Bár az iparban még mindig túlsúlyban van a halogénezett vegyületek vezetékekben és kábelekben való felhasználása, de az elmúlt néhány évben ez csökkent. A polimereket, például a PVC-t fokozatosan megszüntetik bizonyos alkalmazásokban, különösen zárt nagy kábelsűrűségű terekben. Viszonylag újak az alacsony füstképzésű és nulla (vagy alacsony szintű) halogénvegyületeket tartalmazó kábelek, amelyek tipikusan polietilén és polipropilén alapúak, erősen adalékolt anyagok, amelyek égéskor tisztább füstöt bocsátanak ki. Ezzel az adalékolással bizonyos fizikai tulajdonságok is csökkennek, ezért a kábelipar dolgozik az alacsony füstkibocsátású és halogénmentes vegyületek kifejlesztésén, amelyek ugyanolyan vagy jobb funkcionalitásúak, mint az ipari alkalmazásokban jelenleg használt általánosan halogénezett vegyületek.
Fontos azonban megérteni, hogy a füstképződés és a halogéntartalom nem zárja ki egymást. Léteznek halogénezett, alacsony füstkibocsátású vegyületek csakúgy, mint halogénmentes vegyületek, amelyek nem alacsony füstkibocsátásúak. A halogénmentes anyagok jellemzően tisztább, fehérebb füstöt termelnek, míg a klórozott polimerek – részben lángállóságuk miatt – sűrűbb, sötétebb füstöt termelnek égéskor. A kábelezési megoldás kiválasztásakor mindig a legjobb, ha konzultál a vezeték- és kábelszakértőkkel.
A probléma eredeti oka, hogy a leggyakrabban használt kábelszigetelő és köpenyanyag a PVC. Előnye az olcsósága, valamint az, hogy különféle anyagok hozzáadásával rendkívül rugalmassá tehető, és alacsonyabb hőmérsékleten is az marad. Hátránya, hogy égéskor jelentős mennyiségű füstöt termel, és mérgező halogénvegyületeket bocsát ki. A halogénezett polimereket (például polivinil-kloridot [PVC]) tartalmazó termékek eleve lángállóak. Az égés egyik mellékterméke egy halogénsav gáz, például sósav (HCl).
Egyes vezetékekhez és kábelekhez használt anyagok nagy százalékban tartalmaznak halogéneket, amelyek közül a leggyakoribb a klór, a fluor és a bróm. Égéskor ezek az anyagok savas füstöt bocsátanak ki, amely károsíthatja az emberi szervezetet és az elektroniai és számítógépes berendezéseket. Mivel a halogének hatékony tűzgátló szerek, természetesen halogénmentes anyagokhoz adják őket, hogy a kábel átmenjen az ipari égésteszteken. Az alábbi táblázat felsorolja néhány tipikus vezeték- és kábel halogéntartalmát.
A lokális hálózatok és végpontok kábelezésnél továbbra is a PVC marad a fő burkolat anyaga. Így tűz esetén kevésbé veszélyes kábelek létrehozására különféle vegyületeket fejlesztettek ki. Ezeket általában "alacsony füst, nulla halogén" vagy "alacsony tűzveszélyesség"-ként írják le. A rossz hír az, hogy hiányzik belőlük a rugalmasság – de mivel az ezekből készült kábelek csatornákban vagy mennyezetben lesznek, ez nem igazán probléma. Az "LSOH" kifejezés a legismertebb, ami a Pirelli General PLC védjegye (most Prysmian), aki az egyik legkorábbi fejlesztője az ilyen anyagoknak. Ezeknek a betűknek a legtöbb más értelmes kombinációja (beleértve a Z-t nullát vagy az N-t az O helyett) szintén bejegyzett védjegy.
Az alacsony füstkibocsátásnak, nulla halogénnek sok különböző rövidítése, jelölése van, ezek közül a fentebb látható táblázatban gyűjtöttünk össze párat.
Az LSZH legegyértelműbb felhasználási módjai a zárt terek, ahol nagy mennyiségű kábel van az emberek vagy az érzékeny elektronikus berendezések közvetlen közelében. Klasszikus példák a tengeralattjárók és a hajók. Ezenkívül a tömegközlekedési és központi irodai létesítmények általánosan alkalmazzák és sok távközlési szabványban is ezeket írják elő.
LSZH RÉZ kábelek webáruházunkban
LSZH RÉZ patch kábelek webáruházunkban
LSZH OPTIKAI kábelek webáruházunkban
LSZH OPTIKAI patch kábelek webáruházunkban
Égéskor egy alacsony füstkibocsátású kábel (más néven korlátozott füstkibocsátású kábel) optikailag kevésbé sűrű füstöt bocsát ki, amely egyben lassabban, kisebb sebességgel szabadul fel. Tűz esetén előnyös az alacsony füstkibocsátású kábel, mert nem növeli a füst mennyiségét és sűrűségét, ami megkönnyíti a bent tartózkodók kijutását az épületből, valamint növeli a tűzoltási műveletek biztonságát, hatékonyságát.
Számos szabvány írja le az égés közbeni füstkibocsátás mérésére használt eljárásokat.
LS RÉZ kábelek webáruházunkban
LS RÉZ patch kábelek webáruházunkban
LS OPTIKAI kábelek webáruházunkban
LS OPTIKAI patch kábelek webáruházunkban
A zéró halogén kábel nem tartalmazza (vagy nagyon kis mennyiségben) a halogénként meghatározott kémiai elemeket.
ZH RÉZ kábelek webáruházunkban
ZH RÉZ patch kábelek webáruházunkban
ZH OPTIKAI kábelek webáruházunkban
ZH OPTIKAI patch kábelek webáruházunkban
Nem olyan egyértelműen meghatározható, mint az alacsony füstkibocsátású. Az UL szabvány nem határoz meg egyenértékűt az „-LS” besorolással a halogénmentes termékekre, és sok olyan anyag, amelyet gyakran zéró halogénként definiálnak, még mindig tartalmaz nyomokban halogént, még akkor is, ha nem tekinthetők károsnak. A szabványok hivatkoznak a kibocsátott savas gáz térfogatára, de nem határozzák meg a halogénszinteket és csak a kábelköpenyre vonatkoznak, a kábel szigetelésére nem. Az alacsony halogéntartalmú kábelek halogénezett anyagokat tartalmaznak. Hátránya, hogy minden polimer anyag előbb-utóbb meggyullad tűz esetén, így halogén égéstermékek továbbra is jelen lesznek, ha a kábel teljesen elég.
Lángálló Nem Korrozív, a kábelköpeny esetén "FR" (nem gyúlékony, nem éghető,"nem táplálja a tüzet") és "NC" (nem korrozív) tulajdonságokkal rendelkezik. Szigorúan véve az FRNC jelölés egyáltalán nem jelzi a halogének hiányát. Az égésgátló (fire retardant) kábelek megakadályozzák a tűz tovább terjedését, a tűzálló (fire resistant) kábeleket pedig úgy tervezték, hogy fenntartsák az áramkör integritását, és meghatározott ideig, meghatározott feltételek mellett működjenek.
Tűzvédelmi osztályok, besorolások és a Teljesítménynyilatkozatról Tudásbázisunkban >>
FRNC RÉZ kábelek webáruházunkban
FRNC OPTIKAI kábelek webáruházunkban
Egyes anyagoknál, amelyek természetesen nem égésgátlók, a polimer égésgátlást kiegészítő adalékok alkalmazásával érik el. Tűz esetén ezek az anyagok kémiai reakción megy keresztül, amely hőenergiát nyel el, és gőzt bocsát ki, amikor a vegyület elér egy bizonyos hőmérsékletet. A gőz késlelteti az égést, és ekkor egy szenes réteg képződik, amely megvédi a maradék anyagot és felfogja a részecskéket. Mivel ezek az anyagok helyettesítik az alappolimert, az elégethető tüzelőanyag teljes mennyisége is csökken. Ezek az adalékok negatív hatással lehetnek a kábel fizikai tulajdonságaira, ami általában kisebb nyúlást, szakadási nyúlást és szakítószilárdságot eredményeznek.
Az égésgátlásra használt egyéb anyagok közé tartoznak a duzzadó anyagok, amelyek hő hatására megduzzadnak, így védőréteget képeznek. Ezek például szintetikus agyagok, amelyek tovább növelik a teljesítményt, és a jövőben a szén nanocsövek vagy más szénalapú nanoszerkezetek kereskedelmi használatra is számítani lehet.
Low Smoke Zero Halogen Cabling Best Practices
No smoke without fire... (Guide to low fire hazard cables) - Canford
Cable sheath types for the last-mile access cable: FRNC, LSZH, PVC, PE, PUR - River Yi
Flame Retardant and Fire Resistant Cables
Besorolás és szabványok
Teljesítménynyilatkozatokról (DoP) Tudásbázisunkban