1 A tűzvédelmi mechanizmus elemzése
1.1 Lánggátló mechanizmus
A vezetékek és kábelek égésgátló képességének kialakítása abban rejlik, hogy a feldolgozási és gyártási folyamat során a szigetelőréteg anyagához égésgátló anyagokat adnak, így a szigetelőréteg tulajdonságai és teljesítménye tűz esetén megváltozik, ezáltal eléri a hőszigetelő réteg anyagát. égésgátló hatása.
(1) Endoterm hatás. Tűz esetén a vezeték és a kábel szigetelőrétege a magas hőmérséklet hatására termikusan megreped, ami tönkreteszi a szigetelőréteg szerkezetét, ami a szigetelőréteg szigetelőképességének csökkenésének közvetlen oka. Az égésgátló hozzáadása után az égésgátló magas hőmérsékleten bomlási reakción megy keresztül, és a reakció során sok hőt vesz fel, ezáltal csökkenti a szigetelőréteg hőmérsékletét és késlelteti az anyag hőbomlási sebességét; emellett magas hőmérsékletű környezetben az égésgátló A szer fázisa egyszerre változik és sok hőt vesz fel. Ez a fizikai változás szintén fontos tényező a szigetelőrétegen belüli hőmérséklet-emelkedés késleltetésében.
(2) Állítsa le a reakciót. Miután az égésgátló hő hatására lebomlik, nagyszámú blokkoló hatású anyag keletkezik. Ezek az anyagok reakcióba lépnek az égési reagensekkel, hogy megakadályozzák az égési reakció folytatódását, és szerepet játszanak a tűz elnyomásában.
(3) Előállítják a szigetelőréteget. A szigetelőréteg felmelegítésekor repedési reakció lép fel, és a keletkező termék kemény közbenső réteget képez a kábel és a vezeték felületén, ezáltal elszigeteli a nem reagált anyagrészt a külvilágtól, csökkenti a hővezetési sebességet és késlelteti a folyamatot. a szigetelőréteg hőrepedése.
1.2 Tűzállósági mechanizmus
(1) A huzal és kábel tűzállóságát főként úgy érik el, hogy bizonyos adalékanyagot adnak a huzal és kábel szigeteléséhez és burkolatához. Tűzveszélyes környezetben az adalékanyag hatékonyan csökkentheti a polimer által termelt hőt, megakadályozhatja a polimer lebomlását vagy elősegítheti. A szigetelő- és burkolóanyagok elszenesednek, hogy védőréteget képezzenek.
(2) A fizikai szigetelés egy másik módja a vezetékek és kábelek tűzállóságának javítására. Jelenleg gyakran
Az alkalmazott módszer szerint csillámüveg szalagot használnak a fémmag köré, a csillámüvegen keresztül
A szalag magas hőmérsékleti ellenállása és szigetelő hatása javítja a vezeték és a kábel magas hőmérsékleti ellenállását, így az
Normálisan működhet egy ideig magas hőmérsékletű környezetben.
1.3 Ásványi szigetelésű kábel mechanizmusa
Ez a módszer a vezetékek és kábelek égésgátló képességének javítására a fémhidrátok abszorpciója révén valósul meg.
hatást szerezni. Példaként a következő két fémhidrátot, az alumínium-hidroxidot és a magnézium-hidroxidot használjuk.
A környezetben az alumínium-hidroxid és a magnézium-hidroxid termikusan lebomlik, így alumínium-oxid, illetve víz keletkezik.
Magnézium és víz, és egyszerre sok hőt nyel el. A specifikus reakcióegyenlet a következő:
2A I(OH )3-1*A l~O3 plusz 3H 2O-2648KJ
(1)
Mg (OH )2- - MgO plusz H 20 - 93.3 KJ
(2 )
A nagy mennyiségű hő elnyelésének köszönhetően a szigetelőréteg polimer égési sebessége nagymértékben szabályozott
rendszer.






