[发明专利]一种离子降阻剂有效

专利信息
申请号: 200710050096.2 申请日: 2007-09-24
公开(公告)号: CN101118790A 公开(公告)日: 2008-02-06
发明(设计)人: 余旭东;代勇 申请(专利权)人: 成都桑莱特科技股份有限公司
主分类号: H01B1/00 分类号: H01B1/00;H01B1/06;C09K3/00;C09K3/18;H01R4/66
代理公司: 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 代理人: 刘明芳;吴彦峰
地址: 610045四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 离子 降阻剂
【说明书】:

技术领域

发明属于导电材料技术领域,特别涉及一种用于降低各类接地装置接地电阻的材料。

背景技术

降阻剂是一类用于接地装置包裹在水平和垂直接地极周围,有降低接地电阻功能的复合材料。由于其本身的电阻率很低,且接触面积增大,能有效减少电极与土壤间的接触电阻。广泛地应用于变配电所、发电厂和工业民用设施的接地装置上,尤其在高土壤电阻率地区。

传统降阻剂在生产、使用过程中有粉末加入,且由于细度要求均在200目以上,所以在生产现场的粉尘污染较为严重,对人体也有危害;需要在水平和垂直接地极周围开挖土壤,以填埋降阻剂,施工量大,降阻缓慢,要数天或数月降阻才稳定;且补救措施不便,若接地电阻发生变化,必须再次开挖施工(要停止设备运转),对生产生活等造成影响;适用范围不广,在冻土地区降阻效果也不佳。

发明内容

本发明的目的是提供一种新的离子降阻剂,适用范围广、施工方便、降阻快捷,生产、运输和使用过程中不易造成污染。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种离子降阻剂,主要由下述重量份配比的组分组成:

导电盐50-95份    保湿剂0.5-10份    缓冲缓蚀剂0.5-10份;

上述离子降阻剂可优选由下述重量份配比的组分组成:

导电盐70-90份    保湿剂0.5-10份    缓冲缓蚀剂0.5-10份。

上述组分中的导电盐可选自钠盐、钾盐等中的任意一种或几种;优选为钠盐;可进一步优选为氯化钠。

保湿剂可选自黄原胶、羟乙基纤维、聚丙烯酰胺等中的任意一种或几种,优选为聚丙烯酰胺。

缓冲缓蚀剂优选自硼酸盐、苯甲酸盐、钼酸盐、磷酸盐、聚磷酸盐等中的任意一种或几种,可进一步优选为苯甲酸盐。

当使用环境温度低于0℃时,如在-45℃-0℃的冷冻地区,上述离子降阻剂中还可加入防冻物质20-40份。该防冻物质可选自二甘醇、乙二醇等低级醇类中的任意一种或几种,可优选自二甘醇、乙二醇。

本发明离子降阻剂的各组分中,除用量不大的黄原胶(可呈粉末状或颗粒状)外,其它主要组分导电盐、缓冲缓蚀剂、及其它保湿剂等均为白色颗粒状;防冻物质为液态。

本发明降阻剂的制备方法非常简单:只需将所述配比的各组分混合均匀即可,所制得的离子降阻剂为白色颗粒状(不含防冻物质)或膏状(含防冻物质)。

本发明离子降阻剂在使用时不需大量开挖土壤,只需将之溶于适量水中后直接浇注或压注在接地极周围即可。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

(1)本发明离子降阻剂采用新的配方,其主要组分为白色颗粒状物质,冷冻地区可选择性加入的低级醇类防冻物质为液态,即所有原料中无粉末物质或仅含极少量粉末物质,因此在生产、运输和施工过程中均不易产生粉尘,可明显减少环境污染和对操作人员的身体损害;

(2)使用时不需大量开挖土壤,只需将之溶于适量水中后直接浇注或压注在接地极周围即可,可简化施工程序,使用方便,降低成本,并大大提高施工进度;

(3)适用范围广,加入防冻物质后可在冷冻地区(-45℃-0℃)使用,降阻剂不凝结,仍可快速降阻。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明作进一步的详细描述。

但不应将此理解为本发明上述主题的范围仅限于下述实施例。

实施例1

本实施例为固体离子降阻剂,由下述重量份配比的白色颗粒状材料组成:

氯化钠95份    聚丙烯酰胺4.5份    苯甲酸钠0.5份。

实施例2

本实施例为固体离子降阻剂,由下述重量份配比的白色颗粒状材料组成:

硫酸钠88份    聚丙烯酰胺10份    苯甲酸钾2份。

实施例3

本实施例为固体离子降阻剂,由下述重量份配比的白色颗粒状材料组成:

氯化钠82份    羟乙基纤维8份    苯甲酸钾10份。

实施例4

本实施例为膏状离子降阻剂,由下述重量份配比的材料组成:

氯化钾74.5份  聚丙烯酰胺5份    硼酸钠0.5份    乙二醇20份。

其中,氯化钾、聚丙烯酰胺和硼酸钠均为白色颗粒状材料;乙二醇为液态物质。

实施例5

本实施例为膏状离子降阻剂,由下述重量份配比的材料组成:

氯化钠50份    黄原胶5份        苯甲酸钠5份    二甘醇40份。

其中,氯化钠、黄原胶和苯甲酸钠均为白色颗粒状材料;二甘醇为液态物质。

实施例6

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