一种新型防火电缆的制作方法

文档序号:11954963阅读:274来源:国知局

本发明涉及电缆技术领域,特别涉及一种采用新型结构的生产的耐火电缆。



背景技术:

如今的高层建筑已成为很多市民日常工作、生活的重要场所,然而高层建筑灭火却成为国际性的消防难题,毕竟高层建筑一旦着火,楼房会很快被浓烟封闭,形成“烟囱效应”,800摄氏度以上的烟气遇到任何物品都会使其燃烧,同时浓烈的烟雾及其带来的猛烈燃烧,将严重影响被困于楼层的居民逃生。

普通楼层内的消防设施、电梯、照明等设备都是用来火灾时引导居民逃生自救的,但是大火会导致电线、电缆烧毁,在备用电源消耗后,这些设备将陷于瘫痪;而且电线、电缆着火,不但会加快火势的蔓延,还将释放大量的毒气、毒烟;如果电线裸露带电,火灾中逃生的居民还有触电危险。一系列问题不仅影响居民逃生和必要的财产抢救,还会耽误消防人员宝贵的营救时间。

据统计,电气火灾的发生次数以及所造成的损失均属各类火灾之首。据分析,其中由线路引发的占电气火灾的一半之多,所以合理地选择电缆是避免电气火灾或即使发生火灾也能可靠保证消防设备供电的连续性,进而尽早灭火,减少损失的重要环节。

目前市场上传统的电缆(包括阻燃、低烟低卤、低烟无卤和其相应的耐火电缆)在着火、被火烧或长期过载绝缘受损时烟雾和有害气体都会存在,均无法满足防火要求。聚氯乙烯绝缘电缆被燃烧时产生的烟雾中有大量的CO、CO2和氯化物,其它电缆的烟雾中还会含有溴化物、氟化物和硫化氢,这些物质对人的危害是很大的。

另外目前用于电力传输的电工用导电材料大多采用铜材,但由于国内铜资源紧缺,有70%左右的铜材需要进口,而且随着国际铜价的节节攀升,使得导电材料的投资成本越来越高,对铜材的资源消耗也过大。我国是个富铝贫铜的国家,国内拥有大量的铝资源但却得不到充分利用,是极大的浪费。现在国家倡导建设节约型社会,行业内也在鼓励采用以“铝节铜”。

由于电工用硬态纯铝线材料的导电率低,屈服强度低,蠕变变形量大,伸 长率相对较小,用于电力传输时,会因为长期的运行或电流过载后发生较大蠕变变形,从而造成接头松动、接触电阻增大,产生安全问题。因此,纯铝线在很多应用场合均已被摒弃。

目前在电工导电材料领域常用铝合金材料来解决纯铝的缺陷问题,以实现“铝合金代铜”的目的,从而节约铜材料消耗。



技术实现要素:

本申请人针对上述现有生产技术中的缺点,提供一种新型防火电缆,从而使其具有节能效果好、防火性能优、抗震耐喷淋且环保的特点。

本发明所采用的技术方案如下:

一种新型防火电缆,包括缆芯,所述缆芯由数根线芯绞合制成,所述线芯包含铝合金导体,铝合金导体外部挤包有陶瓷化低烟无卤聚烯烃耐火绝缘层,所述缆芯间隙采用无卤低烟阻燃填充层,所述缆芯外部依次绕包陶瓷化耐火防火硅胶复合带、金属防火层和陶瓷化低烟无卤聚烯烃耐火外护层。

其进一步技术方案在于:

进一步地,铝合金导体采用型线绞合结构;

进一步地,金属防火层采用铝或铝合金材质。

本发明的有益效果如下:

(1)导体采用铝合金材料作为新型防火电缆的导体,可较好的代替铜导体电缆,并解决电工纯铝导体易氧化、抗蠕变性能差等问题,而且材料成本较低、经济性能优良;

(2)导体采用型线绞合导体结构,导体紧压系数高,可减小导体直径5%,节省各工序原材料使用量10%以上;

(3)绝缘采用陶瓷化低烟无卤聚烯烃耐火绝缘料,可有效的避免普通防火电缆绝缘采用云母带因为受潮而导致的击穿;

(4)外护套采用陶瓷化低烟无卤聚烯烃耐火护套料,具有非常好的隔热隔火效果,可提高电缆在火灾情况下电力传输的安全性。

本发明结构合理、制造方便,是一种节能效果好、防火性能优、抗震耐喷淋且环保的新型防火电缆。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

其中:1、铝合金导体;2、绝缘层;3、填充层;4、复合带;5、金属防 火层;6、外护层。

具体实施方式

下面结合附图,说明本发明的具体实施方式。

如图1所示,本实施例包括缆芯,所述缆芯由数根线芯绞合制成,所述线芯包含铝合金导体1,优选地,导体1采用铝合金材料代替铜导体电缆,解决了电工纯铝导体易氧化、抗蠕变性能差等问题,而且材料成本较低、经济性能优良;同时导体1采用型线绞合导体结构,导体紧压系数高,可减小导体直径5%,节省各工序原材料使用量10%以上;铝合金导体1外部挤包有陶瓷化低烟无卤聚烯烃耐火绝缘层2,可有效的避免普通防火电缆绝缘采用云母带因为受潮而导致的击穿;所述缆芯间隙采用无卤低烟阻燃填充层3,所述缆芯外部依次绕包陶瓷化耐火防火硅胶复合带4、金属防火层5和陶瓷化低烟无卤聚烯烃耐火外护层6,外护层6采用陶瓷化低烟无卤聚烯烃耐火护套料,具有非常好的隔热隔火效果,可提高电缆在火灾情况下电力传输的安全性。

以上描述是对本发明的解释,不是对发明的限定,本发明所限定的范围参见权利要求,在本发明的保护范围之内,可以作任何形式的修改。

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