+8618149523263

Vadu un kabeļu ugunsizturības analīze

Apr 25, 2022

Vadu un kabeļu ugunsizturības analīze

1. Ugunsgrēka novēršanas mehānisma analīze

1.1 Liesmas slāpēšanas mehānisms

Liesmas slāpēšanas spējas veidošanāsvads un kabelisizolācijas slāņa materiālā liesmas slāpētāja apstrādes un ražošanas procesā, lai, izceļoties ugunsgrēkam, mainītos izolācijas slāņa īpašības un veiktspēja, un pēc tam sasniegtu liesmas slāpētāja efektu.


(1) Endotermiska darbība. Ugunsgrēka gadījumā vadu un kabeļu izolācijas slāni ietekmē augsta temperatūra un rodas termiskās plaisas, kas iznīcina izolācijas slāņa struktūru, kas ir tiešs izolācijas slāņa izolācijas spēju samazināšanās cēlonis. Pēc antipirēnu pievienošanas liesmas slāpētāji sadalās augstā temperatūrā, un reakcijas procesā absorbē daudz siltuma, tādējādi samazinot izolācijas slāņa temperatūru un aizkavējot materiāla termiskās sadalīšanās ātrumu. Turklāt augstās temperatūrās būtisks faktors, kas aizkavē izolācijas slāņa iekšējās temperatūras paaugstināšanos, ir arī liesmas slāpētājas fāzes maiņa un liela siltuma daudzuma absorbcija.


(2) Pārtraukt reakciju. Kad liesmas slāpētāji tiek sadalīti karstuma ietekmē, rodas liels skaits bloķējošu vielu. Šīs vielas reaģē ar degšanas reaģentiem, neļaujot degšanas reakcijai turpināties, un tām ir nozīme uguns slāpēšanā.


(3) Izveidojiet izolācijas slāni. Sildot izolācijas slāni, iegūtais produkts veidos cietu slāni uz kabeļa un stieples virsmas, tādējādi izolējot neizreaģējušo materiāla daļu no ārpasaules, samazinot siltuma vadīšanas ātrumu un aizkavējot izolācijas termiskās plaisāšanas procesu. slānis.


1.2 Ugunsizturības mehānisms

(1) stieples un kabeļa ugunsizturība galvenokārt tiek panākta, pievienojot kādu piedevu stieples un kabeļa izolācijas un apvalka materiālā. Ugunsgrēka vidē piedeva var efektīvi samazināt polimēra radīto siltumu, novērst polimēra sadalīšanos vai veicināt izolācijas un apvalka materiāla karbonizāciju, veidojot aizsargkārtu.

(2) Fiziskā izolācija ir vēl viena metode vadu un kabeļu ugunsizturības uzlabošanai. Pašlaik visbiežāk izmantotā metode ir vizlas stikla lentes izmantošana, lai pārklātu stieples serdes metāla apkārtmēru, caur vizlas stikla lenti ir augsta temperatūras izturība, izolācijas efekts, lai uzlabotu stieples un kabeļa izturību pret augstu temperatūru, lai tā varētu normāli darboties. augstas temperatūras vidē uz noteiktu laiku.

connector cable

1.3. Minerālizolācijas kabeļa mehānisms

Šo metodi stiepļu un kabeļu liesmas slāpēšanas spēju uzlabošanai veicina metāla hidrāta absorbcijas efekts. Šis ir divu metālu hidrātu, alumīnija hidroksīda un magnija hidroksīda, piemērs. Augstas temperatūras vidē alumīnija hidroksīds un magnija hidroksīds sadalās attiecīgi ar karstumu, veidojot alumīnija oksīdu un ūdeni, magnija oksīdu un ūdeni, un vienlaikus absorbējot daudz siltuma. Īpašās reakcijas vienādojums ir šāds:


(1) 2A I(OH)3 - A l~O3 plus 3H 2O - 2648KJ

(2) M g (OH)2- - M gO plus H


Izolējošā polimēra sadegšanas ātrums tiek lielā mērā kontrolēts lielā absorbētā siltuma daudzuma dēļ.

wire core

Nosūtīt pieprasījumu