BR112020007376B1 - Cabo ótico retardador de chama - Google Patents

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BR112020007376B1
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Zekeriya SIRIN
Baris Sönmez
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Prysmian S.P.A
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Abstract

Trata-se de um cabo retardador de chama (10) que compreende um tubo folgado central polimérico (3) que aloja fibras ópticas (1), uma blindagem metálica (6) ao redor do tubo folgado central polimérico (3) e uma bainha de múltiplas camadas (7) ao redor e em contato direto com a blindagem metálica (6), em que a bainha de múltiplas camadas (7) compreende uma camada interna (7a), uma camada intermediária (7b) e uma camada externa (7c), todas feitas de um material retardador de chama LSOH, sendo que o material retardador de chama LSOH (7b) tem um índice limitante de oxigênio (LOI) superior ao LOI do material LSOH da camada interna (7a) e da camada externa (7c). Tal cabo tem propriedades retardadoras de chama melhoradas, particularmente em termos de lentidão de propagação de chama, liberação de calor, gotículas e emissão de fumaça, quando exposto a chamas durante o incêndio.

Description

CAMPO DE PEDIDO
[001] A presente invenção refere-se a um cabo óptico retardador de chama.
[002] Em particular, a presente invenção refere- se a um cabo de fibra óptica retardador de chama, que é capaz de retardar a propagação de chama, oferecer alguma resistência ao fogo e emitir fumaça não prejudicial, enquanto mantém suas propriedades transmissivas ópticas durante e após a ocorrência de incêndio por um período de tempo predeterminado.
TÉCNICA ANTERIOR
[003] Os cabos de fibra óptica são geralmente usados para telecomunicações também em longa distância, oferecendo vantagens irrefutáveis às redes de telecomunicação baseadas em fio em termos de capacidade de transmissão de mais informação em velocidades significativamente superiores.
[004] Há aplicações em que os cabos ópticos devem ter propriedades retardadoras de chama sem diminuir significativamente seus desempenhos de transmissão. Por exemplo, cabos usados em sistemas de alarme de incêndio e/ou vigilância de vídeo local devem poder continuar a transmitir dados/sinais na presença de fogo. Além disso, a funcionalidade do cabo óptico deve ser mantida não apenas durante a ocorrência de incêndio, mas também por um período predeterminado após o fogo ser extinto.
[005] Os cabos ópticos desse tipo são geralmente instalados em galerias e edifícios e podem compreender um tubo folgado central polimérico em que as fibras ópticas são dispostas e uma camisa externa produzida a partir de um material retardador de chama com zero halogênio e baixa emissão de fumaça (“LSZH” ou “LS0H”), também conhecido como “retardador de chama sem halogênio” (HFFR) material.
[006] O retardamento de chama de um cabo óptico pode ser avaliado quanto à conformidade e certificação pelas normas nacionais e/ou internacionais. Tais normas geralmente envolvem alguns testes realizados no cabo para avaliar sua capacidade de operar sob condições de incêndio por um dado período de tempo.
[007] As normas, particularmente as normas internacionais, exigem desempenho cada vez mais rigoroso de retardador de chama e de liberação de fumaça em cabos ópticos, a fim de melhorar a segurança em edifícios.
[008] Muitos dos cabos ópticos retardadores de chama atuais exibem desempenhos para que não possam obter a certificação como cabos de baixo risco de incêndio, de acordo com as normas internacionais vigentes, por exemplo, nível de classe B2ca da CPR (Regulamentação de Produto de Construção) emitido pela União Europeia em 1 de julho de 2015. A Requerente verificou que essa certificação não pode ser obtida através do aumento da espessura e/ou do índice de oxigênio limitante (LOI) do material que forma a camisa externa do cabo e/ou fornece ao cabo camadas adicionais retardadoras de chama, como uma carga retardadora de chama ou uma fita de aço.
[009] A brochura FIRETOX LSZH - Cabos Ópticos de Fibra Retardadores de Chama, Caledonian Cables Ltd., 2013, páginas 15 e 16, revela, entre outros, um cabo de fibra óptica blindado que compreende:
[010] - um tubo folgado central que contém de 2 a 24 fibras ópticas e é preenchido com um gel de bloqueio de água;
[011] - tanto filamento de aramida quanto fibra de vidro estão enrolados ao redor do tubo para fornecer proteção física e resistência à tração, com proteção adicional contra incêndio;
[012] - uma bainha interna feita de material termoplástico LSZH,
[013] - uma blindagem de fita de aço corrugada aplicada sobre uma bainha interna LSZH, e
[014] - uma bainha externa feita de material termoplástico LSZH.
[015] LANmark-OF UC LSZH, de acordo com Fibra Óptica, Cabos de Fibra, Nexans, 2013, página 35, é um cabo de fibra óptica que compreende:
[016] - um tubo folgado que tem uma capacidade para até 24 fibras ópticas e é preenchido com um gel;
[017] - filamentos de vidro impermeáveis reforçados;
[018] - uma blindagem de fita de aço corrugada circundada por filamentos de vidro, e
[019] - uma camisa externa LSZH.
[020] A partir dos testes fornecidos a seguir na descrição, esse cabo da técnica anterior não pode ser qualificado como cabos de alto desempenho contra incêndio.
[021] Os desempenhos de fogo dos cabos ópticos podem ser melhorados fornecendo-se uma ou mais fitas de um material inorgânico, por exemplo, mica, colocadas em um suporte que consiste, por exemplo, de fibras de vidro, na construção do cabo. No entanto, o uso de fitas de mica aumenta significativamente os custos de fabricação.
[022] O problema técnico enfrentado pela presente revelação é, portanto, o de fornecer um cabo óptico que tem propriedades retardadoras de chama melhoradas. Mais especificamente, enquanto um índice limitado de taxa de crescimento de fogo e de propagação de chama é necessário para um cabo ser qualificado como adequado para instalações residenciais e industriais padrão, outras propriedades, como baixa liberação total de calor, baixa densidade de fumaça e poucas ou nenhuma gotículas flamejantes devem ser cumpridas por um cabo para serem qualificadas como adequado para edifícios públicos, arranha-céus, rotas de fuga e valores ainda mais limitados devem ser mostrados por um cabo para ser qualificado como adequado para áreas com riscos de incêndio muito altos, geralmente ferrovias subterrâneas. Veja, por exemplo, a CPR mencionada acima. Ao mesmo tempo, o cabo deve ter propriedades mecânicas apropriadas para sua implantação e desempenho.
SUMÁRIO DA REVELAÇÃO
[023] A Requerente constatou que uma melhoria das propriedades retardadoras de chama e uma redução da liberação de calor e fumaça em um cabo óptico podem ser obtidas quando o cabo é dotado de uma bainha de múltiplas camadas, em que uma camada de material retardador de chama LS0H com alto índice de oxigênio limitante (LOI) é interposta entre duas camadas de material retardador de chama LS0H que tem um baixo índice de oxigênio limitante.
[024] Em particular, verificou-se que o fornecimento de uma bainha de múltiplas camadas, em que a camada intermediária é produzida a partir de um material retardador de chama LS0H que tem um LOI superior ao LOI do material retardador de chama LS0H da outra camada, oferece melhorias nas propriedades retardadoras de chama do cabo óptico, particularmente em termos de redução de propagação de chama, liberação de calor, gotículas e emissão de fumaça, quando exposto a chamas durante o incêndio.
[025] Os benefícios acima são alcançados sem prejudicar as propriedades mecânicas do cabo óptico, particularmente em termos de resistência à tração e alongamento na ruptura, mesmo após o envelhecimento térmico e a trabalhabilidade da bainha, por exemplo, através de técnicas de extrusão convencionais.
[026] Consequentemente, a presente revelação se refere a um cabo de fibra óptica retardador de chama que compreende um tubo folgado central polimérico que abriga fibras ópticas, uma blindagem metálica que circunda o tubo folgado central polimérico e a bainha de múltiplas camadas que circunda e está em contato direto com a blindagem metálica, em que a bainha de múltiplas camadas compreende uma camada interna, uma camada intermediária e uma camada externa, todas feitas de um material retardador de chama LS0H, sendo que o material LS0H da camada intermediária tem um índice de oxigênio limitante (LOI) superior ao LOI do material LS0H das camadas interna e externa.
[027] De acordo com uma modalidade, a camada intermediária da bainha de múltiplas camadas é produzida a partir de um material retardador de chama LS0H que tem um LOI superior a 70% e a camada interna e a camada externa da bainha são ambas feitas de um material retardador de chama LS0H que tem um LOI de 25% a 70%, preferencialmente de 30% a 50%.
[028] Em uma modalidade, a camada interna e a externa da bainha de múltiplas camadas tem uma espessura maior que a espessura da camada intermediária.
[029] Na bainha de múltiplas camadas, a espessura da camada intermediária pode ser de 0,6 a 1,0 mm, por exemplo, 0,8 mm, a espessura da camada externa pode ser de 1,7 a 2,0 mm, por exemplo, 1,8 mm e a espessura da camada interna pode ser de 1,2 a 1,6 mm, por exemplo, 1,3 mm.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[030] Dentro da presente descrição e das reivindicações subsequentes, o índice de oxigênio limitante (LOI) é a concentração mínima de oxigênio, expressa em porcentagem, que suporta a combustão de um polímero em caso de incêndio. Valores mais altos de LOI indicam maior retardamento de incêndio. Os valores de LOI são determinados por testes padronizados, como ASTM D2863-12 (2012) ou CEI 20-22-4 (2006 a 2007).
[031] Para o propósito da presente descrição e das reivindicações que se seguem, exceto quando indicado o contrário, todos os números que expressam quantidades, quantias, porcentagens, e assim por diante, devem ser entendidos como sendo modificados em todas as instâncias pelo termo “cerca de”. Além disso, todas as faixas incluem qualquer combinação dos pontos máximos e mínimos revelados e incluem quaisquer faixas intermediárias nas mesmas, que podem ou não ser especificamente enumeradas nas mesmas.
[032] Conforme usadas na especificação e nas reivindicações anexas, as formas singulares "um”, “uma”, "o”, e "a" incluem referências plurais, a menos que o contexto dite claramente o contrário. Portanto, por exemplo, a referência a "um suporte" inclui uma pluralidade de suportes. Nesta especificação e nas reivindicações que se seguem, será feita referência a uma série de termos que deverão ser definidos para ter os seguintes significados, a menos que uma intenção contrária seja aparente.
[033] Deve-se entender que as características das modalidades da revelação reveladas acima e abaixo podem ser combinadas de qualquer modo, mesmo que forme modalidades adicionais que não são explicitamente reveladas, mas que se enquadram no escopo da presente revelação.
[034] No cabo, de acordo com a revelação, as fibras ópticas são alojadas, por exemplo, em uma configuração folgada, em um tubo folgado central polimérico, também chamada de tubo de tampão. As fibras ópticas podem ser dispostas no tubo folgado central de modo individual ou em grupos de até 24. As fibras ópticas podem também ser dispostas em micro módulos. O tubo folgado central atua como um elemento de retenção para as fibras e as protege de estresses mecânicos.
[035] O tubo central polimérico pode ser formado a partir de material termoplástico (ou materiais termoplásticos), como poliolefinas (por exemplo, polietileno ou polipropileno, como polietileno de alta densidade), incluindo poliolefinas fluoradas. Materiais exemplificadores de tubo central polimérico incluem polietileno nucleado, polipropileno nucleado ou um copolímero ou uma mistura dos mesmos (por exemplo, copolímeros de propileno-etileno ou copolímeros propileno-etileno-octeno). Alternativamente, o tubo central polimérico pode ser formado a partir de poliésteres, como tereftalato de polibutileno (PBT ou PBTP), tereftalato de polibutileno nucleado ou tereftalato de polibutileno com baixo encolhimento; náilon, tal como poliamida 12 (PA 12), poliamida amorfa 12, ou poliamida 11; cloreto de povinil (PVC); materiais retardadores de chama sem halogênio (HFRR); polímeros de uretano, tais como acrilatos de uretano; e/ou misturas desses e outros materiais poliméricos.
[036] Em uma modalidade, o material para o tubo folgado central polimérico é tereftalato de polibutileno (PBTP).
[037] O material termoplástico pode conter um pigmento ou corante para transmitir uma cor específica útil para fins de identificação.
[038] Tubos folgados centrais poliméricos exemplificadores com uma seção transversal circular têm diâmetros externos entre 2,0 milímetros e 4,0 milímetros e que correspondem a diâmetros internos entre 1,2 milímetros e 3,1 milímetros. Um tubo folgado central polimérico exemplificador com uma seção transversal circular tem um diâmetro interno de 2,8 milímetros, ou menos, e um diâmetro externo de 4,0 milímetros, ou menos. Embora os tubos folgados centrais poliméricos tenham tipicamente uma seção transversal circular, os tubos folgados centrais poliméricos podem de modo alternativo ter um formato irregular ou não circular (por exemplo, uma seção transversal oval).
[039] Em uma modalidade, o tubo folgado central polimérico é pelo menos parcialmente preenchido com um material de bloqueio de água. Uma graxa, ou um gel semelhante à graxa, pode estar contida no tubo folgado central polimérico e preencher pelo menos parcialmente o espaço entre a parede interna do tubo folgado central polimérico e as fibras ópticas. Esse material de enchimento é destinado a bloquear a entrada e o avanço de água dentro do tubo folgado central polimérico.
[040] Em uma modalidade, o cabo da revelação adicionalmente compreende uma camada de reforço ao redor de e em contato direto com o tubo folgado central polimérico. A camada de reforço pode ser feita de fibras de alta resistência, como filamentos de aramida e/ou de fibra de vidro, opcionalmente embutidas em uma matriz polimérica. A camada de reforço fornece proteção física e resistência à tração com proteção adicional contra incêndio. O peso dessa camada depende principalmente do desempenho mecânico necessário, particularmente da resistência à tração, de acordo com a aplicação específica do cabo.
[041] Em uma modalidade, o cabo da revelação adicionalmente compreende uma camada intumescível por água que circunda a camada de reforço, opcionalmente em contato direto com a mesma. Em outra modalidade, são fornecidas partículas intumescíveis de água dentro da camada de reforço. A camada ou as partículas intumescíveis de água fornecem longitudinalmente estanqueidade ao cabo, desse modo, impedindo-se a penetração de água e/ou umidade ao longo do cabo. Por exemplo, uma camada intumescível por água pode ser uma fita que inclui um material intumescível por água. Por exemplo, a camada intumescível por água pode ser feita de filamentos, não tecidos, panos, espumas, ou outros materiais que contém/suportam partículas intumescíveis de água (por exemplo, que incluem polímeros superabsorventes (SAPs), como SAP em pó).
[042] Em uma modalidade, a blindagem metálica do cabo da revelação pode ser feita a partir de uma fita de aço ou cobre corrugada, selada longitudinalmente, de preferência revestida por uma camada polimérica em pelo menos uma face.
[043] A blindagem metálica melhora a resistência a estresses mecânicos transversais e fornece proteções contra impacto e ataques de roedores. A blindagem metálica também fornece alguma proteção contra incêndio que atua como barreira contra incêndio.
[044] Os materiais com baixo teor de fumaça e sem halogênio (LS0H) adequados para todos os tipos de camadas (interna, intermediária e externa) da bainha de múltiplas camadas são feitos de uma base de polímero misturada com uma carga retardadora de chama, sendo que tanto a base quanto a carga são livres de halogênio.
[045] A base de polímero na bainha de múltiplas camadas pode ser selecionada a partir de: polietileno; copolímeros de etileno com pelo menos uma a-olefina que contém de 3 a 12 átomos de carbono, e opcionalmente com pelo menos um dieno que contém de 4 a 20 átomos de carbono; polipropileno; copolímeros termoplásticos de propileno com etileno e/ou pelo menos uma α-olefina que contém de 4 a 12 átomos de carbono; copolímeros de etileno com pelo menos um éster selecionado a partir de acrilatos de alquila, metacrilato de alquilo e carboxilato de vinila, em que os grupos carboxílicos e alquila compreendidos no mesmo são lineares ou ramificados, e em que o grupo alquila linear ou ramificado pode conter de 1 a 8, preferencialmente de 1 a 4 átomos de carbono, enquanto o grupo carboxílico linear ou ramificado pode conter de 2 a 8, preferencialmente de 2 a 5, átomos de carbono; e misturas do mesmo.
[046] Com "α-olefina" geralmente significa uma olefina de fórmula CH2=CH-R, em que R é um alquilo linear ou ramificado que tem de 1 a 10 átomos de carbono. A α-olefina pode ser selecionada, por exemplo, de propileno, 1-buteno, 1- pentene, 4-metil-1-penteno, 1-hexene, 1-octeno, 1-dodecanol e semelhantes. Dentre esses, propileno, 1-buteno, 1-hexene e 1- octeno são particularmente preferenciais.
[047] Exemplos de polímero que podem ser usados na bainha do cabo da revelação são: polietileno de alta densidade (HDPE) (d=0,940 a 0,970 g/cm3), polietileno de média densidade (MDPE) (d=0,926 a 0,940 g/cm3), polietileno de baixa densidade (LDPE) (d=0,910 a 0,926 g/cm3); polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e polietileno de muito baixa densidade (VLDPE) (d=0,860 a 0,910 g/cm3); polipropileno (PP); copolímeros termoplásticos de propileno com etileno; copolímeros de acetato vinilo/etileno (EVA); copolímeros de acrilato de etilo/etileno (EEA), copolímeros de acrilato de butilo/etileno (EBA); borrachas de etileno/ α-olefina, em particular borrachas de propileno/etileno (EPR), borrachas de dieno/propileno/etileno (EPDM); e misturas dos mesmos.
[048] Em uma modalidade, a carga retardadora de chama inorgânica é selecionada a partir de: hidróxidos metálicos, óxidos metálicos hidratados, sais metálicos que têm pelo menos um grupo hidroxila e sais metálicos hidratados; particularmente, a carga retardadora de chama é um hidróxido de cálcio, alumínio, magnésio ou zinco, óxido hidratado, sal que tem pelo menos um grupo hidroxila ou sal hidratado.
[049] Exemplos de cargas retardadoras de chama, que podem ser usadas na bainha externa do cabo da revelação são: hidróxido de magnésio, trihidrato de alumina, carbonato de magnésio ou misturas dos mesmos. Em uma modalidade, a carga retardadora de chama inorgânica é hidróxido de magnésio, pois é caracterizado por uma temperatura de decomposição de cerca de 340 °C e, portanto, permite o uso de altas temperaturas de extrusão. O hidróxido de magnésio da presente revelação pode ser de origem sintética ou natural, sendo que esse último obtido pela moagem de minerais baseada no hidróxido de magnésio, como brucita ou semelhante, conforme descrito, por exemplo, no documento WO2007/049090.
[050] A carga retardadora de chama pode ser usada na forma de partículas, que não são tratadas ou são tratadas na superfície com ácidos graxos saturados que contém de 8 a 24 átomos de carbono, ou sais metálicos dos mesmos, tais como, por exemplo: ácido oleico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido isosteárico, ácido láurico; oleato ou estearato de magnésio ou de zinco; e semelhante. Para aumentar a compatibilidade com o material polimérico, a carga retardadora de chama pode igualmente ser tratada na superfície com agentes de acoplamento, por exemplo, silanos orgânicos de cadeia curta ou titânios, tais como viniltrimetoxisilano, viniltriacetilsilano, titanato de tetraisopropil, titanato de tetra-n-butila e semelhantes.
[051] Em uma modalidade da presente revelação, a camada intermediária da bainha de múltiplas camadas é produzida a partir de um material retardador de chama LS0H que tem índice de oxigênio limitante (LOI) superior que 70%, preferencialmente de 75% a 90%, enquanto que a camada interna e a camada externa da bainha de múltiplas camadas são ambas produzidas a partir de um material retardador de chama LS0H que tem um LOI inferior que a camada intermediária, compreendida entre 25% e 70%. Em uma modalidade, o LOI dos materiais de camada interna e externa está na faixa de 30% a 50%.
[052] Em uma modalidade, a camada interna e a camada externa da bainha de múltiplas camadas são feitas substancialmente do mesmo material retardador de chama LS0H.
[053] Em outra modalidade, a camada interna é feita de um material retardador de chama LS0H que tem um LOI inferior ao da camada externa. O LOI do material de camada interna pode estar na faixa de 25 a 35%, enquanto o LOI do material de camada externa pode estar na faixa de 35 a 50%. É claro para a pessoa versada na técnica que, nesta modalidade, quando o material de camada externa tem um LOI de 35%, o material de camada interna terá um LOI inferior que está dentro da faixa especificada acima.
[054] Isso pode ser alcançado variando-se a quantidade de carga retardadora de chama inorgânica misturada à base de polímero, que será maior no material retardador de chama que forma a camada intermediária da bainha e inferior no material que forma a camada externa e a camada interna da bainha.
[055] Em particular, de acordo com uma modalidade da presente revelação, a quantidade de carga retardadora de chama no material LS0H da camada intermediária da bainha de múltiplas camadas é de pelo menos 500 phr, preferencialmente de 600 phr a 900 phr.
[056] De acordo com uma modalidade da presente revelação, a quantidade da carga retardadora de chama no material LS0H da camada externa e da camada interna da bainha de múltiplas camadas é inferior a 500 phr, preferencialmente de 150 phr a 300 phr.
[057] De acordo com uma modalidade da presente revelação, a quantidade de carga retardadora de chama no material LS0H da camada externa é de 180 phr a 400 phr, e a quantidade de carga retardadora de chama no material LS0H da camada interna é de 150 phr a 180 phr.
[058] Dentro da presente descrição e reivindicações, o termo “phr” (sigla de “partes por cem de borrachas”) é usado para indicar partes por peso por 100 partes em peso da base de polímero.
[059] As camadas da bainha de múltiplas camadas estão em contato direto entre si para que a camada interna seja circundada e esteja em contato direto com a camada intermediária que, por sua vez, é circundada e está em contato direto com a camada externa.
[060] A produção do cabo óptico, de acordo com a revelação, pode ser realizada por técnicas convencionais. Por exemplo, a aplicação das camadas de reforço e da camada de blindagem metálica pode ser realizada através de máquinas de bainha e a blindagem também pode ser selada termicamente ao longo da sobreposição. Além disso, a bainha de múltiplas camadas pode ser aplicada para circundar a blindagem metálica através de processos convencionais de extrusão de material plástico. Por exemplo, a bainha de múltiplas camadas pode ser aplicada por meio da técnica “tandem”, na qual extrusoras separadas dispostas em série são usadas para aplicar a camada mais interna, se necessário, a camada interna e subsequentemente a camada externa, ou por meio de c-extrusão da camada mais interna, se necessário, a camada interna e a camada externa.
[061] Detalhes adicionais serão ilustrados na seguinte descrição detalhada, com referência à Figura 1 anexa, que é uma seção transversal de um cabo de fibra óptica retardador de chama, de acordo com a presente revelação.
[062] Com referência à Figura 1, um cabo retardador de chama, de acordo com a revelação, é indicado, como um todo, pelo número de referência 10. O cabo 10 compreende uma pluralidade de fibras ópticas 1 dispostas de modo folgado no tubo folgado central polimérico 3 feitas, por exemplo, de tereftalato de polibutileno (PBTP). O tubo folgado central polimérico 3 também contém uma carga intumescível por água 2, por exemplo, um gel intumescível por água.
[063] O cabo óptico 10 compreende adicionalmente:
[064] - uma camada de reforço 4 ao redor do tubo folgado central 3 que inclui, por exemplo, filamentos de aramida ou de vidro;
[065] - uma camada intumescível por água 5 ao redor da camada de reforço 4 que tem essencialmente a função de bloquear a entrada e o transporte de água e/ou umidade em direção ao interior do cabo;
[066] - uma blindagem metálica 6, por exemplo, uma fita de aço corrugada, de preferência revestida com uma camada de material termoplástico, localizada ao redor da camada intumescível por água 5 para fins de proteção contra impactos e ataques de roedores e estresses mecânicos, e
[067] - uma bainha de múltiplas camadas 7 feita de material retardador de chama LS0H.
[068] A bainha de múltiplas de camadas 7 compreende uma camada interna 7a, uma camada intermediária 7b e uma camada externa 7c, todas feitas de uma base polimérica livre de halogênio, como polímeros de etileno, copolímeros ou mistura dos mesmos, preenchidos com um material inorgânico retardador de chama, como hidróxido de magnésio.
[069] A presente revelação irá agora ser descrita por meio dos resultados de testes sob condições de incêndio, que foram realizados em alguns cabos ópticos, de acordo com a presente revelação, e em alguns cabos da técnica anterior para comparação.
[070] Os cabos ópticos, de acordo com a invenção, e os cabos comparativos foram testados para avaliar suas propriedades retardadoras de chama.
[071] Todos os cabos ópticos testados tem um tubo folgado central polimérico que aloja, de modo folgado, as fibras ópticas, uma camada de reforço (em filamentos de vidro) e uma fita intumescível por água que circunda o tubo folgado central, uma blindagem em forma de fita de aço corrugada e uma bainha retardadora de chama LSOH como camada mais externa. Outras características específicas dos cabos comparativos e dos cabos da invenção são fornecidas na Tabela 1. TABELA 1
[072] Os cabos marcados com asterisco (*) são os comparativos, pois eles têm uma bainha feita de uma única camada.
[073] As configurações usadas para os testes sob condições de incêndio foram substancialmente aquelas especificadas no documento 50399:2011/A1 (2016) para propagação de chama (comprimento danificado) (FS), liberação total de calor (THR), taxa máxima de liberação de calor (HRR), índice de taxa de crescimento e fogo (FIGRA) e persistência de gotículas flamejantes; e no documento IEC 61034-2 (2005) para produção total de fumaça (TSP) e taxa máxima de produção de fumaça (SPR).
[074] Os resultados dos testes são mostrados na Tabela 2 seguinte. TABELA 2
[075] A partir dos resultados acima, ambos os cabos 4 e 5, de acordo com a revelação, foram qualificados como cabos adequados para áreas com risco de incêndio muito alto, enquanto os cabos comparativos 1*, 2* e 3* foram qualificados como adequados para áreas com risco de incêndio médio.
[076] De acordo com a Tabela 4 do Regulamento Delegado (EU) 2016/364 da Comissão de 1 de julho de 2015, relativo à classificação da reação do desempenho ao fogo de produtos de construção prevista no Regulamento (EU) No 305/2011, os cabos 4 e 5, de acordo com a presente revelação são classificados como B2casldl como tendo
[077] FS (Propagação de Chama) ≤ 1,5 m;
[078] THR (Liberação Total de Calor) ≤15 MJ;
[079] HRR Máxima(Taxa de liberação de Calor) ≤ 30 kW; e
[080] FIGRA (Índice de Taxa de Crescimento de Incêndio) ≤ 150 W/s
[081] TSP (Produção Total de Fumaça) ≤ 50 m2
[082] SPR Máxima (Taxa de Produção de Fumaça) ≤ 0,25 m2/s, e
[083] Persistência de gotícula flamejante ≤ 10 s.
[084] De acordo com a Tabela 4 do Regulamento Delegado (EU) 2016/364 da Comissão de 1 de julho de 2015, relativo à classificação da reação do desempenho ao fogo de produtos de construção prevista no Regulamento (EU) No 305/2011, os cabos comparativos 1*, 2* e 3* são classificados apenas como D (nível básico de segurança).

Claims (12)

1. CABO ÓPTICO RETARDADOR DE CHAMA (10), compreendendo um tubo folgado central polimérico (3) que aloja fibras ópticas (1), e uma blindagem metálica (6) ao redor do tubo folgado central polimérico (3), caracterizado por uma bainha de múltiplas camadas (7) ao redor e em contato direto com a blindagem metálica (6), em que a bainha de múltiplas camadas (7) compreende uma camada interna (7a), uma camada intermediária (7b) e uma camada externa (7c), todas feitas de um material retardador de chama LSOH, e em que o material LS0H da camada intermediária tem um índice limitante de oxigênio (LOI) superior ao LOI do material LS0H da camada interna (7a) e da camada externa (7c).
2. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela camada intermediária (7b) da bainha de múltiplas camadas (7) ser produzida a partir de um material retardador de chama que tem um LOI superior a 70% e em que a camada interna (7a) e a camada externa (7c) da bainha (7) são ambas feitas de um material retardador de chama LS0H que tem um LOI de 25% a 70%.
3. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pela camada intermediária (7b) ser produzida a partir de um material retardador de chama LS0H que tem um LOI de 75% a 90%.
4. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pela camada interna (7a) e pela camada externa (7c) da bainha (7) serem ambas feitas de um material retardador de chama LS0H que tem um LOI de 30% a 50%.
5. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela camada interna (7a) e pela camada externa (7c) serem feitas do mesmo material retardador de chama LS0H.
6. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela camada interna (7a) ser produzida a partir de um material retardador de chama LS0H que tem um LOI inferior àquele da camada externa (7c).
7. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pela camada interna (7a) ser produzida a partir de um material retardador de chama que tem um LOI de 25 a 35%, e em que a camada externa (7c) é produzida a partir de um material retardador de chama que tem um LOI de 35 a 50%.
8. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela camada interna (7a) e pela camada externa (7c) da bainha de múltiplas camadas (7) terem uma espessura maior que a espessura da camada intermediária (7b).
9. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo tubo folgado central polimérico (3) ser pelo menos parcialmente preenchido com um material de bloqueio de água (2).
10. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender uma camada de reforço (4) ao redor e em contato direto com o tubo folgado central polimérico (3).
11. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pela camada de reforço (4) compreender filamentos de aramida e/ou fibra de vidro.
12. CABO ÓPTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender uma camada intumescível por água (5) ao redor da camada de reforço (4) e da blindagem metálica (6).
BR112020007376-8A 2017-10-30 Cabo ótico retardador de chama BR112020007376B1 (pt)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2017/077813 WO2019086103A1 (en) 2017-10-30 2017-10-30 Flame retardant optical cable

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Publication Number Publication Date
BR112020007376A2 BR112020007376A2 (pt) 2020-09-29
BR112020007376B1 true BR112020007376B1 (pt) 2023-09-12

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