1.一种新型资源化转化六氟化硫的方法,其特征在于包括如下步骤:S1、在等离子体反应器放电区域内填充金属钨,或者向等离子体反应器放电区域内通入钨粉;S2、向一级等离子体反应器放电区域内通入氩气和六氟化硫气体,氩气被电离成等离子体,六氟化硫气体经等离子体活化后被电离成氟原子和低氟硫化物;S3、在120~160℃下,氟原子和低氟硫化物与金属钨或钨粉发生反应,生成含六氟化钨气体的混合气体I和液态硫单质,收集液态硫单质;S4、将含六氟化钨气体的混合气体I进行冷凝,使六氟化钨气体冷凝成液态后进行收集;S5、将冷凝后的混合气体I与水蒸汽混合,得到混合气体II;S6、将混合气体II通入放电区域内填充催化剂的二级等离子体反应器中,在催化剂的作用下,混合气体II被电离降解成含有SO 2 气体和HF气体的混合气体III,所述的催化剂为γ-氧化铝或玻璃珠;S7、将混合气体III再次冷凝,使HF气体冷凝成液态进行收集,将收集的液态氟化氢采用“氟化氢-液氨”液相法进行处理,得到氟化铵和/或氟化氢铵;S8、将步骤S7冷凝后含有SO 2 混合气体IV采用湿氨法进行处理,得到硫酸铵和/或亚硫酸铵。
2.根据权利要求1所述的新型资源化转化六氟化硫的方法,其特征在于:所述步骤S1中,若向一级等离子体反应器放电区域内通入钨粉,则同时向一级等离子体反应器放电区域内通入氩气和六氟化硫气体。
3.根据权利要求1所述的新型资源化转化六氟化硫的方法,其特征在于:所述步骤S7中,将混合气体III冷凝之前,将混合气体III进行加热,使混合气体III中的S 2 F 10 气体热解成SF 6 和SF 4 气体。
4.一种新型资源化转化六氟化硫的装置,其特征在于:包括六氟化硫供气单元、 氩气供气单元、混配单元、一级等离子体反应器、冷凝单元I、水汽发生器、二级等离子体反应器、冷凝单元II、“氟化氢-液氨”液相法处理单元和湿氨法处理单元,六氟化硫供气单元和氩气供气单元分别与混配单元连接,混配单元将六氟化硫气体和氩气进行混合,混配单元与一级等离子体反应器入口连接,一级等离子体反应器竖直或倾斜放置,一级等离子体反应器底部设有硫单质收集器,硫单质收集器位于一级等离子体反应器的下方,一级等离子体反应器底部设有第一液体出口,硫单质收集器与第一液体出口连通,一级等离子体反应器或硫单质收集器上设有第一气体出口;冷凝单元I包括第一冷凝器和第一集液器,冷凝器具有第二气体出口和第二液体出口,第一集液器与第二液体出口连通,第一气体出口与第一冷凝器入口连通,第二气体出口与水汽发生器入口连通,水汽发生器出口与二级等离子体发生器入口连通,二级等离子体发生器内填充有催化剂;冷凝单元II包括第二冷凝器和第二集液器,第二冷凝器具有第三气体出口和第三液体出口,二级等离子体反应器出口与第二冷凝器入口连通,第二集液器与第三液体出口连通,第二集液器与“氟化氢-液氨”液相法处理单元连接,第三气体出口与湿氨法处理单元连接。
5.根据权利要求4所述的新型资源化转化六氟化硫的装置,其特征在于:还包括钨粉发生器,钨粉发生器包括鼓风箱和钨粉输送管,鼓风箱包括鼓风箱体和鼓风扇,鼓风扇安装于鼓风箱体上,钨粉输送管的一端与鼓风箱体出口连接,钨粉输送管的另一端与一级等离子体反应器入口连接。
6.根据权利要求4所述的新型资源化转化六氟化硫的装置,其特征在于:所述的冷凝单元I还包括气液分离管路,冷凝器为双层结构,冷凝器包括内壳体和外壳体,内壳体固定于外壳体上,内壳体和外壳体之间形成冷却腔,气液分离管路包括进气总管、出液支管和出气支管,进气总管位于冷却腔内,进气总管入口与第一气体出口连通,出液支管入口和出气支管入口分别与进气总管出口连接,出气支管出口与水汽发生器入口连接,出液支管出口与集液器连通。
7.根据权利要求6所述的新型资源化转化六氟化硫的装置,其特征在于:所述的内壳体内的空腔下部设有隔板,隔板、内壳体和外壳体合围成的空间为集液器,集液器底部设有第四出液口。
8.根据权利要求4所述的新型资源化转化六氟化硫的装置,其特征在于:所述的水汽发生器包括水汽发生室、超声雾化片和第一液位计,超声雾化片安装于水汽发生室内,第一液位计安装于水汽发生室侧壁上。
9.根据权利要求4所述的新型资源化转化六氟化硫的装置,其特征在于:还包括加热单元,加热单元包括加热器,二级等离子体反应器出口与加热器入口连通,加热器出口与第二冷凝器入口连通。