さて、私は約 7 年間パイプを扱ってきましたが、正直に言うと?初めて誰かが私に「掴むように」と言ったときPVC「意味が全く分かりませんでした。何か派手な専門用語だと思っていました。結局のところ、それは単なるポリ塩化ビニルでした。基本的にはプラスチックのパイプですが、良い種類のようなものでした。」
誰も事前に教えてくれないのは、PVC パイプは文字通りどこにでもあるということです。あなたの家?おそらくそれらがいっぱいです。あなたが働いているあの建物は?ええ、それらもです。それらは、壁や地下など、基本的に水やケーブルが必要な場所を貫く白い(時には灰色の)プラスチックチューブです。そして、奇妙なことに、それらは 1930 年代かそこらから存在していましたが、人々はまだそれが何であるかを実際には知りません。

奇妙な化学パート
したがって、PVC は塩化ビニルモノマー、つまり一緒に押しつぶされる小さな分子の構成要素から作られます。分子量は 50,000 ~ 110,000 の間のどこかにあります。正直に言うと、これを知っているのは、認定試験のために暗記しなければならなかったので、今では脳に焼き付けられているからです。彼らはこの PVC 樹脂 (中国では GB/T5761 規格、または米国ではさまざまな ASTM 規格に準拠) を使用し、安定剤と潤滑剤と混合し、基本的にパイプの形状になるまでホットプレスで絞ります。-
興味深いのは、未加工の PVC は実際には非常にもろくて役に立たないということです。これらの他の化合物をすべて加えて初めて、今日私たちが使用している破壊不可能なものになります。
3 つのタイプがありますが、実際に重要なのは 2 つだけです
技術的には、PVC-U(硬いもの)、PVC-M(半硬質、これを使用する人はほとんどいません)、PVC-O(二軸配向 – 「非常に強い」という意味の派手な言葉)があります。しかし、実生活では?ほとんどの場合、PVC-Uを扱っています。すべての PVC パイプ生産量の約 3 分の 2 を占めます。- PVC-O は高圧に対応できるため、オーストラリアやヨーロッパでは水道本管として人気が高まっていますが、北米ではまだ主に PVC-U にこだわっています。なぜなら、それはうまく機能し、誰もがすでに設置方法を知っているからです。
以前、請負業者がプロジェクトで PVC{0}M を使用しようとしていて、フィッティングが適切に機能しない理由を理解するのに 3 時間費やしたのを見たことがあります。仕様が全く違うことが分かりました。
誰もがそれを使用する理由 (本当の理由)
料金。正直に言うと、それが一番の理由です。銅、鋼、または禁じられたステンレス鋼と比較すると、PVC は非常に安価です。銅から PVC に切り替え、材料コストを 60% 削減するプロジェクトを見てきました。信じられないほど軽いので、作業も簡単です。 4 インチ PVC の 20 フィート部分を一人で運ぶことができます。鋳鉄で試してみてください。
しかし、耐食性は本当に印象的です。 40年ぶりに塩ビパイプを地面から引き抜いてみましたが、見た目は...大丈夫でしょうか?一方、その隣の金属パイプは基本的に錆びた彫刻です。 PVC は、酸性土壌、アルカリ性水、またはほとんどの化学物質を気にしません。業界には、「PVC は設置された建物よりも長持ちする」という格言があります。アメリカ人は、適切に設置された PVC パイプが 100+ 年間持続すると主張する研究を行っています。これは非常識に聞こえますが、実際に経年劣化で破損したのを見たことはありません。
処理はバカみたいに簡単です。接着(技術的には溶剤溶接)したり、ゴムリングジョイントを使用したり、小さいサイズを扱う場合はねじを通すこともできます。接着剤による接続は永久的であり、パイプ自体よりも強力です。私はこれをテストしました - ジョイントが壊れる前にパイプが壊れます。

これらのものはどこで見つかりますか
建物の配管は明らかです。 1980 年以降に建てられたすべての住宅には、おそらく PVC の排水管、排気筒、さらには冷水供給装置が設置されているでしょう (これに関する規定は大きく異なりますが)。ただし、熱湯には使用できません。PVC は 140 度 F (60 度) 付近で柔らかくなり始め、それ以上の温度になると最終的に変形します。それが CPVC が存在する理由ですが、それはまったく別の話です。
化学工場はこれが大好きです。 45度以下に保ち、化学物質が「不適合」リストに載っていない限り(PVCは一部の溶剤に絶対に溶けるため、確認する必要があります)、完璧です。特殊な合金配管よりもはるかに安価です。
電気の世界では大量の PVC 電線管が使用されています。基本的には同じパイプですが、販売方法が異なり、わずかに異なる添加剤を使用して作られる場合もあります。建物の外側にある電線を保護している灰色のパイプを見るたびに? PVC。
農業 – 灌漑システムでは、錆びたり肥料によって腐食されたりしないため、PVC の使用が増えています。地方自治体の水道システム、特に新しい開発地域では、水道本管として数マイルにわたる大口径の PVC が使用されています。-
ああ、どうやら石炭採掘のようですか? MT/T 558.2-2005 規格は、地下鉱山の給水および換気システム用の PVC を対象としています。鉱山で働いたことはありませんでしたが、初めてそれについて読んだときは驚きました。
人々が間違えること
PVC は地上の圧縮空気システムには適していません。これはどれだけ強調しても足りません。私は、PVC パイプが圧力下で破損すると何が起こるかを見たことがあります。爆発して鋭いプラスチックの破片が飛び散ります。金属配管のみとなります。 ANSI 規格では、技術的には天然ガスの分配のために地下での使用を許可していますが、土壌の封じ込めによって断片化が防止されるため、これは異なります。
紫外線にさらされると、最終的に PVC が破壊されます。日光によりポリマー鎖が分解され、パイプがもろくなります。灰色/茶色に変わり、表面に亀裂が生じているのがわかります。屋外に出す場合は必ず塗装するかカバーをしてください。一部のメーカーは紫外線安定剤として二酸化チタンを添加していますが、それは数年余分に買うだけです。
凍結はダメですよ。パイプ自体は寒さで割れることはありませんが、中に水が入っていて凍って膨張した場合は...ええ、その部分を交換することになります。寒冷地で屋外に設置する場合は、霜線よりも下に埋める必要があります。
誰も頼んでないけどとにかくクールな最近の展開
BFRP-PVC 複合パイプに関する研究が行われています。これは基本的に PVC を玄武岩繊維強化ポリマーで包むものです。構造用途の強度が大幅に向上すると考えられています。一部のプロジェクトでは、コンクリートを充填した塩ビパイプを建設時の支柱として使用しています。これは時代遅れのようですが、どうやら仮設エレベーターの基礎や足場に効果があるようです。
ブロー成形の製造プロセスは洗練され続けています。最新の押出技術は、古い方法よりも均一な肉厚と優れた寸法公差を生み出すことができます。エンドユーザーとしては気付かないことですが、大規模なインストールでは重要です。-

環境に関する議論、私には解決する資格がない
PVC の製造には塩素が含まれており、不適切に燃焼するとダイオキシンが発生する可能性があります。環境保護活動家はそれを嫌っています。業界は、それがリサイクル可能で永久に持続するため交換する必要がなく、金属代替品よりも生産と輸送に必要なエネルギーが少ないと指摘しています。
私が言いたいのは、生産、輸送、設置、寿命、廃棄というライフサイクル全体を考慮すると、PVC の二酸化炭素排出量は一部の活動家が主張するほどひどいものではないということです。しかし、メーカーが宣伝しているほどきれいではありません。現実はその中間のどこかにあります。
結局のところ、塩ビパイプは単なる道具です。安価で効果的で、実証済みです。完璧ですか?いいえ。配管のニーズをすべて解決できるでしょうか?間違いなくそうではありません。用途によっては、銅と PEX、さらには古い亜鉛メッキ鋼板さえも自宅にあります。しかし、住宅や商業施設の配管、排水、導管工事の大部分はどうでしょうか。 PVC はほとんどの代替品よりも優れた性能を発揮し、コストも安く、おそらくこれを読んでいる皆さんよりも長生きするでしょう。
圧縮空気には使用しないでください。真剣に。
