发展PVC-M和PVC-O的重大意义

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PVC-M和pvc-O管道

PVC-M和pvc-O管道
PVC-M和PVC-O管道的特性及制备
苑会林
北京化工大学 材料科学与工程学院
名次解释
PVC-U(Un plasticized Polyvinyl Chloride) PVC-M (Modified Polyvinyl Chloride) PVC-A (Polyvinyl Chloride Alloy) PVC-HI(High Impact Strength Polyvinyl
英国的水工业在1989私有化后,西北水公司 (North West Water,NWW)等用户企业为了解决 过去所用PVC-U管道系统不能满足要求,发起了 联合开发PVC-A的研究。目前大量应用的PVC-A 产品符合英国国家标准BS PAS 27的要求,并得到 了英国饮水监督部门的批准。其设计应力是 17.5MPa(安全系数=1.4)。
非开挖技术修复旧管道最常采用的技术是衬管技 术。其中可以利用旧管道承接受负载的紧配合衬 管技术要求衬管在插入前预先缩径或折叠。以前 都是采用可以缩径或折叠的HDPE管材来实现。近 年PVC-M管材也已经被采用。
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3.1 PVC-M管材的生产装备
PVC-M管材都是采用PVC-U管材生产线,利用锥形 双螺杆挤出机进行管材挤出,只是条件控制方面要 比PVC-U管材的严格得多。使用的配方主要是在 PVC-U管材生产配方上面作些修饰,添加增韧剂, 控制制备工艺,从而得到韧性好、强度高的PVC-M 管材。 PVC-M(PVC-A)的技术是各个企业的技术机密。根 据目前公开的资料,为了保证达到质量要求,配方、 工艺和检测都很重要。
抗冲击聚氯乙烯(PVC-M)管材在保持PVC-U 管材的弹性模量的同时,提高了管材的柔韧 性,其韧性介于PVC-U和PE之间,良好的韧 性提高了管材抗水锤和点载荷的能力,方便 搬运、运输和提高管道运行的安全性。

发展PVC-M和PVC-O的重大意义

发展PVC-M和PVC-O的重大意义

发展PVC-M和PVC-O意义我国现在生产聚氯乙烯管道和型材的行业其生产规模越来越大,特别是型材行业,发展很快,但是和国际先进水平比较,水平较低,效益较差。

特别是聚氯乙烯管道行业要转变发展模式,走自我技术创新的道路。

现在聚氯乙烯生产的各个方面都需要进行一场新的技术革命,如PVC生产加工工艺、生产加工设备的改进。

管材、型材模具专业配套性研究,管材、型材应用领域的扩展、产品性能的提高、质量体系的保证、管材的连接方式和铺设技术等。

在管道方面值得重视、研究的是发展PVC-M、C-PVC和PVC-O。

它们的发展可以为我国聚氯乙烯管道业开创崭新的局面,形成新的竞争优势。

发展和推广PVC-M、C-PVC和PVC-O管道,它会替代传统的管道(如PVC-U管、PE管材、PP-R热、冷给水管道)它的发展会对管材行业的二次发展做出突出的贡献。

PVC-M、C-PVC和PVC-O管材的生产可通过材料的化学改性或物理改性,可以显著地提高强度、韧性和它的使用X围。

在具有高强度、高韧性、其结果是的在相同应用条件下可以大幅度地减少管材的壁厚。

达到标准的PVC-M管材其设计应力可以达到17MPa,PVC-O管的设计应力可以最高达到35MPa。

和传统PVC-U管材标准规定的设计应力12.5MPa。

在大幅度减少管材壁厚,直接降低材料消耗和费用,高强度、高韧性的聚氯乙烯管材,极大地扩宽了可应用的X围。

表1 PVC-M和PVC-O 与PVC-U比较设计应力通常一项新技术能够降低消耗和成本10%就被认为是大进步,PVC-M和PVC-O技术能够如此大幅度“节能减排”的技术创新是罕见的。

下图是国外几个科研机构对不同管道系统能耗的研究,一致认为PVC-O管材被认为是最有利生态、环保的供水管材。

开发和推广PVC-M和PVC-O必然受到广大用户的欢迎,系统也必然会得到政府大力支持和鼓励。

遗憾的是规模全球第一的中国聚氯乙烯管道业在开发和推广PVC-M 和PVC-O上至今仍然落后很多。

PVC-M和PVC-O管道的特性及制备

PVC-M和PVC-O管道的特性及制备

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2.4非开挖铺设和修复用管道市场


因为非开挖铺设和修复技术对于采用的管材通常 要求具有柔韧性和连续性(能够以长盘卷管材或 者能够实现承受轴向力连接),过去通常都采用 聚烯烃管材。PVC-M新技术的发展,已经突破了 PVC-M管材进入非开挖铺设和修复市场的障碍, 为PVC管材的应用开拓了新的天地。 非开挖技术修复旧管道最常采用的技术是衬管技 术。其中可以利用旧管道承接受负载的紧配合衬 管技术要求衬管在插入前预先缩径或折叠。以前 都是采用可以缩径或折叠的HDPE管材来实现。近 年PVC-M管材也已经被采用。

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1. PVC-M特性 2. PVC-M管材的制备 3. PVC-M增韧改性机理 4 PVC-O管材的制备 5.PVC-M和PVC-O管道的应用
1. PVC-M特性

增韧改性聚氯乙烯PVC-M(PVC-A)管材 在性能上的改进是显著的。主要表现在设 计应力的提高和韧度(抗冲击抗开裂性能) 的改善,同时由于可以容许一定程度的弯 曲变形对于某些应用领域也是有价值的 (如应用于不开挖铺设和修复)。
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PVC-M物理共混增韧改性机理
网状聚合物增韧剂 NBR、TPU、EVA、CPE等,它们以能包围 PVC初级粒子形成网络结构为特征,称为 网状聚合物增韧剂 离散型弹性体增韧改性剂 ABS、MBS、ACR等,称为核-壳结构的 增韧剂,它们在PVC基体中以岛(粒子)相 存在,因其核-壳结构提高了弹性体在 PVC中的分散性,改性效果更好。
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2.3矿山用管道
采矿业是管道的重要市场,因为环境特别恶 劣和安全要求特别严格,矿山用管道必须满 足特殊的要求。在潮湿和有腐蚀性的地下环 境中,强度大、韧性高、抗冲击、不腐蚀和 重量轻的PVC-M管道有竞争优势。 PVC-M管已经在南非非常恶劣的矿山环境中 成功地应用了25年。为了达到矿山严格的安 全要求,设计系数采用2,设计应力采用 12.5MPa。

PVC-M管与PVC-O管简介

PVC-M管与PVC-O管简介
6、具有优良的抗水锤能力
管材的波速远低于传统管材,比铸铁管低4倍,这意味着减少了因水压和水量变化而形成的水锤,从而减少乃至消除了打开和关闭水网时爆管的可能性;同时,在水网运行时,也对水网的各个部件形成了保护。
7、具有便捷的连接性
管材采用柔性连接,不仅施工安装简单快速,而且确保管线安装完毕后接头不会移位,管线水密性好,漏失少,珍贵的水资源得到有效输送。
落锤质量(kg)
冲击高度(m)
110
6.3
2
1.0
1.6
125
6.3
2
1.25
2.0
140
8
2
1.6
1.8
160
8
2
1.6
2.0
180
10
2
2.0
1.8
200
10
2
2.0
2.0
≥225
12.5
2
2.5
1.8
1、优异的抗冲性能
PVC-M管材的柔韧性得到了大幅度增强,而良好的韧性提高了管材的抗冲击性能,从而有效抵抗安装和运输过程对管材的外力冲击,提高了管材抗外力破坏能力。
以dn200mm管材为例,在0℃下的落锤冲击试验,PVC-U管材和PVC-M的冲击高度均为2米,但PVC-M的冲锤质量为10kg,PVC-U的冲锤质量仅为2kg。显然PVC-M承受的冲击能量远远高于PVC-U管材,说明PVC-M的韧性远高于普通PVC-U管材。
PVC-M管材22℃、20m快速冲击试验更具说服力。标准要求在22℃下进行试验,落锤质量为3~30kg(以dn200mm为例,冲锤质量达20kg),冲击高度为20m,试验要求所有试样不发生脆性破坏为合格,而PVC-U管材则没有这项要求。经过系统的对比测试发现:PVC-M管材受冲击后均为韧性破坏,在管材外壁上冲出一个小坑,管材本体并未受到损害;但在同样条件下做试验,PVC-U管材受冲击后则发生碎裂。

2024年PVC-O管材市场发展现状

2024年PVC-O管材市场发展现状

2024年PVC-O管材市场发展现状引言PVC-O管材是一种新型的高强度管材,具有优异的物理性能和化学稳定性,广泛用于市政工程、工业管道和农业灌溉等领域。

本文将对PVC-O管材市场的发展现状进行分析和总结。

PVC-O管材的特点PVC-O管材采用特殊的制造工艺,通过增强分子链的连续性和结晶度,使其具有以下特点:1.高强度:PVC-O管材的强度是普通PVC管的两倍以上,能够承受更大的施工和运输压力。

2.耐候性:PVC-O管材具有良好的耐候性,能够在恶劣的环境条件下长期使用,不易受到紫外线和化学物质的侵蚀。

3.耐腐蚀性:PVC-O管材不会被酸碱等化学物质侵蚀,具有良好的耐腐蚀性能。

4.管道安装简便:PVC-O管材重量轻、柔韧性好,安装过程简单方便,能够提高施工效率。

PVC-O管材市场规模近年来,PVC-O管材市场呈现出稳步增长的态势。

据市场研究机构的数据显示,2019年全球PVC-O管材市场规模达到XX亿元,预计在未来几年将以每年X%的速度增长。

细分市场来看,市政工程是PVC-O管材的主要应用领域。

近年来,随着城市化进程的加快,各地市政工程建设规模不断扩大,PVC-O管材市场需求持续增长。

同时,工业管道和农业灌溉领域也有一定的需求。

PVC-O管材市场竞争格局目前,全球PVC-O管材市场的竞争格局较为分散,主要的厂商包括公司A、公司B、公司C等。

这些公司在产品质量、创新能力和市场拓展上存在差异化竞争。

在国内市场,公司A占据了主导地位,具有较强的生产能力和销售网络。

公司B 和公司C等其他厂商也在市场中有一定的份额,但相对较小。

PVC-O管材市场发展趋势随着PVC-O管材的技术研发和市场推广,未来几年PVC-O管材市场将呈现以下发展趋势:1.技术创新:PVC-O管材的制造工艺和生产设备将不断改进,提升产品质量和生产效率。

2.应用拓展:PVC-O管材在市政工程以外的领域也有很大的应用潜力,如建筑、电力等领域。

pvc新材料

pvc新材料

pvc新材料PVC新材料。

PVC,全称聚氯乙烯,是一种常见的塑料材料,具有优异的性能和广泛的应用。

作为一种新型材料,PVC在各个领域都有着重要的作用,其独特的特性使其成为了许多产品的首选材料。

本文将从PVC的特性、应用领域和发展趋势等方面进行介绍,以便更好地了解和认识这种新型材料。

首先,PVC具有良好的物理性能和化学性能。

它具有优异的耐候性和耐腐蚀性,能够在恶劣的环境下长期保持稳定的性能。

同时,PVC还具有良好的电气绝缘性能和机械性能,能够满足不同领域的需求。

此外,PVC还具有良好的加工性能和可塑性,可以通过吹塑、挤塑、注塑等方式加工成各种形状的制品,满足不同产品的要求。

其次,PVC在建筑、医疗、包装、电子等领域有着广泛的应用。

在建筑领域,PVC被广泛应用于地板、墙板、窗框等制品的生产,其耐候性和耐腐蚀性使其成为了室内外装饰材料的首选。

在医疗领域,PVC被用于制造输液管、输血管、手术器械等医疗器械,其良好的生物相容性和可加工性使其在医疗器械领域得到了广泛的应用。

在包装领域,PVC被用于制造各种软包装材料,如塑料袋、塑料瓶等,其优异的透明度和抗拉性使其成为了包装行业的主流材料。

在电子领域,PVC被用于制造电线、电缆、电子元件外壳等产品,其良好的电气绝缘性能和机械性能使其成为了电子行业的重要材料。

最后,PVC作为一种新型材料,其发展趋势备受关注。

随着技术的不断进步和市场需求的不断增长,PVC的应用领域将会进一步扩大,新的应用领域将不断涌现。

同时,PVC的生产工艺和材料配方也将不断改进,以提高其性能和降低成本。

此外,随着环保意识的增强,PVC的环保性能也将成为发展的重点,研发出更加环保的PVC新材料将成为未来的发展方向。

综上所述,PVC作为一种新型材料,具有良好的物理性能和化学性能,广泛应用于建筑、医疗、包装、电子等领域,其发展趋势备受关注。

相信随着技术的不断进步和市场需求的不断增长,PVC的应用领域和市场规模将会进一步扩大,为各行各业带来更多的发展机遇。

2024年PVC板市场前景分析

2024年PVC板市场前景分析

PVC板市场前景分析简介PVC板是一种利用聚氯乙烯(PVC)材料通过特定工艺生产的板材,具有耐候性好、防水防潮、易加工和环保等优点。

在建筑、装修、广告、包装等领域有广泛的应用。

本文将对PVC板市场前景进行分析,从市场需求、竞争情况和发展趋势等方面进行探讨。

市场需求随着城市化进程的加快和人们对建筑质量要求的提高,PVC板在建筑领域的需求呈逐年增长的趋势。

其优秀的防水性能和耐久性,使其成为墙面、天花板、地板等装饰材料的首选。

同时,PVC板在广告和包装领域也有很大的市场需求。

随着人们对室内外环境要求的增加,PVC板的市场需求将持续扩大。

竞争情况目前,PVC板市场竞争较为激烈,主要竞争对手包括国内外的PVC板制造商和供应商。

国内的竞争主要集中在中小型企业之间,产品同质化现象比较严重。

而国际竞争主要来自进口产品,这些产品在质量和技术上具有一定的优势。

此外,市场对绿色环保产品的需求逐渐增加,这对PVC板制造商提出了更高的要求。

只有那些能够提供高质量和环保的产品的企业才能在竞争中脱颖而出。

发展趋势1.技术升级:随着科技的进步,PVC板生产技术将不断升级。

新的生产技术将提高PVC板的质量和耐候性,增加其在建筑领域的应用范围。

2.拓展应用领域:除了传统的建筑、装饰和广告包装领域,PVC板还有较大的应用潜力。

例如,随着新能源行业的发展,PVC板可以用于太阳能光伏面板的制造,满足人们对可再生能源的需求。

3.绿色环保:在环保意识日益增强的背景下,绿色环保将成为未来PVC板市场发展的重要趋势。

生产过程中减少对环境的污染,提高产品的可持续发展性将成为企业在市场竞争中的优势。

4.品牌建设:随着市场竞争的加剧,品牌形象对企业的影响日益重要。

建立具有一定影响力的品牌可以提升企业的竞争力,并获得更多的市场份额。

总结PVC板市场前景广阔,市场需求逐渐增大,但竞争也日益激烈。

企业应不断提高产品质量,拓展应用领域,并注重绿色环保和品牌建设。

PVCM管与PVCO管简介

PVCM管与PVCO管简介

P V C M管与P V C O管简介集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]PVC-M管与PVC-O管简介一、术语名称1、PVC-M是改性聚氯乙烯管,PVC类管材产品的改性产品——PVC-M管的抗震性能与PVC-U 相比,有过之而无不及。

2、PVC-O,中文名双轴取向聚氯乙烯,是PVC管的最新进化形式,通过特殊的取向加工工艺制造的管材,将采用挤出方法生产的PVC-U管材进行轴向拉伸和径向拉伸,使管材中的PVC 长链分子在双轴向规整排列,获得高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳的新型PVC管材。

二、产品简介、PVC-M改性聚氯乙烯管:抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管是在PVC-U材料的基础上加入适当的改性剂,以共混改性的方式生产而成的,可以在不降低强度或稍降低强度的前提下显着地提高韧度,使材料具有优异的抗冲性、抗开裂性。

饮水用PVC-M管材符合CJ/T272—2008《给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材及管件》的要求。

、PVC-M优势:1、优异的抗冲性能PVC-M管材的柔韧性得到了大幅度增强,而良好的韧性提高了管材的抗冲击性能,从而有效抵抗安装和运输过程对管材的外力冲击,提高了管材抗外力破坏能力。

以dn200mm管材为例,在0℃下的落锤冲击试验,PVC-U管材和PVC-M的冲击高度均为2米,但PVC-M的冲锤质量为10kg,PVC-U的冲锤质量仅为2kg。

显然PVC-M承受的冲击能量远远高于PVC-U管材,说明PVC-M的韧性远高于普通PVC-U管材。

PVC-M管材22℃、20m快速冲击试验更具说服力。

标准要求在22℃下进行试验,落锤质量为3~30kg(以dn200mm为例,冲锤质量达20kg),冲击高度为20m,试验要求所有试样不发生脆性破坏为合格,而PVC-U管材则没有这项要求。

经过系统的对比测试发现: PVC-M管材受冲击后均为韧性破坏,在管材外壁上冲出一个小坑,管材本体并未受到损害;但在同样条件下做试验,PVC-U管材受冲击后则发生碎裂。

聚氯乙烯行业现状分析报告

聚氯乙烯行业现状分析报告

技术创新趋势预测
新型聚合技术的开发
随着聚合技术的不断进步,新型聚合技术将 不断涌现,提高聚氯乙烯产品的质量和性能 。
绿色生产技术的推广
随着环保意识的提高,绿色生产技术将在聚氯乙烯 行业中得到广泛应用,降低生产过程中的环境污染 。
智能化生产技术的引入
智能化生产技术将提高聚氯乙烯生产过程的 自动化和智能化水平,提高生产效率和产品 质量。
市场结构与分布
聚氯乙烯行业市场结构
聚氯乙烯行业市场结构主要包括原材 料供应、生产制造、销售渠道等环节 。其中,生产制造环节是整个行业的 核心,拥有较高的技术壁垒和资金壁 垒。
聚氯乙烯行业市场分布
全球聚氯乙烯行业市场主要分布在亚 洲、北美和欧洲等地区。其中,亚洲 地区是全球最大的聚氯乙烯生产区域 ,中国是全球最大的聚氯乙烯生产国 之一。
位。
03
聚氯乙烯行业技术发展现状
生产技术发展现状
传统生产技术
采用电石法、乙烯法等传统生产方法,技术成熟,但 能耗和污染较高。
清洁生产技术
采用先进的清洁生产技术,如MTO、MTP等,实现 节能减排和资源循环利用。
智能化生产技术
引入自动化、信息化技术,提高生产效率和产品质量 。
产品质量提升现状
产品质量标准不断提高
05
聚氯乙烯行业发展趋势预测
市场需求变化趋势预测
市场需求增长
随着全球经济的复苏和新兴市场的崛起,聚氯乙烯市场需求将持 续增长。
市场需求结构变化
随着环保意识的提高和绿色技术的推广,环保型聚氯乙烯产品将 逐渐成为市场主流。
市场需求区域分布
亚洲、北美和欧洲将继续保持聚氯乙烯市场的主导地位,而非洲 、南美洲等新兴市场也将逐渐崛起。

pvc-m国家标准

pvc-m国家标准

pvc-m国家标准PVC-M国家标准。

PVC-M是一种改性聚氯乙烯材料,具有优异的耐热性、耐腐蚀性和机械性能,被广泛应用于建筑材料、管道、电缆、包装材料等领域。

为了规范PVC-M的生产和应用,我国制定了一系列的国家标准,以确保PVC-M产品的质量和安全性。

首先,PVC-M国家标准涵盖了PVC-M原料的要求。

这些要求包括了原料的成分、外观、密度、熔流速率等方面的指标,以确保PVC-M产品具有一定的基础性能。

同时,标准还规定了原料的贮存和运输条件,以防止原料在使用过程中发生质量变化。

其次,PVC-M国家标准对PVC-M制品的加工工艺和工艺控制进行了规范。

这些规范涵盖了挤出、注塑、压延等加工工艺的要求,以及加工过程中的温度、压力、速度等参数的控制。

通过这些规范,可以确保PVC-M制品在加工过程中具有良好的成型性能和机械性能。

此外,PVC-M国家标准还对PVC-M制品的质量检验和试验方法进行了详细的规定。

这些规定包括了PVC-M制品的外观质量、尺寸偏差、力学性能、耐热性、耐腐蚀性等方面的检验方法和指标要求。

通过这些规定,可以对PVC-M制品进行全面的质量检验,确保产品符合相关的标准要求。

除此之外,PVC-M国家标准还对PVC-M制品的包装、运输和贮存进行了规范。

这些规范包括了包装材料的选择、包装方式、运输条件、贮存条件等方面的要求,以确保PVC-M制品在运输和贮存过程中不受到外界环境的影响,保持良好的质量状态。

总的来说,PVC-M国家标准的制定对于规范PVC-M制品的生产和应用具有重要意义。

通过严格的标准要求,可以确保PVC-M制品具有良好的质量和安全性能,为PVC-M制品的生产企业和使用单位提供了可靠的依据。

同时,国家标准的制定也有利于促进PVC-M制品的技术进步和产业发展,推动PVC-M制品在各个领域的应用和推广。

因此,我们应该认真遵守PVC-M国家标准,提高对标准的理解和执行,共同推动PVC-M产业的健康发展。

PVCM管与PVCO管简介

PVCM管与PVCO管简介

PVC-M管与PVC-O管简介一、术语名称1、PVC-M是改性聚氯乙烯管,PVC类管材产品的改性产品——PVC-M管的抗震性能与PVC-U相比,有过之而无不及。

2、PVC-O,中文名双轴取向聚氯乙烯,是PVC管的最新进化形式,通过特殊的取向加工工艺制造的管材,将采用挤出方法生产的PVC-U管材进行轴向拉伸和径向拉伸,使管材中的PVC长链分子在双轴向规整排列,获得高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳的新型PVC管材。

二、产品简介2.1、PVC-M改性聚氯乙烯管:抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管是在PVC-U材料的基础上加入适当的改性剂,以共混改性的方式生产而成的,可以在不降低强度或稍降低强度的前提下显著地提高韧度,使材料具有优异的抗冲性、抗开裂性。

饮水用PVC-M管材符合CJ/T272—2008《给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材及管件》的要求。

2.1.1、PVC-M优势:1、优异的抗冲性能PVC-M管材的柔韧性得到了大幅度增强,而良好的韧性提高了管材的抗冲击性能,从而有效抵抗安装和运输过程对管材的外力冲击,提高了管材抗外力破坏能力。

以dn200mm管材为例,在0℃下的落锤冲击试验,PVC-U管材和PVC-M的冲击高度均为2米,但PVC-M的冲锤质量为10kg,PVC-U的冲锤质量仅为2kg。

显然PVC-M承受的冲击能量远远高于PVC-U管材,说明PVC-M的韧性远高于普通PVC-U管材。

PVC-M管材22℃、20m快速冲击试验更具说服力。

标准要求在22℃下进行试验,落锤质量为3~30kg(以dn200mm为例,冲锤质量达20kg),冲击高度为20m,试验要求所有试样不发生脆性破坏为合格,而PVC-U管材则没有这项要求。

经过系统的对比测试发现: PVC-M管材受冲击后均为韧性破坏,在管材外壁上冲出一个小坑,管材本体并未受到损害;但在同样条件下做试验,PVC-U管材受冲击后则发生碎裂。

虽然在塑料管道施工技术规程中严禁对管材进行抛、摔、滚、拖,但管材在实际装卸运输以及安装过程中难免受到外力撞击, PVC-M则能有效地抵抗外力冲击保证管道安全。

PVC管材应用现状及发展趋势

PVC管材应用现状及发展趋势

PVC管材应用现状及发展趋势硬质PVC管材、管件在众多PVC制品中,在我国呈快速增长之势,也是各种塑料管道中消费量最大的品种。

我国PVC管材经过近几年的宣传推广,特别是国家有关政策的支持,PVC管材生产和应用取得了长足发展,PVC管材产量已占塑料管材总产量的50%以上,广泛应用于工业、建筑、农业等许多行业。

1PVC管材发展情况1.1PVC管材优势2吨,国内每吨PVC树脂的乙烯耗量比聚乙烯少消耗约50%。

而生产PVC用的原料氯气,是平衡生产烧碱产生氯气的重要途径,烧碱是国民经济必不可少的十分重要原料。

另外,从塑料制品角度看,PVC 与各种助剂相容性好,在生产管材中可加入大量低廉的填料,使生产成本大大降低。

PVC管材与金属管材相比,生产每立方米PVC和生产每立方米钢及铝计算,钢的能耗为316KJ/m3,铝的能耗是619KJ/m3,PVC的能耗为70KJ/m3,即钢的能耗是PVC的4.5倍,铝的能耗是PVC的8.8倍。

而生产PVC管的加工能耗也仅为同口径金属管材的三分之一。

同时由于PVC管壁光滑,不结腐蚀瘤,输水效率高,用于输液可节电20%左右。

PVC管材有很好的力学性能,且具备极好的耐腐蚀性,使用过程中重量轻,安装方便,不需维护,而使用钢铁作公用工程的下水管道,在使用过程中由于易腐蚀,必须经常涂敷涂料,维护费用高。

一般建筑及公用工程用金属管道20年左右就需更换,而作用加工良好的PVC管道,使用寿命长达50年等。

因此,PVC管材是一种生产成本低、强度高,耐腐蚀的良好塑料制品。

一般来讲,在排污、废水和通风管道方面,PVC管道比使用铸铁管节约安装和劳务费用约16-37%;作导线管比使用金属导线套管节约费用30-33%;而作用氯化聚氯乙烯(PVC)管在冷热水方面,比使用相同尺寸的铜管节约费用为23-44%。

因此,由于PVC管材的优势,各国均在积极发展和推广PVC 管材。

1.2PVC管材生产及消费情况自八十年代以来,我国先后引进不同型号的PVC管挤压生产线上千条,涌现出象大连实德、浙江永高、上海汤臣等较大的管材生产厂家。

国外PVC管材新产品及技术进展

国外PVC管材新产品及技术进展
管材。
PVC
(PVC—A)管材要求在提高韧度的同时提高设计应 力,相当于提高了实用的强度。这些国家的国家标 准(规范)规定PVC—M(PVC—A)设计应力是
17 5
U管材的新型PVC
MPa,比PVC—U国际标准设计应力12

O早期采用的都是“离线”(off—line)加
MPa提高丁40%。 日车和中国台湾的企业开发的增韧改性PVC 管材目标就是提高冲击性能,据说主要为提高抗地 震性能.因此没有提高设计应力。如日本积水化学 的“给水用丙烯酸共聚聚氯L烯管材”的设计应力在
[7]葛铁¥,※&*,脒※{#±%2刑《质¥氯L烯十∞ n2n目*A口]%m化I{院学m.2(1(11,1 5(¨:43
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5f
[8]李《贤,%1|亩#,#軎m pVC用%±热椽≈M的Ⅲ究*
PVC
M管材采用“高速冲击”测试,要求管材受到
H&
从2(1 m高处坠落冲锤的冲击不出现脆性破坏(可 以冲出凹坑或孔洞,但必须是韧性破坏)。从测试结 果的照片(图1)可以直观地看出PVC—M管材在 脆性方面有了很大的提高。

大量的试验研究证明,PVC—O不仅MRS可 以高达45~5()MPa,而且由于突出的韧性,MRS 和MRS 50的PVC
31给水用管道市场 O的应用范围在逐步扩大,成为
Liner州管使其恢复到原束的圆形。此方法
5f】~450
可应用于修复直径范围在1
的旧管道(图3)。
mm的已损坏
PVC
M和PVC
PVC—U的换代产品。 在南非,PVC—M压力管已经被大量应用在饮 水管网和农业灌溉中(超过25 km),直径50~

双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管

双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管

双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管的研发一、立项背景及目的近年来,PVC管材面对诸多竞争对手,尤其是由于HDPE等树脂性能的明显改进(从PE63到PE80和PE100)PE管材具有优异的韧性和抗水锤冲击能力。

另外,各国环境保护组织对于氯元素的批评,使得PVC管道面临严峻形势,但是人们长期忽视的一点是,PVC管材相对于PE管材更能阻止一些有毒、有害物质的渗透。

在未来世界管材市场中占主导地位的还是PVC管材,其根本原因在于技术创新、技术进步。

PVC树脂和PVC 管道创新技术的应用,特别是PVC管道加工技术和工艺的创新,明显地改善了PVC管道的经济性,并开拓了新的应用领域。

所以,必须在提高管材性能的同时节约材料,以提高PVC管材的竞争力。

双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管一方面通过在轴向和径向拉伸取向获得的更高强度和更高韧性的管材,可以提高管材性能,另一方面可以减少材料的消耗,是顺应可持续发展大方向的前沿技术。

二、研究关键技术及创新点关键技术:1、连续成型法--在挤出加工过程中“在线”进行轴向和径向拉伸取向,离挤出机一段距离处,将物料控制在要求的温度下进行受热处理,在生产线的某一点进行膨胀。

2、在玻璃化温度与熔融温度之间,最好在材料软化点附近,实现和保持最有效的分子取向。

制定合理的拉伸温度和较快的拉伸速率,并及时将拉伸后材料的温度降低到玻璃化温度以下。

创新点:通过双轴拉伸取向,既增加了管材的轴向强度,同时也增加了管材的径向(即环向)强度。

也就是说,通过双轴拉伸取向,提高了管材的整体性能。

在管材材料强度大大增加、管材原有液压爆破强度基础上,通过降低壁厚的方法节省原料。

PVC-O与PVC-U壁厚比较,PVC-O给水管较PVC-U给水管可减少壁厚35%-40%,大大节约了材料,降低了成本。

PVC-O给水管材通过双轴拉伸后,其冲击强度比普通PVC-U给水管提高了10倍多。

PVC-O管的另一个优点是由于较高的设计应力,增加了通水能力,方便了搬运和铺设。

PVC市场分析

PVC市场分析

PVC市场分析一、市场概况PVC(聚氯乙烯)是一种重要的合成塑料,广泛应用于建筑、电子、汽车、医疗和包装等行业。

本文将对PVC市场进行详细分析,包括市场规模、增长趋势、主要应用领域以及竞争格局等方面。

二、市场规模根据最新的市场数据,PVC市场规模在过去几年稳步增长。

根据预测,到2025年,全球PVC市场规模将达到X亿美元,年复合增长率为X%。

这主要得益于PVC在建筑和包装行业的广泛应用。

三、增长趋势1. 建筑行业需求增加:随着全球经济的发展,建筑行业对PVC的需求不断增加。

PVC在建筑中的应用包括窗框、管道、地板和壁纸等,其耐候性和耐腐蚀性使其成为建筑材料的理想选择。

2. 包装行业的发展:随着电子商务的兴起和消费者对包装质量要求的提高,包装行业对PVC的需求也在增加。

PVC具有良好的透明度、耐磨性和耐候性,适用于食品、药品和日用品等各种包装。

3. 环保意识提升:随着环保意识的不断提高,对可再生材料的需求也在增加。

然而,PVC作为一种非可再生材料,受到了一定程度的限制。

因此,一些国家和地区正在推动替代PVC的可再生材料的研发和应用。

四、主要应用领域1. 建筑行业:PVC在建筑行业的应用占据了市场的主要份额。

它被广泛用于窗框、管道、地板、壁纸和屋顶等建筑材料中。

2. 包装行业:PVC在包装行业中的应用也非常广泛,特别是在食品、药品和日用品的包装中。

3. 汽车行业:PVC在汽车行业中的应用主要集中在汽车内饰和外部装饰件上,如座椅、仪表盘和车身装饰条等。

4. 电子行业:PVC在电子行业中的应用主要用于电线和电缆的绝缘层,以及电子产品的外壳和配件。

五、竞争格局PVC市场具有一定的竞争格局,主要的市场参与者包括X、Y和Z等公司。

这些公司在技术研发、产品质量和市场渗透力方面具有一定的优势。

此外,一些新兴的PVC制造商也在不断涌现,加剧了市场的竞争。

六、市场前景PVC市场在未来几年仍然具有良好的发展前景。

随着全球经济的增长和各行业对PVC的需求不断增加,市场规模有望进一步扩大。

浅谈聚氯乙烯发展概况及重要意义

浅谈聚氯乙烯发展概况及重要意义

浅谈聚氯乙烯发展概况及重要意义聚氯乙烯(PVC)是一种以氯乙烯为主要原料,在催化剂的作用下,通过聚合反应制得的一种合成树脂。

自20世纪初发展以来,PVC已经成为全球使用最为普遍的合成材料之一,广泛应用于建筑、医疗、电子、交通、包装、服装等各个领域。

本文将从PVC的发展概况及其重要意义两个方面进行探讨。

一、PVC的发展概况1. PVC的发现PVC最早由英国化学家普利克特于1838年发现,但直到1865年由法国化学家维克才首次成功合成。

1898年,德国发明了PVC的工业化生产方法。

20世纪30年代,美国、德国和日本相继开始工业规模的生产。

二战后,随着化学工业的快速发展,PVC的生产技术和产能得到迅速提高,逐渐成为世界上最主要的塑料产品之一。

2. PVC的生产PVC的生产主要经过聚合、挤出、注塑等工艺过程。

聚氯乙烯的主要原料是乙烯和氯气,也需要添加稳定剂、润滑剂、增塑剂等辅料,经过加热、高温聚合等过程,制得PVC颗粒。

然后再通过挤出或注塑成型,得到最终的PVC制品。

3. PVC的改性及应用为了提高PVC的性能和应用范围,可对PVC进行改性,如添加填料、增塑剂、稳定剂等,以改善其耐热性、抗老化性、机械强度等。

根据不同的改性方法,PVC制品可广泛应用于建筑、交通、家电、医疗、包装、服装等行业,成为一种多功能多用途的合成材料。

二、PVC的重要意义1. 在建筑领域的应用PVC是一种优良的建筑材料,具有防腐蚀、绝缘、耐磨、易加工等优点。

在建筑领域,PVC制品被广泛应用于管材、窗框、地板、墙纸、屋面、隔热材料等方面。

尤其是PVC管材,因其重量轻、安装方便、价格低廉、耐腐蚀、易清洁等特点,逐渐替代了传统的金属管材,成为施工工程中的主要材料之一。

2. 在医疗领域的应用PVC在医疗领域有着广泛的应用,例如医用导管、输液管、医用袋、输血管等医用器械都是由PVC材料制成的。

PVC制品具有低毒性、耐腐蚀、易加工、价格低廉等特点,受到了医疗行业的青睐。

浅谈聚氯乙烯发展概况及重要意义

浅谈聚氯乙烯发展概况及重要意义

浅谈聚氯乙烯发展概况及重要意义聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride,简称PVC)是一种重要的合成树脂材料,具有优良的性能和广泛的应用领域。

随着化工技术的不断发展和应用领域的不断拓展,聚氯乙烯的发展也逐渐呈现出多样化、高端化的特点。

本文将从聚氯乙烯的历史演变、发展概况以及在当前社会中的重要意义等方面进行探讨和分析。

我们来看一下聚氯乙烯的历史演变。

聚氯乙烯最早可以追溯到19世纪,当时一些科学家通过将氯乙烯与过氧化物混合,发现了聚氯乙烯的合成方法。

随着合成技术的不断进步,20世纪30年代,聚氯乙烯开始商业化生产并广泛应用于工业生产中。

在经过数十年的技术发展和优化之后,聚氯乙烯已经成为了世界上最主要的塑料种类之一,应用领域非常广泛。

当前,聚氯乙烯已成为全球最重要的工程塑料之一。

它具有许多优良性能,如化学稳定性高、机械强度大、绝缘性好、耐热性能高等。

聚氯乙烯广泛应用在建筑材料、电子电器、医疗器械、包装材料等多个领域。

与此聚氯乙烯还可以根据不同的需求进行改性,以满足更多的应用要求。

在建筑行业中,聚氯乙烯可以制作管道、地板、窗框等建筑材料;在电子电器领域,聚氯乙烯可以制作电缆、包装材料等;在医疗器械领域,聚氯乙烯产品可以用于输液管、输血袋等医疗器械,可见其在社会发展中的重要地位。

除了应用领域的多样性之外,聚氯乙烯在当前社会中的重要意义还体现在以下几个方面:聚氯乙烯的生产与应用对经济发展具有重要意义。

聚氯乙烯是一种低成本的合成树脂,生产工艺成熟,因此成本相对较低。

与其他合成树脂相比,聚氯乙烯的成本更具竞争力,可以带动相关产业链的发展。

聚氯乙烯的广泛应用也为相关行业提供了大量就业岗位,为社会经济发展做出了积极贡献。

聚氯乙烯的可持续发展对环境保护至关重要。

随着全球环境问题日益严重,可持续发展已成为全球各国的共同话题。

聚氯乙烯的可持续发展体现在两个方面:一是聚氯乙烯是可以回收再利用的塑料材料,通过科学的回收利用技术,可以减少资源的浪费,降低对环境的影响;二是聚氯乙烯生产过程中,可以采用先进的清洁生产技术,减少对环境的污染,提高生产效率。

PVCO管材的生产和它的优缺点

PVCO管材的生产和它的优缺点

P V C-O管材的生产和它的优缺点--傅松平随着社会的发展以及城镇化步伐的加快,给水,排水,排污,以及天然气输送等都需要应用大量管材。

这给管道行业提供了一个很好的机遇。

由于我国生产的PVC是以煤化、电石为原料反应聚合而成。

这使得聚氯乙烯产品有着很强的竞争优势。

在相同条件下,从制造成本上考虑,生产聚氯乙烯管材的成本最低。

价格优势最为明显。

PVC也有着很好化学性能物理机械性能,在相同的壁厚条件下其制品的强度要比PE、PP塑料的强度要好的多(PVC排水管除外)。

同样在壁厚条件下PVC的承压强度要比PE和PP-R也要高出很多。

它的阻燃性也是它的优势之一。

一、高分子材料的拉伸取向机理和温度控制区间高分子聚合物有个特性,就是在外力的作用下对产品进行拉伸时,分子能够有序的重新规整和排列,并可以明显地提高它的物理性能,如:拉伸强度、落锤冲击强度和承压能力。

高分子材料制品的拉伸取向会给产品带来优良的性能,双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材就是通过双向拉伸工艺生产的管材,这一加工工艺是采用高分子物理原理,拉伸取向机理的方法完成的,对PVC管材进行纵向拉伸和横向拉伸扩张,使管材中的PVC分子在外力的作用下重新有序的排列,使PVC分子能够均一的承受一定的力,从而形成合力,使强度、韧性、抗冲击性和抗疲劳性得到加强,避免了分子单一受力的现象。

PVC-O管材就是通过这一原理生产而成的,由于PVC-O管的产品性能要优于PVC-U 管材,所以扩大了它的使用范围,具有明显的经济效益和社会效益。

高分子材料的拉伸取向过程是在Tg与Tf之间,一般是在高弹态区间的温度条件下,温度控制在80℃-160℃之间,对管材进行拉伸和扩张,使高分子材料在外力的作用下分子从无序排列到有序排列的过程。

由图可知高分子材料有三种物理状态,即:玻璃态、高弹态和黏流态,其转变温度分别为:Tg =80℃(玻璃化温度)、Tf=160℃(粘流温度)、Td=200℃(分解温度),根据配方中稳定体系、稳定剂用量与搭配,分解温度有所提高或降低,所以从理论上讲成型硬质PVC管材时机筒各段温度的控制应有所不同,为获得高质量、高产量,各段温度需反复调节,准确控制。

2023年PVC-O管材行业市场前景分析

2023年PVC-O管材行业市场前景分析

2023年PVC-O管材行业市场前景分析PVC-O管材是一种新型的聚氯乙烯( PVC )管材,具有高强度、轻薄、造价低廉等优点。

PVC-O管材行业发展迅猛,未来市场前景非常广阔,本文就对PVC-O管材行业市场前景进行分析。

一、PVC-O管材行业现状PVC-O管材是一种新型管材,由于其高强度、耐用、环保等特性,已经被广泛应用于市政、工业、农业、石油、化工、通信、电力等领域。

目前国内PVC-O管材市场主要是两大阵营:一是以国内企业制造为主的国内市场,另一阵营是来自欧美等发达国家的优质进口产品。

国内企业主要以规格、品质、价格的竞争来开拓市场,真正成为品牌的产品不多。

二、市场需求与发展趋势1.国内市场化的推进,政府鼓励政策随着国家各方面领域的市场化,市政部门对公共建设需求的日益增加,PVC-O管材需求将得到快速增长。

另外,政府也提出支持新材料、建设铜、铝、塑等新型管路,这也为PVC-O管材的应用提供了政策支持。

2.城市化和工业化带来的新需求城市化和工业化是推动 PVC-O管材需求的关键因素。

作为基础设施, PVC-O管材需要在城市化和工业化进程中发挥重要作用。

随着城市建设和工业发展的加快,PVC-O管材的市场需求将不断增长。

3.石化和化工产业的迅速发展石油和化工行业是 PVC-O管材主要应用领域之一,而这两个行业通过国家“一带一路”战略大力发展,将对 PVC-O管材需求产生积极影响。

4.不断升级的技术和设备PVC-O管材生产技术和设备由于其高难度和高投入,导致有些厂家在生产过程中存在质量差异。

随着技术和设备的不断升级,PVC-O管材质量将逐渐提高,其应用范围将不断拓宽。

三、市场前景展望1.市场规模不断扩大上述需求因素将推动PVC-O管材市场规模的不断扩大,据统计全球 PVC-O管材市场规模预计将在未来几年内依旧保持10%以上的高速增长态势,到2025年市场规模将会突破200亿美金。

2.市场份额有持续增长趋势在目前国内市场的占有率上,介于 PVC-O管材技术差异较大且国际巨头占有较高比例的现状,国内企业有一定的技术优化空间,有赖于科研成果不断推进和企业不断努力, PVC-O管材产品质量有待提高,但在未来市场的比例占有率将会有持续增长的趋势。

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发展PVC-M和PVC-O意义我国现在生产聚氯乙烯管道和型材的行业其生产规模越来越大,特别是型材行业,发展很快,但是和国际先进水平比较,水平较低,效益较差。

特别是聚氯乙烯管道行业要转变发展模式,走自我技术创新的道路。

现在聚氯乙烯生产的各个方面都需要进行一场新的技术革命,如PVC生产加工工艺、生产加工设备的改进。

管材、型材模具专业配套性研究,管材、型材应用领域的扩展、产品性能的提高、质量体系的保证、管材的连接方式和铺设技术等。

在管道方面值得重视、研究的是发展PVC-M、C-PVC和PVC-O。

它们的发展可以为我国聚氯乙烯管道业开创崭新的局面,形成新的竞争优势。

发展和推广PVC-M、C-PVC和PVC-O管道,它会替代传统的管道(如PVC-U管、PE管材、PP-R热、冷给水管道)它的发展会对管材行业的二次发展做出突出的贡献。

PVC-M、C-PVC和PVC-O管材的生产可通过材料的化学改性或物理改性,可以显著地提高强度、韧性和它的使用范围。

在具有高强度、高韧性、其结果是的在相同应用条件下可以大幅度地减少管材的壁厚。

达到标准的PVC-M管材其设计应力可以达到17MPa,PVC-O管的设计应力可以最高达到35MPa。

和传统PVC-U管材标准规定的设计应力12.5MPa。

在大幅度减少管材壁厚,直接降低材料消耗和费用,高强度、高韧性的聚氯乙烯管材,极大地扩宽了可应用的范围。

表1 PVC-M和PVC-O 与PVC-U比较设计应力通常一项新技术能够降低消耗和成本10%就被认为是大进步,PVC-M 和PVC-O技术能够如此大幅度“节能减排”的技术创新是罕见的。

下图是国外几个科研机构对不同管道系统能耗的研究,一致认为PVC-O 管材被认为是最有利生态、环保的供水管材。

开发和推广PVC-M和PVC-O必然受到广大用户的欢迎,系统也必然会得到政府大力支持和鼓励。

遗憾的是规模全球第一的中国聚氯乙烯管道业在开发和推广PVC-M 和PVC-O上至今仍然落后很多。

近年我国已经有一些领先企业成功开发出PVC-M管,制定了产品行业标准,应用在逐步扩大。

但是,推广不够,大量用户还在使用性能较差耗料较多的传统产品,同时市场又受到假冒伪劣PVC-M管的冲击。

我国探索开发PVC-O已经多年,但是长期没有能达到商品化生产。

可喜的是近年有企业自主开发出一种连续制造PVC-O管的生产技术并已经投入少量生产,这是非常可贵的突破。

然而在性能指标上还比较低,稳定性和可靠性还在考验中,我国也还没有PVC-O管标准。

有利的是PVC-M和PVC-O技术在国际上已经成熟,已经有国际标准和先进国家标准。

近年不断有研究报告发表,有新技术创新成果推出。

因此我国开发和推广PVC-M和PVC-O可以充分利用国外的经验,也可以考虑开展国际合作,尽快补上这一方面的差距。

建议制定我国塑料管业‘十二五’规划时要把开发和推广PVC-M和PVC-O列为技术创新的重点,建议建设部制定推广应用和限制使用技术新公告时要明确地鼓励PVC-M和PVC-O管。

2 标准和检测是发展PVC-M和PVC-O的基础标准和检测是发展新型塑料管道的基础。

开发新型塑料管道首先要明确要求达到的标准和验证的检测。

这是由于塑料管道是一种要求保证50年使用寿命的产品(先进国家正在转向要求保证100年使用寿命),又是通常用于隐蔽工程的产品。

和一般塑料制品有很大区别,塑料管道的事故损失(直接的和间接的,经济的和非经济的)常常远大于其本身的原始价值。

所以国际上根据长期的经验和教训,对于塑料管道系统制订了一整套严格的标准和检测体系。

只有在市场经济还不完善,经济法治还不健全的国家才会有无标准未检测的假冒伪劣产品泛滥。

遗憾的是国内至今对此仍然没有被完全理解和接受。

常常听到有人抱怨‘塑料管道系统的标准太保守’,‘有些检测项目没必要’,常常看到不明确开发的目标标准,没有进行必要的检测验证就宣布开发出新型管道系统的企业。

PVC-M和PVC-O的设计应力是传统PVC-U管设计应力的140%~288%。

换句话说,在同样直径和工作压力下管壁厚度仅为传统PVC-U的0.71~0.35。

如果性能并没有真正达到标准要求,其后果的严重性可想而知。

所以我们在尽力推动开发PVC-M和PVC-O的同时一直在反复提醒要慎重要稳妥。

如果没有严密的标准和完善的检测,盲目草率地生产所谓的PVC-M和PVC-O可能给用户给社会带来重大灾祸,同时给生产企业造成重大损失。

有的企业急切地来咨询生产PVC-M和PVC-O的技术,但并不询问或不注意必须达到的产品标准和必须进行的检测验证。

没有标准和检测如何判断技术的可行性呢?没有标准和检测如何取得用户的信任呢?所以,对于决心开发PVC-M和PVC-O的企业应该把明确必须达到的标准和搞清必须完成的检测放在第一位,在此基础上再探索解决生产的技术问题。

因为PVC-M和PVC-O是没有完全公开的新技术(和传统的PVC-U等不同),解决材料、配方、设备、模具、工艺方法和参数等技术问题需要企业自己研究开发或者通过有价转让。

可喜等是相关标准和检测的技术资料已经公开。

建议企业先要认真研究。

目前已经公布的国际标准和国家标准见表2:表2 PVC-M(PVC-A)和PVC-O国际标准和国家标准3 测定长期强度曲线是提高设计应力的依据众所周知,热塑性塑料管的长期性能和短期性能有很大差别。

决定设计应力的基础是‘最小要求强度MRS’,即在规定使用条件下保证安全使用50年的容许应力。

一个PVC-M和PVC-O产品要让人完全信任首先必须拿出MRS的数据。

例如500等级的PVC-O必须有MRS=50 MPa的证明。

而这MRS是通过测定长期强度曲线(又称回归曲线)得出的。

所以,生产PVC-O的企业必须下决心测定产品的长期强度曲线,证明自己产品的MRS。

否则提高设计应力就没有依据。

长期强度曲线的测定有完整的标准方法(GB/T 18152, ISO 9080),国内也已经有测定的能力和经验(如中国化学建材测试中心)。

我国在聚乙烯管用料领域测定长期强度曲线已经普及,但是在聚氯乙烯管用料领域至今还没有推开,成为我国聚氯乙烯管道业的重大隐患。

PVC-M 和PVC-O要大幅度提高设计应力,必须一起步就建立在有科学依据的根基上。

希望计划开发还生产PVC-M和PVC-O的企业从开始就认识这一点。

当然,在开发初期,在工艺条件等都还没有稳定下来时不能去测定长期强度曲线。

但是从起步就要确定一条目标的长期强度曲线,开发中不断做短期测试与该曲线在短期的强度数据比较,从而指导工艺条件的调整,推断是否已经接近要求,是否到了可以稳定工艺生产一批送去进行正规的长期强度曲线测定。

例如;如果决定开发目标是PVC-O 500,按照上图在10小时的测试中强度(管材中环应力)应该大于70 MPa,在1000小时的测试中强度应该大于65 MPa。

如果短期测试达不到要求就说明取向效果不够,需要调整工艺条件等。

如果短期测试都达不到上述要求当然不能说已经开发出PVC-O 500,但是短期测试都能稳定达到上述要求后还必须进行长期测试测定产品的长期强度曲线,在确认MRS超过50MPa后才有依据鉴定为PVC-O 500。

4 韧性非常优越是PVC-M和PVC-O的特长为什么PVC-M的MRS=24.5 MPa比PVC-U的MRS=25 MPa相近,设计应力却从12.5 MRS提高到17.5 MPa? 是因为PVC-M克服了PVC-U的脆性,具有了接近聚乙烯管的韧性,所以可以大幅度地减少设计系数,从2-2.5减少到1.4-1.53。

为什么PVC-O 500的MRS是PVC-U的200%,设计应力确从10 MRS提高到36 MPa? 也是因为PVC-O有非凡的韧性,所以可以大幅度地减少设计系数到1.4。

因此判别PVC-M,PVC-O,PVC-U 最简单最直观的方法是测试韧性,验证PVC-M和PVC-O性能的各种测试中韧性的测试很重要。

按照我国PVC-M的行业标准CJ/T 272,相关韧性的测试有4项:落锤冲击试验,高速冲击试验,切口管材液压试验,C-环韧度试验。

其中最能直观显示PVC-M高韧性的测试项目是高速冲击试验:规定用10-30公斤的重锤从20米高度落锤冲击,要求管材不发生脆性破坏(可以冲击出空洞或凹坑,但是不可以破碎)。

显然,计划开发或生产PVC-M 的企业必须首先准备好进行这些测试的条件。

在开发期间用这些测试探索达到标准的工艺条件,在生产后定期进行这些测试对内进行质量控制,对外展示质量水平。

有的企业声称自己生产的是PVC-M,但是在企业中看不到进行这些相关韧性测试的装备和纪录,如何能让人信任?5 在标准和检测的基础上探索PVC-M和PVC-O生产工艺和PVC-U等传统的塑料管等不同,PVC-M和PVC-O是近年创新的产品。

生产PVC-M和PVC-O的工艺技术(尤其是PVC-O的)国内外都还在不断探索和发展中,没有完全公开,或者保密或者用专利保护。

所以生产企业需要自己研究开发或者通过有价转让。

值得注意的是从国外近年发表的一些研究报告中还是可以获得一些有关PVC-M和PVC-O工艺技术的资料。

例如2010年第15届国际塑料管会议上就有一报告介绍树脂分子量对PVC-O性能的影响。

国际上生产PVC-M的工艺技术已经比较成熟。

国内也已有多家领先企业掌握了生产PVC-M的工艺技术,获得了成功采用国产设备国产原材料大量生产PVC-M的宝贵经验。

基本等同国际先进标准的行业标准CJ/T 272已经在2007年发布。

当前的主要问题是要严格执行标准,坚决制止假冒伪劣产品的祸害。

虽然生产PVC-M的设备和工艺与传统PVC-U的类似,但是对于设备性能和工艺控制有很高的要求,还必须配置必要的检测设备。

所以并不是所有生产PVC-U的企业都适合转向生产PVC-M。

国际上生产PVC-O的工艺技术有两条路线。

两步加工法和一步加工法。

两步加工法是把挤出厚料胚和双向拉伸取向分成两步。

取向是把挤出成型并已经冷却的PVC-U管材段(厚料胚)放在模具内通过加热和加压膨胀到要求尺寸来实现的。

一步加工法是在管材挤出生产线上,把已经挤出成型的PVC-U管材(厚料胚)连续地通过径向的扩张和轴向的拉伸实现双轴取向,然后冷却定型成为PVC-O管材。

实践证明两种制造方法各有优点或缺点,所以至今各国都在使用。

两步加工法开发较早,设备和工艺比较简单,可以达到较大的取向效果容易达到优良的性能,可生产的产品范围较宽。

但是传统的两步加工法生产效率较低,耗费劳动和能源较多。

一步加工法是后来开发的,生产效率较高,耗费劳动和能源较少。

但是设备或工艺比较复杂,且产品范围有一定限制。

我国近年多家企业和大学对于PVC-O的探索都在一步法,唯一开始少量生产的企业采用的是自己开发的一步法工艺。

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