১. পরিচিতি
এসএফ₆ বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন গ্যাস-আচ্ছাদিত সুইচগিয়ার (জিআইএস), সার্কিট ব্রেকার (সিবি) এবং মধ্যম-ভোল্টেজ (এমভি) লোড সুইচ। এটি অনন্য বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ বিচ্ছেদ এবং আর্ক-প্রশমন ক্ষমতা রাখে। তবে, এসএফ₆ একটি শক্তিশালী গ্রীনহাউস গ্যাস, ১০০-বছরের সময় পর্যন্ত এর গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল প্রায় ২৩,৫০০, এবং তাই এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা চলছে। ফলে, প্রায় দুই দশক ধরে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য বিকল্প গ্যাসের গবেষণা চলছে।
"ক্লাব জেরো" (সিজেসি) এবং সিগ্রের সহযোগিতায় সুইচিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এসএফ₆ বিকল্প গ্যাসের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করার জন্য একটি প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছে। এই বিষয়ে সকল উপলব্ধ সাম্প্রতিক সাহিত্য সংগ্রহ করার জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। ফলাফলগুলি ২০১৬ সালের সিগ্রে সেশনের একটি যৌথ সেশনে উপস্থাপিত এবং আলোচিত হয়েছে। এই পেপারে সেই সমীক্ষার প্রধান ফলাফলগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। যেহেতু ভ্যাকুয়াম সুইচিং প্রযুক্তি একটি আলাদা চলমান কার্যক্রম, তাই এই পর্যালোচনায় এটি আলোচিত হবে না।

২. বিকল্প গ্যাস
১৯৯৭ সালে কিওটো প্রোটোকল গ্রহণের পর, বিকল্প গ্যাসের গবেষণা তীব্রতা পেয়েছে এবং গত দশকে এটি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকল্প গ্যাসের জন্য প্রধান দরকার হল: কম গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল (জিডব্লিউপি), শূন্য ওজোন নাশক পটেনশিয়াল (ওডিপি), কম বিষাক্ততা, অগ্নিনিরোধক, উচ্চ বৈদ্যুতিন শক্তি, উচ্চ আর্ক-প্রশমন এবং তাপ বিতরণ ক্ষমতা, রাসায়নিক স্থিতিশীলতা, উপকরণের সাথে সামঞ্জস্য এবং বাজারে উপলব্ধতা।
অনেক প্রাকৃতিক উৎসের গ্যাস গবেষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে CO₂ সবচেয়ে উত্তম আর্ক-প্রশমন গ্যাস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, যার পারফরম্যান্স O₂ বা CF₄ এর মতো যোগজ দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে। তবে, গবেষণা দেখায় যে CO₂ এর বিচ্ছেদ এবং বিদ্যুৎ বিচ্ছেদ পারফরম্যান্স SF₆ এর তুলনায় কম। অন্যান্য আকর্ষণীয় প্রার্থী হল ফ্লুরিনেটেড গ্যাস, যেমন CF₃I, হাইড্রোফ্লুরোলিফিন (HFO-1234ze এবং HFO-1234yf), পারফ্লুরোকেটোন (উদাহরণস্বরূপ, C₅F₁₀O), পারফ্লুরোনাইট্রাইল (C₄F₇N), ফ্লুরিনেটেড ইথার (HFE-245cb2), ফ্লুরিনেটেড এপোক্সাইড, এবং হাইড্রোক্লোরোফ্লুরোলিফিন (HCFO-1233zd)।
সকল দরকার বিবেচনায়, বর্তমানে সবচেয়ে উত্তম প্রার্থী হল C₅ পারফ্লুরোকেটোন (CF₃C(O)CF(CF₃)₂ বা C₅-PFK) এবং ইসো-C₄ পারফ্লুরোনাইট্রাইল ((CF₃)₂CF-CN বা C₄-PFN)। পরিষ্কার গ্যাসের ক্ষেত্রে, বৈদ্যুতিন পারফরম্যান্স ফুটিং পয়েন্টের সাথে সমানুপাতিক—অর্থাৎ, উচ্চ বৈদ্যুতিন শক্তির গ্যাসগুলি সাধারণত উচ্চ ফুটিং পয়েন্ট রাখে। ০.১ এমপিএ তে, C₅-PFK এবং C₄-PFN এর ফুটিং পয়েন্ট যথাক্রমে ২৬.৫°C এবং –৪.৭°C। তাই, সুইচিং উপকরণ প্রয়োগের জন্য যেখানে কম তাপমাত্রার প্রয়োজন, সেখানে বাফার গ্যাস যোগ করতে হয়। উচ্চ-ভোল্টেজ প্রয়োগের ক্ষেত্রে CO₂ উত্তম আর্ক-প্রশমন ক্ষমতার কারণে বাফার গ্যাস হিসেবে নির্বাচিত হয়। মধ্যম-ভোল্টেজ প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বাতাস কেবল C₅-PFK এর সাথে বিদ্যুৎ বিচ্ছেদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে।
৩. পরিষ্কার এবং গ্যাস মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য
তালিকা ১ এসএফ₆ এর সাথে নির্বাচিত বিকল্প গ্যাসের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করে। এই গ্যাসগুলির GWPs বিভিন্ন: C₄-PFN এর GWP CO₂ বা C₅-PFK এর তুলনায় অনেক বেশি, যাদের GWP প্রায় ১। সকল আকর্ষণীয় প্রার্থী গ্যাস অগ্নিনিরোধক, শূন্য ODP, এবং রাসায়নিক উৎপাদনকারীদের দ্বারা প্রদত্ত প্রযুক্তিক এবং নিরাপত্তা ডাটা শীট অনুযায়ী বিষাক্ত নয় হিসেবে রিপোর্ট করা হয়েছে। পরিষ্কার C₄-PFN এবং C₅-PFK এর বৈদ্যুতিন শক্তি SF₆ এর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। CO₂ এর বৈদ্যুতিন সহ্যশক্তি বাতাসের সাথে তুলনীয়—অর্থাৎ, এটি SF₆ এর তুলনায় বেশি কম।
তালিকা ১: পরিষ্কার গ্যাসের বৈশিষ্ট্য এসএফ₆ এর সাথে তুলনা
| Gas | CAS Number | Boiling Point / °C | GWP | ODP | Flammability | Toxicity LC50(4h) ppmv | Toxicity TWA ppmv | Dielectric Strength / pu at 0.1 MPa |
| SF₆ | 2551-62-4 | -64 | 23500 | 0 | No | - | 1000 | 1 |
| CO₂ | 124-38-9 | -78.5 | 1 | 0 | No | >300000 | 5000 | ≈0.3 |
| C5-PFK | 756-12-7 | 26.5 | <1 | 0 | No | ≈20000 | 225 | ≈2 |
| C4-PFN | 42532-60-5 | -4.7 | 2100 | 0 | No | 12000…15000 | 65 | ≈2 |
টেবিল ২ সুইচগিয়ারে ব্যবহৃত হলে গ্যাস এবং গ্যাস মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য দেখায়। বাফার গ্যাস সহ মিশ্রণে C₄-PFN এবং C₅-PFK-এর ঘনত্ব দ্বিতীয় কলামে দেওয়া আছে, সাধারণত ১৩% (মোলার ঘনত্ব) এর নিচে। উল্লেখ্য যে, C₅-PFK-এর CO₂-তে ব্যবহারের জন্য অক্সিজেন যোগকরণও প্রতিবেদিত হয়েছে, কারণ অক্সিজেনের উপস্থিতি হানিকারক উৎপাদ (যেমন CO) এবং ঠাণ্ডা উৎপাদ (যেমন ধোঁয়া) গঠন কমাতে পারে।
টেবিল ২: মধ্য- এবং উচ্চ-ভোল্টেজ সুইচগিয়ার প্রয়োগে পারফেক্ট গ্যাস এবং গ্যাস মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য/পারফরম্যান্স
| Gas | Concentration | Minimum Pressure / MPa | Minimum Temperature / °C | GWP | Dielectric Strength | Toxicity LC50 ppmv |
| SF₆ | - | 0.43…0.6 | -41…-31 | 23500 | 0.86…1 | - |
| CO₂ | - | 0.6…1 | ≤-48 | 1 |
0.4…0.7 | >3e5 |
| CO₂/C5-PFK/O₂ (HV) | ≈6/12 | 0.7 | -5…+5 | 1 | ≈0.86 | >2e5 |
| CO₂/C4-PFN(HV) | ≈4…6 | 0.67…0.88 | -25…-10 | 327…690 | 0.87…0.96 | >1e5 |
| Air/C5-PFK(MV) | ≈7…13 | 0.13 | -25…-15 | 0.6 | ≈0.85 | 1e5 |
একই চাপে (কলাম ৬) SF₆-এর তুলনায় মিশ্রণগুলির কম পরিবহন বহন ক্ষমতা থাকায়, উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগের জন্য CO₂ বাফার গ্যাস হিসাবে ব্যবহৃত C₅-PFK এবং C₄-PFN-এর ন্যূনতম পরিচালন চাপ প্রায় ০.৭–০.৮ MPa-এ বাড়ানো প্রয়োজন। মধ্যম ভোল্টেজ প্রয়োগের জন্য বাতাস/C₅-PFK মিশ্রণ ব্যবহার করলে ০.১৩ MPa চাপ রক্ষা করা যায়, যা SF₆-এর পরিবহন বহন ক্ষমতার সাথে প্রায় সমান হয়।
C₄-PFN বা C₅-PFK-এর অপেক্ষাকৃত কম মিশ্রণের অনুপাতে উচ্চ পরিবহন বহন ক্ষমতা অর্জনের ব্যাখ্যা হল একটি সিনার্জিক প্রভাব—অর্থাৎ, যোগসারকের ঘনত্বের সাথে পরিবহন শক্তি অ-রৈখিকভাবে বৃদ্ধি পায়, যা পূর্বে SF₆/N₂ মিশ্রণে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। C₅-PFK মিশ্রণের GWP উপেক্ষণীয়, কিন্তু এর বিনিময়ে উচ্চতর ন্যূনতম পরিচালন তাপমাত্রা প্রয়োজন। কম তাপমাত্রার প্রয়োগ (উদাহরণস্বরূপ, –২৫°C) পরিবেশে শুধুমাত্র CO₂ বা CO₂ + C₄-PFN মিশ্রণ ব্যবহার করা যায়, যদিও এতে কিছু বিনিময় রয়েছে: শুধুমাত্র CO₂ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবহন বহন ক্ষমতা বেশি হ্রাস পায়, বা C₄-PFN মিশ্রণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে GWP বেশি হয়।
৪. বিকল্প গ্যাসের সুইচিং পারফরম্যান্স
টেবিল ৩-এ শুধুমাত্র CO₂ এবং CO₂-ভিত্তিক মিশ্রণের সুইচিং পারফরম্যান্সের প্রাথমিক তথ্য সংকলিত হয়েছে, SF₆-এর পারফরম্যান্স তুলনার জন্য প্রদান করা হয়েছে। SF₆-এর তুলনায় পরিচালন চাপ বাড়ানোর মাধ্যমে, ঠাণ্ডা পরিবহন শক্তি—উদাহরণস্বরূপ, ক্ষমতাসম্পন্ন সুইচিং পারফরম্যান্সের একটি মেট্রিক হিসাবে ব্যবহৃত—SF₆-এর স্তরে উন্নীত করা যায়।
টেবিল ৩: উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগে উচ্চ পরিচালন চাপের সাথে গ্যাস এবং গ্যাস মিশ্রণের সুইচিং পারফরম্যান্সের তুলনা SF₆-এর সাথে
| গ্যাস | অপারেশন চাপ [MPa] | দৈধিক শক্তি / pu | SLF পারফরম্যান্স vs SF₆ / pu | |
| SF₆ | 0.6 |
1 | 1 |
1 |
| CO₂ | 0.8…1 | 0.5…0.7 | 0.5…0.83 | ≥0.5 |
| CO₂+C5-PFK/O₂ | 0.7…0.8 | SF₆-এর সাথে প্রায় একই | 0.8…0.87 | SF₆-এর সাথে প্রায় একই |
| CO₂/C4-PFN | 0.67…0.82 | SF₆-এর সাথে প্রায় একই | 0.83…(1) | SF₆-এর সাথে প্রায় একই |
পর্যালোচিত সাহিত্যে, C₄-PFN এবং C₅-PFK মিশ্রণের সুইচিং কর্মক্ষমতা সম্পর্কে কেবল গুণগত বিবৃতি পাওয়া যায়। CO₂-এর জন্য কিছু পরিমাণগত তুলনা উপলব্ধ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রায় 1 MPa চাপে পূর্ণ করা বিশুদ্ধ CO₂ দিয়ে SF₆-এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিরোধক এবং শর্ট-লাইন ত্রুটি (SLF) বিচ্ছিন্নকরণ কর্মক্ষমতা প্রত্যাশা করা যেতে পারে।
CO₂-এ O₂ যোগ করলে (30% পর্যন্ত মিশ্রণের অনুপাত), SLF বিচ্ছিন্নকরণ কর্মক্ষমতায় উন্নতি এবং ডাই-ইলেকট্রিক শক্তির সামান্য বৃদ্ধি আশা করা যায়। CO₂-এ C₄-PFN বা C₅-PFK যোগ করলে SF₆-এর কাছাকাছি ডাই-ইলেকট্রিক কর্মক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে CO₂/O₂/C₅-PFK মিশ্রণের SLF সুইচিং কর্মক্ষমতা SF₆-এর চেয়ে প্রায় 20% কম। অন্যদিকে, CO₂/C₄-PFN মিশ্রণের জন্য বিশেষভাবে অনুকূলিত সার্কিট ব্রেকারগুলির ক্ষেত্রে SF₆-এর সমতুল্য SLF কর্মক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব বলে দাবি করা হয়েছে।
তবে, এমনও কিছু গবেষণা রয়েছে যা একই জ্যামিতি এবং চাপ শর্তে বিশুদ্ধ CO₂ এবং CO₂/C₄-PFN এবং CO₂/C₅-PFK মিশ্রণের সরাসরি তুলনা করে, যা যোগ করা উপাদানসহ বা ছাড়া CO₂-এর জন্য সমান নিকটবর্তী অঞ্চল (তাপীয়) বিচ্ছিন্নকরণ কর্মক্ষমতা দেখায়। সামান্য নকশা পরিবর্তন বা মামুলি ডি-রেটিংয়ের মাধ্যমে নতুন মিশ্রণগুলি IEC পরীক্ষার দায়িত্ব L90 (SLF) এবং T100 (100% টার্মিনাল ত্রুটি) সফলভাবে পাস করেছে, যা নির্দেশ করে যে তাদের সুইচিং কর্মক্ষমতা SF₆-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ নয়। ব্রেকারের বিচ্ছিন্নকরণ কার্যকারিতার ক্ষেত্রেও এটি প্রদর্শিত হয়েছে।
ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট নকশা অনুকূলকরণের মাধ্যমে সুইচিং কর্মক্ষমতায় আরও উন্নতি আশা করা হচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চাপ প্রয়োগের পর গ্যাসগুলির বিষাক্ততা। C₅-PFK এবং C₄-PFN জটিল অণু যা C₄-PFN-এর ক্ষেত্রে প্রায় 650°C এর উপরে বিয়োজিত হওয়া শুরু করে। বিয়োজনের সময়, এই অণুগুলি তাদের মূল গঠনে পুনরায় যুক্ত হয় না বরং ছোট ছোট অংশে পরিণত হয়। উচ্চ প্রবাহ বিচ্ছিন্নকরণের অধীনে CO₂/O₂/C₅-PFK মিশ্রণের জন্য 0.5 mol/MJ বিয়োজন হার প্রতিবেদন করা হয়েছে। আংশিক ডিসচার্জের ক্ষেত্রে, বিয়োজন হার উল্লিখিত মানের চেয়ে এক ক্রম বা তার বেশি কম ছিল।
SF₆-এর সাথে এই নতুন গ্যাসগুলির বিয়োজন আচরণের সরাসরি তুলনা করা যায় না, যা মূলত ক্ষয়িত কনটাক্ট এবং নোজেল উপকরণের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বিয়োজিত হয়। নতুন গ্যাসগুলির ক্ষেত্রে সরঞ্জামের আয়ু জুড়ে বিয়োজনকে একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, তবে সরঞ্জামের ভিতরে গ্যাসের ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করা উচিত বা নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত। উচ্চ চাপের প্রয়োগে (অর্থাৎ, CO₂ সহ মিশ্রণ) সবচেয়ে বিষাক্ত বিয়োজন উপাদানগুলি হল CO এবং HF। এই মিশ্রণের চাপ উপজাত পদার্থগুলিকে SF₆-এর চাপে বিয়োজিত পদার্থের সমান বা কম বিষাক্ততা বিশিষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়। তাই, চাপ-উদ্ভূত SF₆-এর জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেগুলির অনুরূপ পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়।
তবে, এটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে উপরের বিবৃতিগুলি এই নতুন গ্যাসগুলির বিষাক্ততা সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। SF₆-এর বিকল্প হিসাবে সম্ভাব্য গ্যাসগুলির চাপ-পরবর্তী বিষাক্ততা সম্পর্কে আরও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। অন্যান্য প্রতিবেদিত উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে উপকরণের সামঞ্জস্য (যেমন, সিল এবং গ্রিসের উপর প্রভাব), গ্যাস সীলিং অখণ্ডতা এবং গ্যাস পরিচালনার পদ্ধতি। ফলস্বরূপ, উপযুক্ত নকশা বা উপকরণ পরিবর্তন ছাড়া বিদ্যমান উচ্চ-ভোল্টেজ সরঞ্জামগুলির এই নতুন গ্যাসগুলির সাথে নিরাপদে কাজ করার আশা করা উচিত নয়।
সমস্ত মিশ্রণের সাথে অভ্যন্তরীণ চাপ পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং কোনো গুরুতর সমস্যা প্রতিবেদন করা হয়নি। মিশ্রণগুলির তাপ পরিবাহিতা SF₆-এর তুলনায় সামান্য খারাপ, যা বর্তমান ক্ষমতার জন্য মামুলি ডি-রেটিং বা নকশা সংশোধন প্রয়োজন হতে পারে। CO₂ লাইভ-ট্যাঙ্ক সার্কিট ব্রেকারগুলি ইতিমধ্যে ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যার ব্যবহার কয়েক বছর আগে শুরু হয়েছিল, এবং CO₂ পূর্ণ ব্রেকারগুলি এখন বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ।
C₅-PFK মিশ্রণ ব্যবহার করে উচ্চ এবং মাঝারি ভোল্টেজের পাইলট ইনস্টলেশনগুলি 2015 সাল থেকে সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানিতে সফলভাবে কাজ করছে। CO₂/C₄-PFN মিশ্রণ ব্যবহার করে পাইলট প্রকল্পগুলি সুইজারল্যান্ডে 145 kV অভ্যন্তরীণ GIS, জার্মানিতে 245 kV বহিরঙ্গন কারেন্ট ট্রান্সফরমার এবং যুক্তরাজ্য ও স্কটল্যান্ডে 420 kV বহিরঙ্গন GIL সিস্টেমসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে পরিকল্পিত বা চলমান রয়েছে।
5. উপসংহার এবং ভবিষ্যদৃষ্টি
সুইচিং প্রয়োগের জন্য SF₆ বিকল্প গ্যাস সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। বর্তমান পর্যায়ে, এই গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং দশকের পর দশক ধরে SF₆ নিয়ে কাজের তুলনায় অনেক কম। প্রস্তুতকারকের উপলব্ধ তথ্য নির্দেশ করে যে নতুন গ্যাস—যেমন C₅-PFK এবং C₄-PFN—হল ব্যবহারযোগ্য বিকল্প যা বাফার গ্যাস হিসাবে CO₂ এর সাথে মিশ্রিত হলে SF₆-এর কর্মক্ষমতার অংশগত মিল রাখতে পারে, যদিও তারা SF₆-এর সমস্ত ক্ষমতা পুরোপুরি পুনরায় তৈরি করতে পারে না।
প্রধান পার্থক্যগুলি হল নিরোধক এবং বিচ্ছিন্নকরণ কর্মক্ষমতা, এবং স্ফুটনাংক—যা সুইচগিয়ারের ন্যূনতম নির্দিষ্ট কার্যকরী তাপমাত্রা নির্ধারণ করে। বিশুদ্ধ CO₂ দিয়ে কম ন্যূনতম কার্যকরী তাপমাত্রা (যেমন, –50 °C) অর্জন করা যায়। তবে, C₄-PFN বা C₅-PFK যুক্ত গ্যাস মিশ্রণের তুলনায় CO₂-এর সাধারণত নিম্ন বিচ্ছিন্নকরণ কর্মক্ষমতা রয়েছে, বিশেষ করে পুনরুদ্ধার ভোল্টেজ শীর্ষ সহনশীলতা এবং বিচ্ছিন্নকরণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে।
CO₂/C₅-PFK মিশ্রণের উপর CO₂/C₄-PFN মিশ্রণের একটি সুবিধা হল এর নগণ্য GWP (~1 বনাম C₄-PFN-এর জন্য 427/600)। তদ্বিপরীতে, CO₂/C₄-PFN মিশ্রণ CO₂/C₅-PFK মিশ্রণের তুলনায় কম ন্যূনতম কার্যকরী তাপমাত্রা (প প্রধান ফাংশনের পরিচিতি: দক্ষ আর্ক নির্মূল: দ্রুত এবং বিশ্বসনীয় আর্ক নির্মূলের জন্য ভ্যাকুয়াম ব্যবহার করে, পুনরায় জ্বালানোর প্রতিরোধ করে। বিস্তৃত ভোল্টেজ পরিসীমা: 40.5kV, 72.5kV, 145kV, 170kV, এবং 245kV রেটিংয়ে উপলব্ধ হয় বিভিন্ন গ্রিড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। মজবুত ডেড ট্যাঙ্ক ডিজাইন: কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার যা যান্ত্রিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং ইনস্টলেশন/পরিচর্যাকে সরল করে। বিশ্বসনীয় অপারেশন: স্প্রিং-ভিত্তিক অপারেটিং মেকানিজম যা 10,000+ মেকানিক্যাল এন্ডুরেন্স চক্র প্রদান করে। প্রসারিত সিলিং: ডুয়াল-সিল ফ্ল্যাঞ্জ ডিজাইন যা পানি ও গ্যাস-টাইট প্রোটেকশন প্রদান করে, বাইরের ব্যবহারের জন্য আদর্শ।