Olen viettänyt enemmän aikaa kuin haluaisin myöntää kellareissa ryömimiseen ja pihojen kaivamiseen. Ja jos on jotain, jonka olen oppinut kahdenkymmenen{1}}vuoden jälkeen putkijärjestelmien kanssa sekaisin, se on tämä:PVCmuutti kaiken. Ei jollain dramaattisella, yhden yön vallankumouksella. Enemmän kuin hidas, hiljainen haltuunotto, joka tapahtuu, kun jokin vain toimii.
Mutta miksi? Mikä tässä on se, joka sai urakoitsijat, asunnonomistajat ja kunnalliset insinöörit vaihtamaan uskollisuutensa metallista?

Kemia, josta kukaan ei puhu
Polyvinyylikloridi. Se on koko nimi. Useimpien ihmisten silmät kiiltävät hetkessä, kun tuot esille molekyylirakenteen, mutta kestä minua, koska tässä itse asiassa tapahtuu taikuutta.
PVC on pohjimmiltaan termoplastinen polymeeri. Molekyylit on järjestetty pitkiksi ketjuiksi, joita voidaan lämmittää, muotoilla ja jäähdyttää toistuvasti ilman merkittävää hajoamista. Vertaa sitä lämpökovettuviin muoveihin, jotka pohjimmiltaan keittävät itsestään pysyviä muotoja-et voi peruuttaa sitä. PVC:n kanssa valmistajilla on joustavuutta. Ne voivat puristaa sen käytännöllisesti katsoen minkä tahansa halkaisijan omaaviksi putkiksi pienistä 1/2 tuuman viivoista asuinrakennusten kalusteisiin massiivisiin 48 tuuman verkkoihin, jotka kuljettavat vettä kokonaisiin kaupunkeihin.
Ja tässä on jotain, jota ei mainita tarpeeksi: klooripitoisuus. Noin 57 painoprosenttia PVC:stä on klooria, joka on peräisin tavallisesta suolasta. Tämä ei ole vain hauska kemiallinen tosiasia-vaan se, miksi PVC ei pala helposti. Yritä hankkia PVC-putki palamisen ylläpitämiseksi. Ei tule. Klooriatomit estävät liekin etenemisprosessia. Rakentamisen kannalta se on valtava turvallisuusetu joihinkin muihin muoveihin verrattuna.
Itse valmistusprosessi ansaitsee maininnan. Suspensiopolymerointi on yleisin menetelmä, joka tuottaa pieniä PVC-hiukkasia, jotka sitten yhdistetään stabilointiaineilla, pehmittimillä ja muilla lisäaineilla sovelluksesta riippuen. Luettelon 40 ja 80 nimitykset? Ne viittaavat seinämän paksuuteen, eivät johonkin mielivaltaiseen numerointijärjestelmään. Schedule 80:ssa on paksummat seinät, kestää korkeampia paineita. Yksinkertaista.
Korroosio. Tai pikemminkin sen puute.
Metalli ruostetta. Kaikki tietävät tämän. Mutta sen tietäminen ja kokeminen ovat eri asioita. Olen vetänyt kupariputkia taloista, jotka näyttivät happoon hautautuneilta. Vihreä hapetus syö seinien läpi. Sinkitty teräs, jossa pistesyöttö niin pahasti, että vedenpaine putosi puoleen.
PVC ei tee sitä. Ei todellakaan voi. Molekyylisidokset eivät reagoi veden kanssa kuten metallisidokset. Voit haudata PVC:n happamimpaan kuviteltavissa olevaan maaperään-sellaisen lian, joka syö galvanoidut pinnoitteet kolmessa vuodessa-ja nostaa sen kymmenen vuotta myöhemmin näyttäen periaatteessa samalta. Tämä ei ole markkinointia. Vesiteollisuus on testannut tätä laajasti.

Painolla on enemmän merkitystä kuin uskotkaan
Kukaan ei halua puhua tästä, mutta putken vetäminen on surkeaa työtä.
10 jalkaa 4 tuuman valurautaa painaa noin 80 kiloa. Vastaava PVC? Ehkä 11 kiloa. Laske koko talon arvoinen putki. Tai liikerakennus. Tämä painoero merkitsee alhaisempia toimituskuluja, nopeampaa asennusta, vähemmän työtä ja vähemmän loukkaantumisia. Taloudellinen argumentti tekee melkein itsestään selvän.
Jotkut vanhat{0}}ajattelijat nurisevat edelleen PVC:stä "hameasta". ymmärrän sen. Raskaissa materiaaleissa on jotain psykologisesti rauhoittavaa. Mutta flimsy tekee paljon työtä tässä lauseessa. Moderni Schedule 80 PVC on mitoitettu 280 psi:lle 73 asteessa F. Useimmat asuinvesijärjestelmät toimivat 40-80 psi:llä. Turvamarginaalit ovat enemmän kuin riittävät.
Lämpötila: yksi rajoitus, joka kannattaa tietää
Selvä, annan kriitikoille jotain. PVC:ssä on lämpökatto. Tavallinen PVC alkaa pehmentyä noin 140 astetta F ja muuttaa muotoaan huomattavasti sen yläpuolella. Kylmän veden jakeluun, viemäriin ja tuuletukseen? Ei hätää. Kuuman veden syöttölinjoille? Tarvitset CPVC:n.
CPVC-eli kloorattu polyvinyylikloridi- ottaa saman peruspolymeerin ja lisää ylimääräistä klooria vapaiden radikaalien kloorausprosessin kautta. Tulos kestää noin 200 asteen lämpötiloja. Kuumavesilämmittimet, teollisuuden kuumavesijärjestelmät, jopa jotkin käsittelysovellukset. Ylimääräinen kloori parantaa myös kemiallista kestävyyttä, minkä vuoksi CPVC:tä löytyy monista teollisuusympäristöistä, joissa käsitellään syövyttäviä nesteitä.
Siirtymälämpötilalla on merkitystä myös maantieteellisistä syistä. Pakkasessa ilmastossa PVC muuttuu hauraammaksi. Se ei särky kuin lasi-vikatila on enemmän halkeilua jännityksen alaisena-mutta pohjoisissa osavaltioissa asentajat ovat oppineet olemaan varovaisia talviasennuksissa. Kastele putket ennen asennusta pakkasella. Käsittele niitä varovasti. Älä pudota niitä kuorma-autosta.
Tämä on käytännöllistä tietoa, josta ei selviä teknisissä tiedoissa.
Asennus: Ei aivan rakettitiedettä
Liuotinhitsaus. Se on tekniikka. Levitä pohjamaali PVC-pinnan pehmentämiseksi kemiallisesti, sitten sementti sulattaaksesi putken ja liittimen yhteen. Molekyylit kirjaimellisesti sekoittuvat liitoksessa luoden sidoksen, joka on usein vahvempi kuin itse putki. Varsinaiseen työhön menee noin 30 sekuntia, kun tiedät mitä olet tekemässä. Vertaa sitä metalliputkien kierteitykseen, juottamiseen tai hitsaukseen. Taidon raja on vain matalampi.

Mitä pitkän ajan{0}}tiedot todellisuudessa osoittavat
Uni-Bell PVC Pipe Association-kyllä, kaikessa on toimialaryhmä-, joka on seurannut haudattua PVC-infrastruktuuria 1960-luvulta lähtien. Jotkut näistä varhaisista asennuksista ovat edelleen käytössä. Puhumme 60+ vuodesta maassa. Hajoamisnopeudet ovat minimaaliset.
Eräässä tutkimuksessa, joka jäi mieleeni, tutkittiin putkinäytteitä, jotka oli kaivettu 35 vuoden palvelun jälkeen. Sisäpinnat eivät osoittaneet merkittävää hilseilyä tai tuberkuloosia. Virtausnopeudet pysyivät 2 % sisällä alkuperäisistä määrityksistä. Vesilaitoksille tällainen konsistenssi on lähes ennenkuulumatonta. Valurautaverkko samalta aikakaudelta? Monet ovat vaatineet vaihtoa tai laajaa kuntoutusta.
Nyt varoituksia. Nämä ovat ihanteellisia olosuhteita: oikea asennus, asianmukainen käyttö, laadukkaat materiaalit. Huonot liimatyöt epäonnistuvat. Sovelluksen alimitoitettu putki epäonnistuu. Väärä alustus kaivannon asennuksissa aiheuttaa ongelmia. PVC ei ole taikuutta-se on vain luotettavasti hyvää, kun sitä käytetään oikein.
Oikein asennettujen PVC-vesijohtojen ennustettu käyttöikä? 100+ vuotta. Se ei ole myyntipuhe. Tämä on useiden riippumattomien tutkimusten johtopäätös nopeutettuja ikääntymismalleja käyttäen.

Ympäristöargumentti (lyhyesti)
Tämä on kiistanalainen alue. PVC:n tuotannossa käytetään klooria, jolla on ympäristövaikutuksia. Käyttöiän -päättyneen Ja valmistuksen aikaiset dioksiinihuolet eivät ole mitään, vaikka nykyaikaiset laitokset ovatkin parantuneet päästöjen hallinnassa.
Toisaalta. PVC-putken valmistukseen tarvittava energia on noin kolmannes raudan tai kuparin tarvittavasta energiasta. Kuljetuspainoero tarkoittaa pienempää polttoaineen kulutusta jakelussa. Pitkä käyttöikä tarkoittaa harvempaa vaihtoa. Elinkaariarvioinnit suosivat PVC:tä, kun otat huomioon kokonaiskuvan, mutta en väitä, että keskustelut olisivat ratkaistu.
Joten mikä tekee niistä luotettavia?
Se ei ole yksi asia. Se on rehellinen vastaus.
Korroosionkestävyys tarkoittaa, että putket eivät hitaasti myrkyttää itseään. Se on tasainen sisähalkaisija, joka ylläpitää virtauksen tehokkuutta vuodesta toiseen. Se on liitoksen eheys, joka kestää lämpölaajenemisen ja maan liikkeen. Kustannustehokkuus- tekee oikeasta putkistosta useamman ihmisen saatavilla. Painon säästö vähentää asennustapaturmia ja työvoimakustannuksia.
Yksikään tekijä ei välttämättä oikeuta vaihtamista kuparista tai raudasta. Yhdessä ne muodostavat vakuuttavan asian.
Olen edelleen sitä mieltä, että valuraudalla on paikkansa tietyissä sovelluksissa. Kupari on edelleen suosikkini näkyvissä linjoissa, joissa estetiikalla on väliä. Mutta suurimmassa osassa viemäröinti-, tuuletus- ja kylmävesihuoltotöitä? PVC on ansainnut valta-asemansa. Tavara vain toimii.
Ja kaikkien näiden vuosien jälkeen se on suurin kiitos mitä voin antaa millekään rakennusmateriaalille.
