ეს პროცესები ფართოდ გამოიყენება 1000 ვოლტიანი სპილენძის დაბალი ძაბვის კაბელების წარმოების პროცესებში, რომლებიც შეესაბამება მოქმედ სტანდარტებს, მაგალითად, IEC 502 სტანდარტს, ხოლო ალუმინის და ალუმინის შენადნობის ABC კაბელები შეესაბამება მოქმედ სტანდარტებს, მაგალითად, NFC 33-209 სტანდარტს.
წარმოების ეს მეთოდები მოიცავს რამდენიმე ნაერთის შერევას და ექსტრუდირებას, კერძოდ, თერმოპლასტიკური ბაზისური პოლიმერის ან თერმოპლასტიკური ბაზისური პოლიმერების, სილანისა და კატალიზატორის ნარევის.
ამიტომ, ნარევი ექსტრუდირდება კაბელზე იზოლაციის გარსის მისაღებად. ეს ნარევი შემდგომში განიცდის ჯვარედინი შეერთებას, კერძოდ, კატალიზატორის ზემოქმედებით მოლეკულებს შორის ხიდის შექმნას. ეს ფენომენი შექმნის იზოლაციის გარსს 1000 ვოლტიანი სპილენძის დაბალი ძაბვის კაბელებისთვის და ალუმინის და ალუმინის შენადნობის ABC კაბელებისთვის.
უფრო მექანიკურად მდგრადია, რათა უკეთ დაიცვას კაბელები გამოყენების დროს სხვადასხვა მექანიკური დაძაბულობისგან, როგორიცაა დამსხვრევა, მაგრამ ასევე ელექტრული დაძაბულობისგან, როგორიცაა დენის გავლის შემდეგ გაცხელება.
ამიტომ, ამ ტიპის კაბელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი ჯვარედინი შეერთება, რომელიც მიიღება დიდი რაოდენობით წყლის თანაობისას და გაცხელებით ან ასევე ბუნებრივად ღია ჰაერზე.
ცნობილია, რომ პოლიმერების ფიზიკური თვისებების შეცვლა შესაძლებელია პოლიმერული ჯაჭვების ჯვარედინი შეერთებით. სილანის ჯვარედინი შეერთება, და უფრო ზოგადად, ჯვარედინი შეერთება ჯვარედინი შემაკავშირებელი აგენტის გამოყენებით, პოლიმერების ჯვარედინი შეერთების ფართოდ გამოყენებადი პროცესია.
ცნობილია სილანით დამყნობილი პოლიმერისგან საკაბელო გარსების დამზადების ერთი პროცესი, კერძოდ, Sioplas-ის პროცესი.
ის შედგება პირველი ეტაპისგან, რომელსაც ზოგადად „მყნობს“ უწოდებენ, რომლის დროსაც ხდება ძირითადი პოლიმერის, კერძოდ, თერმოპლასტიკური პოლიმერის, მაგალითად, პოლიოლეფინის, შერევა სილანის შემცველ ხსნართან.
ჯვარედინი შეკავშირების აგენტი და თავისუფალი რადიკალების გენერატორი, როგორიცაა პეროქსიდი. ამგვარად მიიღება სილანით დამყნობილი პოლიმერის გრანულა.
ამ პროცესის მეორე ეტაპზე, რომელსაც ზოგადად „შერევას“ უწოდებენ, სილანით დამყნობილი ეს გრანულა ერევა მინერალურ შემავსებლებთან (კერძოდ, ცეცხლგამძლე დანამატთან), ცვილებთან (დამუშავების აგენტებთან) და სტაბილიზატორებთან (კაბელის გარსის დაბერების თავიდან ასაცილებლად). შემდეგ ვიღებთ ნაერთს. ამ ორ ეტაპს ასრულებენ მასალის მწარმოებლები, რომლებიც ამარაგებენ კაბელის მწარმოებლებს.
შემდეგ ეს ნაერთი, მესამე ექსტრუზიის ეტაპზე, უფრო კონკრეტულად კი კაბელების მწარმოებლებთან, ხრახნულ ექსტრუდერში ურევენ საღებავსა და კატალიზატორს და შემდეგ ექსტრუდირებენ გამტარზე.
ასევე არსებობს კიდევ ერთი პროცესი, რომელსაც მონოსილის პროცესი ეწოდება. ამ შემთხვევაში, კაბელის მწარმოებელს არ სჭირდება ძვირადღირებული სილანით დამყნობილი პოლიეთილენის შეძენა, ის იყენებს საბაზისო პოლიეთილენს, რომელიც უფრო იაფია და ექსტრუდერში თხევად სილანთან არის შერეული. ამ პროცესით XLPE-ით იზოლირებული კაბელების თვითღირებულება უფრო დაბალია, ვიდრე Sioplas პროცესით.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კაბელების მწარმოებელი აგრძელებს სილანით დამყნობილი პოლიეთილენის შეძენას Sioplas მეთოდის გამოყენებით, ზოგიერთი მწარმოებელი, XLPE იზოლაციის თანაბრად კარგი ხარისხის მქონე წარმოებული კაბელების უფრო დაბალი ღირებულების გარანტირების მიზნით, ირჩევს მონოსილის პროცესის გამოყენებას თხევადი სილანით.
ამ კონკრეტულ კონტექსტში, „LINT TOP CABLE TECHNOLOGY CO., LTD.“ და უფრო ზუსტად, მისი ნედლეულის ფილიალი „ONE WORLD CABLE MATERIALS CO., LTD.“ უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის თხევადი სილანის მიწოდებას ყველა იმ მომხმარებლისთვის, ვისაც სურს მონოსილის პროცესით ჩვენი თხევადი სილანით მუშაობა.
„LINT TOP CABLE TECHNOLOGY CO., LTD.“ და უფრო ზუსტად, ნედლეულის მისი ფილიალი „ONE WORLD CABLE MATERIALS CO., LTD.“ საუკეთესო პარტნიორია იმ მწარმოებლებისთვის, რომელთაც სურთ მონოსილის მეთოდის უპირატესობების გამოყენება ჩვენი თხევადი სილანით.
მარტის თვეში ჩვენ მივიღეთ მსხვილი შეკვეთა ამ ტიპის პროდუქტზე ტუნისელი მსხვილი მომხმარებლისგან და საუკეთესო ჯერ კიდევ წინ არის. LINT TOP CABLE TECHNOLOGY CO., LTD. და უფრო ზუსტად, მისი ნედლეულის ფილიალი ONE WORLD CABLE MATERIALS CO., LTD. მოუწოდებს მონოსილის პროცესის გამოყენებას ჩვენს თხევად სილანთან და სთავაზობს თავის ურყევ ტექნიკურ მხარდაჭერას ნებისმიერ მწარმოებელს, რომელიც დაინტერესებულია ამ მეთოდით.
გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 5 ოქტომბერი