов. М.: Химия. 1974.
4.14. Аракелян В.Г., Демина В.Н. Исследование диффузионных характеристик образцов листовой резины // Каучук и резина. 1981. № 8. С. 44.
4.15. Factor controlling syrface flashover in SF6 gas insulated systems. T. Nitta, Y. Shibuya, Y. Fujiwara e.o. // IEEE Trans. on power apparat. and syst. 1978. Vol. PAS-97, No 3. P. 959—965.
4.16. Diagnostic technique of gas insulated substation by partial discharge detection/ S. Kusumoto, S. Itoh, Y. Tsuchiya, a.o. // IEEE Transaction on Power Apparatus and Systems. 1980. Vol. PAS 99. № 4.
4.17. Аракелян В.Г., Демина В.Н. Определение утечки элегаза из электротехнических аппаратов // Электротехника. 1992. № 4—5. С. 65—68.
4.18. Hama H., Ihami K., Yohimura M., Miyashita M. Dielectric properties of gas insulated bus applying low SF6 content and highli compressed N2/SF6 gas mix
tures. N 76. Ninth International symposium in gaseous dielectrics. May 21—25, 2001, Ellicot City, Maryland, USA.
4.19. Meijer S., Smit J.J., Girodet A.G. N 23. Ninth International symposium in gaseous dielectrics. May 21—25, 2001, Ellicot City, Maryland, USA.
4.20. CIGRE guide for SF6 gas mixtures. Electra, N 191, august 2000, P. 141—145.
4.21. Ninth International symposium in gaseous dielectrics. May 21—25, 2001, Ellicot City, Maryland, USA.
4.22. IEEE Electrical Insulation Magazine. Sep/Oct. 2000. Vol. 16. № 5. P. 56.
4.23. Yamamoto O., Takuma T., Kawamura A., Hashimoto K., Natano N., Kinouchi M. SF6 gas recovery SF6/N2 mixtures using polymer membrane. N 83. Ninth International symposium in gaseous dielectrics. May 21—25, 2001, Ellicot City, Maryland, USA.
4.24. Pettroff M., Vondenhov F. Separation of SF6/N2 mixtures. N 84. Ninth International symposium in gaseous dielectrics. May 21—25, 2001, Ellicot City, Maryland, USA.
4.25. Hamada S., Takuma T., Yamamoto O. Possibility of gas mixtures containing c-C4H8 as SF6 substitute in gas insulation. N 19. Ninth International symposium in gaseous dielectrics. May 21—25, 2001, Ellicot City, Maryland, USA.
К главе 5
5.1. Аракелян В.Г., Чемерис В.С., Бортник И.М. Диагностика состояния фторопластового сопла элегазового выключателя // Труды ВЭИ. М., 1981. С. 20.
5.2. А.с. 991526. Способ контроля состояния фторопластового сопла элегазового выключателя / В.Г. Аракелян, В.С. Чемерис, И.М. Бортник // БИ. 1983. № 3.
5.3. Аракелян В.Г., Демина В.Н. Экспресс-метод определения кислотности элегаза в работающем оборудовании // Электротехника. 1986. № 12. С.25.
5.4. IEC, Specification and acceptance of new sulfur hexafluoride. Publication 376. 1971.
5.5. Аракелян В.Г., Демина В.Н., Вертиков В.П. Химический метод определения уровня частичных разрядов в элегазовой изоляции // Бюллетень ИНТЕРЭЛЕКРОТЕСТ. 1990. № 12. С. 32—35.
5.6. Arakelian V.G., Konvalenko A.J. Diagnostics for the condition of SF6 equipment based on physico-chemical parameters // IEEE EI Magasine. 2001. Vol. 17. N 2. P. 42—51.
5.7. Аракелян В.Г., Дарьян Л.А. Идеологическая и приборно-аналитическая база физико-химического диагностического контроля высоковольтного маслонаполненного оборудования // Электротехника. 1997. № 12. С. 2—12.
К главе 6
6.1. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий // ОНД—86 Госкомгидромет. Л.: ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1987.
6.2. Niemeyer L., Chu F. Y. SF6 and the atmosphere // IEEE Trans. Electr. Insulat. 1992. Vol. 27. № 1. P. 184—187.
6.3. H. Rodhe. A comparison of the contribution of various gases to the greenhouse effect // Science. 1990. Vol. 248. P. 1217—1219.
6.4. High-voltage switchgear and controlgear — Use and handling of sulphur hexafluoride (SF6) in high-voltage switchgear and controlgear. IEC 1634. Technical report. 1995.
6.5. Niemeyer L. S2F10 in SF6 insulated equipment // 7th Intern. Sympos. on Gaseous Dielectrics. Knoxville TE. April 24—28. 1994.
6.6. Шаприцкий В.Н. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмосферы: Справочник. М.: Металлургия, 1990.
6.7. Аракелян В.Г. Расчет необходимой вентиляции производственных помещений элегазовых электротехнических устройств // Электротехника. 1994. № 5—6. С. 49—52.
6.8. Christophorou L.G., Olthoff J.K., Van Brunt R.J. Sulfur hexafluoride and the electric power industry // IEEE Electrical Insulation Magazine. 1997. Vol. 13. № 5. P. 20—24.
АРАКЕЛЯН
ВАДИМ ГАРЕГИНОВИЧ
кандидат химических наук (физическая химия, газовая хроматография),
доктор технических наук (физическая химия, электрические аппараты),
старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник Всероссийского электротехнического института
Родился в Москве 4 апреля 1938 года.
В 1961 году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, кафедру Николая Алексеевича Преображенского по специальности «Технология лекарственных и душистых веществ», защитив диплом под непосредственным руководством Риммы Порфирьевны Евстигнеевой по технологии выделения арахидоновой кислоты (витамина F).
Получив распределение в АН СССР, в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского выполнил первые самостоятельные работы по спектрофотометрическому анализу винилпирролидона и диацетиленовому синтезу. Здесь же получил первые познания и практические навыки в области хроматографии: тонкослойной и газовой.
В 1964 году перешел на самостоятельную работу в лабораторию капролактама Государственного института азотной промышленности, где были подготовлены материалы по теории и практике газовой хроматографии азотсодержащих соединений, вошедшие в диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук по теме «Идентификация примесей в капролактаме и полупродуктах его получения методом газо-жидкостной хроматографии», защищенной в апреле 1969 года при содействии Марка Соломоновича Вигдергауза и Карла Ивановича Сакодынского.
К этому времени, в связи с поступлением во Всесоюзный электротехнический институт им. В.И. Ленина, в лабораторию электрофизических исследований Ивана Михайловича Бортника, научные интересы были переориентированы в область аналитики в электротехнике в двух направлениях: в направлении разработки основ создания элегазового электротехнического оборудования и в направлении применения методов физической химии к решению вопросов диагностики высоковольтного электрооборудования.
Работы, выполненные автором, сформировали новую отрасль знания в электротехнике и легли в основу докторской диссертации «Физическая химия электротехнических аппаратов», защищенной в 1995 году, — первой диссертации в области физической химии электротехнических аппаратов, стержнем которой является комплексное решение физико-химических проблем и применение аналитических методов к физико-химическому пониманию процессов в объектах высоковольтной электротехники.
Россия, 111250, Москва, Красноказарменная 12, ВЭИ.
Автор будет благодарен всем читателям книги, пожелавшим высказать свои замечания.
Рис. 6.6. Зависимость времени вентилирования для снижения концентрации загрязнителя до ПДКр.з от объема помещения (величина выброса и производительность вентиляции постоянны)
Достарыңызбен бөлісу: |