书城家庭家居把健康带回家:绿色购物指南
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第45章 为健康营造最佳环境——建材及家具选购(4)

③双组分。由胶液和白色粉料组成。

建筑胶

建筑胶黏剂在建筑工程上使用十分广泛,是建筑工程上必不可少的材料。

建筑胶按物理形态分为以下几种:

①干混砂浆——在工厂里混合,在工地上只需按生产者的要求加入一定量的水搅拌后即可使用的粉料。

②需要另外加入胶黏材料的粉料。

③需要加入水泥、沙子的液料。

④即用浆料,按施工稠度需求供应(限于室内使用)。

按使用部位分为:

①瓷砖黏结剂。主要用于室内外粘贴各种墙地砖。

②石材黏结剂。主要用于大理石、花岗岩等各种石材的黏结。

③界面处理剂。主要用于界面处理和封底用胶。

④板缝、块黏结剂。主要用于各种隔墙板、石膏板的黏结和板缝处理。

⑤刮腻子用胶。主要用于刮水泥腻子找平。

故而,在选时根据使用部位或用途有针对性的选用,避免选用那些多用途的万能胶。

对于通风道或金属、木材等基层或高温环境不宜采用普通水泥基黏结剂,应选用膏状建筑胶黏剂或柔韧性水泥砂浆。

对于液体类和膏状胶黏剂除了考虑其物理性能指标外,还应检查其环保性能,是否含有甲醛、甲苯、二甲苯等有害物质,对于粉状胶黏剂基本不用考虑环保性能,因为甲醛、甲苯、二甲苯等有害物质不会存在干粉料内。

建筑塑料管材、管件

建筑排水用硬聚氯乙烯管材

建筑排水用硬聚氯乙烯管材简称为UPVC或PVC—U排水管,是以PVC树脂为主要原料,加入适量填充料,及适宜的助剂,如稳定剂、改性剂、润滑剂等,经挤出机挤出成型而成。

UPVC排水管在我国塑料管行业产量占到50%左右,在欧洲UP—VC管占到塑料管市场的60.6%,其中UPVC排水管占到世界塑料管市场的46.3%。

UPVC管具有以下特征:耐化学腐蚀性好;具有自熄性和阻燃性;耐老化性好,可在-15~60℃之间使用30~50年;电性能良好,体积电阻1.3×10(15上标)欧/立方厘米,击穿电压高达23~28千伏/毫米;内壁光滑、内壁表面张力小,很难形成水垢,流体输送能力比铸铁管高43.7%;比钢管、铁管轻,很容易扩口、黏接、弯曲,安装工作量匀为钢管的1/2;UPVC管的韧性低,线膨胀系数大,使用温度范围窄。作为UPVC管的一部分,UPVC排水管也具有以上特征。

UPVC排水管主要应用于建筑排水,市政排污及雨水排水等领域。UPVC排水管按其结构可分为UPVC实壁排水管、UPVC螺旋带肋排水管、UPVC芯层发泡排水管。按用途可分为排水管、排污管、雨落水管。其中UPVC实壁排水管最为常见,但由于UPVC排水管在使用过程中(主要是指立管)产生的声音较大,一定程度上影响了居民的正常生活,因此,可有效降低噪声的UPVC螺旋管及芯层发泡管等几种新型排水管逐渐为广大用户所接受,并呈现出增长的势头。UPVC螺旋管由于内壁带有45°周向环绕的肋,当用于立管排水时,水流在管内沿顺时针旋转而下,中间形成空气柱,而大大减少水流与空气的碰撞,从而减少噪声,其设计构思为降低噪声源,最初由韩国人发明。而UPVC芯层发泡管由于中间层发泡,具有隔音效果。另外,目前市场也开始出现了芯层发泡螺旋管,将两者结合起来,如果在物理性能能满足要求的条件下,相信其降噪声效果会更明显。

UPVC排水管由于其原料来源广泛,生产成本较低(一条生产线投资15万~20万元),全国的生产企业较多,但由于PVC树脂本身对原料要求又比较苛刻,这就使不同配比的UPVC排水管的质量相差悬殊,有的企业生产的UPVC管拉伸强度达到50多千帕,而有的才只有30千帕左右。从而给UPVC排水管的市场造成极大的混乱,因此用户在选择时应特别注意:

①针对目前最常见的白色UPVC排水管,颜色为乳白色且均匀,内外壁均比较光滑但又有点韧的感觉为好。而比较次的UPVC排水管颜色不是雪白雪白的,就有些发黄,且较硬,有的颜色不均,有的外壁特别光滑,而内壁显得粗糙,有时有针刺或小孔。

②UPVC排水管的韧性是非常关键的指标。韧性大的管当我们将其锯成窄条后,试着折180°,如果一折就断,说明韧性很差,脆性大;如果很难折断,说明有韧性,而且在折时需要费力才能折断的管材,强度较好,韧性一般不错。最后可观察断茬(锯的茬口除外),茬口越细腻,说明管材均化性、强度和韧性越好。

③UPVC排水管的抗冲击性,也可用简单的办法做宏观的大致的判断。可选择室温接近20°的环境,将锯成200毫米长的管段(对110毫米管),用铁锤猛击,好的管材,用人力很难一次击破。(管越粗,承力越大)。

④有条件的用户,可将管材制成哑铃型,平行窄处宽6毫米,5毫料分钟拉力速度做拉伸强度,大于40千帕为合格。拉伸得越长,管材越好。

⑤用户选择UPVC排水管时,应到有信誉的经销点选择大型的知名企业的产品,或到知名品牌的直销点购。经过我们初步调查,路边小经销点销售的杂牌UPVC管合格率不足20%。

建筑排水用硬聚氯乙烯管件

建筑排水用硬聚氯乙烯管件简称UPVC排水管件,目前常见颜色为白色,其组成与UPVC排水管材基本相同,但管件是用注塑成型。根据注塑机型号不同,工艺不同,有的是单点注塑成型(成品上有一个明显注塑点),有的是端部浇口(如环形浇口或隔膜浇口,端部有注塑棱线)。根据管件形状及用途分,主要有管箍、45°弯头、90°弯头、90°顺水三通、45°斜三通、瓶型三通、正三通、斜四通、有角四通或异径三通、异径四通。

UPVC排水管件,尽管设备比较简单,投资不算大,但由于其品种多样,形状复杂,所以配套的不同口径的模具多达上百种,总体投资比较大。因此,小型塑管企业大部分不具备生产的能力。有些小企业是选择其他企业的产品与自己配套,很难形成规模。

UPVC排水管件应主要考虑以下方面:

①外观。好的管件内外壁较光滑、无尖刺、无色差,棱角分明且齐整,管壁较厚,手感厚实(具体尺寸见下表)。

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┃公称外径 ┃40 50 ┃ 75 ┃ 90 ┃ 110 ┃ 125 ┃ 160 ┃

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┃要求壁厚(毫米) ┃≥2.0 J≥2.0 ┃≥2.3 ┃≥3.2 ┃≥3.2 ┃≥3.2 ┃≥4.0 ┃

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②耐热性(标准中称为烘箱试验)。好的管件在150℃烘箱中按壁厚烘相应时间(见下表),不会出现严重的起皮、爆裂,颜色变化也不大,尤其是注射点和拼缝线附近不应出现穿透裂缝。

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┃壁厚(毫米) ┃≤3.0 ┃ 3.0~5.0 ┃ 5.0~15.0 ┃ 15.0~20.0 ┃ 20.0~30.0 ┃

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┃恒温 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃

┃ ┃15 ┃ 30 ┃ 60 ┃ 70 ┃ 140 ┃

┃时间(分钟) ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃

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③低温脆裂性(标准中称为坠落试验)。将样品在0℃冰箱中放置30分钟后立即拿出在水泥地面上自由坠落,外径不大于75毫米的管件坠落高度为2米,大于75毫米管件高度为1米,然后观察管件表面有无裂纹,完好无损的产品证明其此项性能符合要求。

④与管材连接部位(标准中称为承插口)的长度或深度足够长。不正规企业生产的管件,为了降低成本,故意偷工减料,承插口一般较短,这样在以后的使用中容易使接头渗漏水。如果从安全使用角度考虑,承插1:3深度越长越好,用户可多比较或实际测量。但从经济角度考虑,标准中给出了最小承1:3深度值,见下表。

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┃壁厚(毫米) ┃≤3.0 ┃ 3.0~5.0 ┃ 5.0~15.0 ┃ 15.0~20.0 ┃ 20.0~30.0 ┃

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┃恒温 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃

┃ ┃15 ┃ 30 ┃ 60 ┃ 70 ┃ 140 ┃

┃时间(分钟) ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃

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⑤注意所购管件与管材的匹配问题。首先应用管材试着插入管件中几次,应感觉不困难,但插入后也不能太松为好;其次应购买相匹配的PVC塑料胶黏剂,以便黏接牢固。

排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材

排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材简称为UPVC芯层发泡管,是采用三层共挤出工艺生产的,内外两层为普通UPVC,中间是相对密度0.7~0.9克/立方厘米低发泡层(细微封闭孔)的一种管材。自20世纪90年代,我国引进硬质PVC芯层发泡复合管材生产线以来,这种性能优越,节约原材料,又可节省能耗的新型管材逐渐被人们所重视,发展进度较快,应用领域日益扩大。此类管材单位长度相对实壁UPVC管可减少17%以上的UPVC用量,同时改善了管材的绝热、隔音和耐冲击性能。主要应用于排水管及护套管,化工排污及通风等场合。

目前,市场上也出现了一种UPVC芯层发泡内螺旋管,其主要是为了更有效降低在使用中(尤其是做立管)水流噪声问题而设计开发的,也属芯层发泡管类,但为改进型。根据有关资料证明,UPVC芯层发泡管相对实壁管可降低噪声3~5分贝(5%~9%),而内螺旋管可降低噪声5~7分贝(8%~11%),如果按简单的几何加和,则UPVC芯层发泡内螺旋管的综合降噪达8~12分贝,从而显示了良好的使用效果。如果使用UPVC芯层发泡内螺旋管,其噪声效果已十分接近铸铁管,从而克服了人们反应强烈的UPVC排水管噪声大的问题,为塑料管进一步发展与推广奠定了基础。

UPVC芯层发泡管具有以下特点:

①由于加入了具有消能作用的发泡层,其隔音效果较好,水噪声明显低于PVC实壁管,改进型的芯层发泡加内螺旋,其噪声效果已十分接近铸铁排水管,甚至低于铸铁排水管。

②材质更轻,便于搬运、安装施工,可提高工作效率,缩短施工工期,降低安装费用。

③节约原材料,降低生产成本及能耗。

④管材抗冲击能力大大提高,环向刚性增强,因而安装中不易破损。

⑤耐交替载荷疲劳强度比实壁管增加约30%,更有利于应用在埋地工程。

⑥在弯折状态下寿命比实壁管长。

UPVC芯层发泡管是采用三层共挤工艺生产,较UPVC实壁管复杂得多,因此设备投入及对技术要求也较高,因此国内生产企业不多,尤其是小型企业不具备生产能力,主要是一些大型企业生产,这也为UPVC芯层发泡管的质量提供了有力的保证。但也有个别企业生产的产品质量不太稳定。针对其常见的质量问题,用户在选择时应注意以下几个方面:

①UPVC芯层发泡管是有三层结构——内、外皮层和中间发泡层。由于内、外皮层较薄,要达到理想的强度等级及刚度要求,内、外皮层本身的原材料要求高于实壁管,用户在选择时应索取内、外皮层的材料性能测试报告及整管的检测报告。

②内、外皮层的厚度也应达到标准要求。标准将UPVC芯层发泡管分为3个等级S(0下标)、S(1下标)、S(2下标),其中S(0下标)级供建筑物排水选用,S(1下标)、S(2下标)级供埋地排水选用,也可用于建筑物排水使用。针对不同的用途,用户选择相应的等级,同时应实际测量内、外皮层厚度。

③UPVC芯层发泡管相对于实壁管具有很好的冲击性能,但标准也提出了更高的要求,低温(0℃)冲击。因此如果管的内、外层材料性能如达不到要求,很难过关。用户可将锯成200毫米长的管段在0℃条件(可选用冰水混合液或冰柜)进行养护至少30分钟后,进行敲击,大致判断其冲击性。如有怀疑可到正规检测单位检测。

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┃外径 ┃外皮层厚 ┃ 内皮层厚度毫米 ┃外径 ┃外皮层厚 ┃ 内皮层厚度毫米 ┃

┃ ┃ ┣━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┫ ┃ ┣━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┫

┃毫米 ┃度毫米 ┃ S(0下标) ┃ S(1下标) ┃ S(2下标) ┃毫米 ┃度毫米 ┃ S(0下标) ┃ S(1下标) ┃ S(2下标) ┃

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┃ 40 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ ┃ ┃ 160 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ 0.5 ┃ 0.5 ┃

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┃ 50 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ ┃ ┃ 220 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ 0.6 ┃ 0.6 ┃

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┃ 75 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ ┃ 250 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ 0.7 ┃ 0.7 ┃

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┃ 90 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ ┃ 315 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ 0.8 ┃ 0.8 ┃

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┃ 110 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ 0.4 ┃ ┃ 400 ┃ 0.2 ┃ ┃ ┃ 1.0 ┃

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┃ 125 ┃ 0.2 ┃ 0.2 ┃ 0.4 ┃ 0.4 ┃ 500 ┃ 0.2 ┃ ┃ ┃ 1.5 ┃

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④UPVC芯层发泡管标准对其加热回缩性(标准称为纵向回缩率)要求也较高。选择时,用户可将锯成200毫米长的管段在150℃条件下,一般烘1小时,然后肉眼观察有无严重变色、变形、开裂现象,冷却到常温后,再用直尺测量管段的长度,其长度差应小于10毫米,这就可做粗略判定。

给水用硬聚氯乙烯(PVC—U)管材

给水用硬聚氯乙烯管材简称为UPVC给水管,在欧盟使用较多,我国市场份额不大。是以PVC树脂为主要原料,加入专用助剂,经挤出机挤出成型而成,但要求采用氯乙烯(VCM)单位残留量低的卫生级PVC树脂粉,同时采用无毒或低毒(低铅含量)热稳定体系,以保证管子的卫生性。VCM是致癌物质,我国规定卫生级PVC树脂中,VCM残留量为不大于5×10(-6上标),铅是一种累积性的毒素,尤其对幼童(6岁以下)、胎儿、孕妇的健康影响较大。

不同于UPVC排水管,UPVC给水管的耐压性能是其主要的力学指标,影响管材耐压性能的既有机械设备因素,也有原材料和配方因素,同时也要考虑工艺的相应调整。如挤出螺杆和机筒的间隙不宜过大;更大的供料量和更大的压缩比;设计合理的配方,并进行相应合理的工艺调整,将塑化度控制在60%~65%。

市场常见的UPVC给水管以灰色为主,同一规格的较UPVC排水管壁更厚,耐冲击性能也远大于UPVC排水管。尽管UPVC给水管本身的刚性较大,低温耐压性能优良,20℃耐压环应力可大于42千帕,是目前市场上出现的建筑用给水塑料管中用量最大的,但其高温耐压性很差,因此只能用于60℃以下冷水或低温热水管道系统。用户使用时应注意。

UPVC给水管的连接方式与排水管相同,一般采用胶粘。选择UPVC给水管应着重考虑以下几方面:

①用户选择首先应用外观、尺寸方面宏观检查,如周向壁厚是否均匀,壁厚是否够厚,可多做比较。

②应索取管子的检测报告及其卫生指标的测试报告,最好看原件。

给水用聚乙烯(PE)管材

聚乙烯(PE)是一种由多种工艺方法生产的,具有多种结构和特性及多种用途的系列品种树脂,占世界合成树脂产量约1/3,居第一位,聚乙烯管的应用始于20世纪40年代,最初用做电话线导管和矿井无压排水(采用低密度聚乙烯管)。20世纪50年代中期,聚乙烯管用于给水(开始采用高密度乙烯管)。20世纪60年代中期开始采用聚乙烯管输配天然气(采用中密度聚乙烯管)。目前聚乙烯管已成为继UPVC管之后的世界上销售量第二大塑料管品种,世界年消费量在150万吨以上,而且增长速度很快。聚乙烯管可广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、油田、矿山以及邮电通讯等领域。