Проходка кабельная с минеральноватным наполнителем в коробе или лотке или тому подобном и монтажный набор

Предложенное изобретение относится к проходкам кабельным и может быть использовано для обеспечения пассивной огнезащиты кабельного хозяйства и иных строительных конструкций, в том числе на атомных и тепловых электростанциях. Проходка кабельная и монтажный набор для выполнения проходки представляют собой минеральноватный наполнитель, которым, по меньшей мере, частично заполнен участок пространства длиной от 150 до 250 мм в металлическом коробе, или лотке, или тому подобном, причем наполнитель имеет плотность не менее 150 кг/м3 и покрыт на торцах огнезащитным покрытием, наносимым также на по меньшей мере один кабель с каждой стороны вне участка; причем наполнитель в местах прилегания кабеля в пределах участка покрыт огнестойким герметиком; причем огнезащитное покрытие получено путем приготовления его из набора для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции холодного отверждения. Изобретение позволяет достичь обеспечения необходимых пределов огнестойкости, упрощения конструкции и монтажа при уменьшении расхода материала, в частности, огнезащитного покрытия. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.

 

[0001] ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

[0002] Предложенное техническое решение относится к проходкам кабельным и может быть использовано для обеспечения пассивной огнезащиты кабельного хозяйства и иных строительных конструкций на атомных и тепловых электростанциях.

[0003] УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0004] Известна кабельная проходка, описанная в патенте RU 165549, опубликованном 20.10.2016 г. (Д1). Известная из Д1 кабельная проходка представляет собой электрическую герметичную проходку для атомных реакторов с двумя защитными оболочками, внутри которой размещены продольно-герметичные модули для передачи электрической энергии и сигналов в герметичные помещения атомных электростанций, включающая корпуса ввода для герметичной оболочки реактора и защитной оболочки реактора, которая снабжена дополнительным корпусом для межоболочного пространства, который закреплен между двумя другими корпусами, причем с одним корпусом дополнительный корпус связан шарнирными опорами, а с другим - огнестойкой манжетой.

[0005] Известное из Д1 решение не позволяет обеспечить требуемые пределы огнестойкости и обладает сложной конструкцией, монтаж проходки затруднителен. Известное из Д1 решение может быть принято в качестве ближайшего аналога.

[0006] РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0007] Технической проблемой, решаемой заявленным изобретением, является создание проходки кабельной, не обладающей недостатками аналога, и таким образом, обеспечивающей необходимые пределы огнестойкости, простотой конструкции, монтажа, а также низким расходом материалов, в частности, огнезащитного покрытия. Другой технической проблемой, решаемой заявленным изобретением, является расширение арсенала технических средств - проходок кабельных.

[0008] Техническим результатом, достигаемым при реализации заявленного изобретения, является устранение недостатков ближайшего аналога и таким образом обеспечение необходимых пределов огнестойкости, упрощение конструкции и монтажа при уменьшении расхода материала, в частности, огнезащитного покрытия. Другим техническим результатом является расширение арсенала технических средств - проходок кабельных.

[0009] Технический результат достигается за счет того, что обеспечивается проходка кабельная, представляющая собой минеральноватный наполнитель, которым, по меньшей мере, частично заполнен участок пространства длиной от 150 до 250 мм в металлическом коробе, или лотке, или тому подобном, причем наполнитель имеет плотность не менее 150 кг/м3 и покрыт на торцах огнезащитным покрытием, наносимым также на, по меньшей мере, один кабель с каждой стороны вне участка; причем наполнитель в местах прилегания кабеля в пределах участка покрыт огнестойким герметиком; причем огнезащитное покрытие получено путем приготовления его из набора для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции холодного отверждения, включающего одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема с основой и одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема с катализатором или катализирующей смесью, причем в сумме тарные единицы содержат следующие исходные компоненты при следующем соотношении исходных компонентов, мас. %:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 23,59-40,44;
пентаэритрит технический 17,18-22,00;
полифосфат аммония 35,0-46,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 3,10-6,17;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 1,99-4,18;

причем огнестойкость покрытия в зависимости от длины участка, толщины покрытия, и длины покрытия на кабеле соответствует параметрам, указанным в таблице:

[0010] КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0011] Иллюстративные варианты осуществления настоящего изобретения описываются далее подробно со ссылкой на прилагаемый чертеж, который включен в данный документ посредством ссылки, и на котором:

[0012] На фиг. 1 в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная схема заявленной проходки кабельной.

[0013] ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0014] В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения обеспечивается проходка кабельная, представляющая собой минеральноватный наполнитель, которым, по меньшей мере, частично заполнен участок пространства длиной от 150 до 250 мм в металлическом коробе, или лотке, или тому подобном, причем наполнитель имеет плотность не менее 150 кг/м3 и покрыт на торцах огнезащитным покрытием, наносимым также на, по меньшей мере, один кабель с каждой стороны вне участка; причем наполнитель в местах прилегания кабеля в пределах участка покрыт огнестойким герметиком; причем огнезащитное покрытие получено путем приготовления его из набора для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции холодного отверждения, включающего одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема с основой и одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема с катализатором или катализирующей смесью, причем в сумме тарные единицы содержат следующие исходные компоненты при следующем соотношении исходных компонентов, мас. %:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 23,59-40,44;
пентаэритрит технический 17,18-22,00;
полифосфат аммония 35,0-46,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 3,10-6,17;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 1,99-4,18;

причем огнестойкость покрытия в зависимости от длины участка, толщины покрытия, и длины покрытия на кабеле соответствует параметрам, указанным в таблице:

[0015] В другом предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения обеспечивается монтажный набор для проходки кабельной с геометрическими параметрами упомянутой проходки кабельной, содержащий, по меньшей мере, минеральноватный наполнитель плотностью не менее 150 кг/м3, в количестве, достаточном для обеспечения огнестойкости покрытия в соответствии с упомянутой таблицей; набор для приготовления вышеупомянутого огнезащитного покрытия в количестве, достаточном для обеспечения огнестойкости покрытия в соответствии с упомянутой таблицей; и огнестойкий герметик в количестве, достаточном для обеспечения огнестойкости покрытия в соответствии с упомянутой таблицей.

[0016] Заявленная проходка кабельная 100 предназначена для огнестойкой поперечной герметизации кабелей и шинопроводов, при их прохождении через кабельные конструкции, стены и перекрытия на АЭС, ТЭС и других промышленных объектах, а именно - для выполнения огнестойких универсальных кабельных проходок при прохождении кабелей внутри металлических коробов, или лотков, или тому подобных конструкциях. Заявленная кабельная проходка 100 может применяться во всех климатических районах, по меньшей мере, по СНиП 23-01. Рабочий интервал применения кабельной проходки 100 от минус 60 градусов Цельсия до плюс 160 градусов Цельсия. Заявленная проходка кабельная 100 выполняет огнезащитные функции при воздействии «стандартного пожара», по меньшей мере, по ГОСТ 30247.0-94 в течение 0,75, 1,5, 2 или 3 часов в зависимости от конструктивного исполнения. Упомянутая проходка 100 не оказывает разрушающего воздействия на оболочки кабеля из пластмасс, поливинилхлорида, алюминия и стали, не вызывает коррозию и не имеет других негативных воздействий на конструкции из стали, лакокрасочные или гальванические защитные покрытия, которыми защищаются металлоконструкции. Упомянутая проходка плотно прилегает к защищаемой поверхности без вздутий и трещин. Упомянутая проходка выполнена с возможностью выдерживать воздействие ударной волны с давлением до 6,74 т/м2. В случае механического повреждения упомянутая проходка может быть восстановлена. При этом упомянутая проходка стойка к химическим воздействиям при многократной обмывке дезактивирующими растворами: NaOH - 50 г/л, KMnO4 - 3 г/л - щелочной 5% раствор; Н2С2О4 - 30 г /л, HNO3 - 5 г/л - кислотный 3% раствор; Н2С2О4 - 30 г/л, Н2О2 - 1 г/л - кислотный 3% раствор. Для раствора Н2С2О6 - 0,5%, (NaPO3)6 - 0,35%, сульфанол - 0,15% продолжительность обработки до 10 ч/год.

[0017] На фиг. 1 в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная схема заявленной проходки кабельной 100, представляющей собой минеральноватный наполнитель 103, которым, по меньшей мере, частично заполнен участок длиной (а) от 150 до 250 мм в металлическом коробе 101, или лотке 101, или тому подобном 101, причем наполнитель имеет плотность не менее 150 кг/м3 и покрыт на торцах огнезащитным покрытием 104, наносимым также на, по меньшей мере, один кабель 102 с каждой стороны вне участка, причем наполнитель в местах прилегания кабеля 102 в пределах участка покрыт огнестойким герметиком 105, причем огнестойкость покрытия в зависимости от длины (а) участка, толщины (d) покрытия, и длины (b) покрытия на кабеле соответствует параметрам, указанным в таблице:

[0018] При частичном заполнении упомянутого участка минеральноватным наполнителем, в качестве примера, но не ограничения, только часть пространства в отверстии заполнена минеральноватным наполнителем, а оставшаяся часть, например, не ограничиваясь, заполнена воздухом, и/или иным газом, и/или упомянутым огнестойким герметиком 105.

[0019] Упомянутая проходка 100 поставляется в виде монтажного набора, компоненты которого подобраны с учетом геометрических параметров упомянутой проходки 100. Таким образом, монтажный набор содержит, по меньшей мере, минеральноватный наполнитель 103 плотностью не менее 150 кг/м3, набор для приготовления вышеупомянутого огнезащитного покрытия 104 в количестве, достаточном для обеспечения огнестойкости покрытия в соответствии с приведенной ранее таблицей, и вышеупомянутый огнестойкий герметик 104, в количестве, достаточном для обеспечения огнестойкости покрытия в соответствии с приведенной ранее таблицей.

[0020] В качестве примера, но не ограничения, упомянутое огнестойкое покрытие 105 представляет собой огнезащитную вспучивающуюся композицию, приготовляемую из набора для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции холодного отверждения, включающий одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема с основой и одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема с катализатором или катализирующей смесью, причем в сумме тарные единицы содержат следующие исходные компоненты при следующем соотношении исходных компонентов, мас. %:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 23,59-40,44;
пентаэритрит технический 17,18-22,00;
полифосфат аммония 35,0-46,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 3,10-6,17;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 1,99-4,18.

[0021] Предпочтительно, не ограничиваясь, такая огнезащитная вспучивающаяся композиция пригодна для нанесения на минеральноватный наполнитель 104 и для обеспечения огнезащиты выступающих за пределы проходки кабелей и кабельных линий, когда нежелательно выполнение слоя покрытия большой толщины, а требуется единичный тонкий слой, обеспечивающий требуемую огнестойкость.

[0022] Предпочтительно, не ограничиваясь, вышеупомянутые огнезащитные вспучивающиеся композиции могут дополнительно содержать ускоритель полимеризации в виде дибутилдиацетата олова (DBTA) или дибутилдилаурата олова (DBTL), взятый в количестве 0,05-0,15 мас. % от общего количества исходных компонентов, используемый в виде добавки к катализирующей смеси. Предпочтительно, не ограничиваясь, для вышеупомянутых огнезащитных композиций силиконовая каучуковая основа представляет собой, не ограничиваясь, каучук синтетический термостойкий низкомолекулярный марок СКТН-А, СКТН-Б, СКТН-В, СКТН-Г вязкостью от 100 до 20000 сП, либо аналогичную силиконовую каучуковую основу, изготавливаемую в соответствии с какими-либо собственными техническими условиями, но соответствующую упомянутым требованиям по вязкости. Альтернативно, не ограничиваясь, силиконовая каучуковая основа представляет собой какой-либо упомянутый каучук, подвергнутый разбавлению до требуемой вязкости силанольной жидкостью (низковязким неорганическим полимером с гидроксильной группой), например, не ограничиваясь, вязкостью от 50 до 120 сП. Предпочтительно, не ограничиваясь, вязкость силиконовой каучуковой основы, используемой в заявленных огнезащитных композициях, составляет 500 сП, однако специалисту в данной области техники, обладающему обычными знаниями, на которого рассчитано настоящее изобретение, должно быть очевидно, что в зависимости от предъявляемых к вспучивающимся огнезащитным композициям требований может быть обеспечен каучук другой требуемой вязкости. В качестве примера, но не ограничения, упомянутый каучук, если разбавлен до требуемой вязкости силанольной жидкостью, то разбавляется в соотношении в зависимости от требуемой вязкости по основе, и таким образом, например, не ограничиваясь, силиконовая каучуковая основа может содержать, например, каучук синтетический термостойкий низкомолекулярный марки СКТН-А, взятый в количестве 11,80 мас. % от общего количества компонентов и силанольную жидкость, взятую примерно в том же количестве; таким образом, специалисту в данной области техники, обладающему обычными знаниями, на которого рассчитано настоящее изобретение, должно быть очевидно, что если используется упомянутый каучук большей вязкости, то либо используется большее количество силанольной жидкости, либо используется меньшее количество более вязкого каучука - в зависимости от требований, предъявляемым к силиконовой каучуковой основе. Предпочтительно, не ограничиваясь, пентаэритрит технический используется в заявленных композициях в качестве антипирена и вспучивающегося агента. Предпочтительно, не ограничиваясь, полифосфат аммония в заявленных композициях используется в качестве антипирена и пенообразующего агента. Предпочтительно, не ограничиваясь, катализирующая смесь для огнезащитной вспучивающейся композиции холодного отверждения содержит в своем составе смешанные в указанном соотношении гамма-аминопропилтриэтоксилан и трис-бутаноноксим-метилсилан и может быть использована в виде готового продукта, например, не ограничиваясь, в виде катализатора «Пента-33 В» (Россия). Предпочтительно, не ограничиваясь, в качестве плавящегося под воздействием тепла структурирующего агента в заявленных огнезащитных композициях используется одно из или комбинация из: кварц, микросфера стеклянная, микросфера алюмосиликатная. Использование в составе вышеупомянутых огнезащитных композиций структурирующего агента, плавящегося под воздействием тепла, позволяет обеспечить следующий эффект. Под термином «тепло» понимаются температуры, способные вызвать плавление структурирующего агента. Как правило, такими температурами являются температуры пожара, а именно - температуры от 600 градусов Цельсия. Под воздействием тепла полифосфат аммония превращается в пенококс, наряду с этим пентаэритрит технический разлагается с выделением газа, увеличивающего образуемый пенококс в объеме. Однако, образуемый таким образом пенококс не обладает механической прочностью. При этом автором было неожиданно обнаружено, что даже в отсутствие предварительного аппретирования структурирующего агента, в составе заявленных композиций температура его плавления будет существенно снижена. Таким образом, при нагревании до температур, близких к температурам пожара, неаппретированный структурирующий агент плавится, образуя при спекании пластичную структуру в составе образуемого пенококса, увеличивая его механическую прочность. При этом отказ от предварительного аппретирования структурирующего агента также позволяет упростить технологию приготовления частей заявленных огнезащитных композиций и ускорить процесс приготовления.

[0023] Далее представлены конкретные примеры наборов для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции холодного отверждения и способы приготовления. В каждом наборе основа и катализатор (катализирующая смесь) хранятся и поставляются в разных емкостях. При этом и основа для каждого набора фасована в тарные единицы равного или неравного объема. При этом катализирующая смесь для каждого набора фасована в тарные единицы равного или неравного объема. При этом никакие соотношения компонентов между собой не являются обязательными, а обусловлены лишь количеством компонентов, исходя из общего количества исходных компонентов; например, не ограничиваясь, не обязательно добавки в катализирующую смесь должны быть использованы в соотношении один к одному, так как наличие и количество добавок определяется требованиями, предъявляемыми к самой композиции, а также могут быть обусловлены окружающей средой, в которой композиция будет использоваться; главным образом при этом следует исходить из того, что использование добавок изменяет исходное количество катализирующей смеси как компонента, либо изменяет исходное количество компонентов катализирующей смеси. В сумме тарные единицы, в которых содержатся основа и катализирующая смесь, содержат следующие исходные компоненты при следующем соотношении исходных компонентов, мас. %.:

[0024] Набор №1 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 23,59;
пентаэритрит технический 22,0;
полифосфат аммония 46,10;

структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла6,17;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 2,14.

[0025] Набор №2 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 30,33;
пентаэритрит технический 19,0;
полифосфат аммония 42,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 5,84;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 2,73.

[0026] Набор №3 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 40,44;
пентаэритрит технический 17,76;
полифосфат аммония 35,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 3,10;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 3,60.

[0027] Набор №4 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 23,60;
пентаэритрит технический 21,66;
полифосфат аммония 46,10;

структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 6,17;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 2,48.

[0028] Набор №5 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 30,34;
пентаэритрит технический 18,57;
полифосфат аммония 42,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 5,84;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 3,16.

[0029] Набор №6 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 40,44;
пентаэритрит технический 17,18;
полифосфат аммония 35,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 3,10;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 4,18.

[0030] Набор №7 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 23,59;
пентаэритрит технический 22,0;
полифосфат аммония 46,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 6,17;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 2,09;

при этом катализирующая смесь содержит добавку в виде ускорителя полимеризации, взятого в количестве 0,05 мас. % от общего количества упомянутых исходных компонентов.

[0031] Набор №8 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 23,59;
пентаэритрит технический 22,0;
полифосфат аммония 46,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 6,17;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 2,04;

при этом катализирующая смесь содержит добавку в виде ускорителя полимеризации, взятого в количестве 0,1 мас. % от общего количества упомянутых исходных компонентов.

[0032] Набор №9 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 23,59;
пентаэритрит технический 22,0;
полифосфат аммония 46,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 6,17;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 1,99;

при этом катализирующая смесь содержит добавку в виде ускорителя полимеризации, взятого в количестве 0,15 мас. % от общего количества упомянутых исходных компонентов.

[0033] Набор №10 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 30,33;
пентаэритрит технический 19,0;
полифосфат аммония 42,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 5,84;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 2,68;

при этом катализирующая смесь содержит добавку в виде ускорителя полимеризации, взятого в количестве 0,05 мас. % от общего количества упомянутых исходных компонентов.

[0034] Набор №11 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 30,33;
пентаэритрит технический 19,0;
полифосфат аммония 42,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 5,84;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 2,63;

при этом катализирующая смесь содержит добавку в виде ускорителя полимеризации, взятого в количестве 0,1 мас. % от общего количества упомянутых исходных компонентов.

[0035] Набор №12 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 30,33;
пентаэритрит технический 19,0;
полифосфат аммония 42,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 5,84;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 2,58;

при этом катализирующая смесь содержит добавку в виде ускорителя полимеризации, взятого в количестве 0,15 мас. % от общего количества упомянутых исходных компонентов.

[0036] Набор №13 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 40,44;
пентаэритрит технический 17,76;
полифосфат аммония 35,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 3,10;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 3,55;

при этом катализирующая смесь содержит добавку в виде ускорителя полимеризации, взятого в количестве 0,05 мас. % от общего количества упомянутых исходных компонентов.

[0037] Набор №14 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 40,44;
пентаэритрит технический 17,76;
полифосфат аммония 35,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 3,10;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 3,50;

при этом катализирующая смесь содержит добавку в виде ускорителя полимеризации, взятого в количестве 0,1 мас. % от общего количества упомянутых исходных компонентов.

[0038] Набор №15 для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 40,44;
пентаэритрит технический 17,76;
полифосфат аммония 35,10;
структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла 3,10;

катализирующая смесь, фасованная в одну или несколько тарных единиц

равного или неравного объема 3,45;

при этом катализирующая смесь содержит добавку в виде ускорителя полимеризации, взятого в количестве 0,15 мас. % от общего количества упомянутых исходных компонентов.

[0039] Способ приготовления каждого набора огнезащитной вспучивающейся композиции холодного отверждения, например, не ограничиваясь, включает следующие основные этапы. На первом этапе каучуковую основу требуемой вязкости загружают в мешалку. На втором этапе при перемешивании добавляют к основе пентаэритрит технический и полифосфат аммония. На третьем этапе при перемешивании к смеси добавляют структурирующий агент, плавящийся под воздействием тепла. При этом готовность основы для розлива в тарные единицы контролируют посредством вискозиметра, например, не ограничиваясь, вискозиметра Брукфилда, при этом основа считается готовой, когда изменение вязкости основы вышло на плато. Наряду с указанными этапами при необходимости (если не является готовым продуктом) готовят катализирующую смесь (добавляя в нее при необходимости ускоритель полимеризации), после чего разливают в тарные единицы в количестве, обеспечивающем указанное ее содержание в наборе; при этом ускоритель полимеризации может быть также использован в собственной тарной единице и добавлен в состав катализирующей смеси с добавками непосредственно перед приготовлением огнезащитной композиции.

[0040] В качестве примера, но не ограничения, огнестойкий герметик 105 представляет собой пригодный для обеспечения требуемых характеристик заявленной проходки кабельной герметик, обладающий нейтральной формулой катализации и тиксотропностью. Такой огнестойкий герметик 105 может поставляться, например, не ограничиваясь, в тубах для инструмента. Например, не ограничиваясь, таким герметиком является огнезащитный герметик поверхностного отверждения ИНЗАГЕРМ ХПС (Россия).

[0041] Настоящее описание осуществления заявленного изобретения демонстрирует лишь частные варианты осуществления и не ограничивает иные варианты реализации заявленного изобретения, поскольку возможные иные альтернативные варианты осуществления заявленного изобретения, не выходящие за пределы объема информации, изложенной в настоящей заявке, должны быть очевидными для специалиста в данной области техники, имеющим обычную квалификацию, на которого рассчитано заявленное изобретение.

1. Проходка кабельная, представляющая собой минеральноватный наполнитель, которым, по меньшей мере, частично заполнен участок пространства длиной от 150 до 250 мм в металлическом коробе, или лотке, или тому подобном, причем наполнитель имеет плотность не менее 150 кг/м3 и покрыт на торцах огнезащитным покрытием, наносимым также на по меньшей мере один кабель с каждой стороны вне участка; причем наполнитель в местах прилегания кабеля в пределах участка покрыт огнестойким герметиком; причем огнезащитное покрытие получено путем приготовления его из набора для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции холодного отверждения, включающего одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема с основой и одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема с катализатором или катализирующей смесью, причем в сумме тарные единицы содержат следующие исходные компоненты при следующем соотношении исходных компонентов, мас. %:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 23,59-40,44
пентаэритрит технический 17,18-22,00
полифосфат аммония 35,0-46,10
структурирующий агент, плавящийся
под воздействием тепла, 3,10-6,17
катализирующая смесь, фасованная
в одну или несколько тарных единиц
равного или неравного объема, 1,99-4,18,

причем огнестойкость покрытия в зависимости от длины участка, толщины покрытия и длины покрытия на кабеле соответствует параметрам, указанным в таблице:

Предел огнестойкости, час Толщина покрытия, не менее, мм Длина покрытия на кабеле с каждой стороны, мм Длина участка, мм
0,75 1 100 150
1,5 200 150
3 2 300 250

2. Монтажный набор для проходки кабельной с геометрическими параметрами проходки кабельной по п. 1, содержащий, по меньшей мере, минеральноватный наполнитель плотностью не менее 150 кг/м3; набор для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции холодного отверждения, включающий одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема с основой и одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема с катализатором или катализирующей смесью, причем в сумме тарные единицы содержат следующие исходные компоненты при следующем соотношении исходных компонентов, мас. %:

основа, фасованная в одну или несколько тарных единиц равного или неравного объема:

силиконовая каучуковая основа 23,59-40,44
пентаэритрит технический 17,18-22,00
полифосфат аммония 35,0-46,10
структурирующий агент, плавящийся
под воздействием тепла, 3,10-6,17
катализирующая смесь, фасованная
в одну или несколько тарных единиц
равного или неравного объема, 1,99-4,18

и огнестойкий герметик,

причем упомянутые минеральноватный наполнитель, набор для приготовления огнезащитной вспучивающейся композиции холодного отверждения и огнестойкий герметик содержатся в монтажном наборе в количествах, достаточных для обеспечения огнестойкости покрытия в зависимости от длины участка, толщины покрытия и длины покрытия на кабеле в соответствии с параметрами, указанными в таблице:

Предел огнестойкости, час Толщина покрытия, не менее, мм Длина покрытия на кабеле с каждой стороны, мм Длина участка, мм
0,75 1 100 150
1,5 200 150
3 2 300 250



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам защиты объектов различного назначения при прямом или близком воздействии молниевых разрядов, электромагнитных импульсов (ЭМИ), коротких замыканий и коммутаций энергооборудования, в частности к средствам молниезащиты, беспилотных летательных аппаратов. Техническим результатом данного устройства является повышение эффективности процесса молниеотвода.

Изобретение относится к устройствам пассивной противопожарной защиты и может быть использовано для предотвращения распространения пожара из одного помещения в другое в процессе строительства и монтажа оборудования при наличии тонкостенных огнезащитных преград. Технической задачей изобретения является возможность монтажа огнестойкой кабельной проходки снаружи тонкостенной огнезащитной преграды толщиной 150 мм и менее, через которую проходит кабельная линия.

Настоящее изобретение относится к проходу для проведения кабелей, труб или проводов через перегородку герметичным образом. Проход содержит втулку (1) и уплотнитель (2), располагаемый внутри центрального сквозного отверстия втулки (1).

Изобретение относится к области электротехники, а именно к вводу электрических проводников в загрязненную зону. Переход высоковольтный в загрязненную зону через металлическую стенку защитной конструкции содержит герметично установленный в стенке металлический корпус с размещенными в нем с внешних торцов двумя изоляционными элементами, между которыми помещен керамический изолятор, установленный в осевом канале корпуса с зазором, заполненным стеклоприпоем, и электрический проводник, который проходит через изоляционные элементы и запаян стеклом в изоляторе.

Зажимная система для транспортировочных элементов содержит нижнюю часть, верхнюю часть и канальную систему. Нижняя часть имеет первое множество выемок, а верхняя часть имеет второе множество выемок.

Изобретение относится к кабельной промышленности, в частности к герметичным высокочастотным кабельным линиям парной скрутки, предназначенным для стационарной внутренней прокладки по отсекам (модулям) на судах и другой технике, сконструированной на принципах модульного строительства. Кабельная линия включает несколько высокочастотных кабельных сборок, последовательно соединенных друг с другом посредством высокочастотных герметично сочлененных соединителей по схеме вилка/розетка.

Узел (2) кабельных вводов, содержит раму (10), ограничивающую пространство (20) для приема кабелей, подсистему (11) в раме, выполненную с возможностью прикрепления кабелей (1) к раме (10), которая содержит, по меньшей мере, две пластины (32), предназначенные для прохождения в указанном пространстве (20) для приема кабелей, причем пластины (32) выполнены с возможностью соединения с рамой (10) и формирования между собой, по меньшей мере, одного кабельного пути для, по меньшей мере, одного кабеля (1), средства (14) крепления, выполненные с возможностью прикрепления указанного или каждого кабеля (1) к соответствующей пластине (32) и фиксирующий узел (16), соединенный с рамой (10), причем фиксирующий узел (16) имеет конфигурацию в состоянии покоя и рабочую конфигурацию, причем фиксирующий узел (16) выполнен с возможностью смещения пластин (32).

Настоящее изобретение относится к клиновому механизму для проходной системы. Клиновой механизм содержит первый клиновой элемент (1), второй клиновой элемент (2), третий клиновой элемент (3) и четвертый клиновой элемент (4).

Предложена противопожарная манжета (10) для герметизации проходящих сквозь стены (11) или потолки отверстий, в частности проходов линии (12). Она состоит из рамки (16) и расположенного в ней блока (20) из, при необходимости, интумесцентного материала.

Предложенное техническое решение относится к проходкам кабельным и может быть использовано для обеспечения пассивной огнезащиты кабельного хозяйства и иных строительных конструкций на атомных и тепловых электростанциях. Техническим результатом, достигаемым при реализации заявленного изобретения, является устранение недостатков ближайшего аналога и таким образом обеспечение необходимых пределов огнестойкости, упрощение конструкции и монтажа.

Изобретение относится к обеспечению повышенной сейсмостойкости АЭС. Реакторное отделение включает железобетонную фундаментную плиту 1, на которой через сейсмогасящие элементы 2 с зазором 3 установлена опорная плита 4, многослойную защитную оболочку 5, закрепленную на опорной плите 4 с помощью радиальных опорных ребер 6.
Наверх