Page 34 - 网络电信2024年12月刊
P. 34
解决方案
人员绝大部分都不是烧死的,而是因为吸入有毒烟气窒息导致 填料后,势必降低其机械性能和挤出性能,因而可通过加入偶
丧失行动力最后无法逃生。所以,烟气毒性相当重要,这也是 联剂以改善混合物的机械和挤出性能,再加上适量的抗氧剂和
氟塑料至今没有得到广泛应用的原因。 炭黑,即制成低烟无卤的阻燃护套料。这种护套料在燃烧时不
会产生腐蚀性气体和仅有低浓度的白烟。护套料在燃烧时产生
a—腐蚀性指标 的毒性物质包括两个方面,一是盐酸、硫酸、砷酸等,二是一
腐蚀性对火灾的进程没有什么现实影响,但是它却能在火 氧化碳、二氧化碳。其中一氧化碳是有机物燃烧时都会产生的
灾过后留给建筑物永久的伤痕。卤素线缆外护材料在燃烧时会 物质,其含量由火势决定。无卤化合物不含有氯、硫和氰,所
产生大量卤素气体,这些气体与消防用水结合后会产生酸性液 以没有盐酸、硫酸和砷酸产生,因而毒性很低。综上所述,阻
体。 燃护套料应从氧指数高、不延燃、烟气透明度高、无腐蚀性和
比如常见的聚氯乙烯材料燃烧产物氯化氢与水结合后就 毒性低等角度考核其性能。
会形成盐酸,而氟塑料燃烧除产生剧毒氟化氢气体外,与水结
合还会形成氟酸,俗称化骨水。这些酸性液体由于分子小,渗 氧指数(Oxygen Index)是阻燃料的一个重要参数。氧指数
透力强,在消防过程中会渗透到建筑钢筋水泥中,火情可以扑 是指在规定条件下,试样在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧
灭,但这些渗透遗留物没有任何的治理手段。 所需的最低的氧气浓度。以氧所占的体积百分数(%)表示。它是
据欧洲实验结论,在使用含卤素建材的建筑在失火几十年 评价聚合物材料相对燃烧性的一种表示方法,以此判断材料在
后还在墙体中检测出有毒卤素残留向环境释放,并还在持续腐 空气中与火焰接触时燃烧的难易程度。显而易见,氧指数愈大
蚀建筑结构内部。导致建筑承重能力大幅下降,类似建筑火灾 者,其阻燃性愈好。氧指数的国家标准为GB 2406-80。
后只能拆除重建。对于大量历史建筑来说,其造成的额外损失
不可估量。
在欧洲CPR形成的前期,天诚就开始跟踪相关高阻燃线缆
的动向,并同步投入了高阻燃线缆的研发,并取得了相关的成
果。在2023年,天诚开发了系列室外B1级阻燃室外光缆GYTA53
类,且附加条件均可做到最优等级(d0,t0,a1),并拿到了第
三方合格的认证报告,产品的芯数可满足12~144芯。
B1级阻燃线缆现在已成功用于一级、二级公共建筑消防系
统供电干线,并且GB 51348-2019将B1级阻燃作为强制执行标
准,其应用场景越来越多,学校、大型商业中心、医院、高层
酒店、B级数据中心、广播电视大楼、体育馆等等都需要B1级阻
燃线缆。
6、阻燃护套料 6.2低烟无卤(LSZH)阻燃护套料
高分子材料的燃烧是一个包括热、氧、可燃材料三个要素
6.1阻燃护套料概论 的复杂过程。从原理上讲,只要减缓或阻止其中一个或几个要
在某些环境中敷设使用的线缆,要求具有阻燃特性。例 素,就可达到阻燃的目的。无卤阻燃剂不但可以起到稀释可燃
如在地铁、隧道、石油、煤矿以及大楼、计算机房、公共建筑 材料浓度的作用,更重要的是,可以通过自身吸热脱水或促使
等场合使用的线缆。这时应采用阻燃材料制作线缆护套,特别 材料脱水,吸收燃烧产生的热量,降低燃烧材料表面温度,达
是随着光纤到户(FTTH)的迅速发展,室内光缆尤其是皮线(接入 到阻止材料燃烧的目的。有些阻燃剂在自身脱水后形成一种不
网蝶形光缆)光缆中,必须采用阻燃护套料。阻燃护套料通常分 燃的隔氧层或使可燃表面碳化,隔离与空气的接触,从而起到
两大类,一是阻燃聚氯乙烯(PVC)护套料,一是阻燃聚烯烃(如 阻燃的目的。
EVA,PE)护套料。 金属氢氧化物(水合金属氧化剂)阻燃剂主要是指氢氧化
聚氯乙烯分子中有氯原子(卤素原子)比起聚乙烯这类纯碳 铝和氢氧化镁。氢氧化铝即三水合氧化铝,(简称ATH),是主
氢化合物有可燃性较低的优点,聚氯乙烯护套还具有良好机械 要的无机金属氢氧化物阻燃剂,占无机阻燃剂用量的80%以上,
性能、抗化学反应、以及良好的环境性能,被广泛用作电缆护 ATH受热后,三个结晶水会在三个不同的温度下释放。ATH的阻
套料。聚氯乙烯中加入无机填料,抗氧化剂制成的阻燃料具有 燃机理可以归纳为:一:填充ATH可以使可燃性高聚物的浓度下
良好的阻燃性能,但是当阻燃PVC燃烧时产生的游离氯与空气
中水分会反应生成具有强烈腐蚀性的HCI,还会产生浓重的黑
烟。因此,即使是低烟低卤的阻燃PVC在燃烧时生成的黑烟和腐
蚀性HCI还会带来灭火的困难和对建筑物的损害。因而最好采用
低烟、无卤的阻燃聚烯烃材料作为护套料。但聚烯烃本身是易
燃且延燃的物质。为了降低其可燃性,要在混合物中填充无机
物,如氢氧化铝,氢氧化镁等。这些无机填料在一定温度下会
熔融,其分解温度略高于护套挤出温度。在聚合物中加入无机
32 网络电信 二零二四年十二月