Kable i przewody elektryczne przeznaczone do taboru szynowego
|
|
- Jakub Romanowski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 14 Artykuły Kable i przewody elektryczne przeznaczone do taboru szynowego Damian MAJCHRZYK 1, Izabela TARKA 2 Streszczenie W artykule przedstawiono właściwości kabli elektrycznych istotne z punktu widzenia zastosowania w taborze szynowym. Szczególnie skupiono się na ich właściwościach palno-dymowych ponieważ statystyki pokazują, że kable mogą stanowić istotny element wpływający na bezpieczeństwo pożarowe w środkach transportu. Scharakteryzowano obowiązujące w Polsce wymagania prawne dotyczące metod badawczych dla kabli stosowanych w taborze szynowym. Opisano stanowiska i procedury testów wykonywanych zgodnie z tymi wymaganiami w Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa. Słowa kluczowe: kable i przewody elektryczne, bezpieczeństwo pożarowe, właściwości ogniowe, metodyki badawcze 1. Wstęp W obecnych czasach coraz większą uwagę przywiązuje się do problemów dotyczących środowiska naturalnego. W związku tym rośnie rola transportu kolejowego, który charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii i mniejszą emisją CO 2 niż inne środki transportu [3]. To z kolei powoduje, że zwiększa się zapotrzebowanie na materiały, wyroby, urządzenia i technologie wykorzystywane do budowy taboru szynowego. Jedną z takich grup wyrobów są kable i przewody elektryczne. Pomimo szybkiego rozwoju technologii bezprzewodowych, w taborze szynowym wciąż stosuje się duże ilości przewodów i kabli elektrycznych. Mają one szerokie zastosowanie, poczynając od kabli zasilających przez sterownicze po kable wykorzystywane do transmisji danych. Wyroby te muszą spełniać wiele wymagań specyficznych dla taboru szynowego, spośród których szczególną uwagę przykłada się do wymagań związanych z bezpieczeństwem. Opracowano nowe metody badań i kryteria oceny w tym zakresie, co w konsekwencji przyczyniło się do rozwoju nowych produktów. Zaistniała potrzeba takiej konstrukcji przewodów i kabli stosowanych w pojazdach szynowych, która zmniejszy ryzyko zagrożenia ludzi i poprawi ogólny stan bezpieczeństwa w taborze szynowym. W przypadku kabli doprowadziło to do opracowania bezhalogenowych materiałów izolacyjnych i powłokowych, dzięki czemu jest możliwe jednoczesne zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pożarowego [4]. 2. Właściwości kabli istotne z punktu widzenia zastosowania w taborze szynowym Ze względu na pełnione funkcje w taborze szynowym możemy wyróżnić trzy grupy kabli i przewodów elektrycznych: zasilające, sterownicze i kable do transmisji danych (magistralne, koncentryczne, światłowodowe). Każda z tych grup charakteryzuje się pewnym specyficznym i najważniejszym dla ich zastosowania zestawem właściwości spośród ogólnych cech, jakimi powinny charakteryzować się kable stosowane w taborze szynowym. Wymagania dotyczące właściwości kabli, szczególnie istotnych z punktu widzenia ich wykorzystania w pojazdach szynowych określono w normach przedmiotowych. W tych dokumentach zawarto również wymagania dotyczące instalacji sieci kablowych w pojazdach kolejowych oraz wytyczne w zakresie bezpiecznej eksploatacji przewodów kolejowych. Analiza tych wymagań pozwala stwierdzić, że do najważniejszych właściwości kabli stosowanych w taborze szynowym należą: 1) właściwości mechaniczne: odporność na uderzenie w niskiej temperaturze, odporność na ścieranie, odporność na rozdzieranie, giętkość, przyczepność izolacji, odporność na nacinanie; 1 Mgr inż.; były pracownik Instytutu Kolejnictwa. 2 Mgr inż.; Instytut Kolejnictwa, Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji; itarka@ikolej.pl.
2 Kable i przewody elektryczne przeznaczone do taboru szynowego 15 2) właściwości elektryczne: rezystancja żył, wytrzymałość elektryczna izolacji i powłoki kabla (badanie kompletnego przewodu napięciem probierczym, próba napięciowa), rezystancja izolacji i powłoki (w tym rezystancja powierzchniowa); 3) odporność na starzenie: starzenie termiczne (wpływ na: podatność na nawijanie kabla oraz wytrzymałość elektryczną i właściwości mechaniczne wydłużenie przy zerwaniu, odporność na nacisk, odporność na pękanie pod naprężeniem, skurcz izolacji), odporność na działanie ozonu (wpływ na strukturę izolacji oraz na jej wytrzymałość elektryczną); 4) odporność na działanie cieczy (olej mineralny i olej napędowy, kwasy, zasady, absorpcja wody) wpływ na strukturę kabla i wytrzymałość elektryczną izolacji); 5) właściwości palno-dymowe: odporność na rozprzestrzenianie płomieni wzdłuż wiązek kabli, toksyczność produktów pirolizy lub spalania materiału izolacji lub powłoki. Ponadto, kable stosowane w taborze szynowym powinny również charakteryzować się niską masą ze względu na powszechne dążenie do obniżenia masy taboru szynowego oraz możliwie małymi wymiarami i dużą elastycznością z uwagi na coraz mniejszą ilość miejsca dostępnego do instalacji kabli. W związku z tym szczególnym zainteresowaniem, w kontekście zastosowania w taborze szynowym, cieszą się kable o zmniejszonej grubości izolacji. Innymi istotnymi cechami kabli stosowanych w pojazdach kolejowych są: łatwość montażu oraz niskie wymagania konserwacyjne, duża wydajność energetyczna, a także w przypadku niektórych zastosowań, zdolność do podtrzymania swoich funkcji w trakcie pożaru oraz skuteczna ochrona elektromagnetyczna i interoperacyjność rozumiana jako spełnienie wymagań pod względem zastosowania kabli w systemach ERTMS i ETCS [13]. W zależności od funkcji kabla w taborze szynowym pewne jego właściwości, mają szczególnie duże znaczenie, np. w przypadku kabli zasilających w lokomotywach elektrycznych i dieslowskich istotna jest ich odporność na działanie oleju napędowego i mineralnego oraz na działanie podwyższonych temperatur. Kable połączeniowe do przenoszenia energii z pantografu do transformatora powinny charakteryzować się dużą elastycznością, małymi wymiarami oraz odpornością na ścieranie i odpornością na działanie czynników zewnętrznych [13]. Natomiast w przypadku kabli stosowanych w awaryjnych systemach zasilania, łączności, oświetlenia i alarmowania, bardzo ważną cechą jest ich zdolność do podtrzymania swoich funkcji w trakcie pożaru. Wysoka temperatura żył przewodów i kabli powoduje wzrost ich rezystancji. Duża rezystancja żył skutkuje z kolei dużymi spadkami napięć, które mogą doprowadzić do przerwy w funkcjonowaniu zasilanych urządzeń i systemów. W trakcie pożaru pogarszają się ponadto parametry izolacji żył (zmniejsza się rezystancja izolacji). Materiał izolacji staje się plastyczny, zmianie mogą ulec odległości między żyłami doprowadzając do zwarcia [1]. Niezależnie od rodzaju kabli, bardzo ważną cechą jest bezpieczeństwo ich stosowania. Znajduje to odzwierciedlenie w wymaganiach dotyczących ich wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie różnych czynników zewnętrznych. W ostatnich latach dużo uwagi poświęcono zagrożeniu pożarowemu związanemu z właściwościami palno-dymowymi materiałów izolacyjnych i powłokowych kabli oraz z toksycznością związków uwalnianych podczas ich spalania. 3. Ryzyko pożarowe związane z zastosowaniem kabli w taborze szynowym Pożary w środkach transportu publicznego, w ostatnich latach, są zjawiskiem stosunkowo rzadkim [6]. Potwierdzają to dane statystyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (rys. 1) z których wynika, że w Polsce w latach pożary w środkach transportu stanowiły około 5% wszystkich pożarów w skali roku [25]. Rys. 1. Udział pożarów w środkach transportu w całkowitej liczbie pożarów w Polsce w latach [25]: pozostałe obiekty (użyteczności publicznej, mieszkalne, produkcyjne, magazynowe, lasy, uprawy, inne); środki transportu Analiza struktury pożarów w środkach transportu pozwala wnioskować, że na tle alternatywnych środków lokomocji, kolej jest jednym z bezpieczniejszych pod względem zagrożenia pożarem, tablica 1 Mimo małej częstotliwości występowania pożarów w taborze szynowym, istnieje duże ryzyko przy braku odpowiednich środków zapobiegawczych, że ich skutki mogą być bardzo dotkliwe ze względu na dużą liczbę narażonych pasażerów i utrudnione warunki ewakuacji oraz ratowania, w szczególności, kiedy pożar powstanie w porze nocnej lub podczas przemieszczania się pociągu w tunelu
3 16 D. Majchrzyk, I. Tarka [5]. Należy pamiętać przy tym, że na poziom bezpieczeństwa pożarowego w pojazdach szynowych ma wpływ zarówno odpowiednia konstrukcja pojazdu, jak i właściwości stosowanych materiałów [8]. Ze względu na powszechne dążenie do obniżenia masy taboru szynowego, w celu zmniejszenia zużycia energii i emisji CO 2 przez ten środek transportu, w jego budowie stosuje się coraz większą ilość wyrobów zawierających lekkie materiały niemetalowe [2]. Materiały izolacyjne kabli coraz bardziej zwiększają ogólna masę materiałów niemetalowych w pociągu [5, 6]. Materiały te oprócz wielu zalet, mają jednak dużą wadę palność i związane z nią ryzyko pożaru. Dane statystyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wskazują, że w Polsce jedną z głównych przyczyn pożarów w środkach transportu w latach od 2010 r. do 2014 r. były wady urządzeń i instalacji elektrycznych, a w szczególności wady przewodów, instalacji elektrycznych i odbiorników, wyłączając urządzenia grzewcze, tablica 2 [25]. Na rysunku 2 przedstawiono przyczyny pożarów w środkach transportu tylko dla 2014 r., ponieważ udział poszczególnych przyczyn pożaru w całkowitej liczbie tych zdarzeń w środkach transportu w poprzednich latach ( ) był bardzo podobny. Niestety na podstawie ogólnodostępnych danych KG PSP nie można przeanalizować przyczyn pożarów w samym taborze szynowym w Polsce. Przedstawione statystyki pokazują jednak, że kable w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo pożarowe w środkach transportu. Potwierdzają to bardziej szczegółowe dane statystyczne dotyczące innych państw, zgodnie z którymi izolacja kabli stanowi często pierwszy element ulegający zapłonowi podczas pożaru [5, 6, 12]. Najczęstszymi przyczynami zapalenia się instalacji elektrycznych są: iskrzenie, zwarcia i przegrzanie kabli prowadzące do zapłonu izolacji kabli uszkodzonych i kabli znajdujących się w sąsiedztwie [7]. Ryzyko związane z zastosowaniem kabli w taborze szynowym polega również na tym, że stanowią one jedną z dróg rozprzestrzeniania się ognia [6]. Ponadto, jak wspomniano wcześniej, kable wnoszą dodatkowy, stosunkowo duży, wkład w całkowitą ilość materiałów niemetalowych występujących w pociągu, stanowiących paliwo do procesu spalania w trakcie pożaru [6, 7]. Izolacja i powłoka kabli podczas spalania jest także źródłem dymu Struktura pożarów w środkach transportu w Polsce w latach [według 25] Tablica 1 Rodzaj transportu Liczba pożarów Transport kolejowy 168 (1,9%) (2,1%) 160 (1,9%) 114 (1,5%) 114 (1,4%) Transport drogowy 8671 (97,7%) 8436 (97,6%) 8126 (97,6%) 7665 (98,1%) 8106 (98,3%) Transport lotniczy 3 (0,03%) 3 (0,03%) 2 (0,02%) 2 (0,03%) 4 (0,05%) Transport morski 37 (0,4%) 26 (0,3%) 40 (0,5%) 34 (0,4%) 22 (0,3%) Razem Przyczyny pożarów w środkach transportu w Polsce w latach [25] Tablica 2 Przyczyna pożaru Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki Rok Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych Wady środków transportu Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu Inne przyczyny Nieustalone Pozostałe
4 Kable i przewody elektryczne przeznaczone do taboru szynowego 17 zawierającego toksyczne i korozyjne gazy, który ogranicza również widoczność, utrudniając tym samym ewakuację i akcję ratowniczą [1, 2]. Powyższe fakty przyczyniły się do rozwoju wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla kabli i w konsekwencji do opracowania nowych [5]. Rys. 2. Przyczyny pożarów w środkach transportu w Polsce w 2014 r. [25]: nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki; nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych; wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewodów, osprzętu, oświetlenia; wady środków transportu; nieprawidłowa eksploatacja środków transportu; nieustalone; pozostałe, inne Współczesna filozofia bezpieczeństwa w taborze szynowym dąży do ograniczenia potencjalnych strat przez stosowanie takich materiałów i rozwiązań projektowych, które hamują rozprzestrzenianie się ognia i zachowują zdolności funkcjonalne zasadniczych części systemu podczas pożaru. Kable stosowane w taborze szynowym muszą zapewniać niski poziom całkowitego ryzyka pożarowego, co obejmuje minimalizację prawdopodobieństwa powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, jak również minimalizację jego skutków dla ludzi i urządzeń [13]. Bierze się przy tym pod uwagę zarówno właściwości ogniowe (temperatura zapłonu, samogaśnięcie itp.), jak i właściwości pożarowe (gęstość dymów, toksyczność produktów spalania itp.), które muszą spełnić określone wymagania, co ma zapewnić obniżenie całkowitego poziomu ryzyka pożarowego. Materiały izolacyjne i powłokowe kabli, podobnie jak inne materiały, elementy konstrukcyjne, wykończeniowe czy elementy wyposażenia w taborze szynowym powinny charakteryzować się następującymi cechami [1, 8, 13]: trudnozapalnością, małą zdolnością do rozprzestrzeniania ognia, gwarantować podczas spalania małą emisję dymów, substancji toksycznych i drażniących oraz powodujących korozję, co osiąga się zazwyczaj przez stosowanie materiałów o niskiej zawartości związków halogenopochodnych, niską zawartością metali ciężkich. Uszkodzenia powstałe bezpośrednio w wyniku działania ognia nie są zwykle główną przyczyną utraty życia ludzi. Znacznie bardziej niebezpieczna jest emisja gęstego dymu zawierającego gazy o działaniu drażniącym i toksycznym. Halogeny (np. chlor, fluor, brom), pomimo że obniżają palność niektórych tworzyw sztucznych są uważane za substancje, których obecność zdecydowanie zwiększa poziom całkowitego ryzyka pożarowego. W strefie pożaru, gdzie ogień jest podtrzymywany przez inne palące się materiały, tworzywa sztuczne zawierające halogeny rozkładają się, wydzielając toksyczne gazy. Tworzące się wówczas związki halogenów z wodorem (chlorowodór, fluorowodór, bromowodór) wykazują bardzo silne działanie drażniące i toksyczne dla ludzi oraz powodują uszkodzenia aparatury elektronicznej, szczególnie po zetknięciu z wodą gaśniczą (korozję aparatury elektronicznej i konstrukcji budowlanych). Tworzywa sztuczne zawierające halogeny pod wpływem ognia wydzielają ponadto bardzo dużo gęstego dymu, który w znacznym stopniu ogranicza widoczność, utrudniając ewakuację ludzi z płonącego pociągu. Tworzywa sztuczne zawierające halogeny stanowią również zagrożenie dla środowiska naturalnego z uwagi na trudności z ich utylizacją [1, 8, 13]. Lobby konsumenckie i organizacje proekologiczne, wywierając presję na przemysł elektrotechniczny, skłoniły do poszukiwania bezhalogenowych alternatyw w technologiach produkcji wyrobów o zmniejszonej palności. W wyniku wprowadzenia bezhalogenowych technologii, w tym także w przemyśle kablowym, jest możliwe jednoczesne zadbanie o wysoki poziom ochrony zdrowia, bezpieczeństwo pożarowe i nie obciążanie środowiska naturalnego. Materiały bezhalogenowe są już oferowane do wszystkich typowych zastosowań z użyciem tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych. Kable o niskiej zawartości halogenopochodnych w materiale izolacyjnym charakteryzują się niską toksycznością, niską korozyjnością i niską emisją dymu. 4. Przegląd wymagań w zakresie właściwości ogniowych dotyczących kabli stosowanych w taborze szynowym Bardzo ważną rolę w rozwoju bezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego wyrobów, w tym również kabli, odgrywają uwarunkowania prawne, wymuszające stosowanie określonych rozwiązań. Dotychczas wszystkie standardy techniczne na terenie poszczególnych państw były domeną narodowych regulacji prawnych. W wyniku tego różne kraje Unii Europejskiej mają odmienne, własne prawodawstwo regulujące zagadnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w taborze szynowym, jak np. wymagania dla materiałów i wyrobów są określone w następujących zestawach norm:
5 18 D. Majchrzyk, I. Tarka brytyjskie normy BS6853 [14], GM/RT2130 [15], francuskie normy NF F :1988 [16] i NF F /1992 [17], niemiecka norma DIN :2009 [18] łącznie z pomiarami toksyczności, hiszpańska norma DT-PCI/5 A [19], polskie normy PN-K-02511:2000 [10] i PN-K-02502:1992 [20]. W związku z tym w celu ujednolicania prawa i standardów technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w taborze szynowym w marcu 2013 r. opublikowano i wprowadzono do stosowania dokument EN [9], który zawiera wymagania w zakresie właściwości ogniowych materiałów i wyrobów, w tym również kabli i przewodów elektrycznych, stosowanych w pojazdach szynowych. Norma ta była opracowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) na podstawie już istniejących przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w taborze szynowym, opracowanych przez poszczególne państwa europejskie, jak i Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) oraz na podstawie prac badawczych sponsorowanych przez CEN [11]. Wszystkie państwa członkowskie UE mają trzy lata na wdrożenie wymienionej normy. W normie PN-EN :2013 [9] dokonano rozróżnienia pomiędzy kablami i przewodami wewnątrz (grupa wyrobów EL1A) i na zewnątrz (grupa wyrobów EL1B) pojazdu szynowego, w stosunku do których stosuje się inne zestawy wymagań (odpowiednio R15 i R16), co przedstawiono w tablicach 3 i 4. Tablica 3 Klasyfikacja kabli i zakres stosowanych wymagań według PN-EN :2013 [9] Nr wyrobu Nazwa Wymaganie EL1A Kable stosowane wewnątrz pojazdu R15 EL1B Kable stosowane na zewnątrz pojazdu R16 5. Możliwości badawcze Instytutu Kolejnictwa w zakresie oceny właściwości ogniowych kabli i przewodów stosowanych w taborze szynowym Przygotowując się do wejścia w życie wymagań normy EN :2013 [9] w zakresie oceny kabli i przewodów elektrycznych, Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa zakupiło nowoczesną aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie testów zgodnie z wytycznymi ww. normy. Zakupu dokonano w ramach inwestycji własnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego w projekcie MJWPU nr RPMA /10. Laboratorium wystąpiło również o potwierdzenie w PCA kompetencji badawczych w obszarze obejmującym testy wykonywane według wymagań norm wyszczególnionych w tablicy 4 (za wyjątkiem toksyczności). Badania właściwości ogniowych kabli i przewodów elektrycznych przeprowadzane w Laboratorium LK obejmują następujące metodyki: Tablica 4 Zakres badań koniecznych do wykonania dla zestawu wymagań R15 i R16 według EN :2013 [9] Metoda badania Parametr HL1 1) HL2 2) HL3 3) R15 R16 R15 R16 R15 R16 EN [21] długość niespalonej części próbki, [mm] minimum Długość spalonej części 540 mm i długość niespalonej części > 50 mm EN [22] (dla d* 12 mm) wysokość zwęglonej strefy z przodu i z tyłu [m] maksimum 2,5 2,5 2,5 EN [23] (dla 6 mm < d* < 12 mm) wysokość zwęglonej strefy z przodu i z tyłu [m] maksimum 2,5 2,5 2,5 EN [23] (dla d* 6 mm) wysokość zwęglonej strefy z przodu i z tyłu [m] maksimum 1,5 1,5 1,5 EN [24] transmitancja, [%] 4) minimum EN [23] wskaźnik toksyczności ITC maksimum *d Średnica kabla 1), 2), 3) Poziomy zagrożeń wyznaczone z uwzględnieniem kategorii eksploatacyjnych i projektowych, wykorzystywane do klasyfikacji wymagań. 4) Wskazuje, jaka część promieniowania padającego została przepuszczona przez substancję (dym).
6 Kable i przewody elektryczne przeznaczone do taboru szynowego EN :2010: Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym [21]. W tym badaniu, pionowo zamocowany w komorze badawczej przewód elektryczny poddaje się działaniu odpowiednio wykalibrowanego płomienia palnika propanowego w czasie od 60 do 480 s. w zależności od średnicy kabla. Po tym czasie mierzy się zwęgloną długość próbki w odniesieniu do odległości od górnego i dolnego uchwytu (rys. 3). 2. EN :2009: Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli i przewodów Kategoria C (średnica kabli 12 mm) [22]. 3. EN 50305:2010: Kolejnictwo. Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie. Metody badań. (średnica kabli 12 mm p. 9.1 Sprawdzanie odporności na rozprzestrzenianie płomienia) [23]. W tych metodach wiązki kabli są układane i mocowane na specjalnej drabinie o długości 5 m ustawionej pionowo w komorze badawczej. Na tak przygotowaną próbkę oddziałuje palnik propanowy przez 20 min. Długość wiązki, liczba tworzących ją kabli i sposób jej mocowania zależą od średnicy przewodów a w szczególności od objętości materiałów niemetalowych izolacji. Po odsunięciu palnika mierzona jest wysokość zwęglonej strefy po obu stronach wiązki (rys. 4). 4. EN :2010: Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach. Część 2: Metoda badania i wymagania [24]. Oznaczenie polega na oddziaływaniu płomienia, którego źródłem jest mieszanina alkoholi (etylowego i metylowego) na próbki przewodów elektrycznych umieszczonych w komorze badawczej. Sposób montowania i liczba odcinków zależą od ich średnicy. W trakcie badania mierzone jest osłabienie wiązki światła przechodzącej w górnej części pomieszczenia badawczego a system rejestrujący wyznacza na tej podstawie transmitancję światła (rys. 5). Rys. 4. Wiązka kabli poddawana badaniu na rozprzestrzenianie się płomienia [fot. I. Tarka] Rys. 3. Pojedynczy przewód elektryczny w trakcie testu [fot. I. Tarka] Rys. 5. Kable elektryczne w trakcie pomiaru intensywności dymienia [fot. I. Tarka] Opisane badania pokazują, że Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji dostosowuje swoje możliwości badawcze w zakresie właściwości palno-dymowych do oceny przewodów elektrycznych zgodnie z wymaganiami UE określonymi w normie EN [9]. Porównanie wymagań R15 i R16 (tablica 4) pozwala stwierdzić, że podczas oceny zgodności kabli stosowanych wewnątrz i na zewnątrz pojazdu szynowego wykorzystuje się te same metody badań i bierze się pod uwagę te same parametry charakteryzujące właściwości palno-dymowe. Również wartości dopuszczalne tych parametrów, w przypadku większości metod badawczych wykorzystywanych przy ocenie kabli, są identyczne dla zestawu wymagań R15
7 20 D. Majchrzyk, I. Tarka i R16. Jedyna różnica pomiędzy tymi dwiema grupami wymagań to różne wartości dopuszczalne transmitancji zmierzonej według EN [24], które są znacznie wyższe (bardziej rygorystyczne) dla kabli stosowanych wewnątrz pojazdu szynowego niż w przypadku kabli stosowanych na zewnątrz. Jest to uzasadnione ze względu na znacznie większe zagrożenie powodowane przez dym wydzielający się w zamkniętej przestrzeni pojazdu szynowego. Na uwagę zasługuje również fakt, że jeżeli dwa kable o różnych średnicach, jednak o takim samym składzie, spełniają dane wymaganie, to uznaje się, że kable tego samego rodzaju (o tym samym składzie) i średnicach pośrednich również spełniają to wymaganie (typoszeregi kabli). 6. Podsumowanie Kable i przewody elektryczne, pomimo rozwoju technologii bezprzewodowych, wciąż stanowią bardzo istotny element każdego pojazdu szynowego. Ze względu na specyficzne warunki eksploatacji w taborze szynowym, muszą one spełniać wiele charakterystycznych dla nich wymagań, spośród których na przestrzeni ostatnich lat szczególne znaczenie zyskały wymagania dotyczące bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego. Przyczyniło się to do stworzenia specyficznych dla taboru szynowego wymagań dotyczących właściwości palno-dymowych materiałów izolacyjnych kabli i przewodów, opracowania metod badań tych wyrobów oraz ostatecznie, do opracowania nowych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego kabli o obniżonej palności i małej toksyczności produktów pirolizy i spalania ich materiałów izolacyjnych, a także powłokowych (kable bezhalogenowe). Wymagania dotyczące palności, zarówno kabli jak i innych materiałów niemetalowych stosowanych w taborze szynowym, stale ewaluują. Wskutek tego, różne przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach Unii Europejskiej są zastępowane nowymi wymaganiami określonymi w normie EN :2013 [9], obowiązującej w całej Unii Europejskiej. W porównaniu do polskiej normy PN-K-02511:2000 [10] nowa norma europejska wymaga stosowania bardziej zaawansowanych metod badań w znacznie wyższym stopniu odzwierciedlających warunki panujące podczas rzeczywistego pożaru. Ponadto parametry mierzone podczas tych badań, brane pod uwagę przy ocenie zgodności z normą EN :2013 [9], lepiej i bardziej kompleksowo odzwierciedlają zagrożenie pożarowe związane z zastosowaniem kabli w taborze szynowym niż parametry mierzone w badaniach na zgodność z PN-K-02511:2000 [10]. To z kolei powoduje, że wyniki badań według EN :2013 [9] są bardziej użyteczne do celów inżynierii pożarowej przy ocenie ryzyka i zagrożenia pożarowego, i tym samym ostatecznie pozwalają na projektowanie pojazdów transportu publicznego zapewniającego z dużym stopniem pewności bezpieczeństwo pożarowe. Bibliografia 1. Barasiński A., Czaja P.: Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w pożarach, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Brzozowski S., Radziszewska-Wolińska J.M.: Modelowanie spalania kabli metodą FDS, Problemy Kolejnictwa 159, BS 6853:1999: Code of practice for fire precautions in the design and construction of passenger carrying trains. 4. Chiba H., Nishiguchi M., Kumasaka T.: Development of Lightweight Halogen-free Electric Wire for Railway Rolling Stock, International Wire & Cable Symposium, Proceedings of the 60th IWCS Conference, DIN :2009 ( ): Preventive fire protection in railway vehicles Part 2: Fire behaviour and fire side effects of materials and parts Classification, requirements and test methods. 6. DT-PCI/5 A: Directriz té cnica para reacció n al fuego de los materiales de decoració n e interiorismo de vehí culos destinados al transporte de viajeros. 7. GM/RT 2130 GMRT2130: Vehicle Fire, Safety and Evacuation. 8. Haponiuk J.: Zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów zawierających halogeny, sympozjum techniczne Bezpieczeństwo pożarowe w taborze szynowym. Kable i osłony kablowe, Hirschler M.M.: Fire testing of electrical cables for public transportation, Journal of ASTM International, nr 10, Hirschler M.M.: Fire Testing of Electrical Cables in Transportation Environments: Trains, Ships and Aircraft, Eleventh Ann. Conference on Recent Advances in Flamme Retardancy of Polymeric Materials, May 22 24, 2000, Stamford. 11. Keski-Rahkonen O., Mangs J., Turtola A.: Ignition of and Fire Spread on Cables and Electronic Components, VTT Building and Transport, Kwasigroch M., Szczepanik J.: Filozofia bezpieczeństwa pożarowego wczoraj i dziś, TTS Technika Transportu Szynowego, nr 7 8, NF F :1988: Rolling Stock Fire Behaviour Materials Choosing. 14. NF F /1992: Railway Rolling Stock Fire Behaviour Materials Choosing, Application For Electric Equipments. 15. PN-EN :2013: Kolejnictwo Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych.
8 Kable i przewody elektryczne przeznaczone do taboru szynowego PN-EN 50305:2010: Kolejnictwo Przewody do pojazdów szynowych o szczególnej odporności na palenie Metody badań. 17. PN-EN :2010: Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kw. 18. PN-EN :2009: Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów Kategoria C. 19. PN-EN :2010: Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach Część 2: Metoda badania i wymagania. 20. PN-K-02502:1992: Tabor kolejowy Podatność na zapalenie siedzeń wagonowych Wymagania i badania. 21. PN-K-02511:2000: Tabor kolejowy Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów Wymagania. 22. Markos S., Shurland M.: Comparison of the U.S. and European Approaches to Passenger Train Fire Safety, 2 nd International Fire in Vehicles (FIVE) Conference, Chicago, Il, September 28, Steen-Hansen A. et alli: Conditions for Nordic harmonisation of fire classification of cables. Proposal of implementation of the new European classification system in the building regulations, SINTEF NBL as Fire development and mitigation, Stelmasiewicz A., Szczepanik J.: Współczesne kable do taboru szynowego, TTS Technika Transportu Szynowego 11, 12,
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 04 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 067 INSTYTUT
Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Zespół
Nowe możliwości badawcze w zakresie reakcji na ogień kabli elektrycznych
Nowe możliwości badawcze w zakresie reakcji na ogień kabli elektrycznych Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości inż. Dawid Bodalski mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć st. kpt. mgr inż. Wojciech
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 22 września 2015 r. AB 067 Nazwa i adres INSTYTUT
KRAJO /Y CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCI OŚCI UŻYTKO CH
POLSKIE CENTRUM AKRtOYTACJI Oo CEHTYFIKAC.IA OP-PIB AG 063 im. Józefa Tuliszkowskiego - PAŃSTWOWY INSFTTUT BADAWCZY KRAJO /Y CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCI OŚCI UŻYTKO CH i Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
3. Izolacja ogniowa wełną mineralną ISOVER
3. Izolacja ogniowa wełną mineralną ISOVER Ogień jest żywiołem, który z jednej strony w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju ludzkości, z drugiej zaś strony może być powodem zniszczeń i tragedii.
Zmieniona została norma PN-IEC :2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -
Zmieniona została norma PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa Norma określa wymagania dotyczące
Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem
Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,
Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania.
Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Rolą systemów ochrony przeciwpożarowej jest ochrona zdrowia, życia, majątku oraz bezpieczeństwo osób zamieszkujących
Stałe urządzenia gaśnicze na gazy
Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...
Budownictwo (niepalne E90) kable bezpieczeństwa
Budownictwo (niepalne E90) kable bezpieczeństwa Podczas pożaru ogień w budynku może rozprzestrzeniać się bardzo szybko, między innymi poprzez instalację elektryczną. Zachowanie się kabli i przewodów w
BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW
Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
KABLE I PRZEWODY PRZEWODY ZASILAJĄCE, STEROWNICZE DLA TABORU SZYNOWEGO PRZEWODY DO PRZESYŁU DANYCH DLA TABORU SZYNOWEGO
KABLE I PRZEWODY PRZEWODY ZASILAJĄCE, STEROWNICZE DLA TABORU SZYNOWEGO PRZEWODY DO PRZESYŁU DANYCH DLA TABORU SZYNOWEGO PRZEWODY KONCENTRYCZNE DLA TABORU SZYNOWEGO PRZEWODY ZASILAJĄCE, STEROWNICZE DLA
Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach
Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy z certyfikatem GL, specjalna odporność na ogień, zgodny z IEC 60332-3,
Jakie kable objęte są tymi regulacjami?
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego CPR (nr 305/2011) definiuje kryteria i zasadnicze wymagania, które muszą spełniać produkty budowlane. Zalicza się do tego kable i przewody zainstalowane na stałe
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM
1. Ogólna charakterystyka
System HotFoam jest najnowszym osiągnięciem w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ze względu na udowodnioną skuteczność i szybkość w zwalczaniu ognia jest najchętniej stosowanym rozwiązaniem w miejscach
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych Tomasz Popielarczyk
SYCHTA LABORATORIUM Sp. J. Laboratorium Badań Palności Materiałów ul. Ofiar Stutthofu 90 72-010 Police
72010 Police Klasyfikacja europejska a polskie wymagania techniczne Europejski system klasyfikacji wyrobów wg PNEN 135011 w zakresie reakcji na ogień jest złożony i rozbudowany. Wprowadzono euroklasy dla:
2. Charakterystyka Niezawodny, napędzany turbiną wodną Pozbawiony jakiegokolwiek osprzętu elektrycznego Wysokowydajny do 816 m 3 piany na minutę Certy
Nazwa produktu Opis Producent Kartę wykonał Jet-X Generator piany lekkiej do systemu FillFoam Ansul AJ 1. Opis Generator piany lekkiej Jet-X wytwarza stabilną, jednolitą pianę o liczbie spienienia od 200
Gotowi na nowe wymagania
Gotowi na nowe wymagania Przydatne informacje na temat CPR oraz nowych zasad klasyfikacji przewodów i kabli w odniesieniu do ich właściwości w warunkach pożaru Nowe wymagania dla kabli Nowa norma dotycząca
WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób.
W celu oceny właściwości Materiału termoizolacyjnego THERMOHIT wykonano szereg badań. Przeprowadzone one były w : Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Lakierów w Gliwicach,
SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska
SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy pr EN 45 545 Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska 1 ZAKRES SRT TSI CR 2 1. Definiuje spójny pakiet środków obejmujących podsystemy:
Wskazówki dla profesjonalistów
Kanały grzebieniowe PVC i bezhalogenowe Kanały grzebieniowe to funkcjonalne rozwiązanie przeznaczone do organizacji przewodów w rozdzielnicach i obudowach automatyki. Zapewniają proste prowadzenie przewodów
Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach
Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy z certyfikatem GL, specjalna odporność na ogień, zgodny z IEC 60332-3,
Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych
dr inż. Rafał Porowski Pracownia Usług Inżynierskich S A F E C O N biuro@safecon.pl Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych Formalne określenie scenariusza rozwoju zdarzeń
Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe Monika Hyjek Gdańsk, 30 maja 2019 r. Oświadczenie projektanta w Projekcie budowlanym Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
Głośniki do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Parametry elektroakustyczne głośników pożarowych
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Głośniki do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych Parametry elektroakustyczne głośników pożarowych
Przewody sterownicze
Przewody sterownicze Nexans Centrala: Paryż (Francja) Centrala dla Europy Śr-Wsch: Mönchengladbach (Niemcy) Liczba pracowników: 20.000 Obroty 2005: 5,5 MLD Euro Liczba fabryk: 72 Przedstawicielstwa krajowe:
BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI
Przewody i kable służące do zasilania urządzeń przeciwpożarowych
Przewody i kable służące do zasilania urządzeń przeciwpożarowych Przepisy dotyczące systemów zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
Polimarky Sp. z o.o. Sp. K. 1
Polimarky Sp. z o.o. Sp. K. 1 Przewodnik Izolacja deaktywatory metali właściwości elektryczne odpowiednia wytrzymałość uniepalnienie Osłona (powłoka) zewnętrzna fizyczna osłona chroniąca przed działaniem
Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych, w tym dla wyposażenia elektrycznego (pren Część 2 i 5)
Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych, w tym dla wyposażenia elektrycznego (pren 45545 - Część 2 i 5) Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska pr EN 45545 2:2010 Kolejnictwo. Ochrona
SZEROKI WYBÓR KABLI DO ZASILANIA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO. BiTservo 2YSLCH-J oraz. co wyróżnia kable Bitner... atrakcyjna cena
BiTservo SZEROKI WYBÓR KABLI DO ZASILANIA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO warto wiedzieć, że... kable sterownicze BiTservo produkcji Zakładów Kablowych BITNER to kable o specjalnej konstrukcji. Służą one do zasilania
KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE
Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable energetyczne bezhalogenowe NHXMH-J(O) N2XH-J(O) N2XCH Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe (ekw)
Żyły pojedyncze przebadane przez VDE wg EN (H05Z-K i H07Z-K) do bardziej wymagających zastosowań
Żyły pojedyncze przebadane przez VDE wg EN 50525-3-41 (H05Z-K i H07Z-K) do bardziej wymagających zastosowań ÖLFLEX HEAT 125 C MC bezhalogenowy, jednożyłowy kabel z certyfikatem GL, specjalna odporność
Warszawa, dnia 17 lipca 2018 r. Poz. 18
Warszawa, dnia 17 lipca 2018 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech
TRISET-113 Szczegółowe dane techniczne
TRISET-113 Szczegółowe dane techniczne Przewód koncentryczny TRISET-113 jest sprzedawany w trzech wersjach ze względu na rodzaj opony zewnętrznej: TRISET-113 E1015 Dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1501
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1501 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 9 stycznia 2019 r. Nazwa i adres SYCHTA LABORATORIUM
Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.
TECHNOKONTROL YKSLY KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI ZASTOSOWANIE Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL YKSLY przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach
Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym.
Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym www.helukabel.pl A SOLARFLEX -X PV1-F przewód do instalacji fotowoltaicznych, 2-standardowy Dane techniczne ETIM Class-ID: EC000993 Opis klasy:
Tomasz Wiśniewski
Tomasz Wiśniewski PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE Bezpieczeństwo pożarowe stanowi jedną z kluczowych kwestii w projektowaniu współczesnych konstrukcji budowlanych. Dlatego zgodnie z PN-EN 1990 w ocenie
Podstawowe wiadomości o zagrożeniach
1. Proces Palenia Spalanie jest to proces utleniania (łączenia się materiału palnego z tlenem) z wydzielaniem ciepła i światła. W jego wyniku wytwarzane są także produkty spalania: dymy i gazy. Spalanie
- przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;
Ochrona przeciwpożarowa domu. Co w praktyce oznacza klasyfikacja NRO? Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków stanowią konkretne rozwiązania oraz właściwości materiałów,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 68/4 15.3.2016 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP
SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Zagrożenia występujące podczas wypadków w komunikacji kolejowej str. 2 Zagrożenia bezpośrednie: Uwięzienie pasażerów i obsługi w wagonach oraz lokomotywie;
NSSHÖU 0,6/1kV. kable i przewody elektroenergetyczne. Przewód. Ciężki przewód o izolacji i powłoce gumowej dla górnictwa i przemysłu DIN VDE 0250/812
Przewód NSSHÖU 0,6/1kV Ciężki przewód o i powłoce gumowej dla górnictwa i przemysłu NORMA: DIN VDE 0250/812 CHARAKTERYSTYKA: Żyły: miedziane ocynowane okrągłe wielodrutowe kl.5 wg DIN VDE 0295 Izolacja:
str. 2 MATERIAŁ NAUCZANIA
str. 2 MATERIAŁ NAUCZANIA Zjawisko pożaru; Grupy pożarów; Fazy pożaru; Pożary wewnętrzne i zewnętrzne; Zjawiska towarzyszące rozwojowi pożaru wewnętrznego i zewnętrznego (rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni).
STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R
STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Scenariusz pożarowy w projekcie budowlanym i następnych etapach procesu budowlanego wymagania formalno - prawne st.bryg. dr inż. Paweł
KRAJOWE PRZEPISY TECHNICZNE W ZAKRESIE ZASILANIA TRAKCYJNEGO. Artur Rojek
KRAJOWE PRZEPISY TECHNICZNE W ZAKRESIE ZASILANIA TRAKCYJNEGO Artur Rojek Krajowe przepisy techniczne w zakresie zasilania trakcyjnego Dotyczą: 1. Wyłączników szybkich w podstacjach trakcyjnych i kabinach
SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE
SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1501
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1501 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 21 maja 2018 r. Nazwa i adres AB 1501 SYCHTA
mgr inż. Aleksander Demczuk
ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa
Zircon Poland Sp. z o.o.
Porównanie przewodów ACSS/TW i ZTACSR/TW ACSS ACSS/TW ACCC GAP AFLs ZTACSR ZTACSR/TW AFLe AFLse Warszawa, wrzesień 2013 Przewody o małym zwisie ACSS ACSS to pierwszy wysokotemperaturowy przewód o małym
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 31 grudnia 2015 r. Nazwa i adres jednostki
Zestawienie norm, dokumentów i przepisów aktualnych na dzień ogłoszenia Postępowania
Załącznik nr 3 do SIWZ Zestawienie norm, dokumentów i przepisów aktualnych na dzień ogłoszenia Postępowania Wykonawca zobowiązany jest stosować postanowienia Rozporządzeń do Ustawy o transporcie kolejowym
Normy i dokumenty związane.
Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa
Schiedel Pustaki wentylacyjne
Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum
WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH
WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA ZAKRES SRT TSI CR 1. Definiuje spójny pakiet środków pozwalających
INFORMACJA O PRODUKCIE
GmbH INFORMACJA O PRODUKCIE Żyły pojedyncze przebadane przez VDE wg EN 50525-3-41 (H05Z-K i H07Z-K) do bardziej wymagających zastosowań Bezpieczeństwo na obszarach o dużej gęstości zaludnienia Redukcja
Aktywne/pasywne środki ochrony przeciwpożarowej
Aktywne/pasywne środki ochrony przeciwpożarowej Niniejszy Dokument Środków Technicznych omawia aktywne i pasywne środki ochrony przeciwpożarowej oraz odnosi się do odpowiednich zasad praktycznych i norm.
Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.
Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 25 marca 2016 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM
ETILINE OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY ETILINE. Energia pod kontrolą
BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY 400 400 403 OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Energia pod kontrolą 399 Bezpieczniki napowietrzne Bezpieczniki napowietrzne typu BN Zalety: budowa
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję
Euroklasy oznacza się jako A1, A2, B, C, D, E, F. Charakteryzują one wyrób pod względem:
Opracowanie: Roman Dec 1. Klasyfikacja pożarowa materiałów używanych w budownictwie. Zachowanie się materiałów budowlanych w warunkach pożaru jest czynnikiem w dużym stopniu decydującym o bezpieczeństwie
INFORMACJA O PRODUKCIE
GmbH INFORMACJA O PRODUKCIE Bezhalogenowy przewód sterowniczy o ulepszonych właściwościach pożarowych Łatwy montaż dzięki elastycznej konstrukcji Niepodtrzymywanie płomieni Bezhalogenowy Info Aprobaty
Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem
Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem Wisła, 18-19 października 2017 r. Budowa i zasada działania światłowodu
S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE
S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego
Przewody wytrzymałe pod względem chemicznym i mechanicznym, do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia, certyfikowane
Przewody wytrzymałe pod względem chemicznym i mechanicznym, do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia, certyfikowane ÖLFLEX PETRO C HFFR ekranowany kabel elektroenergetyczny i sterowniczy do zastosowań
Pomieszczeniowe czujniki temperatury
1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10
Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA
NOWA GENERACJA OSPRZĘTU SIECI TRAKCYJNEJ ZE STOPÓW ALUMINIUM
SEMINARIUM INSTYTUTU KOLEJNICTWA NOWA GENERACJA OSPRZĘTU SIECI TRAKCYJNEJ ZE STOPÓW ALUMINIUM Artur Rojek Warszawa, 19 stycznia 2016 r. Osprzęt stosowany obecnie Osprzęt stosowany obecnie Osprzęt stosowany
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
Badania korozyjne KONTAKT MERYTORYCZNY KONTAKT MERYTORYCZNY. STRONA GŁÓWNA OFERTA BADANIA LABORATORYJNE Badania korozyjne
STRONA GŁÓWNA OFERTA BADANIA LABORATORYJNE Badania korozyjne Badania korozyjne KONTAKT MERYTORYCZNY Korozja i zabezpieczenie metali mgr inż. Adrian Strąk (22) 579 64 63 a.strak@itb.pl KONTAKT MERYTORYCZNY
ENIKA Sp. z o.o. Jesteśmy firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości urządzeń.
ENIKA Sp. z o.o. Jesteśmy firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości urządzeń GŁÓWNA SIEDZIBA W ŁODZI energoelektronicznych. Istniejemy od 1992 roku, firma w 100% z polskim kapitałem.
UTP kat.5e 4x2x0,5 mm MHz
UTP kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE Kable UTP kat.5e 4x2x0,5 mm przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych (transmisja danych, głosu i
OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI
OPIS PRODUKTU ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Farba ogniochronna ALFA Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD Uszczelniająca masa ogniochronna ALFA Płyta z o gęstości minimalnej Otulina z o gęstości minimum
NOWOCZESNE ZACISKI OGRANICZJĄCE STRATY PRZESYŁU W LINIACH NLK NN (NISKO STRATNE)
NOWOCZESNE ZACISKI OGRANICZJĄCE STRATY PRZESYŁU W LINIACH NLK NN (NISKO STRATNE) 1Wstęp straty w sieciach energetycznych 2Cechy zacisków nisko stratnych 3Czynniki definiujące efektywność energetyczną 4Oszczędności
DK - Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru. Informacja o produkcie 02/2009
Informacja o produkcie 02/2009 DK - Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru Podtrzymanie funkcji wg DIN 4102 cz. 12 Stopień ochrony IP 65 Zakres zacisków 0.5-16 mm² Hensel Polska Sp. z
(metodyka normy PN-EN ISO 6940) Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, sem.iv Czynniki zagrożeń pożarowych - laboratorium Badanie zapalności pionowo umieszczonych próbek (metodyka normy PN-EN ISO 6940) Opracował: Dr inż. Waldemar Machnowski
BADANIA ROZWOJU POŻARU W SKALI RZECZYWISTEJ
prezentacja na temat: BADANIA ROZWOJU POŻARU W SKALI RZECZYWISTEJ bryg. mgr inż. Daniel Małozięć, CNBOP-PIB dr inż. Grzegorz Sztarbała, ARDOR POŻARY TESTOWE Pożar nr 1-13.04.2016 r. Pożar nr 2-20.04.2016
Proces produkcji kabli elektrycznych
Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne
mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 7.05.2013 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 7.05.2013 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego spowodowanymi przez instalacje
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT
PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)
PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana
Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.
Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA
WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO dla kempingów (campingów) i pól namiotowych oraz innych obiektów hotelarskich umożliwiających nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach
Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.
1. Uproszczony schemat bezstratnej (R = 0) linii przesyłowej sygnałów cyfrowych. Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: odbicie fali na końcu linii; tłumienie fali; zniekształcenie fali;
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014
PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21, Data wydania: 4 sierpnia
Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX
Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od
Ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy odporny na działanie oleju i bardzo giętki
Ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy odporny na działanie oleju i bardzo giętki bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy do różnych zastosowań, HFFR, odporny na oleje i niskie temperatury,
RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...
RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv Specyfikacja techniczna KAB20.0440 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Strona Spis treści
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu 1 Przyczyny pożarów Przyczyny pożarów: bałagan, materiały łatwopalne
Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
SPIS TREŚCI Wstęp... 11 OCHRONA OD PORAŻEŃ... 13 1.1. Ochrona od porażeń wg aktualnych normatywów... 14 1.2. Ochrona od porażeń wg Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r 107 BIBLIOGRAFIA