Nov 18, 2024

Nghiên cứu hiệu suất cháy cấp 1 của cáp quang GYTAH58

Để lại lời nhắn

Là một phương tiện quan trọng để truyền thông tin, hiệu suất chống cháy của cáp quang đã thu hút nhiều sự chú ý. Trong môi trường cháy kín, do tiêu thụ một lượng lớn oxy và thải ra một lượng nhiệt và bụi lớn trong quá trình đốt cháy nên gây ra mối đe dọa đáng kể cho việc sơ tán nhân sự và an toàn thiết bị. Vào tháng 8 năm 2020, tiêu chuẩn quốc gia GB51348-2019 (

 

Thông số kỹ thuật chi tiết đã được thực hiện cho giá trị cực đại, tổng lượng nhiệt giải phóng, các giọt cháy, độc tính khói và độ ăn mòn. Cáp quang chống cháy thông thường khó đáp ứng yêu cầu nên cần nghiên cứu và phát triển hiệu suất đốt cấp Bl của cáp quang.

 

Bài viết này chỉ thảo luận về hiệu suất đốt cháy của loại Bl mà không giải thích chi tiết về các loại bổ sung như giọt cháy&P, độc tính của khói và khả năng ăn mòn. Hiệu suất đốt cháy, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí phân loại đối với cáp quang loại B1 được yêu cầu rõ ràng theo tiêu chuẩn quốc gia, bao gồm GBrr 31247-2014<

 

Theo thống kê dữ liệu thực nghiệm sơ bộ, phương pháp liên kết, hình dạng ngọn lửa và khẩu độ vòi phun đều là những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ giải phóng nhiệt cao nhất và tổng hiệu suất giải phóng nhiệt. Để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, 3.1 Kế hoạch thử nghiệm và thiết kế cấu trúc cáp quang GYTAH58. Trong cấu trúc cáp quang chống cháy, một lượng lớn sợi dán và keo dán bên trong cáp

 

Việc chờ đợi các chất dễ cháy có thể dẫn đến tốc độ giải phóng nhiệt cao nhất (HRR), tổng lượng nhiệt giải phóng (THR) trong vòng 1200 giây sau khi tiếp xúc với lửa và tổng lượng khói tạo ra (TSP) trong vòng 1200 giây sau khi tiếp xúc với lửa. Trong bài báo này, đồng thời giảm thiểu chất dễ cháy bên trong của cáp quang, cấu trúc tối ưu được áp dụng để phát triển vật liệu vỏ cao cấp cho lớp bảo vệ bên trong và vật liệu chống cháy siêu cao cho lớp bảo vệ bên ngoài giúp hấp thụ nhiệt và chống nhỏ giọt. Kích thước cấu trúc của cáp quang GYTAH58 được giữ nhất quán, vỏ bên trong và bên ngoài được làm bằng vật liệu chống oxy hóa gốm (TC), gương hydro peroxide (MH) và nhôm hydroxit (Ø í. IV), cũng như ít khói vật liệu vỏ bọc không chứa halogen chủ yếu bao gồm hai loại sau với tỷ lệ khác nhau. Sáu phương án thử nghiệm sau đây cho thấy sự giãn nở rõ ràng nhất, trong khi băng nhôm bảo vệ bên trong cũng giãn nở. Lớp bảo vệ bên ngoài truyền nhiệt vào lõi cáp bên trong trong quá trình đốt cháy. Nếu lớp bảo vệ bên trong và bên ngoài không tạo thành lớp vỏ cách ly phần lớn nhiệt bên ngoài thì nhiệt tích tụ bên trong lõi cáp sẽ giãn nở khiến dải nhôm bên trong và dải thép bên ngoài của cáp quang nở ra dẫn đến hiện tượng cháy không kiểm soát được. Chất chống cháy MH có độ ổn định nhiệt tốt, không độc hại, khử khói và thúc đẩy quá trình cacbon hóa chất nền một cách hiệu quả. Chúng còn có chức năng trung hòa các khí axit và khí ăn mòn sinh ra trong quá trình đốt cháy mà không tạo ra khí ăn mòn. Năng lượng phân hủy của chất chống cháy MH là 1244J/g, cao hơn năng lượng phân hủy 1127J/g. Vì vậy, sử dụng nhiên liệu chống cháy MH cho cả vỏ bên trong và bên ngoài giúp nâng cao hiệu quả chống cháy.

 

Trong thiết kế cấu trúc của cáp quang GYTAH58, ba vật liệu vỏ bọc không chứa halogen ít khói khác nhau đã được sử dụng để kết hợp vỏ bọc bên trong và bên ngoài, đồng thời thiết kế sáu sơ đồ vật liệu vỏ bọc cáp quang chống cháy cấp Bl. Qua so sánh thực nghiệm, người ta thấy rằng cả lớp vỏ bên trong và bên ngoài đều sử dụng nhiên liệu chống cháy nhôm hydroxit, cả lớp vỏ bên trong và bên ngoài đều sử dụng gương hydro oxit và sơ đồ nhiên liệu chống cháy hợp chất nhôm hydroxit, không đáp ứng yêu cầu về mức độ Bl. hiệu suất chống cháy. Lớp vỏ bên trong sử dụng vật liệu chống oxy hóa bằng gốm và lớp vỏ bên ngoài sử dụng gương oxit hydro và nhiên liệu chống cháy hợp chất nhôm hydroxit, có thể đáp ứng các yêu cầu của chỉ số hiệu suất đốt cháy cấp Bl: cả lớp vỏ bên trong và bên ngoài đều sử dụng nhiên liệu chống cháy MH, và Hiệu suất đốt ở cấp độ B1 là tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, việc sử dụng vật liệu vỏ bọc gương oxit hydro có độ lấp đầy cao không đáp ứng được yêu cầu về hiệu suất chống cháy ở cấp độ Bl. Tính chất cơ học và khả năng chống nứt của cáp quang chống cháy tương đối kém. Ngoài ra, có một mối tương quan nhất định giữa chiều cao cacbon hóa của quá trình đốt cháy cáp quang với tốc độ giải phóng nhiệt cực đại và tổng lượng nhiệt giải phóng. Khi chiều cao cacbon hóa tăng lên, tốc độ giải phóng nhiệt cực đại và tổng lượng nhiệt giải phóng có xu hướng tăng lên.

Gửi yêu cầu