저연 할로겐 프리 케이블 소재 및 가교 폴리에틸렌(XLPE) 케이블 소재의 적용

기술 전문지

저연 할로겐 프리 케이블 소재 및 가교 폴리에틸렌(XLPE) 케이블 소재의 적용

최근 몇 년 동안 안전성과 환경적 이점 때문에 저연 할로겐 프리(LSZH) 케이블 소재에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 케이블에 사용되는 주요 소재 중 하나는 가교 폴리에틸렌(XLPE)입니다.

1. 무엇인가요?가교 폴리에틸렌(XLPE)?

가교 폴리에틸렌(XLPE)은 가교제를 첨가하여 개질한 폴리에틸렌 소재입니다. 이 가교 공정을 통해 열적, 기계적, 화학적 특성이 향상되어 다양한 용도에 적합합니다. XLPE는 건물 급수 배관 시스템, 유압식 복사 냉난방 시스템, 가정용 상수도 배관, 고전압 케이블 절연재 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.

XLPE

2. XLPE 절연재의 장점

XLPE 절연재는 폴리염화비닐(PVC)과 같은 기존 재료에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다.
이러한 이점은 다음과 같습니다.
열 안정성: XLPE는 변형 없이 고온을 견딜 수 있으므로 고압 환경에 적합합니다.
화학적 저항성: 가교 구조는 뛰어난 화학적 저항성을 지니고 있어 가혹한 환경에서도 내구성을 보장합니다.
기계적 강도: XLPE는 내마모성 및 응력 균열 저항성을 포함하여 우수한 기계적 특성을 가지고 있습니다.
따라서 XLPE 케이블 소재는 전기 내부 연결, 모터 리드선, 조명 리드선, 신에너지 차량 내부의 고전압선, 저전압 신호 제어선, 기관차선, 지하철 케이블, 광산 환경 보호 케이블, 해양 케이블, 원자력 발전소 부설 케이블, TV 고전압 케이블, X선 고전압 케이블 및 전력 전송 케이블에 널리 사용됩니다.
폴리에틸렌 가교 기술

폴리에틸렌의 가교는 방사선 가교, 과산화물 가교, 실란 가교 등 다양한 방법을 통해 이루어질 수 있습니다. 각 방법은 고유의 장점을 가지고 있으며, 특정 용도에 따라 선택할 수 있습니다. 가교 정도는 재료의 물성에 상당한 영향을 미칩니다. 가교 밀도가 높을수록 열적 및 기계적 특성이 향상됩니다.

 

3. 무엇인가요?저연 할로겐 프리(LSZH)재료?

저연 할로겐 프리(LSZH) 소재는 화재 발생 시 연기 발생량을 최소화하고 할로겐 독성 연기를 발생시키지 않도록 설계되었습니다. 따라서 터널, 지하철, 공공건물 등 밀폐된 공간이나 환기가 불량한 장소에 사용하기에 더욱 적합합니다. LSZH 케이블은 열가소성 또는 열경화성 화합물로 만들어지며, 연기와 유독 가스 발생량이 매우 적어 화재 발생 시 시야 확보에 도움이 되고 건강 위험을 줄여줍니다.

LSZH

4. LSZH 케이블 소재 적용

LSZH 케이블 소재는 안전 및 환경 문제가 매우 중요한 다양한 분야에 사용됩니다.
주요 응용 분야는 다음과 같습니다.
공공건물용 케이블 자재: LSZH 케이블은 공항, 기차역, 병원과 같은 공공건물에서 화재 발생 시 안전을 확보하기 위해 일반적으로 사용됩니다.
운송용 케이블: 이 케이블은 자동차, 항공기, 기차 차량 및 선박에 사용되어 화재 발생 시 유독 가스 발생 위험을 최소화합니다.
터널 및 지하철 네트워크 케이블: LSZH 케이블은 연기가 적고 할로겐이 없는 특성을 지니고 있어 터널 및 지하철 네트워크에 사용하기에 이상적입니다.
B1급 케이블: LSZH 소재는 엄격한 화재 안전 기준을 충족하도록 설계된 B1급 케이블에 사용되며, 고층 건물 및 기타 중요 기반 시설에 사용됩니다.

최근 XLPE 및 LSZH 기술의 발전은 소재의 성능을 향상시키고 적용 분야를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 혁신에는 내열성과 내구성이 향상된 고밀도 가교 폴리에틸렌(XLHDPE)의 개발이 포함됩니다.

다용도성과 내구성을 겸비한 가교 폴리에틸렌(XLPE) 소재와 저연 무할로겐(LSZH) 케이블 소재는 우수한 열적, 화학적, 기계적 특성으로 인해 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 기술의 지속적인 발전과 더욱 안전하고 친환경적인 소재에 대한 수요 증가에 따라 이러한 소재들의 활용 범위는 계속해서 확대되고 있습니다.

신뢰성과 안전성을 갖춘 케이블 소재에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 XLPE와 LSZH는 이러한 요구 사항을 충족하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.


게시 시간: 2024년 9월 24일