RU2763409C1 - Fire-resistant cable penetration for an opening in a building structure or a cable box - Google Patents

Fire-resistant cable penetration for an opening in a building structure or a cable box Download PDF

Info

Publication number
RU2763409C1
RU2763409C1 RU2021101250A RU2021101250A RU2763409C1 RU 2763409 C1 RU2763409 C1 RU 2763409C1 RU 2021101250 A RU2021101250 A RU 2021101250A RU 2021101250 A RU2021101250 A RU 2021101250A RU 2763409 C1 RU2763409 C1 RU 2763409C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
tubes
penetration
diameter
fire
Prior art date
Application number
RU2021101250A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Константин Андреевич Петерсон
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Атоминпром"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Атоминпром" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Атоминпром"
Priority to RU2021101250A priority Critical patent/RU2763409C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2763409C1 publication Critical patent/RU2763409C1/en
Priority to PCT/RU2022/050018 priority patent/WO2022159004A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G3/00Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
    • H02G3/30Installations of cables or lines on walls, floors or ceilings
    • H02G3/34Installations of cables or lines on walls, floors or ceilings using separate protective tubing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Installation Of Indoor Wiring (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

FIELD: building.
SUBSTANCE: proposed invention relates to cable penetrations and can be used to ensure passive fire protection of cabling and other building structures, including those at nuclear and thermal power plants. The fire-resistant cable penetration and set for executing the penetration constitutes multiple tubes of various diameters made of a material increasing in volume when exposed to heat, filling a space with a length of 120 to 300 mm in an opening in a building structure or in a cable box; wherein said tubes are placed longitudinally in the direction of the opening or the cable box; wherein tubes of a smaller diameter are placed in spaces formed by the contact of tubes of a larger diameter.
EFFECT: invention provides an increase in the maintainability of cable penetration when laying cable through the penetration while maintaining the required limits of fire-resistance, simplification of additional laying of cable through the penetration, and exclusion of reducing the current loads on the cables and, therefore, an increase in the operating reliability of the cable line as a whole.
9 cl, 5 dwg, 1 tbl

Description

[0001] ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ[0001] TECHNICAL FIELD

[0002] Предложенное техническое решение 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.[0002] The proposed technical solution relates to cable penetrations and can be used to provide passive fire protection of cable facilities and other building structures, including those at nuclear and thermal power plants.

[0003] УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ[0003] BACKGROUND OF THE INVENTION

[0004] Известна кабельная проходка, описанная в патенте RU2717082, опубликованном 18.03.2020 г. (Д1). Известная из Д1 кабельная проходка представляет собой минеральноватный наполнитель, которым, по меньшей мере, частично заполнено отверстие глубиной от 150 до 250 мм в строительной конструкции, причем наполнитель имеет плотность не менее 35 кг/м3 и покрыт снаружи огнезащитным покрытием, наносимым также на, по меньшей мере, один кабель с каждой стороны вне отверстия, причем наполнитель в местах прилегания кабеля внутри отверстия покрыт огнестойким герметиком, причем огнестойкость покрытия в зависимости от глубины отверстия, толщины покрытия и длины покрытия на кабеле соответствует определенному диапазону параметров.[0004] Cable penetration is known, described in patent RU2717082, published on March 18, 2020 (D1). Known from D1, cable penetration is a mineral wool filler, which at least partially fills a hole with a depth of 150 to 250 mm in a building structure, and the filler has a density of at least 35 kg / m 3 and is covered on the outside with a fire retardant coating, also applied on, at least one cable on each side outside the hole, and the filler in the places where the cable fits inside the hole is coated with a fire-resistant sealant, and the fire resistance of the coating, depending on the hole depth, coating thickness and coating length on the cable, corresponds to a certain range of parameters.

[0005] Недостатками известного из Д1 технического решения является низкая ремонтопригодность при необходимости допрокладки кабеля и, как следствие, сложность допрокладки кабеля через проходку, а также снижение токовых нагрузок на кабели из-за того, что они оказываются теплоизолированы, что снижает эксплуатационную надежность кабельной линии в целом.[0005] The disadvantages of the technical solution known from D1 are low maintainability if it is necessary to lay the cable and, as a result, the difficulty of laying the cable through the penetration, as well as reducing the current loads on the cables due to the fact that they are thermally insulated, which reduces the operational reliability of the cable line generally.

[0006] РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ[0006] SUMMARY

[0007] Технической проблемой, решаемой заявленным техническим решением, является создание надежной проходки кабельной огнестойкой, не обладающей недостатками аналога, и таким образом, обеспечивающей при сохранении требуемых пределов огнестойкости и при не снижении токовых нагрузок на кабели хорошую ремонтопригодность в случае допрокладки кабеля через проходку, а также, как следствие, простоту допрокладки кабеля через проходку. Другой технической проблемой, решаемой заявленным техническим решением, является расширение арсенала технических средств - проходок кабельных.[0007] The technical problem solved by the claimed technical solution is the creation of a reliable fire-resistant cable penetration that does not have the disadvantages of its analogue, and thus, while maintaining the required fire resistance limits and not reducing the current loads on the cables, good maintainability in the case of additional cable laying through the penetration, and also, as a result, the simplicity of additional cable laying through the penetration. Another technical problem solved by the claimed technical solution is the expansion of the arsenal of technical means - cable penetrations.

[0008] Техническим результатом, достигаемым при реализации заявленного технического решения, помимо реализации им своего назначения, является повышение ремонтопригодности проходки кабельной при допрокладке кабеля через проходку при сохранении требуемых пределов огнестойкости, упрощение допрокладки кабеля через проходку, а также исключение снижения токовых нагрузок на кабели и, как следствие, повышение эксплуатационной надежности кабельной линии в целом.[0008] The technical result achieved when implementing the claimed technical solution, in addition to realizing its purpose, is to increase the maintainability of the cable penetration when additionally laying the cable through the penetration while maintaining the required fire resistance limits, simplifying the additional laying of the cable through the penetration, as well as eliminating the reduction of current loads on cables and , as a result, an increase in the operational reliability of the cable line as a whole.

[0009] Технический результат достигается за счет того, что обеспечивается проходка кабельная огнестойкая, представляющая собой множество выполненных из увеличивающегося в объеме при воздействии тепла материала трубок различного диаметра, которыми заполнено пространство длиной от 120 до 300 мм в проеме в строительной конструкции или в кабельном коробе; причем упомянутые трубки размещены продольно направлению проема или кабельного короба; причем трубки меньшего диаметра размещены в пространствах, образуемых соприкосновением трубок большего диаметра; причем упомянутые трубки размещены таким образом, чтобы сквозь проходку мог быть проложен кабель; причем с каждой стороны заполненного пространства проема или кабельного короба по торцам упомянутых трубок герметично нанесен огнестойкий герметик.[0009] The technical result is achieved due to the fact that a fire-resistant cable penetration is provided, which is a plurality of tubes of various diameters made of material that increases in volume when exposed to heat, which fills a space from 120 to 300 mm long in an opening in a building structure or in a cable box ; moreover, said tubes are placed longitudinally to the direction of the opening or cable duct; moreover, the smaller diameter tubes are placed in the spaces formed by the contact of the larger diameter tubes; moreover, said tubes are placed so that a cable can be laid through the penetration; moreover, on each side of the filled space of the opening or cable duct, a fire-resistant sealant is hermetically applied at the ends of said tubes.

[0010] КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ[0010] BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] Иллюстративные варианты осуществления настоящего технического решения описываются далее подробно со ссылкой на прилагаемый чертеж, который включен в данный документ посредством ссылки, и на котором:[0011] Exemplary embodiments of the present technical solution are described in detail below with reference to the accompanying drawing, which is incorporated herein by reference, and in which:

[0012] На фиг. 1 и 2, в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная схема заявленной проходки кабельной огнестойкой в проеме в строительной конструкции круглого сечения или закладной трубе.[0012] FIG. 1 and 2, by way of example, but not limitation, an exemplary diagram of the claimed penetration of a fire-resistant cable in an opening in a building structure of a circular cross section or an embedded pipe is shown.

[0013] На фиг. 2 и 3, в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная схема заявленной проходки кабельной огнестойкой в проеме в строительной конструкции прямоугольного сечения.[0013] FIG. 2 and 3, by way of example, and not limitation, an exemplary diagram of the claimed penetration of a fire-resistant cable in an opening in a building structure of a rectangular section is shown.

[0014] На фиг. 4 и 5, в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная схема заявленной проходки кабельной огнестойкой в виде огнестойкого пояса в кабельном коробе.[0014] FIG. 4 and 5, by way of example, and not limitation, an exemplary diagram of the claimed cable fire-resistant penetration in the form of a fire-resistant belt in a cable duct is shown.

[0015] ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ[0015] CARRYING OUT THE INVENTION

[0016] Заявленная проходка кабельная предназначена для огнестойкой поперечной герметизации кабелей и шинопроводов, при их прохождении через кабельные конструкции, стены и перекрытия на АЭС, ТЭС и других промышленных объектах, далее именуемых как «строительные конструкции», а также при их прохождении в закрытых кабельных коробах, например, таких как короб кабельный блочный (ККБ) или короб кабельный прямой (КП), далее именуемых как «кабельные коробы», а именно - для выполнения огнестойких универсальных кабельных проходок (огнепреградительных уплотнений) при прохождении кабелей через бетонные и кирпичные стены, сборные вертикальные и горизонтальные перегородки (площадки) толщиной от 120 мм в трубах, отверстиях и проемах, внутри кабельных коробов, расположенных как вертикально, так и горизонтально с пределом огнестойкости от IET45 до IET180. Заявленная проходка кабельная, предпочтительно, не ограничиваясь, предназначена для эксплуатации в зонах с климатом: У, ХЛ, УХЛ, Т, О, М, ОМ, ТВ по ГОСТ 16350-80, который включен в настоящее описание посредством ссылки, категория размещения 1, 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15150-69, который включен в настоящее описание посредством ссылки, тип атмосферы (I, II, III, IV); при этом температура окружающего воздуха при эксплуатации проходок кабельных: от -60°С до 250°С; при этом температура окружающего воздуха при монтаже проходок кабельных: от -20°С до 50°С. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная выполняет огнезащитные функции при воздействии стандартного пожара по ГОСТ 30247.0-94, который включен в настоящее описание посредством ссылки, в течение 45, 90, 120 и 180 минут в зависимости от конструктивного исполнения и плотности заделочного материала. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная обеспечивает возможность установки как в пустое отверстие в строительной конструкции, так и в отверстие в строительной конструкции, в котором уже проложен кабель. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная обеспечивает возможность разделения кабельных потоков. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная не препятствует прохождению кабельных металлоконструкций, таких как кабельные лестницы, коробы, лотки и тому подобное, через отверстие в строительной конструкции. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная выдерживает без нарушения целостности воздействие ударной волны и давление, а также является взрывостойкой и виброустойчивой. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная сохраняет герметичность без нарушения целостности не хуже 1 м3⋅ч/м2 при перепаде давления 100 Па. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная обладает повышенной ремонтопригодностью в связи с тем, что поврежденные в результате механического воздействия трубки могут быть заменены на соответствующие трубки без необходимости разборки остальных частей проходки, причем огнестойкое покрытие заделки таким образом восстанавливается также локально. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная обладает устойчивостью к воздействиям от удара падающего самолета и воздушной ударной волны и имеет показатель МР3 - не менее 9 баллов по шкале MSK-64; П3 - не менее 8 баллов по шкале MSK-64 при высоте установки не выше 20000 м над уровнем нулевой отметки. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная не снижает допустимые токовые нагрузки на кабели, в частности, за счет того, что в проходке кабельной за счет использования полых трубок образованы воздушные зазоры между кабелями, препятствующие перегреву кабеля, так как проходка кабельная таким образом не теплоизолирует кабель. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная за счет используемых материалов не оказывает коррозионного воздействия на металлические конструкции и кабели. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная сохраняет свою работоспособность при интегральной дозе облучения не менее 1,25×108 Рад. Предпочтительно, не ограничиваясь, в составе заявленной проходки кабельной используются материалы, не содержащие органических растворителей, не взрывоопасные и не токсичные. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная соответствует группе условий эксплуатации М6 по ГОСТ 17516.1-90, который включен в настоящее описание посредством ссылки. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная соответствует климатическому исполнению В1 по ГОСТ 15150-69, в том числе ТВ (тропическое влажное), тип атмосферы III (морская), категориям размещения «5» по ГОСТ 15150-69. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная является стойкой к химическим воздействиям при многократной обмывке дезактивирующими растворами: а) едкий натр - NaOH - от 30 г/л до 40 г/л; перманганат калия - KMnO4 - от 2 г/л до 5 г/л; щавелевая кислота - Н2С2О4 - от 10 г/л до 30 г/л; перекись водорода - Н2О2 - 1 г/л или азотная кислота - HNO3 - 1 г/л; при температуре дезактивирующих растворов - от 90°С до 95°С; при продолжительности цикла - от 1 до 10 часов каждым раствором; при периодичности 1 раз в год; б) щавелевая кислота - Н2С2О4- 5 г/кг; гекса мета фосфат натрия - Na6P6O18 - 3,5 г/кг; сульфанол - 1,5 г/кг; при температуре 60°С; при продолжительности 10 ч/год; при этом в режимах «малой» и «большой» течи в гермозоне АЭС покрытия проходки кабельной выдерживают интенсивное орошение раствором борной кислоты с концентрацией 16±0,5 г/кг с добавлением едкого калия (2±0,1) г/кг и гидразингидрата (150±0,5) мг/кг; при этом температуры раствора: при малой течи от 5°С до 90°С; при максимальной течи до 150°С.[0016] The claimed cable penetration is designed for fire-resistant transverse sealing of cables and busbars, when they pass through cable structures, walls and ceilings at nuclear power plants, thermal power plants and other industrial facilities, hereinafter referred to as "building structures", as well as when they pass in closed cable ducts, for example, such as a block cable duct (KKB) or a straight cable duct (KP), hereinafter referred to as "cable ducts", namely, for making fire-resistant universal cable penetrations (fire-retardant seals) when cables pass through concrete and brick walls, prefabricated vertical and horizontal partitions (platforms) with a thickness of 120 mm or more in pipes, holes and openings, inside cable ducts, located both vertically and horizontally with a fire resistance rating from IET45 to IET180. The claimed cable penetration, preferably, without being limited, is intended for operation in climate zones: U, HL, UHL, T, O, M, OM, TV according to GOST 16350-80, which is included in this description by reference, placement category 1, 2, 3, 4, 5 according to GOST 15150-69, which is included in the present description by reference, the type of atmosphere (I, II, III, IV); at the same time, the ambient air temperature during the operation of cable penetrations: from -60°С to 250°С; at the same time, the ambient air temperature during the installation of cable penetrations: from -20°С to 50°С. Preferably, without limitation, the claimed cable penetration performs fire protection functions when exposed to a standard fire according to GOST 30247.0-94, which is included in this description by reference, for 45, 90, 120 and 180 minutes, depending on the design and density of the sealing material. Preferably, without being limited, the claimed cable penetration provides the possibility of installation both in an empty hole in a building structure and in a hole in a building structure in which a cable has already been laid. Preferably, but not limited to, the claimed cable penetration allows the separation of cable streams. Preferably, without being limited, the claimed cable penetration does not prevent the passage of cable metal structures, such as cable ladders, boxes, trays, and the like, through an opening in the building structure. Preferably, but not limited to, the claimed cable penetration withstands impact of a shock wave and pressure without damage to its integrity, and is also explosion-resistant and vibration-resistant. Preferably, without limitation, the claimed cable penetration maintains tightness without breaking the integrity of not worse than 1 m 3 ⋅h/m 2 at a pressure drop of 100 Pa. Preferably, without limitation, the claimed cable penetration has increased maintainability due to the fact that tubes damaged as a result of mechanical impact can be replaced with corresponding tubes without the need to dismantle the remaining parts of the penetration, and the fire-resistant coating of the termination is thus also restored locally. Preferably, without limitation, the claimed cable penetration is resistant to the impact of a falling aircraft and an air shock wave and has an MP3 index of at least 9 points on the MSK-64 scale; P3 - not less than 8 points on the MSK-64 scale at an installation altitude of not more than 20,000 m above the zero level. Preferably, without limitation, the claimed cable penetration does not reduce the permissible current loads on the cables, in particular, due to the fact that air gaps between the cables are formed in the cable penetration due to the use of hollow tubes, preventing overheating of the cable, since the cable penetration thus does not insulate cable. Preferably, without limitation, the claimed cable penetration due to the materials used does not have a corrosive effect on metal structures and cables. Preferably, without limitation, the claimed cable penetration retains its performance at an integral radiation dose of at least 1.25×10 8 Rad. Preferably, without limitation, materials that do not contain organic solvents, are non-explosive and non-toxic are used as part of the claimed cable penetration. Preferably, without limitation, the claimed cable penetration corresponds to the group of operating conditions M6 according to GOST 17516.1-90, which is included in this description by reference. Preferably, without limitation, the declared cable penetration corresponds to the climatic version B1 according to GOST 15150-69, including TV (tropical humid), atmosphere type III (marine), placement category "5" according to GOST 15150-69. Preferably, without limitation, the claimed cable penetration is resistant to chemical attack during repeated washing with decontaminating solutions: a) sodium hydroxide - NaOH - from 30 g/l to 40 g/l; potassium permanganate - KMnO 4 - from 2 g / l to 5 g / l; oxalic acid - H 2 C 2 O 4 - from 10 g/l to 30 g/l; hydrogen peroxide - H 2 O 2 - 1 g / l or nitric acid - HNO 3 - 1 g / l; at a temperature of decontaminating solutions - from 90°C to 95°C; with a cycle duration - from 1 to 10 hours with each solution; at a frequency of 1 time per year; b) oxalic acid - H 2 C 2 O 4 - 5 g / kg; hexa meta sodium phosphate - Na 6 P 6 O 18 - 3.5 g / kg; sulfanol - 1.5 g/kg; at a temperature of 60°C; at a duration of 10 hours/year; at the same time, in the modes of "small" and "large" leaks in the containment zone of the NPP, the cable penetration coatings withstand intensive irrigation with a solution of boric acid with a concentration of 16 ± 0.5 g / kg with the addition of caustic potassium (2 ± 0.1) g / kg and hydrazine hydrate (150±0.5) mg/kg; at the same time, the temperature of the solution: with a small leak from 5°C to 90°C; at maximum leakage up to 150°C.

[0017] На фиг. 1, в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная схема заявленной проходки кабельной огнестойкой в круглом отверстии строительной конструкции или закладной трубе. На фиг. 2, в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная схема заявленной проходки кабельной огнестойкой в прямоугольном отверстии строительной конструкции. На фиг. 3, в качестве примера, но не ограничения, изображена примерная схема заявленной проходки кабельной огнестойкой в кабельном коробе. Предпочтительно, не ограничиваясь, обеспечивается проходка кабельная 100, представляющая собой множество выполненных из увеличивающегося в объеме при воздействии тепла материала трубок 101, 102 различного диаметра, которыми заполнен проем 201 глубиной от 120 до 300 мм в строительной конструкции 200 или пространство 301 длиной от 120 до 300 мм в кабельном коробе 300; причем упомянутые трубки 101, 102 размещены продольно направлению проема 201 или кабельного короба 300; причем трубки меньшего диаметра размещены в пространствах, образуемых соприкосновением трубок большего диаметра; причем упомянутые трубки 101, 102 размещены таким образом, чтобы сквозь проходку мог быть проложен кабель 400; причем с каждой стороны упомянутого проема 201 или заполненного пространства 301 кабельного короба 300 по торцам упомянутых трубок герметично нанесен огнестойкий герметик 103. Предпочтительно, не ограничиваясь, упомянутые трубки 101, 102 начинают увеличиваться в объеме при воздействии на них теплом температурой примерно 200°С. Предпочтительно, не ограничиваясь, одна или несколько трубок 101, 102 содержат продетый через соответствующую трубку кабель. Предпочтительно, не ограничиваясь, кабель, пропущенный через заявленную кабельную проходку снабжен бандажной лентой, которая начинает увеличиваться в объеме при воздействии на нее теплом температурой примерно 200°С. В качестве примера, но не ограничения, упомянутые трубки 101, 102 и/или упомянутая бандажная лента выполнены из увеличивающейся в объеме при воздействии тепла композиции, содержащей следующие компоненты при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:[0017] FIG. 1, by way of example, and not limitation, shows an exemplary diagram of the claimed penetration of a fire-resistant cable in a round opening of a building structure or a lay pipe. In FIG. 2, by way of example, and not limitation, shows an exemplary diagram of the claimed penetration of a fire-resistant cable in a rectangular hole in a building structure. In FIG. 3, by way of example, and not limitation, depicts an exemplary diagram of a claimed fireproof cable penetration in a cable duct. Preferably, without limitation, cable penetration 100 is provided, which is a plurality of tubes 101, 102 of various diameters made of material that increases in volume when exposed to heat, which fills an opening 201 with a depth of 120 to 300 mm in the building structure 200 or a space 301 with a length of 120 to 300 mm in cable box 300; moreover, said tubes 101, 102 are placed longitudinally in the direction of the opening 201 or cable duct 300; moreover, the smaller diameter tubes are placed in the spaces formed by the contact of the larger diameter tubes; wherein said tubes 101, 102 are positioned so that a cable 400 can be passed through the penetration; moreover, on each side of said opening 201 or filled space 301 of cable duct 300, a fire-resistant sealant 103 is hermetically applied to the ends of said tubes. Preferably, but not limited to, one or more tubes 101, 102 include a cable threaded through the corresponding tube. Preferably, without limitation, the cable passed through the claimed cable penetration is equipped with a bandage tape, which begins to increase in volume when exposed to heat at a temperature of about 200°C. By way of example, and not limitation, said tubes 101, 102 and/or said bandage tape are made from a composition that expands when exposed to heat and contains the following components in the following ratio, parts by weight:

силиконовая резинаsilicone rubber 80-9080-90 графит окисленный терморасширяющийсяgraphite oxidized thermoexpandable 10-2010-20

[0018] Например, не ограничиваясь, упомянутые трубки 101, 102 и/или упомянутая бандажная лента выполнены из увеличивающейся в объеме при воздействии тепла композиции, содержащей следующие компоненты при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:[0018] For example, without limitation, said tubes 101, 102 and/or said bandage tape are made of a composition that expands when exposed to heat and contains the following components in the following ratio, parts by weight:

силиконовая резинаsilicone rubber 8080 графит окисленный терморасширяющийсяgraphite oxidized thermoexpandable 20twenty

[0019] Например, не ограничиваясь, упомянутые трубки 101, 102 и/или упомянутая бандажная лента выполнены из увеличивающейся в объеме при воздействии тепла композиции, содержащей следующие компоненты при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:[0019] For example, without limitation, said tubes 101, 102 and/or said bandage tape are made of a composition that expands when exposed to heat and contains the following components in the following ratio, parts by weight:

силиконовая резинаsilicone rubber 8585 графит окисленный терморасширяющийсяgraphite oxidized thermoexpandable 1515

[0020] Например, не ограничиваясь, упомянутые трубки 101, 102 и/или упомянутая бандажная лента выполнены из увеличивающейся в объеме при воздействии тепла композиции, содержащей следующие компоненты при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:[0020] For example, without limitation, said tubes 101, 102 and/or said bandage tape are made from a composition that expands when exposed to heat and contains the following components in the following ratio, parts by weight:

силиконовая резинаsilicone rubber 9090 графит окисленный терморасширяющийсяgraphite oxidized thermoexpandable 1010

[0021] Предпочтительно, не ограничиваясь, упомянутой силиконовой резиной является силиконовая резина ИРП-1265 (Россия). Предпочтительно, не ограничиваясь, трубки 101, 102 выбраны в какой-либо подходящей комбинации из трубок, наружные и внутренние диаметры которых составляют: диаметр наружный составляет 12 мм и диаметр внутренний составляет 6 мм; диаметр наружный составляет 14 мм и диаметр внутренний составляет 8 мм; диаметр наружный составляет 16 мм и диаметр внутренний составляет 10 мм; диаметр наружный составляет 18 мм и диаметр внутренний составляет 12 мм; диаметр наружный составляет 20 мм и диаметр внутренний составляет 14 мм; диаметр наружный составляет 22 мм и диаметр внутренний составляет 16 мм; диаметр наружный составляет 27 мм и диаметр внутренний составляет 19 мм; диаметр наружный составляет 31 мм и диаметр внутренний составляет 23 мм; диаметр наружный составляет 35 мм и диаметр внутренний составляет 27 мм; диаметр наружный составляет 39 мм и диаметр внутренний составляет 31 мм; диаметр наружный составляет 46 мм и диаметр внутренний составляет 36 мм; диаметр наружный составляет 52 мм и диаметр внутренний составляет 42 мм; диаметр наружный составляет 58 мм и диаметр внутренний составляет 48 мм; диаметр наружный составляет 64 мм и диаметр внутренний составляет 54 мм; диаметр наружный составляет 70 мм и диаметр внутренний составляет 60 мм; при этом специалисту в данной области техники должно, обладающему обычными знаниями, на которого рассчитано настоящее техническое решение, должно быть очевидно, что соотношение внутреннего и внешнего диаметров какой-либо трубки обусловлено технологией изготовления трубки и/или особенностями оборудования; предпочтительно при этом, чтобы разница между внутренним и внешним диаметрами составляла не более 5 мм, так как таким образом в большинстве случаев обеспечивается требуемая толщина стенки трубки, что обеспечивает требуемое количество вспучивающегося при воздействии тепла материала, а также обеспечивает достаточный теплообмен кабеля и внутренней среды. Предпочтительно, не ограничиваясь, упомянутые трубки 101, 102 по снабжены продольным разрезом для упрощения их надевания на кабель 400. Предпочтительно, не ограничиваясь, упомянутые трубки 101, 102 размещены в проеме 201 в строительной конструкции или в пространстве 301 кабельного короба в закладной трубе или в закладном коробе. Предпочтительно, не ограничиваясь, проем 201 в строительной конструкции 200 или пространство 301 в кабельном коробе 300 также заполнены минеральноватными брикетами. Предпочтительно, не ограничиваясь, огнестойким герметиком 103 является любой пригодный герметик, например, не ограничиваясь, силиконовый огнестойкий герметик «ИНЗАГЕРМ ХПС» (Россия) или аналогичный по свойствам герметик. Предпочтительно, не ограничиваясь, заявленная проходка кабельная 100 обеспечивает пределы огнестойкости по ГОСТ Р 53310-2009, который включен в настоящее описание посредством ссылки, в зависимости от длины (L1) размещения трубок 101, 102, толщины (L2) заделки огнестойким герметиком 103, общей длины (L) проходки кабельной:[0021] Preferably, without limitation, said silicone rubber is IRP-1265 silicone rubber (Russia). Preferably, but not limited to, tubes 101, 102 are selected from any suitable combination of tubes having outer and inner diameters of: 12 mm OD and 6 mm ID; outer diameter is 14 mm and inner diameter is 8 mm; outer diameter is 16 mm and inner diameter is 10 mm; outer diameter is 18 mm and inner diameter is 12 mm; outer diameter is 20 mm and inner diameter is 14 mm; outer diameter is 22mm and inner diameter is 16mm; outer diameter is 27 mm and inner diameter is 19 mm; outer diameter is 31mm and inner diameter is 23mm; outer diameter is 35mm and inner diameter is 27mm; outer diameter is 39mm and inner diameter is 31mm; outer diameter is 46mm and inner diameter is 36mm; outer diameter is 52 mm and inner diameter is 42 mm; outer diameter is 58mm and inner diameter is 48mm; outer diameter is 64mm and inner diameter is 54mm; outer diameter is 70mm and inner diameter is 60mm; at the same time, it should be obvious to a person skilled in the art, having ordinary knowledge, for whom this technical solution is designed, that the ratio of the inner and outer diameters of a tube is due to the tube manufacturing technology and / or equipment features; at the same time, it is preferable that the difference between the inner and outer diameters is no more than 5 mm, since in most cases the required thickness of the tube wall is ensured, which ensures the required amount of material intumescent when exposed to heat, and also ensures sufficient heat exchange between the cable and the internal environment. Preferably, but not limited to, said tubes 101, 102 are provided with a longitudinal slit to facilitate their putting on the cable 400. Preferably, but not limited to, said tubes 101, 102 are placed in the opening 201 in the building structure or in the space 301 of the cable box in the embedded pipe or in mortgage box. Preferably, but not limited to, the opening 201 in the building structure 200 or the space 301 in the cable duct 300 is also filled with mineral wool briquettes. Preferably, but not limited to, fire-resistant sealant 103 is any suitable sealant, for example, but not limited to, silicone fire-resistant sealant "INZAGERM HPS" (Russia) or similar sealant. Preferably, without limitation, the claimed cable penetration 100 provides fire resistance limits in accordance with GOST R 53310-2009, which is included in this description by reference, depending on the length (L1) of the placement of tubes 101, 102, thickness (L2) of sealing with fire-resistant sealant 103, total length (L) of cable penetration:

Figure 00000001
Figure 00000001

[0022] В качестве примера, но не ограничения, монтаж заявленной проходки кабельной 100 осуществляется следующим образом. При необходимости выполняют продольный разрез на трубке 101, 102 соответствующего диаметра и надевают трубку 101, 102 на кабель 300, отодвигая трубку от каждого края проема 201 или заполняемого пространства 301 на толщину (L2) заделки огнестойким герметиком 103. В подготовленном проеме 201 в строительной конструкции 200 или в отмерянном пространстве 301 в нужном месте кабельного короба 300, необязательно заполненным минеральноватными брикетами, пространство вокруг кабеля с упомянутой трубкой заполняется пустыми трубками 101, 102 таким образом, чтобы трубки меньшего диаметра размещались в пространстве, образуемом соприкосновением трубок большего диаметра. После заполнения проема 201 (пространства 301) трубками в 101, 102 в достаточном количестве, по торцам трубок 101, 102 с каждой стороны герметично наносят огнестойкий герметик 103 на соответствующую толщину (L2). Специалисту в данной области техники, обладающему обычными знаниями, на которого рассчитано настоящее техническое решение, должно быть очевидно, что сквозь проходку кабельную 100 может быть выполнено несколько кабелей 400, в том числе в виде кабельных линий, в том числе в виде разных кабельных потоков, при этом каждые такие, кабель, и/или кабельная линия, и/или кабельный поток снабжаются соответствующими трубками. При этом упомянутому специалисту также должно быть очевидно, что в случае, если геометрические параметры кабеля, и/или кабельной линии, и/или кабельного потока не позволяют использовать трубку подходящего диаметра для помещения в ней упомянутых кабеля, и/или кабельной линии, и/или кабельного потока, то такие кабель, и/или кабельная линия, и/или кабельный поток могут быть снабжены упомянутой бандажной лентой, аналогично тому, как если бы использовалась разрезанная вдоль трубка. В качестве примера, но не ограничения, может быть обеспечен легкий ремонт заявленной проходки кабельной 100 при необходимости допрокладки кабеля, который осуществляется следующим образом. Для начала монтажным ножом вырезают отверстие в огнестойком герметике 103 диаметра немного большего чем диаметр допрокладываемого кабеля. Затем извлекают трубки, установленные в месте допрокладки нового кабеля, и протягивают новый кабель, который снабжают трубкой или бандажной лентой тем же образом, что и при первичном монтаже. Далее отверстие вокруг нового кабеля уплотняют дополнительными трубками 101, 102, после чего заделывают отверстие в проходке огнестойким герметиком 103 тем же образом, что и при монтаже. При этом простота и удобство монтажа, повышенная ремонтопригодность и упрощение допрокладки кабеля обеспечиваются, по меньшей мере, за счет того, что вместо минеральноватного наполнителя используются более гибкие в эксплуатации трубки, причем заделка выполнена на основе герметика, а не твердого огнестойкого покрытия, наносимого на торцы проходки из минеральноватного наполнителя. При этом требуемые пределы огнестойкости обеспечиваются в том числе за счет того, что трубки и бандажная лента выполнены из материала, который увеличивается в объеме при воздействии на него температурой примерно 200°С, что приводит к тому, что пространство внутри проема 201 или в пределах пространства 301 заполняется вспучившимся материалом, что приводит к прекращению выхода дыма через проходку, а также доступа газов к очагу возгорания. Таким образом при этом также обеспечивается набор для изготовления вышеупомянутой проходки кабельной 100, содержащий требуемое для изготовления проходки 100, обеспечивающей вышеупомянутые пределы огнестойкости, количество трубок 101, 102 требуемой длины и необходимое количество огнестойкого герметика 103. Альтернативно, не ограничиваясь, вышеупомянутый набор может содержать только две длинных трубки 101, 102, требуемых общих длин, которые непосредственно перед монтажом нарезаются на необходимое количество трубок 101, 102 требуемой для выполнения проходки 100 длины.[0022] By way of example, and not limitation, installation of the claimed cable penetration 100 is carried out as follows. If necessary, a longitudinal cut is made on the tube 101, 102 of the appropriate diameter and the tube 101, 102 is put on the cable 300, moving the tube away from each edge of the opening 201 or the space to be filled 301 by the thickness (L2) of the seal with fire-resistant sealant 103. In the prepared opening 201 in the building structure 200 or in the measured space 301 in the desired location of the cable box 300, optionally filled with mineral wool briquettes, the space around the cable with said tube is filled with empty tubes 101, 102 so that the smaller diameter tubes are placed in the space formed by the contact of the larger diameter tubes. After filling the opening 201 (space 301) with tubes 101, 102 in sufficient quantity, a fire-resistant sealant 103 is hermetically applied to the ends of the tubes 101, 102 on each side to the appropriate thickness (L2). A person of ordinary skill in the art, for whom the present technical solution is designed, should be obvious that several cables 400 can be made through the cable penetration 100, including in the form of cable lines, including in the form of different cable streams, wherein each such cable and/or cable line and/or cable stream are provided with respective tubes. At the same time, it should also be obvious to the mentioned specialist that if the geometric parameters of the cable, and/or cable line, and/or cable flow do not allow the use of a tube of suitable diameter for placing said cable and/or cable line, and/ or cable run, then such a cable and/or cable line and/or cable run can be provided with said bandage tape, in the same way as if a tube cut lengthwise were used. By way of example, and not limitation, an easy repair of the claimed cable penetration 100 can be provided if additional cable installation is required, which is carried out as follows. To begin with, with a mounting knife, a hole is cut out in the fire-resistant sealant 103 with a diameter slightly larger than the diameter of the cable to be laid. Then the tubes installed in the place where the new cable was laid are removed, and a new cable is pulled, which is supplied with a tube or bandage tape in the same way as during the initial installation. Next, the hole around the new cable is sealed with additional tubes 101, 102, after which the hole in the penetration is sealed with fire-resistant sealant 103 in the same way as during installation. At the same time, simplicity and ease of installation, increased maintainability and simplification of additional cable laying are provided, at least due to the fact that instead of mineral wool filler, more flexible tubes are used, and the termination is made on the basis of a sealant, and not a hard fire-resistant coating applied to the ends. penetrations from mineral wool filler. At the same time, the required fire resistance limits are provided, among other things, due to the fact that the tubes and the bandage tape are made of a material that increases in volume when exposed to a temperature of about 200 ° C, which leads to the fact that the space inside the opening 201 or within the space 301 is filled with expanded material, which leads to the termination of the exit of smoke through the penetration, as well as the access of gases to the source of ignition. In this way, a kit for making the aforementioned cable penetration 100 is also provided, containing the required amount of tubes 101, 102 of the required length and the required amount of fire-resistant sealant 103 required for the manufacture of the penetration 100, providing the above fire resistance limits. two long tubes 101, 102, of the required total lengths, which are cut into the required number of tubes 101, 102 of the length required to perform the penetration 100 immediately before installation.

[0023] Настоящее описание осуществления заявленного технического решения демонстрирует лишь частные варианты осуществления и не ограничивает иные варианты реализации заявленного технического решения, поскольку возможные иные альтернативные варианты осуществления заявленного технического решения, 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 техническое решение.[0023] This description of the implementation of the claimed technical solution demonstrates only particular embodiments and does not limit other options for implementing the claimed technical solution, since other possible alternative embodiments of the claimed technical solution that do not go beyond the scope of the information set forth in this application should be obvious to a specialist in this field of technology, having the usual qualifications, for which the claimed technical solution is designed.

Claims (14)

1. Проходка кабельная огнестойкая, представляющая собой множество выполненных из увеличивающегося в объеме при воздействии тепла материала трубок различного диаметра, которыми заполнено пространство длиной от 120 до 300 мм в проеме в строительной конструкции или в кабельном коробе; причем упомянутые трубки размещены продольно направлению проема или кабельного короба; причем трубки меньшего диаметра размещены в пространствах, образуемых соприкосновением трубок большего диаметра; причем упомянутые трубки размещены таким образом, чтобы сквозь проходку мог быть проложен кабель; причем с каждой стороны заполненного пространства проема или кабельного короба по торцам упомянутых трубок герметично нанесен огнестойкий герметик.1. Fire-resistant cable penetration, which is a set of tubes of various diameters made of material that increases in volume when exposed to heat, which fills a space from 120 to 300 mm long in an opening in a building structure or in a cable duct; moreover, said tubes are placed longitudinally to the direction of the opening or cable duct; moreover, the smaller diameter tubes are placed in the spaces formed by the contact of the larger diameter tubes; moreover, said tubes are placed so that a cable can be laid through the penetration; moreover, on each side of the filled space of the opening or cable duct, a fire-resistant sealant is hermetically applied at the ends of said tubes. 2. Проходка по п. 1, характеризующаяся тем, что обеспечивает пределы огнестойкости в зависимости от длины (L1) размещения трубок, толщины (L2) заделки огнестойким герметиком, общей длины (L) проходки кабельной в соответствии с таблицей:2. Penetration according to claim 1, characterized in that it provides fire resistance limits depending on the length (L1) of tube placement, thickness (L2) of sealing with fire-resistant sealant, total length (L) of cable penetration in accordance with the table:
Figure 00000002
Figure 00000002
3. Проходка по п. 1, характеризующаяся тем, что соотношение внутреннего и внешнего диаметров трубок составляет не более 5 мм.3. Penetration according to claim 1, characterized in that the ratio of the inner and outer diameters of the tubes is not more than 5 mm. 4. Проходка по п. 1, характеризующаяся тем, что трубки выбраны в какой-либо подходящей комбинации из трубок, наружные и внутренние диаметры которых составляют: диаметр наружный составляет 12 мм и диаметр внутренний составляет 6 мм; диаметр наружный составляет 14 мм и диаметр внутренний составляет 8 мм; диаметр наружный составляет 16 мм и диаметр внутренний составляет 10 мм; диаметр наружный составляет 18 мм и диаметр внутренний составляет 12 мм; диаметр наружный составляет 20 мм и диаметр внутренний составляет 14 мм; диаметр наружный составляет 22 мм и диаметр внутренний составляет 16 мм; диаметр наружный составляет 27 мм и диаметр внутренний составляет 19 мм; диаметр наружный составляет 31 мм и диаметр внутренний составляет 23 мм; диаметр наружный составляет 35 мм и диаметр внутренний составляет 27 мм; диаметр наружный составляет 39 мм и диаметр внутренний составляет 31 мм; диаметр наружный составляет 46 мм и диаметр внутренний составляет 36 мм; диаметр наружный составляет 52 мм и диаметр внутренний составляет 42 мм; диаметр наружный составляет 58 мм и диаметр внутренний составляет 48 мм; диаметр наружный составляет 64 мм и диаметр внутренний составляет 54 мм; диаметр наружный составляет 70 мм и диаметр внутренний составляет 60 мм.4. Penetration according to claim 1, characterized in that the tubes are selected in any suitable combination of tubes, the outer and inner diameters of which are: the outer diameter is 12 mm and the inner diameter is 6 mm; outer diameter is 14 mm and inner diameter is 8 mm; outer diameter is 16 mm and inner diameter is 10 mm; outer diameter is 18 mm and inner diameter is 12 mm; outer diameter is 20 mm and inner diameter is 14 mm; outer diameter is 22mm and inner diameter is 16mm; outer diameter is 27 mm and inner diameter is 19 mm; outer diameter is 31mm and inner diameter is 23mm; outer diameter is 35mm and inner diameter is 27mm; outer diameter is 39mm and inner diameter is 31mm; outer diameter is 46mm and inner diameter is 36mm; outer diameter is 52 mm and inner diameter is 42 mm; outer diameter is 58mm and inner diameter is 48mm; outer diameter is 64mm and inner diameter is 54mm; the outer diameter is 70mm and the inner diameter is 60mm. 5. Проходка по п. 1, характеризующаяся тем, что кабель снабжен упомянутой трубкой подходящего диаметра по длине (L1) размещения трубок.5. Penetration according to claim 1, characterized in that the cable is provided with said tube of suitable diameter along the length (L1) of the tubes. 6. Проходка по п. 1, характеризующаяся тем, что кабель снабжен бандажной лентой по длине (L1) размещения трубок.6. Penetration according to claim 1, characterized in that the cable is provided with a bandage tape along the length (L1) of the tubes. 7. Проходка по п. 6, характеризующаяся тем, что бандажная лента выполнена из того же материала, что и трубки.7. Penetration according to claim 6, characterized in that the bandage tape is made of the same material as the tubes. 8. Проходка по любому из пп. 1-7, характеризующаяся тем, что увеличивающимся при воздействии тепла материалом является композиция, содержащая следующие компоненты при следующем соотношении компонентов, мас. ч.:8. Penetration according to any one of paragraphs. 1-7, characterized in that the material that increases when exposed to heat is a composition containing the following components in the following ratio of components, wt. hours: силиконовая резинаsilicone rubber 80-9080-90 графит окисленный терморасширяющийсяgraphite oxidized thermoexpandable 10-2010-20
9. Набор для выполнения проходки кабельной огнестойкой по любому из пп. 1-8, содержащий по меньшей мере:9. Set for penetration cable fire-resistant according to any one of paragraphs. 1-8, containing at least: выполненные из увеличивающегося в объеме при воздействии тепла материала трубки различного диаметра и требуемой длины, предназначенные для заполнения пространства длиной от 120 до 300 мм в проеме в строительной конструкции или в кабельном коробе; илиtubes of various diameters and required lengths made of material that expands in volume when exposed to heat, designed to fill a space from 120 to 300 mm long in an opening in a building structure or in a cable duct; or содержащий по меньшей мере длинномерную трубку, позволяющую изготовить путем нарезки выполненные из увеличивающегося в объеме при воздействии тепла материала трубки одного диаметра и требуемой длины и позволяющую изготовить путем нарезки выполненные из увеличивающегося в объеме при воздействии тепла материала трубки другого диаметра и требуемой длины, при этом получаемые трубки предназначены для заполнения пространства длиной от 120 до 300 мм в проеме в строительной конструкции или в кабельном коробе; иcontaining at least a long tube, which makes it possible to manufacture by cutting tubes of the same diameter and the required length made from a material that increases in volume when exposed to heat, and which makes it possible to manufacture tubes of a different diameter and the required length made from a material that increases in volume when exposed to heat, while pipes are designed to fill a space from 120 to 300 mm long in an opening in a building structure or in a cable duct; and в любом случае содержащий огнестойкий герметик для его герметичного нанесения по торцам упомянутых трубок.in any case, containing a fire-resistant sealant for hermetic application on the ends of said tubes.
RU2021101250A 2021-01-21 2021-01-21 Fire-resistant cable penetration for an opening in a building structure or a cable box RU2763409C1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021101250A RU2763409C1 (en) 2021-01-21 2021-01-21 Fire-resistant cable penetration for an opening in a building structure or a cable box
PCT/RU2022/050018 WO2022159004A1 (en) 2021-01-21 2022-01-21 Fire-resistant cable transit for an aperture in a building structure or cable tray

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021101250A RU2763409C1 (en) 2021-01-21 2021-01-21 Fire-resistant cable penetration for an opening in a building structure or a cable box

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2763409C1 true RU2763409C1 (en) 2021-12-30

Family

ID=80039953

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021101250A RU2763409C1 (en) 2021-01-21 2021-01-21 Fire-resistant cable penetration for an opening in a building structure or a cable box

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2763409C1 (en)
WO (1) WO2022159004A1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4677253A (en) * 1984-03-23 1987-06-30 Ab Lyckeaborg Bruk Radiation protective device for the lead-through of cables
RU2484567C2 (en) * 2011-02-15 2013-06-10 Татьяна Юрьевна Еранская Sealed cable passage of sealed entry
RU168026U1 (en) * 2016-07-25 2017-01-17 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" SEALED ELECTRIC LOW VOLTAGE CABLE INPUT
RU2625166C1 (en) * 2016-03-02 2017-07-12 Валерий Иванович Чечин Sealed cable feed-through module
RU180659U1 (en) * 2018-02-06 2018-06-20 Василий Викторович Щербань Cable entry device
RU2717082C1 (en) * 2019-11-04 2020-03-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Атоминопром" Cable penetration with rockwool filler and mounting set

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4677253A (en) * 1984-03-23 1987-06-30 Ab Lyckeaborg Bruk Radiation protective device for the lead-through of cables
RU2484567C2 (en) * 2011-02-15 2013-06-10 Татьяна Юрьевна Еранская Sealed cable passage of sealed entry
RU2625166C1 (en) * 2016-03-02 2017-07-12 Валерий Иванович Чечин Sealed cable feed-through module
RU168026U1 (en) * 2016-07-25 2017-01-17 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" SEALED ELECTRIC LOW VOLTAGE CABLE INPUT
RU180659U1 (en) * 2018-02-06 2018-06-20 Василий Викторович Щербань Cable entry device
RU2717082C1 (en) * 2019-11-04 2020-03-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Атоминопром" Cable penetration with rockwool filler and mounting set

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022159004A1 (en) 2022-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1617916B1 (en) Fire resistant foam, construction elements therefrom, system for fire-tight sealing of an opening, and method for sealing an opening in a wall
US4364210A (en) Fire barrier device
JP7198671B2 (en) flame barrier products
KR100879422B1 (en) System and method for sealing an opening in a wall in which at least one transport device such as a cable, conduit or tube has been fed through
US4605818A (en) Flame-resistant plenum cable and methods of making
RU2717082C1 (en) Cable penetration with rockwool filler and mounting set
US10571067B2 (en) Fire protection for pipes
RU2763409C1 (en) Fire-resistant cable penetration for an opening in a building structure or a cable box
RU2763360C1 (en) Cable penetration for installing fire-resistant belts in cable trays and cable ladders
CN214897775U (en) Special fire-fighting dual-flame-retardant cable
US20120048576A1 (en) Fire protection of openings in fire rated barriers around metallic penetrants and cables using only external rigid seals
JPH0755067A (en) Fire protection division penetrating part constructing methdo for heat reserving piping
CN213303727U (en) Moisture-resistant fireproof cable
CN221149691U (en) Inorganic mineral insulation fireproof cable with flexible metal sheath
JPS6334919B2 (en)
CN209015754U (en) Fluoroplastic insulation Mica tape low-smoke halogen-free polyolefin sheath fire resisting water-proof cable
RU127531U1 (en) CABLE ACCESS
CN219936721U (en) Flame-retardant power cable
CN219066472U (en) Overhead insulated cable with high fireproof effect
CN215596608U (en) Fire-resistant air transmission grid
CN220957192U (en) Hydrocarbon fire-resistant petrochemical pipeline protective layer
CN212010497U (en) Fire control is with fire-retardant high temperature resistant cable
CN212182010U (en) High-temperature-resistant flexible mineral-insulated fireproof cable
CN213242034U (en) High-insulation flexible fireproof cable
US20230137709A1 (en) SHIELDED cPVC PIPE AND BANDAGE