ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາຍໄຟບໍ່ຕິດໄຟ, ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ມີຮາໂລເຈນ ແລະສາຍທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ

ຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຢີ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາຍໄຟບໍ່ຕິດໄຟ, ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ມີຮາໂລເຈນ ແລະສາຍທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາຍໄຟ retardant, ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ມີ halogen ແລະສາຍທົນທານຕໍ່ໄຟ:

ສາຍໄຟທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟແມ່ນມີລັກສະນະການຊັກຊ້າການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟຕາມສາຍໄຟເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄຟຂະຫຍາຍ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນສາຍສາຍດຽວ ຫຼື ມັດຂອງສະພາບການຈັດວາງ, ສາຍໄຟສາມາດຄວບຄຸມການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດສະເພາະໃດຫນຶ່ງໃນເວລາທີ່ການເຜົາໄຫມ້, ສະນັ້ນມັນສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄພພິບັດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກການແຜ່ລາມຂອງໄຟ. ດັ່ງນັ້ນການປັບປຸງລະດັບການປ້ອງກັນໄຟຂອງສາຍສາຍ. ວັດ​ສະ​ດຸ​ຕ້ານ​ອັກ​ເສບ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ​ປະ​ກອບ​ມີ tape retardant flame​,ເຊືອກ filler retardant flameແລະວັດສະດຸ PVC ຫຼື PE ທີ່ມີສານເຕີມແຕ່ງຕ້ານໄຟ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງສາຍໄຟ halogen ທີ່ບໍ່ມີຄວັນໄຟຕ່ໍາແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ມີປະສິດທິພາບການຕ້ານການໄຟໄຫມ້ທີ່ດີ, ແຕ່ຍັງອຸປະກອນການປະກອບຂອງສາຍໄຟ halogen ບໍ່ມີຄວັນໄຟຕ່ໍາບໍ່ມີ halogen, corrosion ແລະສານພິດຂອງການເຜົາໃຫມ້ແມ່ນຕ່ໍາ, ແລະຄວັນຢາສູບແມ່ນຜະລິດໃນຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນການ, ທີ່ໃຊ້ເວລາແລະອຸປະກອນການກູ້ໄພໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງມັນແມ່ນວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີຄວັນໄຟຕ່ຳ (LSZH).ແລະ tape retardant flame ທີ່ບໍ່ມີ halogen.

ສາຍໄຟທີ່ທົນທານຕໍ່ສາມາດຮັກສາການເຮັດວຽກປົກກະຕິສໍາລັບເວລາທີ່ແນ່ນອນໃນກໍລະນີຂອງການເຜົາໃຫມ້ຂອງແປວໄຟເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງສາຍ. ປະລິມານຂອງອາຍແກັສອາຊິດແລະຄວັນຢາສູບທີ່ຜະລິດໃນລະຫວ່າງການເຜົາໃຫມ້ສາຍເຄເບີ້ນຕ້ານໄຟແມ່ນຫນ້ອຍ, ແລະປະສິດທິພາບການຕ້ານການໄຟແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີຂອງການເຜົາໃຫມ້ທີ່ປະກອບດ້ວຍການສີດນ້ໍາແລະຜົນກະທົບກົນຈັກ, ສາຍໄຟຍັງສາມາດຮັກສາການດໍາເນີນງານຢ່າງສົມບູນຂອງສາຍ. ສາຍໄຟ refractory ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ວັດສະດຸ refractory ອຸນຫະພູມສູງເຊັ່ນ: phlogopa tape ແລະtape mica ສັງເຄາະ.

ສາຍເຄເບີ້ນ

1.ສາຍໄຟ retardant ແມ່ນຫຍັງ?

ສາຍໄຟ retardant ຫມາຍເຖິງ: ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້, ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກເຜົາໄຫມ້, ຫຼັງຈາກເອົາແຫຼ່ງໄຟທົດສອບອອກ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟແມ່ນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ, ແລະໄຟທີ່ຕົກຄ້າງຫຼືໄຟທີ່ຕົກຄ້າງສາມາດດັບໄຟໄດ້ເອງພາຍໃນເວລາຈໍາກັດ.

ລັກສະນະພື້ນຖານຂອງມັນແມ່ນ: ໃນກໍລະນີຂອງໄຟ, ມັນອາດຈະຖືກໄຟໄຫມ້ແລະບໍ່ສາມາດແລ່ນໄດ້, ແຕ່ມັນສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລາມຂອງໄຟໄດ້. ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ນິຍົມ, ເມື່ອສາຍໄຟຖືກໄຟໄຫມ້, ມັນສາມາດຈໍາກັດການເຜົາໃຫມ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນ, ບໍ່ແຜ່ລາມ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນອື່ນໆ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

2. ລັກສະນະໂຄງສ້າງຂອງສາຍໄຟ retardant.

ໂຄງສ້າງຂອງສາຍໄຟທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟແມ່ນພື້ນຖານຄືກັນກັບສາຍເຄເບີ້ນທໍາມະດາ, ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວ່າຊັ້ນ insulation, ກາບ, ກາບນອກແລະອຸປະກອນເສີມ (ເຊັ່ນ: tape ແລະວັດສະດຸຕື່ມຂໍ້ມູນ) ແມ່ນຫມົດຫຼືບາງສ່ວນຂອງວັດສະດຸຕ້ານ flame.

ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປປະກອບມີ PVC ທົນທານຕໍ່ flame (ສໍາລັບສະຖານະການຕ້ານ flame ທົ່ວໄປ), tape retardant flame halogenated ຫຼື halogen (ສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສູງ), ແລະວັດສະດຸຢາງຊິລິໂຄນເຊລາມິກປະສິດທິພາບສູງ (ສໍາລັບສະຖານະການລະດັບສູງທີ່ຕ້ອງການທັງຕ້ານ flame ແລະຄວາມຕ້ານທານໄຟ). ນອກຈາກນັ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງສ້າງສາຍເຄເບີ້ນຮອບ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟຕາມຊ່ອງຫວ່າງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບການຕ້ານການໄຟໄໝ້ໂດຍລວມ.

ສາຍເຄເບີ້ນ

3. ສາຍໄຟທົນທານຕໍ່ແມ່ນຫຍັງ?

ສາຍເຄເບີ້ນທົນທານຕໍ່ໄຟຫມາຍເຖິງ: ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດ, ຕົວຢ່າງຖືກເຜົາໄຫມ້ຢູ່ໃນແປວໄຟ, ແລະຍັງສາມາດຮັກສາການດໍາເນີນງານປົກກະຕິໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ.

ລັກສະນະພື້ນຖານຂອງມັນແມ່ນວ່າສາຍໄຟຍັງສາມາດຮັກສາການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງສາຍສໍາລັບໄລຍະເວລາພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ເຜົາໄຫມ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ໃນກໍລະນີໄຟໄຫມ້, ສາຍໄຟຈະບໍ່ເຜົາໄຫມ້ໃນເວລາດຽວ, ແລະວົງຈອນແມ່ນປອດໄພກວ່າ.

4. ລັກສະນະໂຄງສ້າງຂອງສາຍໄຟ refractory.

ໂຄງສ້າງຂອງສາຍໄຟທົນທານຕໍ່ແມ່ນພື້ນຖານຄືກັນກັບສາຍທໍາມະດາ, ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວ່າ conductor ໃຊ້ຕົວນໍາທອງແດງທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານໄຟທີ່ດີ (ຈຸດລະລາຍຂອງທອງແດງແມ່ນ 1083 ℃), ແລະຊັ້ນທົນທານຕໍ່ໄຟແມ່ນເພີ່ມລະຫວ່າງ conductor ແລະຊັ້ນ insulation.

ປົກກະຕິແລ້ວຊັ້ນ refractory ແມ່ນຫໍ່ດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນຂອງ phlogopite ຫຼື tape mica ສັງເຄາະ. ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງຂອງສາຍແອວ mica ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນການເລືອກສາຍແອວ mica ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານໄຟ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງສາຍໄຟທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟແລະສາຍໄຟທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ:

ສາຍໄຟທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟສາມາດຮັກສາການສະຫນອງພະລັງງານປົກກະຕິໃນໄລຍະເວລາໃດຫນຶ່ງໃນກໍລະນີທີ່ເກີດໄຟ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍໄຟທົນທານຕໍ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດນີ້.

ເນື່ອງຈາກວ່າສາຍໄຟທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟສາມາດຮັກສາການດໍາເນີນງານຂອງວົງຈອນທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາໄຟໄຫມ້, ພວກມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນອາຄານໃນຕົວເມືອງແລະອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ພວກມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນວົງຈອນການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງພະລັງງານສຸກເສີນກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟ, ລະບົບເຕືອນໄຟ, ອຸປະກອນລະບາຍອາກາດແລະຄວັນໄຟ, ໄຟນໍາພາ, ເຕົ້າສຽບໄຟສຸກເສີນ, ແລະລິຟສຸກເສີນ.


ເວລາປະກາດ: 11-12-2024