Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2023-08-13 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໂດຍ ethylene, propylene ແລະ non-conjugated diolefin copolymerization ຂອງ ethylene propylene diene ຢາງ (EPDM) ເປັນອຸປະກອນການ insulation ສາຍແລະສາຍມີຫຼາຍກ່ວາ 60 ປີຂອງປະຫວັດສາດ. EPDM ແລະ polyvinyl chloride (PVC) ແລະ polyethylene ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ (XLPE) ແລະວັດສະດຸ insulating ອື່ນໆມີຕໍາແຫນ່ງ irreplaceable ດຽວກັນ, ແລະຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນແມ່ນ: ຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວກວ່າ, ການຕໍ່ຕ້ານທີ່ດີກວ່າກັບນ້ໍາແລະອົກຊີເຈນທີ່ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນ, ລະດັບຄວາມກວ້າງຂອງອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ. ເນື່ອງຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ EPDM ໃນຂົງເຂດການສນວນໄຟຟ້າແມ່ນມີຄວາມກວ້າງຂວາງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນ EPDM ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີລະດັບສູງ, ການຄວບຄຸມຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ EPDM ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າ, ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສອດຄ້ອງກັນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ດັ່ງນັ້ນ EPDM ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການການປຸງແຕ່ງ, ການປະຕິບັດແລະການນໍາໃຊ້. ເອົາ EPDM ເປັນຕົວຢ່າງສໍາລັບການຜະລິດຂອງສາຍໄຟແຮງດັນຂະຫນາດກາງແລະ insulation ສາຍ, ຖ້າຫາກວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile, tearing elongation, breakdown strength, dielectric loss, ປະລິມານການຕໍ່ຕ້ານແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກແລະໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆຂອງຜະລິດຕະພັນສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ, ວັດຖຸດິບ EPDM ເນື້ອໃນ ethylene, viscosity mooney, ເນື້ອໃນ diolefin ແລະຄວາມບໍລິສຸດແລະຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ. ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານການທໍາລາຍຂອງສາຍ EPDM ແລະ insulation ສາຍ. ນອກເຫນືອໄປຈາກເນື້ອໃນ ethylene ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເນື້ອໃນ diolefin ແລະຄວາມບໍລິສຸດ, ເນື້ອໃນ gel ໃນ EPDM, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສູດການປຸງແຕ່ງມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານການທໍາລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນດຽວແລະໂດດດ່ຽວ, ແຕ່ຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສົມບູນແບບຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານການທໍາລາຍໄຟຟ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ. ໃນເອກະສານນີ້, ປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານການແຕກແຍກຂອງ EPDM ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການວິເຄາະລະບົບ, ເພື່ອສະຫນອງການອ້າງອີງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສັງເຄາະຂອງຜະລິດຕະພັນ EPDM ສໍາລັບການ insulation ສາຍແລະສາຍ.
1 ຜົນກະທົບຂອງເນື້ອຫາ ENB ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງການແບ່ງປັນ
ເນື້ອໃນ ENB (ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມະຫາຊົນ) <4.5%, ແລະດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເນື້ອໃນ ENB, ຄວາມເຂັ້ມແຂງການທໍາລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼຸດລົງ; ເນື້ອໃນ ENB (ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມະຫາຊົນ) ≥4.5%, ແລະດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເນື້ອໃນ ENB (ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມະຫາຊົນ), ຄວາມເຂັ້ມແຂງການທໍາລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນເພີ່ມຂຶ້ນ.
2. ອິດທິພົນຂອງຄວາມບໍລິສຸດຢາງພາລາຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງການທໍາລາຍ
ເມື່ອ EPDM ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸ insulating ໄຟຟ້າ, ຄວາມບໍລິສຸດຂອງວັດສະດຸແມ່ນຕ້ອງການໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ຄວາມບໍລິສຸດຂອງ EPDM ມັກຈະສະແດງອອກໃນເນື້ອໃນຂອງຂີ້ເທົ່າ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍເກືອອະນົງຄະທາດທີ່ປະກອບດ້ວຍ ions ໂລຫະ (vanadium, ອາລູມິນຽມ, ທາດເຫຼັກ, sodium, ແລະອື່ນໆ) ນໍາສະເຫນີໃນລະຫວ່າງການ polymerization ແລະຫຼັງການປຸງແຕ່ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ impurities ຕ່າງປະເທດ. ການປະກົດຕົວຂອງຂີ້ເທົ່າ, ເທົ່າກັບ 'ຂໍ້ບົກພ່ອງ' ທາງກາຍຍະພາບ, ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍກາຍເປັນການທໍາລາຍຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາໂດຍການຊ໊ອກໄຟຟ້າ. ໃນຂະນະທີ່ເນື້ອໃນຂີ້ເທົ່າໃນ EPDM ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເນື້ອໃນ ion ໂລຫະໃນຕົວຢ່າງຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງການທໍາລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບຫຼຸດລົງ. ຂີ້ເທົ່າ (ions ໂລຫະ, impurities ຕ່າງປະເທດ) ມີຜົນກະທົບສະເພາະໃດຫນຶ່ງຕໍ່ການປະຕິບັດການທໍາລາຍໄຟຟ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ. ພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງ ions ໂລຫະກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານການທໍາລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ, ion ໂລຫະໃນຕົວຢ່າງການທົດສອບຈະປະກອບເປັນພາກສະຫນາມທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນຜະລິດຕະພັນພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າພາຍນອກ, ເຊິ່ງຈະຖືກ superimposed ກັບພາກສະຫນາມພາຍນອກເພື່ອທໍາລາຍຜະລິດຕະພັນ. ໃນຂະນະທີ່ເນື້ອໃນຂອງ ions ໂລຫະໃນຕົວຢ່າງເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມພາຍໃນຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລວບລວມທ້ອງຖິ່ນຂອງ ions ໂລຫະຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມທ້ອງຖິ່ນທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ແລະປັດໃຈທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານການທໍາລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ. ອັນທີສອງ, ພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງ impurities ຕ່າງປະເທດຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານການທໍາລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາໃນ impurities ຕ່າງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີດິນຊາຍແລະ rust, ແລະອື່ນໆ, ປົກກະຕິແລ້ວ, impurities ແລະຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນໄດ້ບໍ່ດີຫຼາຍ, ແລະການປະກົດຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາແມ່ນເທົ່າກັບ 'ຂໍ້ບົກພ່ອງ' ທໍາລາຍຄວາມສອດຄ່ອງແລະຄວາມສົມບູນຂອງຜະລິດຕະພັນຢາງ. ເມື່ອສະຫນາມໄຟຟ້າແຮງດັນສູງພາຍນອກປະຕິບັດກັບຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າ EPDM ດ້ວຍ 'ຂໍ້ບົກພ່ອງ', ມັນຈະຂ້ອນຂ້າງງ່າຍທີ່ຈະທໍາລາຍຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ 'ຂໍ້ບົກພ່ອງ', ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະທໍາລາຍໄຟຟ້າ.
3. ອິດທິພົນຂອງເນື້ອໃນ gel ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງການທໍາລາຍ
ເຈນແມ່ນໂຄງສ້າງພິເສດຂອງ 'ອະນຸພາກຢາງ' ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການ polymerization ຂອງ EPDM. ເນື່ອງຈາກລັກສະນະທາງສະນີຍະພາບແລະໂຄງສ້າງພິເສດຂອງມັນ, ປະຕິສໍາພັນກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນປົກກະຕິໃນຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງອ່ອນແອ, ແລະການມີຢູ່ຂອງມັນຍັງສາມາດຖືວ່າເປັນ 'ຄວາມບໍ່ສະອາດ' ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນຢາງ. ' ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າ EPDM ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເນື້ອໃນ gel ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດການທໍາລາຍໄຟຟ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ. ເນື່ອງຈາກເນື້ອໃນ gel ໃນ EPDM ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງການແຕກຫັກຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບຫຼຸດລົງ. ເນື່ອງຈາກ gel ແມ່ນໂຄງສ້າງຕາຫນ່າງ crosslinked, morphology ຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ EPDM ປົກກະຕິ, ແລະດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ molecular EPDM ຫນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້, ແລະປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງຜິວຫນ້າຂອງເຈນແລະຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນປົກກະຕິແມ່ນອ່ອນກວ່າລະຫວ່າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ EPDM ປົກກະຕິ, ແຮງປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງຫນ້າຜິວ gel ແລະຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນປົກກະຕິແມ່ນອ່ອນແອກວ່າລະຫວ່າງຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ EPDM ປົກກະຕິ, ແລະພື້ນຜິວ gel ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ 'ເຕີມ' ກັບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ EPDM.
ພື້ນຜິວຂອງເຈນແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ 'ເຕີມ' ກັບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ EPDM, ແລະອາດຈະມີບາງ 'ຊ່ອງຫວ່າງ'. ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງ gel ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມັກຄີຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ປຸງແຕ່ງຈະປະກອບເປັນ gradient ພາກສະຫນາມປະມານ gel ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າແຮງດັນສູງພາຍນອກ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮູບຮ່າງແລະໂຄງສ້າງຂອງເຈນແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ EPDM ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຫຼາຍຂື້ນ, ການສ້າງຕັ້ງຂອງ gradient ພາກສະຫນາມຫຼາຍຂື້ນ, ມັນງ່າຍຕໍ່ການທໍາລາຍພື້ນຜິວຂອງເຈນທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ອ່ອນເພຍແລະອາດມີ 'ຊ່ອງຫວ່າງ' ໃນຜະລິດຕະພັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ EPDM ຫຼາຍ, ການ gradient ພາກສະຫນາມຫຼາຍຂື້ນ, ແນວໂນ້ມທີ່ຈະທໍາລາຍພື້ນຜິວ gel ທີ່ກໍາລັງຂອງພີ່ນ້ອງອ່ອນແອລົງແລະອາດຈະມີ 'ຊ່ອງຫວ່າງ', ກອບເປັນຈໍານວນ 'ຂໍ້ບົກພ່ອງ' ໃນຜະລິດຕະພັນ, ນໍາໄປສູ່ການແຕກແຍກຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງ, ແລະດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດການທໍາລາຍຂອງຕົວຢ່າງ.
4. ອິດທິພົນຂອງສູດການປຸງແຕ່ງກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງການທໍາລາຍ
ສູດການປຸງແຕ່ງເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນໃນການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ EPDM ເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າ, ແຕ່ຍັງເປັນຫນຶ່ງໃນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບການປະຕິບັດການທໍາລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າ. ການປັບຕົວແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສູດການປຸງແຕ່ງພື້ນຖານແລະການເພີ່ມສານເສີມ insulating ໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບການທໍາລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າ. ຫຼັງຈາກວັດຖຸດິບ EPDM ດຽວກັນຖືກປຸງແຕ່ງຕາມສູດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄຸນສົມບັດກົນຈັກບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ແລະອັນສຸດທ້າຍແມ່ນສູງກວ່າພຽງແຕ່ປະມານ 5% ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຄວາມແຂງແຮງຂອງການແຕກແຍກໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະດ້ານຫລັງແມ່ນປະມານ 60% ສູງກວ່າອະດີດ. ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍສໍາລັບການປັບປຸງຄຸນສົມບັດກົນຈັກແລະໄຟຟ້າແມ່ນວ່າຜູ້ຜະລິດສາຍເຄເບີນທະເລໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບປະລິມານຂອງ diisopropyl benzene peroxide ໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ, ດັ່ງນັ້ນພັນທະບັດຄູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂ້າງຂອງ ENB ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງສົມບູນ, ແລະພັນທະບັດຄູ່ທີ່ເຫລືອແມ່ນຫຼຸດລົງ, ແລະ kaolin ແລະສານເສີມ insulating ໄຟຟ້າອື່ນໆໄດ້ຖືກເພີ່ມ, ກິດຈະກໍາ adsorbent ທີ່ຍັງເຫຼືອ, ເຮັດໃຫ້ຫນ້າດິນແລະ adsorbent ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜະລິດຕະພັນ. ສອງຈຸດຂ້າງເທິງແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະພິສູດຄວາມສໍາຄັນຂອງສູດການປຸງແຕ່ງເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການທໍາລາຍໄຟຟ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າ EPDM.
5.ສະຫຼຸບ
(1) ພັນທະບັດຄູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ດ້ານຂ້າງຂອງ monomer ທີສາມ (ENB) ໃນ EPDM ແມ່ນພຽງພໍໃນການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມ.
(1) EPDM ໃນ monomer ທີສາມ (ENB) ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂ້າງຄຽງຂອງພັນທະບັດຄູ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຈໍານວນຂອງ residue ຕ່ໍາ, ການເພີ່ມເຕີມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າ (ສາຍແລະສາຍ insulation) ປະສິດທິພາບການຕໍ່ຕ້ານການທໍາລາຍໄຟຟ້າ.
(2) ຄວາມບໍລິສຸດຂອງວັດຖຸດິບ EPDM ສູງຂຶ້ນ (ປະລິມານຂີ້ເທົ່າຕ່ໍາ), ປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າ (ສາຍແລະສາຍ insulation layer) ການຕໍ່ຕ້ານການທໍາລາຍໄຟຟ້າ.
(3) ຕ່ໍາເນື້ອໃນ gel ຂອງວັດຖຸດິບ EPDM, ຫຼາຍມັນຊ່ວຍປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າ (ສາຍແລະສາຍ insulation) ຕ້ານການທໍາລາຍໄຟຟ້າ.
(3) ຕ່ໍາເນື້ອໃນ gel ຂອງວັດຖຸດິບ EPDM, ດີກວ່າການຕໍ່ຕ້ານການທໍາລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ insulation ໄຟຟ້າ (ສາຍແລະສາຍ insulation).
(4) ການປັບປະລິມານຂອງ EPDM ໃນສູດພື້ນຖານຂອງ insulators ໄຟຟ້າ (ສາຍແລະສາຍ insulation) ແລະເສີມມັນດ້ວຍສານເສີມ insulating ໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການທໍາລາຍຂອງ insulators ໄຟຟ້າ (ສາຍແລະສາຍ insulation).