2026-01-09
火災報知機が静寂を打ち破り、煙がすべてを覆うとき、生存を維持するための重要なライフラインとなるものは何でしょうか?その答えは、3つの重要なシステムにあります。それは、避難経路を案内する非常用照明、遭難信号を中継する火災通信システム、そして消火設備を駆動する堅牢な電源です。これらはすべて、過酷な条件下でも動作し続ける電気的ライフライン、つまり鉱物絶縁ケーブル(MICC)に依存しています。
別名パイロケーブルまたはMICC(鉱物絶縁銅被覆ケーブル)として知られるこれらのケーブルは、独自の構造を持っています。銅導体が銅ケーシング内に収められ、無機酸化マグネシウム粉末が絶縁体として機能します。この設計により、MICCケーブルは優れた耐火性、信頼性、および電気的安全性を提供し、火災報知システム、非常用照明、および産業施設などの高リスク環境に最適です。
シース材が銅でない場合、ケーブルはMIMS(鉱物絶縁金属シースケーブル)と指定され、腐食性環境、高温用途、または非銅シースを必要とする状況で頻繁に利用されます。MICCケーブルとMIMSケーブルの両方が、鉱物絶縁のコアな利点を維持し、過酷な条件下での耐久性、耐熱性、および電気的信頼性を保証します。
火災の緊急事態において、MICCケーブルは、避難照明、火災センサー、警報システム、サービスエレベーター、ウォーターポンプ、および排煙ファンなどの重要な回路を維持するためのバックボーンとして機能します。それらの継続的な動作は、避難手順と消火活動にとって不可欠であることが証明されています。対照的に、従来のプラスチックケーブルは、火災条件下でしばしば致命的に故障します。
多くのメーカーは、コスト効率と加工の容易さから、ポリエチレン(PE)や架橋ポリエチレン(XLPE)などのハロゲンフリーポリマーを選択していますが、これらの材料は重大な火災リスクを伴います。ポリエチレンは、火炎の広がりを促進する高い火災負荷特性を持っています。さらに重要なことに、ポリエチレンを燃焼させると、致死量の一酸化炭素が発生します。プラスチックケーブルは、短絡または落下物による損傷を受けた場合にも過負荷のリスクがあり、有毒な煙とガスを発生させます。NES713規格によると、塩化水素(HCL)濃度が500ppmに達すると致命的になる可能性があり、同時に、機密性の高いコンピューターネットワークや機器を腐食させる可能性があります。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルでさえ、複数の火災安全研究において、従来のケーブルよりもわずかな性能向上を示すにすぎません。
MICCの専門家によって開発された鉱物絶縁耐火ケーブルは、火災時に煙や有毒ガスの排出を排除する無機材料を使用しています。それらの堅牢な機械的構造は、落下物や水の飛沫からの衝撃に耐えます。煙の充満した環境では、MICCケーブルは避難の安全性を大幅に向上させ、道路トンネル、駐車場、ユーティリティトンネルなどの地下構造物に特に適しています。それらの設置は強く推奨され、多くの場合、交通ハブ、文化施設、および高収容能力の建物で地域の規則によって義務付けられています。
MICCケーブルは、3つの無機成分で構成されています。銅導体、酸化マグネシウム(MgO)絶縁体、および銅シースです。IES228規格によると、銅元素は1083°C(1981°F)で溶融し、高純度MgOは最大2800°C(5072°F)の温度に耐えます。これにより、1000°C(1832°F)に達する周囲温度での信頼性の高い動作が可能になり、従来のケーブルに対する決定的な利点となります。MICCの製造では、溶接チューブではなくシームレスチューブ技術を採用しており、ミッションクリティカルな用途に完全な構造を保証します。シームレスMICCケーブルの冶金的一貫性により、溶接に関連する構造的弱点と汚染のリスクが排除されます。
美的調整(建築統合やイベント会場など)を必要とする特殊な用途向けに、MICCはカスタムカラーの低煙・低発煙(LSF)外装シースを適用できます。
MICCケーブルは、ポリマーコンポーネント、亜鉛元素、または導管要件のない自己完結型システムを構成しています。それらは、導管関連の問題の影響を受けず、2時間の耐火性に関するUL2196/ULC-S139規格に一貫して適合しています。UL2196テストは、世界で最も厳格な火災ケーブル評価を表しており、1020°C(1868°F)の温度しきい値、フルスケールの垂直/水平サンプリング、および消防ホーススプレーシミュレーションにより、他のすべての規格を超えています。
人間の安全が危機に瀕しているとき、鉱物絶縁ケーブルは、重要なインフラシステムに対する妥協のない防火壁を提供します。
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