การประยุกต์ใช้วัสดุสายเคเบิลแบบควันน้อยปราศจากฮาโลเจน และวัสดุสายเคเบิลโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม (XLPE)

สำนักพิมพ์เทคโนโลยี

การประยุกต์ใช้วัสดุสายเคเบิลแบบควันน้อยปราศจากฮาโลเจน และวัสดุสายเคเบิลโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม (XLPE)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการวัสดุสำหรับสายเคเบิลที่มีควันน้อยและปราศจากฮาโลเจน (LSZH) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีคุณประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หนึ่งในวัสดุสำคัญที่ใช้ในสายเคเบิลเหล่านี้คือ โพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม (XLPE)

1. คืออะไรโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม (XLPE)?

โพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม (Cross-linked polyethylene) หรือเรียกย่อว่า XLPE คือวัสดุโพลีเอทิลีนที่ได้รับการดัดแปลงโดยการเติมสารเชื่อมโยงข้าม กระบวนการเชื่อมโยงข้ามนี้ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางความร้อน ทางกล และทางเคมีของวัสดุ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย XLPE ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบท่อส่งน้ำในอาคาร ระบบทำความร้อนและทำความเย็นแบบแผ่รังสีไฮดรอลิก ท่อน้ำประปา และฉนวนสายเคเบิลแรงสูง

XLPE

2. ข้อดีของฉนวน XLPE

ฉนวน XLPE มีข้อดีหลายประการเหนือวัสดุแบบดั้งเดิม เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
ข้อดีเหล่านี้ได้แก่:
ความเสถียรทางความร้อน: XLPE สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้โดยไม่เสียรูปทรง จึงเหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้แรงดันสูง
ความทนทานต่อสารเคมี: โครงสร้างแบบเชื่อมโยงกันมีความทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม ทำให้มีความทนทานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ความแข็งแรงเชิงกล: XLPE มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม รวมถึงความต้านทานต่อการสึกหรอและการแตกร้าวจากความเค้น
ดังนั้น วัสดุสายเคเบิล XLPE จึงมักถูกนำไปใช้ในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าภายใน สายไฟมอเตอร์ สายไฟแสงสว่าง สายไฟแรงสูงภายในรถยนต์พลังงานใหม่ สายควบคุมสัญญาณแรงดันต่ำ สายไฟหัวรถจักร สายเคเบิลรถไฟใต้ดิน สายเคเบิลเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในเหมืองแร่ สายเคเบิลทางทะเล สายเคเบิลวางท่อสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สายเคเบิลแรงสูงสำหรับโทรทัศน์ สายเคเบิลแรงสูงสำหรับเครื่องเอ็กซ์เรย์ และสายเคเบิลส่งกำลังไฟฟ้า
เทคโนโลยีการเชื่อมโยงโพลีเอทิลีน

การเชื่อมโยงโมเลกุลของโพลีเอทิลีนสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การฉายรังสี การใช้เปอร์ออกไซด์ และการใช้ไซเลน แต่ละวิธีมีข้อดีแตกต่างกันและสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการใช้งานเฉพาะด้าน ระดับของการเชื่อมโยงโมเลกุลส่งผลต่อคุณสมบัติของวัสดุอย่างมาก ยิ่งความหนาแน่นของการเชื่อมโยงโมเลกุลสูง คุณสมบัติทางความร้อนและทางกลก็จะยิ่งดีขึ้น

 

3. อะไรคือควันน้อย ปราศจากฮาโลเจน (LSZH)วัสดุ?

สายเคเบิลแบบควันน้อยปราศจากฮาโลเจน (LSZH) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สายเคเบิลที่สัมผัสกับไฟปล่อยควันน้อยที่สุดเมื่อเผไหม้ และไม่ก่อให้เกิดควันพิษจากฮาโลเจน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี เช่น อุโมงค์ เครือข่ายรถไฟใต้ดิน และอาคารสาธารณะ สายเคเบิล LSZH ทำจากสารประกอบเทอร์โมพลาสติกหรือเทอร์โมเซต และผลิตควันและไอพิษในระดับต่ำมาก ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในระหว่างเกิดเพลิงไหม้

LSZH

4. การประยุกต์ใช้วัสดุสายเคเบิล LSZH

วัสดุสายเคเบิล LSZH ถูกนำไปใช้ในงานหลากหลายประเภทที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
แอปพลิเคชันที่สำคัญบางส่วนได้แก่:
วัสดุสายเคเบิลสำหรับอาคารสาธารณะ: สายเคเบิล LSZH นิยมใช้ในอาคารสาธารณะ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ และโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
สายเคเบิลสำหรับงานขนส่ง: สายเคเบิลเหล่านี้ใช้ในรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ และเรือ เพื่อลดความเสี่ยงจากควันพิษในกรณีเกิดเพลิงไหม้
สายเคเบิลสำหรับอุโมงค์และเครือข่ายรถไฟใต้ดิน: สายเคเบิล LSZH มีคุณสมบัติควันน้อยและปราศจากฮาโลเจน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุโมงค์และเครือข่ายรถไฟใต้ดิน
สายเคเบิล Class B1: วัสดุ LSZH ถูกนำมาใช้ในสายเคเบิล Class B1 ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่เข้มงวด และใช้ในอาคารสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่นๆ

ความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยี XLPE และ LSZH มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุและขยายขอบเขตการใช้งาน นวัตกรรมต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงความหนาแน่นสูง (XLHDPE) ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนและทนทานมากขึ้น

วัสดุโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมโยงข้าม (XLPE) และวัสดุสายเคเบิลแบบควันน้อยปราศจากฮาโลเจน (LSZH) มีความหลากหลายและทนทาน ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติทางความร้อน เคมี และเชิงกลที่ยอดเยี่ยม การใช้งานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและความต้องการวัสดุที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เนื่องจากความต้องการวัสดุสำหรับสายเคเบิลที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่า XLPE และ LSZH จะมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้


วันที่เผยแพร่: 24 กันยายน 2024