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本文通过热力学分析,动力学分析和国家标准分析,结合生产实践,介绍了火线电缆的防火机理和耐火电缆的设计要求。

绍。
键词:防火,热力学,简介机制虽然中国的经济发展速度的加快,工业化水平的不断增长,造成儿子的儿子迅速和电缆的增加和火灾数量和电缆近年来急剧上升。此,电线电缆防火问题引起了国内外消防部门的关注。

公布了国家开发的阻燃电缆和相应的阻燃剂,以及相应的烟雾,阻燃,无卤素和无卤素要求。而,目前关于电线和电缆的防火机制的理论讨论很少。
索电线电缆的防火机制对于耐火电线电缆的生产和设计至关重要。缆防火概述电缆的主要火灾因素是所用材料的性质,氧气浓度以及环境的温度和压力。此,选择合适的电缆材料,优化电缆结构和控制点火因数对于防火电缆的开发至关重要。家标准GB / T19666-2005 [1]“耐火耐火电线电缆通用规范”规定了电缆耐火性和耐火性要求的相应试验标准。火和防火电缆在材料选择,结构设计和电缆分类方面存在很大差异。文件主要涉及电缆的材料以及电缆的结构。于电线电缆防火机理的讨论电缆的主要引燃因素是电缆材料的性质,氧气浓度以及环境的温度和压力。此,适当控制火灾因素可以防止电缆引起的火灾。

据热力学,温度到另一个的吉布斯自由能可以通过基本公式吉布斯 - 亥姆霍兹来获得:例如,氢氧化镁到燃烧过程中耐火电缆低烟排放热力学函数如下变化:氢氧化镁的分解反应可表示如下:热力学数据可从吉布斯自由能与下表1中所示的压力之间的关系获得。面:在等式(4)中,n是物质的摩尔量,R是摩尔气体。数,p是实际压力,pΘ是1个大气压。解微分方程,用等式(3)代替等式(2),等于等式(4),并用表1中的数据代替,得到:T = 536 K,即263℃,当压力为1个大气压时,Mg(OH)2开始分解并分解。度为263℃,其大于电缆Mg(OH)2的材料的着火温度,以获得阻燃效果。灾动力学机理分析电缆材料的火灾动力学取决于热导率的初始散热量等于同期化学反应产生的热量。单位时间材料燃烧可释放的热量,即热释放率表示为:每单位时间散发的热量,即散热可以表示为:其中A是频率因子,E是激活能量,α是传热系数,F是热区传输。缆材料的阻燃条件是材料的热释放率低于散热率,即热释放率曲线和散热率曲线。热如图2所示。1:如图1所示。2,正常情况下,两个交叉点,即A点和C点。A是稳定的。
外界存在小扰动时,如T上升,则q2> q1,放热散热,
矿用电缆T减小,返回A点;当T下降时,在条件q2q1下。果耐火材料的热力学分析表明,所用材料的性质,氧气浓度和环境温度是防止电缆着火的可控因素。火性分析可用于控制从材料和电缆结构的角度来看火灾因素。
灾时电缆的放热率低于散热率,可以控制电缆引起的火灾。力学和热力学是系统与环境的理论分析:具体的物理指标防火防火性能无卤,低烟和单层必须符合GB / T19666-2005“一般规则的规定与阻燃和阻燃电线和电缆有关的“。论基于耐火性和阻燃性的概念,研究了电缆防火的防火机理。力学分析表明,电缆的防火性能与电缆材料的性质,氧气浓度以及环境温度和压力有关,这使得可以控制电缆的防火性能。
据动力学分析,适当选择电缆材料和电缆结构设计可以使电缆的设计具有低于散热率的火焰发射率,从而控制电缆引起的火灾。
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