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<膨胀型钢结构防火涂料自身受热而发生化学反应>
  

  由所喷涂膨胀型钢结构防火涂料自身受热而发生化学反应引起。在之后的300、左右可认为是第二阶段,此时电缆后方的膨胀型高氯化聚乙烯膨胀型钢结构防火涂料率先膨胀在电缆的表面形成泡沫保护层,从而在一定程度上可以隔绝外部辐射对电缆的加热,而当后方的膨胀型钢结构防火涂料充分反应时电缆左右两个侧面由于温度较低还未完全膨胀,此时对应的质量损失速率下降。从700、一1 000、左右可视为第三阶段,随着加热的继续进行,电缆的温度不断升高。其后面的涂料反应完全,甚至部分泡沫层脱落,保护作用减弱,致使电缆的外护套直接暴于热辐射中并开始热解,同时除后方的膨胀型钢结构防火涂料外其他部位的涂料开始膨胀生成泡沫层,故该阶段的质量损失速率较大。之后电缆进人第四阶段,即当电缆燃烧后关闭环形加热炉电源,悬挂在炉内的电缆呈小火燃烧状态,直到火焰熄灭,此时的燃烧并不非常剧烈,因此,电缆质量损失速率相对较小。
    此外,进一步对比图10中喷涂4种不同厚度膨胀型高氯化聚乙烯膨胀型钢结构防火涂料的电缆的质量损失速率曲线,以质量损失速率曲线中的第一个波峰和第一个波谷之间的时间间隔作为膨胀型钢结构防火涂料对电缆的保护时间,即主要是指电缆后方的涂料对电缆外护套的保护,可认为是狭义的保护时间。如图10所示,随着膨胀型钢结构防火涂料厚度的增加,电缆质量损失速率的第一个波峰出现的越早,第一个波谷明显延迟,由此使得防火涂层越厚,其对电缆的保护的时间越长,故电缆的引燃时间也会相应延迟。
    本文通过环形加热炉对喷涂不同厚度防火涂层的高压电力电缆进行加热引燃实验,探究了最大稳定热流为55 kW/mz的环形辐射加热强度下膨胀型高氯化聚乙烯膨胀型钢结构防火涂料的受热行为。通过分析,得到以下结论:
    (1)膨胀型高氯化聚乙烯膨胀型钢结构防火涂料在加热过程中起泡,体积明显膨胀增大,生成较软的泡沫状碳质层。依据膨胀型钢结构防火涂料在着火前的受热行为可将其分为J隋性阶段、膨胀阶段以及稳定阶段三个部分。
    (2)相比于无防火涂层的电缆,膨胀型高氯化聚乙烯膨胀型钢结构防火涂料对电缆有较好的阻燃和保护作用,可将电缆的着火时间延迟超过3 min,并且随着涂层厚度的增加,电缆膨胀型钢结构防火涂料的膨胀作用对电缆保护的时间越长。结合阻燃效果与经济性分析,该膨胀型涂料的喷涂厚度在1. 0 mm左右较合适。www.sdmingweite.com

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