Imagine un escenario donde se produce un incendio, el humo denso llena el aire y los humos tóxicos hacen que la respiración sea casi imposible, mientras que las rutas de escape se oscurecen peligrosamente. En estas situaciones que amenazan la vida, la seguridad de los materiales de construcción se vuelve primordial. Los cables tradicionales, cuando se queman, liberan grandes cantidades de humo tóxico y gases corrosivos, poniendo en peligro vidas y acelerando los daños a la propiedad. Por eso, los cables de bajo humo y cero halógenos (LSZH/LS0H) son indispensables en aplicaciones con estrictos requisitos de seguridad contra incendios. Este artículo explora las características, ventajas y criterios de selección de los cables de termopar LSZH, ofreciendo a los profesionales una guía de referencia completa.
1. Ventajas principales de los cables de bajo humo y cero halógenos (LSZH/LS0H)
Como su nombre indica, los cables de bajo humo y cero halógenos (LSZH o LS0H) producen un humo mínimo y no contienen halógenos cuando se queman. En comparación con los cables tradicionales de cloruro de polivinilo (PVC), los cables LSZH ofrecen los siguientes beneficios clave:
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Visibilidad mejorada para una evacuación segura:
La mínima emisión de humo de los cables LSZH mejora significativamente la visibilidad durante los incendios, proporcionando un tiempo crítico para la evacuación y los esfuerzos de extinción de incendios.
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Emisiones reducidas de gases tóxicos:
Libres de halógenos, los cables LSZH no liberan gases de haluro de hidrógeno corrosivos, protegiendo la salud respiratoria y minimizando los daños a los equipos electrónicos sensibles.
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Protección contra daños corrosivos:
Los cables tradicionales emiten gases de haluro de hidrógeno que, cuando se combinan con la humedad, forman compuestos ácidos capaces de corroer las estructuras de los edificios y los activos valiosos. Los cables LSZH eliminan este riesgo.
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Cumplimiento ecológico:
Con una creciente conciencia ambiental, los cables LSZH cumplen con regulaciones estrictas como RoHS, lo que los convierte en una opción sostenible para aplicaciones modernas.
2. Estructura y características de los cables de termopar LSZH
Los cables de termopar LSZH suelen presentar los siguientes componentes:
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Conductor:
Los conductores de cobre multifilares (por ejemplo, 16/0,2 o 23/0,2) con secciones transversales de 0,5 mm² o 0,75 mm² garantizan la flexibilidad para una fácil instalación.
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Aislamiento:
El polietileno reticulado (XLPE) proporciona un excelente aislamiento eléctrico, resistencia al calor y durabilidad mecánica, con un rango de temperatura de -30°C a +70°C (continuo) y +90°C (a corto plazo).
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Blindaje:
El blindaje de lámina de aluminio Mylar® con un cable de conexión a tierra minimiza la interferencia electromagnética y electrostática para una transmisión precisa de la señal.
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Armadura:
La armadura de alambre de acero (SWA) mejora la resistencia a la tracción, la compresión y el impacto para entornos exigentes.
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Cubierta exterior:
Los materiales LSZH/LS0H evitan la propagación de la llama al tiempo que emiten un humo insignificante y gases no tóxicos cuando se exponen al fuego.
3. Especificaciones técnicas y métricas de rendimiento
Las especificaciones clave para los cables de termopar LSZH incluyen:
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Conductor:
0,5 mm² (20AWG) o 0,75 mm² (18AWG).
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Aislamiento:
XLPE.
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Emparejamiento:
Par trenzado único.
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Blindaje:
Lámina de aluminio Mylar® con cable de conexión a tierra.
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Material de la cubierta:
LSZH.
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Rango de temperatura:
-30°C a +70°C (continuo), +90°C (a corto plazo).
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Código de color:
Estandarizado para una fácil identificación.
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Propiedades físicas:
Alta resistencia a la abrasión y tolerancia a la humedad.
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Peso:
19 kg/100 m (G94) o 22 kg/100 m (G95), excluyendo el peso de la bobina.
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Diámetro:
Varía de 5,5 mm a 11,0 mm según el modelo y la armadura.
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Cumplimiento:
Emisión de gases ácidos por debajo del 0,5 %, cumpliendo con las normas BS6425 Pt 1 1990 e IEC 60754.1:1996.
4. Criterios de selección y aplicaciones
Al seleccionar cables de termopar LSZH, considere lo siguiente:
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Entorno:
Interiores, exteriores, entornos húmedos o de alta temperatura.
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Rango de temperatura:
Asegúrese de la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento.
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Tipo de señal:
Haga coincidir el cable con los tipos de termopar (por ejemplo, K, J, T).
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Resistencia mecánica:
Opte por cables blindados con SWA en aplicaciones de alta tensión.
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Protección EMI:
Priorice los cables blindados en áreas propensas a interferencias.
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Cumplimiento de las normas:
Verifique el cumplimiento de las regulaciones nacionales e industriales.
Los cables de termopar LSZH se utilizan ampliamente en:
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Transporte:
Subterráneos, trenes de alta velocidad y otros sistemas con estrictos requisitos de seguridad contra incendios.
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Construcción:
Rascacielos, hospitales y complejos comerciales donde la toxicidad del humo es una preocupación crítica.
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Industrial:
Refinerías de petróleo, centrales eléctricas e instalaciones metalúrgicas que exigen medidas de seguridad robustas.
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Marina:
Barcos y plataformas marinas expuestas a condiciones adversas.
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Centros de datos:
Instalaciones que requieren seguridad contra incendios y protección EMI.
5. Perspectivas futuras
Los cables de termopar LSZH están preparados para desempeñar un papel aún mayor en la protección de vidas y activos a medida que evolucionan los estándares de seguridad y medioambientales. Los avances futuros pueden incluir mejoras con nanomateriales para una mejor resistencia a las llamas y resistencia mecánica, o sensores inteligentes para el monitoreo en tiempo real de la integridad del cable.
Modelos comunes:
G94KX, G94KCB, G95KX, G95KCB, G95TX, G95JX.