ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸສາຍໄຟທີ່ບໍ່ມີຮາໂລເຈນຄວັນຕໍ່າ ແລະ ວັດສະດຸສາຍໄຟໂພລີເອທິລີນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (XLPE)

ສຳນັກຂ່າວເທັກໂນໂລຢີ

ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸສາຍໄຟທີ່ບໍ່ມີຮາໂລເຈນຄວັນຕໍ່າ ແລະ ວັດສະດຸສາຍໄຟໂພລີເອທິລີນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (XLPE)

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸສາຍໄຟທີ່ບໍ່ມີຮາໂລເຈນຄວັນຕໍ່າ (LSZH) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມປອດໄພແລະຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ໜຶ່ງໃນວັດສະດຸຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນສາຍໄຟເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໂພລີເອທິລີນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (XLPE).

1. ແມ່ນຫຍັງໂພລີເອທິລີນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (XLPE)?

ໂພລີເອທິລີນທີ່ມີການເຊື່ອມແບບຕັດຂວາງ, ເຊິ່ງມັກຈະຫຍໍ້ວ່າ XLPE, ເປັນວັດສະດຸໂພລີເອທິລີນທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງດ້ວຍການເພີ່ມຕົວເຊື່ອມແບບຕັດຂວາງ. ຂະບວນການເຊື່ອມແບບຕັດຂວາງນີ້ຊ່ວຍເສີມຄຸນສົມບັດທາງຄວາມຮ້ອນ, ກົນຈັກ ແລະ ເຄມີຂອງວັດສະດຸ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. XLPE ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບທໍ່ບໍລິການໃນການກໍ່ສ້າງ, ລະບົບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນແບບໄຮໂດຼລິກ, ທໍ່ນ້ຳໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ການສນວນສາຍໄຟແຮງດັນສູງ.

XLPE

2. ຂໍ້ດີຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ XLPE

ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ XLPE ມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງທຽບກັບວັດສະດຸແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ໂພລີໄວນິລຄລໍໄຣ (PVC).
ຂໍ້ໄດ້ປຽບເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
ສະຖຽນລະພາບທາງຄວາມຮ້ອນ: XLPE ສາມາດທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງໂດຍບໍ່ມີການຜິດຮູບ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມດັນສູງ.
ຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີ: ໂຄງສ້າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນມີຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີທີ່ດີເລີດ, ຮັບປະກັນຄວາມທົນທານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກ: XLPE ມີຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກທີ່ດີເລີດ, ລວມທັງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການສວມໃສ່ ແລະ ການແຕກຂອງຄວາມກົດດັນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ວັດສະດຸສາຍ XLPE ມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າພາຍໃນ, ສາຍມໍເຕີ, ສາຍໄຟ, ສາຍແຮງດັນສູງພາຍໃນຍານພາຫະນະພະລັງງານໃໝ່, ສາຍຄວບຄຸມສັນຍານແຮງດັນຕ່ຳ, ສາຍລົດໄຟໃຕ້ດິນ, ສາຍປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ສາຍທາງທະເລ, ສາຍຕິດຕັ້ງພະລັງງານນິວເຄຼຍ, ສາຍໂທລະພາບແຮງດັນສູງ, ສາຍ X-RAY ແຮງດັນສູງ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ.
ເຕັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມຕໍ່ໂພລີເອທິລີນ

ການເຊື່ອມໂຍງຂອງໂພລີເອທິລີນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີ, ລວມທັງການຮັງສີ, ເປີອອກໄຊ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໄຊເລນ. ແຕ່ລະວິທີມີຂໍ້ດີຂອງມັນ ແລະ ສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ສະເພາະ. ລະດັບຂອງການເຊື່ອມໂຍງມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການເຊື່ອມໂຍງສູງເທົ່າໃດ, ຄຸນສົມບັດທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກົນຈັກກໍ່ຈະດີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

 

3. ມີຫຍັງແດ່ບໍ່ມີສານຮາໂລເຈນທີ່ມີຄວັນຕໍ່າ (LSZH)ວັດສະດຸ?

ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີຮາໂລເຈນຄວັນຕໍ່າ (LSZH) ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ສາຍໄຟທີ່ສຳຜັດກັບໄຟປ່ອຍຄວັນໜ້ອຍທີ່ສຸດເມື່ອເຜົາໄໝ້ ແລະ ບໍ່ຜະລິດຄວັນພິດຮາໂລເຈນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມກວ່າສຳລັບການໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີການລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ ເຊັ່ນ: ອຸໂມງ, ເຄືອຂ່າຍທາງລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະ ອາຄານສາທາລະນະ. ສາຍໄຟ LSZH ແມ່ນເຮັດດ້ວຍສານປະກອບເທີໂມພລາສຕິກ ຫຼື ເທີໂມເຊັດ ແລະ ຜະລິດຄວັນ ແລະ ຄວັນພິດໃນລະດັບຕໍ່າຫຼາຍ, ຮັບປະກັນການເບິ່ງເຫັນທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບໃນລະຫວ່າງໄຟໄໝ້.

LSZH

4. ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸສາຍໄຟ LSZH

ວັດສະດຸສາຍ LSZH ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍໆການນຳໃຊ້ທີ່ຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.
ບາງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສຳຄັນລວມມີ:
ວັດສະດຸສາຍໄຟສຳລັບອາຄານສາທາລະນະ: ສາຍໄຟ LSZH ຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອາຄານສາທາລະນະເຊັ່ນ: ສະໜາມບິນ, ສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ໂຮງໝໍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງເກີດໄຟໄໝ້.
ສາຍເຄເບີ້ນສຳລັບການຂົນສົ່ງ: ສາຍເຄເບີ້ນເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນລົດยนต์, ເຮືອບິນ, ລົດໄຟຟ້າ ແລະ ເຮືອ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວັນພິດໃນກໍລະນີເກີດໄຟໄໝ້.
ສາຍເຄເບີ້ນເຄືອຂ່າຍທາງລົດໄຟໃນອຸໂມງ ແລະ ລົດໄຟໃຕ້ດິນ: ສາຍເຄເບີ້ນ LSZH ມີລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີຄວັນ ແລະ ຮາໂລເຈນຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍທາງລົດໄຟໃນອຸໂມງ ແລະ ລົດໄຟໃຕ້ດິນ.
ສາຍໄຟ Class B1: ວັດສະດຸ LSZH ຖືກນໍາໃຊ້ໃນສາຍໄຟ Class B1, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຈາກໄຟທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນອາຄານສູງ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ.

ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼ້າສຸດໃນເຕັກໂນໂລຊີ XLPE ແລະ LSZH ແມ່ນສຸມໃສ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸ ແລະ ຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ຂອງມັນ. ນະວັດຕະກຳລວມມີການພັດທະນາໂພລີເອທິລີນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ (XLHDPE), ເຊິ່ງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມທົນທານ.

ວັດສະດຸໂພລີເອທິລີນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (XLPE) ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ທົນທານ ແລະ ວັດສະດຸສາຍໄຟສູນຮາໂລເຈນທີ່ມີຄວັນຕ່ຳ (LSZH) ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທາງຄວາມຮ້ອນ, ເຄມີ ແລະ ກົນຈັກທີ່ດີເລີດ. ການນຳໃຊ້ຂອງພວກມັນສືບຕໍ່ເຕີບໂຕໄປພ້ອມກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ປອດໄພກວ່າ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປອດໄພສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, XLPE ແລະ LSZH ຄາດວ່າຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້.


ເວລາໂພສ: ກັນຍາ-24-2024