應(yīng)對六氟化硫的溫室效應(yīng)挑戰(zhàn)
隨著全球氣候變暖以及極端氣候頻發(fā),應(yīng)對溫室效應(yīng)帶來的全球?yàn)?zāi)難已經(jīng)得到越來越多國家的認(rèn)同和重視。作為重要溫室效應(yīng)氣體之一的六氟化硫理所當(dāng)然也成為了國際社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。為了滿足國際社會(huì)對環(huán)保的要求,六氟化硫的部分重要應(yīng)用行業(yè)已經(jīng)開始通過技術(shù)改進(jìn)和升級停止使用這一溫室氣體。比如,電子制造業(yè)、大氣示蹤已經(jīng)基本放棄使用六氟化硫,而在金屬熔煉方面也開始將新型混合氣體逐漸替代六氟化硫的使用。但是電力電氣行業(yè)作為六氟化硫最大的消耗行業(yè),對其環(huán)保的關(guān)注度仍然有限,甚至現(xiàn)階段電力電氣行業(yè)仍在大幅提升和擴(kuò)充對六氟化硫設(shè)備的使用。
溫室效應(yīng)導(dǎo)致南極變暖,企鵝們腳下的冰層融化后成了泥濘,這無疑將對企鵝的生存造成威脅 (Yahoo網(wǎng))
據(jù)英國廣播公司報(bào)道,預(yù)計(jì)到2030年,全球六氟化硫交換設(shè)備的使用量將增加75%,由此導(dǎo)致每年外泄的六氟化硫氣體數(shù)量十分驚人。以歐盟為例,僅2017年外泄的六氟化硫氣體所帶來的溫室效應(yīng)就與673萬噸二氧化碳?xì)怏w相當(dāng),這也相當(dāng)于一年新增130萬輛汽車的碳排放量。2014年歐盟就曾計(jì)劃出臺政策禁止六氟化硫的使用,但是遭到了電力產(chǎn)業(yè)界的強(qiáng)烈反對和游說,最后以不了了之收場。在聯(lián)合國氣象和環(huán)保部門的強(qiáng)勢介入下,世界各國達(dá)成協(xié)議并規(guī)定:發(fā)達(dá)國家必須每年向聯(lián)合國詳細(xì)報(bào)告六氟化硫的使用情況,而發(fā)展中國家則不受此限制。但實(shí)際上大氣中六氟化硫的含量比報(bào)告中要高出10倍,歐盟計(jì)劃在2020年對六氟化硫進(jìn)行重新評估和審查,確認(rèn)是否有新的綠色環(huán)保替代品,但是環(huán)保政策
專家和研究者普遍認(rèn)為,即使到2025年,歐盟也難以對六氟化硫出臺任何實(shí)質(zhì)性的禁令。
現(xiàn)階段,全球應(yīng)對六氟化硫的溫室效應(yīng)挑戰(zhàn)主要包括三個(gè)途徑:分解、回收和尋找替代產(chǎn)品。
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(1)回收和重復(fù)利用。現(xiàn)階段,國內(nèi)的六氟化硫的回收產(chǎn)品數(shù)量和種類都較多,但是實(shí)際利用率則較低,甚至部分企業(yè)和機(jī)構(gòu)根本沒有配置相關(guān)回收裝置,六氟化硫的廢氣也基本都是一放了之或經(jīng)過簡單的吸附過濾進(jìn)而排放到大氣中,而經(jīng)過科學(xué)處理送回生產(chǎn)廠商進(jìn)行再生處理的則少之又少。
(2)分解。六氟化硫作為一種人工合成的具有穩(wěn)定化學(xué)性質(zhì)的非二氧化碳?xì)怏w,其生命周期相當(dāng)長,自然清理機(jī)制主要通過光解和沉降實(shí)現(xiàn),但是其參與自然循環(huán)的機(jī)制以及對環(huán)境的長期影響仍然有待進(jìn)一步觀察和研究。目前六氟化硫的分解主要包括電弧分解、電暈火花及放點(diǎn)場景下的分解、高溫分解。這三種分解方式中只有高溫分解效果相對較好,其他兩種分解方式并不徹底。值得注意的是,六氟化硫分解的重要前提是能夠回收和重復(fù)利用,這些回收的六氟化硫氣體可以靈活的選擇可靠的方式進(jìn)行分解,但是對于直接泄露到大氣中的六氟化硫則無能為力,現(xiàn)階段也沒有有效的搜尋收集方法和技術(shù)。 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
(3)六氟化硫的替代氣體?,F(xiàn)階段學(xué)術(shù)界開發(fā)的可替代六氟化硫的氣體主要包括六氟化硫的混合氣體、全氟化碳類氣體、三氟碘甲烷(CF3I)、Novec絕緣氣體、全氟酮類化合物。六氟化硫的混合氣體能延長六氟化硫的工業(yè)使用壽命,但是不能從根本上解決其溫室效應(yīng)問題。全氟化碳類氣體絕緣性能雖然良好,但是GWP仍然較高,且也具有較高的液化溫度,應(yīng)用局限性較大。三氟碘甲烷及其混合氣體兼具環(huán)保性和絕緣性,液化溫度也相對較低,應(yīng)用前景較好。Novec絕緣氣體的絕緣性和滅弧性能達(dá)到六氟化硫同等水平,環(huán)保性遠(yuǎn)超六氟化硫,有望在高壓斷路器、電流互感器等產(chǎn)品率先應(yīng)用。全氟酮類氣體雖然單一氣體絕緣性能遠(yuǎn)超六氟化硫,但液化溫度過高,適用范圍也必然會(huì)受到很大限制。究竟采取哪一種或哪一類氣體來替代六氟化硫,學(xué)術(shù)界和工業(yè)界仍然沒有定論,但專家普遍認(rèn)為無論采用哪一種替代方案,都需要強(qiáng)有力的政策和法規(guī)支持,否則電力行業(yè)很難輕易放棄六氟化硫這一絕佳的兼具絕緣性和滅弧性的氣體。 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
應(yīng)對全球氣候變暖刻不容緩,鑒于六氟化硫超強(qiáng)的全球變暖潛勢和超長的生命周期,學(xué)術(shù)界、工業(yè)界以及全球各國政府亟待勠力同心,從人類長遠(yuǎn)利益出發(fā),從人類命運(yùn)共同體的大局觀出發(fā),共同應(yīng)對六氟化硫的溫室效應(yīng)挑戰(zhàn)。
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