郑州广源废旧物资回收有限公司

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郑州二手电缆线回收公司,价格合理,环保到家

2023-01-08 08:07:02  265次浏览 次浏览
价 格:面议

废旧电缆回收价格与废旧电缆电线的优劣有着很重要的关系,那么废旧电缆电线的回收过程中我们应该如何辨别呢?

根据了解废旧电缆回收中的铜芯黄中偏红,说明是我们经常用到的铜料,而黄中发白则是低质量铜料的反映。针对铝芯电缆线来说,靠谱的一定要发光,在光源下闪过银色光亮,而这些偏暗,看起来乌沉沉的则不太好。第二是用力弯曲废旧电缆线试其延展性如何,一般质量不错的电缆线延展性好,能够非常好的弯曲,一些不过关的废旧电缆线弯曲几回其废旧电缆的保护套已经破裂,乃至有的立即用力剥就可以剥掉电缆保护套等等。这些都是能够影响废旧电缆回收价格的原因。

废旧电缆回收价格的高低还有一点非常重要就是看其长短与芯线大小有没有动手脚,提取一段废旧电缆护套,看其线芯是不是坐落于电缆护套的中间。不垂直居中的是因为加工工艺不太高而导致的偏芯状况,在应用时假如输出功率小没什么问题一旦耗电量大就危险了。

这些都是影响废旧电缆回收过程中的因素,希望我们进行废旧电缆回收时尽量避免申述问题的发生,才能更好的保证废旧电缆回收价格更高。

不需要小编说,大家肯定都知道电缆如果进水的话会是一个相当严重的问题。但有的时候你自认为已经做得很好的电缆线防水措施,电缆仍然进水。那么电缆究竟是怎样进水的呢?别着急,下面小编将会分阶段性地为大家介绍一下电缆进水的具体原因和如何做好防水措施的方法。

1、保管的时候:新买的电力电缆,其两头肯定会使用塑料密封套将其封住。但当大家用去一段电缆产品之后,那么余下的就会用塑料纸一裹,外面可能再用绳子扎下,这样做的话密封性会相当不好。日子过得一久,水汽就会不知不觉地渗入电缆

2、在电缆线敷设的时候:如果不注重电缆线防水措施的话,很容易将那些用塑料纸进行包裹的电缆头浸在水中,就会导致水进入电缆产品;还有在牵引和穿管的时候,有时候也会发生外护套破裂的现象。

3、在敷设之后:因工人未及时对电缆头进行制作,使没有经过密封处理的电缆端口长期地暴露在空气当中,甚至会被浸在水中,使大量水汽进入电缆线。

那么现在既然知道了电缆线进水的具体原因了,那么针对其有相应地解救措施吗?目前根据小编所知应该还没有补救措施,因此也只能预防,接下来就介绍几个电缆线防水措施,以供大家参考。

1、电缆头应该尽量密封锯掉的电缆端头,无论你是要堆放还是进行敷设,都要用电缆专用的密封套,才可以防止潮气的渗入。

2、电缆线敷设以后要及时对电缆头进行制作。合理加强电缆头制作工艺的管理,一旦电缆线进水,早出现击穿现象的一般都是电缆头,因而电线头如果制作得好,完全可以起到延长电缆的整体寿命的功能。

3、长电缆要采用电缆分支箱。几条长电缆,每条的长度都在三千米左右,那么对于这样的电缆产品,除了做好中间接头以外,还可以采取哪些电缆线防水措施呢?答案是其实还采用一到二个电缆分支箱,采取此措施,可以确保的是,一旦其中的一段电缆线进水后,不会扩散到其它段的电缆线产品。

铜缆中的防火级别可能大家会比较熟悉——CM、CMR、CMP、LSZH。其实还有一种叫CMG的防火级别,因为这种防火级别较低,在一般工程中不会使用这种防火级别的线缆。

光纤中的防火级别通常可见的有这样几种OFNR、OFNP、LSZH这些都是经常见到的,还有普通的PVC外皮等(SIMNET防火等级分为两种PVC和LSZH)。

防火级别是由UL定义的,UL是一家产品测试和认证机构,在美国来说是标准的创始者,不管是光纤还是铜缆,都是有统一的标准,经常说的OFNR 和 CMR可能更让人理解为两种不同的防火标准。

UL防火等级分为如下几种:(美标)

1、增强级CMP(铜缆)、OFNP或OFCP(光纤),是等级的线缆,在一捆增压级线缆上用风扇强制吹向火焰时,线缆上的火焰蔓延5M内将自行熄灭(火焰蔓延1.5米),这种电缆内含有化学物质,在温度的时候释放出少量的有毒气体或蒸汽。在美国这种线缆为。这样的线缆一般安装在通风管道或空气回流增压系统中。(斯泰纳风道实验)

2、干线级CMR(铜缆)、OFNR或OFCR(光纤),是等级位居第二的线缆,成捆的干线级别线缆在风扇强制吹风的情况下,火焰会在5M内自行熄灭(火焰蔓延3.6米),这种防火级别的线缆没有烟雾或毒性的要求(实验模拟垂直竖井环境),通常在主干线缆上使用这样防火等级的线缆。

3、商用级CM(铜缆)、OFN或OFC(光纤),是级别比较低的线缆,成捆的线缆在燃烧时会在5M内自行熄灭(火焰蔓延2.4米),但是没有任何风扇强吹的限制和任何烟雾和毒性的规范要求,商用级别的线缆一般用于水平线缆,水平线缆一般是放在线槽或者管中,所以总体来说在套管的情况下防火等级会明显提高,客户也不会担心在水平线缆使用商用级别的线缆会产生隐患。

4、通用级CMG(铜缆)、OFNG或OFCG(光纤)这种线缆的性能与商用级别类似,我在参考资料中没有找出关于通用级别的线缆要求(不常用)。

5、家居级CMX(铜缆)这里只有铜缆的等级,没有光纤分类,是UL中级别的,一条家居级电缆上的火焰蔓延5M后自行熄灭,没有强制吹风的限制和任何烟雾和毒性的规范要求,家居级电缆一般应用于单独敷设每条线栏中的家庭中,不应成捆敷设,成捆线缆的火焰蔓延方式和一条线缆有很大的差异。

通常我们所说的CMP或OFNP/OFCP产品着火点很高可达到800度,CMR或OFNR/OFCR产品着火点可达到300度,CM产品着火点80~100度。大家都知道防火级别高的产品中添加的卤素比较多,但是CMP产品的主要原料是什么大家可能不是很清楚,聚全氟乙丙烯共聚物,也就是特氟珑聚四氟乙烯,是由四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成。

CMP线缆的材料是一种氧指数超过95的阻燃材料。所以不易燃烧。其他产品多为聚氯乙烯材料组成。

IEC防火等级分为2种:(欧标)

IEC 332-3C、IEC1034和IEC 754 高阻燃低烟雾零卤素(LSZH)电缆较高的级别。成捆电缆必须通过风扇强制送风燃烧试验(IEC 332-3C),而且散发的烟雾很少(IEC1034),并且不得释放卤化物气体(IEC 754)。这种级别的电缆的性能要求和UL增压级电缆相似。

IEC 332-1、IEC1034和IEC 754 低阻燃低烟雾零卤素(LSZH)电缆较低的级别。单根电缆必须通过燃烧试验(IEC 332-3C),而且散发的烟雾很少(IEC1034),并且不得释放卤化物气体(IEC 754)。这种级别的电缆的性能要求和CM级电缆相似,但增加了LSZH要求。

欧洲防火阻燃线缆LSZH或LSOH均为低烟无卤产品,它主要是由聚烯烃组成,不含有氟、氯、溴、碘等卤族元素,具有相对较高的燃烧材料(与CM相比),在线缆中添加金属水合物来抑制他的可燃性,在水合作用将水耗尽后开始燃烧,燃烧速度较慢。

根据上述标准的简单介绍,可以看出欧洲和美洲标准的区别是在理念上,一个是不易燃烧,但释放有毒气体。一个是着火点低,不释放有毒烟气。虽然两个地区标准理念和关心重点不同,但在中国两种标准都不排斥,根据不同使用环境使用不同类型的防火线缆是非常重要的。因地制宜,以人为本才是根本理念。

首先考虑人身,设备资源,以及使用环境。

比如说一家医院要进行布线招标,个人建议使用LSZH型线缆,尤其是病房区。原因是很多病人可能不方便行走,需要医护人员协助逃生,因此我们不希望只有一部分人能顺利逃生,其他人病人因吸入有毒烟气而造成更大的伤害。

对于出口比较重视的单位,在提供便利逃生的前提下,需要提供更加人性化的设计,给逃生提供更多的时间。

大家都知道数据中心白皮书中的防火要求,几乎没有提到LSZH型线缆。因为数据中心平常人员很少,而且在机房要求中对防火门的数量和尺寸有很严格的要求。很方便人员逃生,出现紧急情况时需要能够提供更高耐火温度的产品,因此在数据中心机房中普遍使用CMR、CMP等级的线缆。

1.手工剥皮法:该法采用人工进行剥皮,效率低、成本高,而且工人的操作环境较差;

2.焚烧法:焚烧法是一种传统的方法,使废线缆的塑料皮燃烧,然后回收其中的铜,但产生的烟气污染极为严重,同时,在焚烧过程中铜线的表面严重氧化,降低了金属回收率,该法已经被各国政府严格禁止;

3.机械剥皮法:采用线缆剥皮机进行处理,该法仍需要人工操作,属半机械化,劳动强度大,效率低,而且只适用处理粗径线缆;

4.化学法:化学法处理废线缆技术是在上个世纪90年代提出的,一些国家曾进行研究,我国在"八五"期间也进行过研究。该法有一个的缺点是产生的废液无法处理,对环境有较大的影响,故很少采用;

5.冷冻法:该法也是上个世纪九十年代提出的,采用液氮做制冷剂,使废线缆在极低的温度下变脆,然后经过破碎和震动,使塑料皮与铜线段分离,我国在"八五"期间也曾经立项研究,但此法的缺点是成本高,难以进行工业化的生产。

1.手工剥皮法:该法采用人工进行剥皮,效率低、成本高,而且工人的操作环境较差;

2.焚烧法:焚烧法是一种传统的方法,使废线缆的塑料皮燃烧,然后回收其中的铜,但产生的烟气污染极为严重,同时,在焚烧过程中铜线的表面严重氧化,降低了金属回收率,该法已经被各国政府严格禁止;

3.机械剥皮法:采用线缆剥皮机进行处理,该法仍需要人工操作,属半机械化,劳动强度大,效率低,而且只适用处理粗径线缆;

4.化学法:化学法处理废线缆技术是在上个世纪90年代提出的,一些国家曾进行研究,我国在"八五"期间也进行过研究。该法有一个的缺点是产生的废液无法处理,对环境有较大的影响,故很少采用;

5.冷冻法:该法也是上个世纪九十年代提出的,采用液氮做制冷剂,使废线缆在极低的温度下变脆,然后经过破碎和震动,使塑料皮与铜线段分离,我国在"八五"期间也曾经立项研究,但此法的缺点是成本高,难以进行工业化的生产。

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