Polyvinylchlorid (PVC) je známý a všestranný termoplastický materiál známý zejména jako potrubí a montážní materiál používaný pro obytné a komerční instalatérské aplikace.
ve stejné termoplastické rodině jako PVC je chlorovaný polyvinylchlorid (CPVC).
CPVC, i když se podobá PVC v názvu a dostupných typech výrobků, vykazuje vynikající odolnost proti teplu a tlaku, což umožňuje jeho použití v náročnějších průmyslových aplikacích.,
rozdíl v odolnosti proti teplu a tlaku vyplývá z molekulárního složení každého materiálu.
molekulární Makeup CPVC a PVC
CPVC je PVC homopolymer, který byl podroben chlorační reakci. Chlor a PVC obvykle reagují prostřednictvím základního mechanismu volných radikálů, který může být iniciován tepelnou a/nebo UV energií.
v PVC zaujímá atom chloru 25 procent vazebných míst na uhlíkové páteři a zbývající místa jsou vyplněna vodíkem.,
CPVC se liší od PVC tím, že přibližně 40 procent vazebných míst na páteři je naplněno atomy chloru. Atomy chloru obklopující uhlíkovou páteř CPVC jsou dostatečně velké, aby chránily jeho uhlíkový řetězec před podmínkami, které často oslabují jiné termoplasty.
obsah chloru základnu PVC může být zvýšena z 56.7 hmotnost procent na jak vysoce jak 74 hmotnost procent, ale typicky většina komerčních CPVC pryskyřic obsahují 63 až 69 hmotnost procent chloru.
schéma CPVC (vlevo) na molekulární úrovni ve srovnání s PVC (vpravo)., Červené koule představují prvky chloru.
výkonnostní vlastnosti: CPVC vs. PVC
mnoho důležitých vlastností CPVC a PVC je v souladu mezi materiály. A jinými způsoby, především teplotní a tlakovou odolností, molekulární rozdíly CPVC činí jeho základní vlastnosti lepší než PVC.
chemická odolnost
termoplasty rostou v popularitě, často jako alternativa k tradičním kovovým materiálům. Například trh s PVC, který byl v roce 2015 oceněn na 57 miliard dolarů, by měl do roku 2021 dosáhnout téměř 79 miliard dolarů.,
Na rozdíl od kovů, které jsou citlivé na korozi, škálování a důlky, PVC a CPVC jsou neodmyslitelně inertní vůči většině kyselin, zásad a solí, stejně jako alifatické uhlovodíky. To může prodloužit jejich životnost často o roky nebo desetiletí déle. Chemická odolnost je jasnou výhodou jak pro CPVC, tak pro PVC.
nicméně, vzhledem k rozdílu v obsahu chloru, každý materiál má výklenek výhodu. Jedním z příkladů je vyšší koncentrace kyseliny sírové. Za předpokladu, že materiál je odborně vyroben, CPVC je lepší než PVC., Alternativně je chemická látka jako amoniak vysoce reaktivní s chlorem. Zvýšený obsah chloru CPVC znamená, že PVC skutečně funguje lépe proti amoniaku a většině aminů.
před zadáním CPVC se obraťte na tabulku chemické kompatibility a kontaktujte technickou podporu, abyste se ujistili, že je vhodná pro vaši aplikaci.
Tento graf ukazuje chemickou odolnost CPVC pro použití s různými chemickými skupinami. Pro chemickou kompatibilitu Corzan ® CPVC s více chemikáliemi 400 viz údaje o chemické odolnosti Corzan CPVC.,
teplotní odolnost
teplota skelného přechodu (TG) stoupá, jak se zvyšuje obsah chloru v CPVC. Tg je bod, kde polymer přechází z tvrdého sklovitého materiálu na měkkou gumovou látku a ztrácí svou strukturální integritu.
CPVC je vynikající teplotní odolnost je vystaven v ASTM normy pro každý materiál, jako je maximální provozní teplota pro PVC je až 140°F (60°C) a pro CPVC je až 200°F (93.3°C). Poznámka: Nezapomeňte se poradit s výrobcem, abyste zkontrolovali jednotlivé provozní schopnosti svého produktu.,
CPVC lze nejen použít nad maximální provozní teplotu PVC, ale jeho zvýšená teplotní odolnost umožňuje lepší výkon při teplotách v pracovním rozsahu PVC. Například i pod 140°F (60°C) je CPVC lepší než PVC, pokud jde o rázovou pevnost a pevnost v tahu.
Odolnost proti Tlaku
CPVC a PVC potrubí test na stejný tlak klientů na 73°F (22.8°C), ale jak se zvyšuje teplota, CPVC udržuje tlak hodnocení lepší než PVC.
například vypočítáme tlakový rating pro 10 in. Plán 80 potrubí při 130 ° F (54.,4 ° C) pro PVC i CPVC. Všimněte si, že každý materiál je tlak Jmenovitý na 230 psi při 73 ° F (22,8°c).
Zatímco PVC může ještě být určen pro aplikace na 130°F (54.4°C), materiál vydrží výrazně méně tlaku při zvýšených teplotách (ty nad 73°F nebo 22.8°C), než CPVC.
Tento graf ukazuje, že CPVC udržuje vyšší tlakový rating než PVC, jak se zvyšuje teplota. Nad 140°F (60 ° C) je PVC nad maximální pracovní teplotou.,
Oheň
Termoplastů, například z polypropylenu a polyethylenu, často dávají všechny termoplasty negativní pověst, pokud jde o požáru. Náchylnost k hoření a tavení však neplatí pro všechny termoplasty.
Průmyslový CPVC je speciálně navržen tak, aby omezil hořlavost a výrobu kouře. Konkrétně existují testy ASTM, které měří teplotu vznícení blesku:
: nejnižší teplotu, při které může být dostatečný hořlavý plyn zapálen malým vnějším plamenem., Corzan CPVC musí být při 900°F (482°C), aby k tomu došlo, a tuhé PVC musí být 750°F (399 ° c).
omezující index kyslíku (LOI): procento kyslíku potřebného v okolní atmosféře k udržení plamene. LOI Corzan CPVC je 60 a PVC je 45. Pro informaci, zemská atmosféra je 21% kyslíku.
běžné typy produktů CPVC a PVC
jak PVC, tak CPVC pryskyřice začínají buď ve formě prášku nebo pelet, často s přísadami, které již byly smíchány. Pryskyřice je pak tvarována nebo tvarována do výrobků používaných pro obytné, komerční a průmyslové použití.,
pro PVC a CPVC se používají dvě hlavní metody tvarování.
- vstřikování: pro velkoobjemovou výrobu je vstřikování snadno opakovatelným procesem. Pryskyřice se přivádí do vyhřívaného hlavně, vstřikuje se z tohoto vstupního bodu pomocí nástroje formy a poté se ochladí, aby se ztvrdla.
- extruze: také Proces pro výrobky s vysokým objemem, vytlačování začíná, když je pryskyřice přiváděna v horní části stroje. Surovina se postupně roztaví mechanickou energií otočného šroubu a ohřívači podél hlavně., Poté se vytvoří do kontinuálního profilu a ochladí se, aby ztvrdl.
potrubí, armatury a ventily: zpráva o trhu s PVC z roku 2016 zjistila, že trubky a tvarovky tvoří 62% příjmů z PVC. Snadná instalace a odolnost proti korozi z něj činí cennou náhradu alternativních materiálů. CPVC je běžně specifikován jako potrubí, armatury a ventily, kde jsou obavy z tepla, tlaku a chemické odolnosti.
potrubí: se zvyšujícími se předpisy o emisích vzduchu rychle roste potřeba spolehlivých systémů pro manipulaci s dýmem, zejména v korozivním prostředí., V závislosti na požadavcích, především teplotě, jsou specifikovány jak PVC, tak CPVC, kde je potřeba spolehlivost.
List a Podšívka: vynikající odolnost proti korozi a požáru z CPVC mohou být použity pro různé průmyslové aplikace a balí s Vlákny Vyztuženého Plastu (FRP). A když bude plech nebo vložka čelit menším požadavkům na teplotu a tlak, může být specifikováno PVC.
jiné typy výrobků: často počínaje CPVC nebo PVC fólií jako základnou, mohou výrobci řezat a vytvářet materiál pro použití v řadě různých aplikací.,
aplikace PVC a CPVC
hodnota PVC a CPVC je v jejich všestrannosti, relativních nákladech, snadné instalaci a odolnosti proti korozi. S ohledem na tyto výhody se běžné použití pro každou z nich liší v závislosti na požadavcích aplikace.
použití PVC
PVC je levný a spolehlivý materiál, který lze také nainstalovat bez použití kvalifikovaných a drahých svářečů. Celosvětově se vyrábí více než 50% PVC pryskyřice pro použití ve stavebnictví.,
voda: relativní odolnost proti korozi a nízké náklady činí z PVC oblíbenou volbu v aplikacích s nízkou teplotou a tlakem.
- pitná voda
- Storm stoky
- sanitární kanalizace
- drenáž
pouzdro: PVC plech může být vyroben nahradit jiné materiály, jako je dřevo, jako lehký, robustní náhražka. Materiál je často malován nebo dokončen, aby se objevil jiný tradiční materiál.,
- Vinylové desky
- Okenních rámů
- parapety
- Kabinetu povrchové úpravy
- plovoucí Podlahy
Elektrický kabel izolace: Změkčovadla může se PVC měkčí a pružnější pro použití jako izolace kabelů. PVC je navíc odolné vůči ohni a levné.
značení: protože PVC může být ekonomické, relativně trvanlivé a snadno malované, listy tohoto materiálu se běžně používají pro značení.,
Použití CPVC
Od CPVC se opírá o silné PVC, může být použit v mnoha stejných aplikacích, ale mohou být náklady příliš vysoké, s levné PVC jako životaschopná alternativa.
Pokud však aplikace vyžaduje chemickou odolnost PVC nebo CPVC, s náročnými teplotními a tlakovými podmínkami, je CPVC spolehlivou volbou.
průmyslové aplikace: CPVC je bezproblémové, dlouhodobé řešení pro nejtvrdší průmyslové prostředí a je často specifikováno v řadě náročných průmyslových odvětví.,
- chemické zpracování: spolehlivě přepravují agresivní chemikálie při vysokých teplotách, pod tlakem, bez obav o korozi.
- Chlor alkalický: Transport chemikálií přes některé z nejvíce korozivních prostředí, které si lze představit bez obav o korozi.
- zpracování nerostných surovin: odolávat požadavkům operací zpracování drahých a surovin.
- výroba energie: postavte se dlouhodobě vysokým tlakům a korozivním chemikáliím běžně používaným elektrárnami.,
- polovodič: odolnost proti plamenům a kouři, která zvyšuje účinnost, zvyšuje bezpečnost a zabraňuje kontaminaci čistých prostor.
- Čištění odpadních vod: ukončete korozi, a to i při přepravě nejagresivnějších dezinfekčních chemikálií.
Rezidenční a Komerční Instalatérské: Pro instalatérské aplikace, které vyžadují vyšší teploty a tlaku, spolehlivost, CPVC poskytuje bezpečné, efektivní a flexibilní systém, odolný vůči škálování, důlkové, a bakterie nahromadění—bez ohledu na pH vody nebo chloru.,
- Pohostinství: restaurace a nízkopodlažní kancelářské budovy.
- Maloobchod: střední kancelářské budovy a nákupní centra.
- vzdělání: K-12 školy, stejně jako vysoké školy a univerzity.
- zdravotní péče: nemocnice, lékařské kliniky a lékařské komplexy.
- multi-Family: struktury šest pater nebo méně, včetně bytů, byty, hotely a motely.
- Výškový: apartmány, byty a hotely, které pokrývají sedm nebo více podlaží.,
obytné a komerční požární postřikovače: odolnost proti plamenům a kouři CPVC spolu s jednoduchou metodou spojování je ideální pro různé aplikace bydlení.
- Single family( NFPA 13D): samostatné bydlení, mobilní domy.
- rezidenční (NFPA 13R): struktury čtyř podlaží a méně, včetně bytů, hotelů nebo motelů a bytových domů s více jednotkami.
- Komerční bydlení (NFPA 13): struktury pěti pater a více, včetně výškových budov, bytů, hotelů a budov s více jednotkami.
Leave a Reply