CPVC 溶剤セメント(誤って CPVC 接着剤と呼ばれる)は、硬化にほとんど時間がかかりませんが、硬化時間は気候やパイプ サイズによってわずか数分から数日まで異なります
CPVC (塩化ビニル) 製パイプは、住宅のスプリンクラー システムやその他の軽い危険性の環境で人気の選択肢になってきています。 低コスト、耐腐食性、耐熱設計により、CPVCは給湯用配管として好まれていましたが、住宅やアパートなどの居住空間の防火用として主力となるまでに拡大しました。 しかし、CPVCには大きな問題がある。すべてのCPVCパイプが同じ化学化合物で構成されているわけではないのだ。 そのため、請負業者はメーカーのガイドラインに従って接合方法(PVC 溶剤セメント)を選択しなければなりません。
この記事では、CPVC の化学構造を説明し、CPVC 接着剤を選択する据付業者のためのいくつかの重要なガイドラインを提供します。 また、BlazeMaster®、FlameGuard®、ThermaFit Industries.
などの大手CPVCブランドで使用されるいわゆる「接着剤」の乾燥時間(設定および硬化のためのビット)のリストを提供します。
CPVC ソルベント セメント、または「CPVC 接着剤」は、パイプと継手の間に化学結合を形成します
業者や小売業者が CPVC 「接着剤」と呼ぶことが多いものは、まったく接着剤ではありません。 接着剤は、材料をそのままくっつけます。 この方法で接合されたパイプや継手は、接着剤材料にのみ接続され、互いに直接接続されません。 一般的に、接着剤は接着する素材とは全く異なる化学物質で構成されています。 化学組成のこれらの違いは、パイプ自体が耐えられるストレスに直面したときに、接着されたジョイントが破損する可能性があることを意味します。
接着剤とは異なり、CPVCソルベントセメントは化学溶接のように機能します。 この化合物で接合されたパイプや継手の分子が一体となって、1つのプラスチック部品を作り出します。 はじめに、このセメントに含まれる溶剤が、パイプや継手の外膜を破壊し、化学的に結合する準備をします。 その後、接着剤に含まれるCPVC(塩ビ樹脂)が空いた部分を埋めていく。 安定剤と充填剤は、溶接の強度、耐久性、外観を向上させる。
自動車用プラスチックに適用された溶剤溶接のビフォー・アフターは、このプロセスが別々の部品から単一のピースを形成する方法を示しています。 出典はこちら。 Hemmings Daily
Listing and product documentation specified acceptable choices for CPVC cement
The universal CPVC solvent cement is no. 継手を一緒に保持する「接着剤」は、CPVC の分子間の化学結合で構成されています。 しかし、銘柄の異なるCPVC部品は分子レベルで異なり、性能と耐薬品性に影響を与える。 そのため、どのセメントが自社の CPVC 製品に使用できるかを判断するのは、メーカー次第です。
- NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems
- NFPA 13D: Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes
- NFPA 13R.NFPA 13R.NFPA
- のコードに基づいて CPVC パイプに対する規則を持っている。 Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential Occupancies
これら3つの規格はすべて、製品のリスティング(製品の評価、試験、認証)およびメーカーの指示に従った場合に限り、スプリンクラーシステムでのCPVCパイプの使用を許可しています。
2016年版NFPA 13Rより
5.2 Aboveground Piping and Equipment.
5.2.3.1.1 リストの非金属パイプは、設置指示を含むそのリスト制限に従って設置されなければならない。
ほぼ同じ規定が、NFPA13の2019年版(セクション7.4.3)およびNFPA13Dの2016年版(5.2.3.1)にも見られます。 これらのリストと施工指示書では、CPVCセメントの選択が指定されており、請負業者の選択肢を一握りの選択肢に制限しています。 たとえば、カリフォルニア州に拠点を置く CPVC パイプと継手のメーカーである ThermaFit Industries (TFI) のガイドラインを以下に示します。
Thermalfit CPVC フィッティングは、Victaulic FireLock 899、IPEX BM-5、TYCO TFP-500、Central CSC-500、Spears FS-5、Nibco FP-1000として認識されている IPS Corporation 製の 1 ステップ溶剤セメントで組み立てられるもの。
ThermaFit Industries のこのパイントのような溶剤セメントは、CPVC 製造業者の施工説明書に互換性があると明確にリストアップされています。
CPVC 接着剤が硬化するまでの時間は、気候やパイプのサイズ、その他の要因に依存します
CPVC セメントで形成したジョイントは、2 つの方法で乾燥します。 CPVCセメントのこれらの乾燥時間における3つの大きな要因は、以下の通りです。
- パイプ、ティー、エルボー、カップリングの大きさ。
- 周囲温度
- 湿度
- 試験圧力
「CPVC接着剤」の硬化・乾燥時間はパイプサイズとともに増加する
小さなパイプや継手は大きなものより早く、低い温度で融解することができます。 ThermaFit のドキュメントに記載されている最低のテスト圧力である 100 ポンド/平方インチ (PSI) では、3/4 インチ パイプはわずか 15 分で硬化し、2 1/2 インチ パイプは 32 倍の時間 (8 時間) がかかります。
特に高温または低温では、結合が非現実的または不可能になります
華氏 60 度から 120度の間の温度で CPVC 接合をすばやくセットし硬化させます。 1インチパイプは、60度で15分程度で固まるかもしれませんが、低温では30分程度かかります。 40度以下の温度では、3/4インチのパイプは完全に硬化するのに2日ほどかかることがあります。 つまり、温度が下がると硬化時間は長くなる(1インチを超えるパイプサイズでは劇的なスピードで)。 実際、ThermaFit のガイドラインでは、2 インチ、2 1/2 インチ、および 3 インチサイズは、40 度未満の温度では決して乾燥してはならないとされています。
この 2 1/2″ CPVC slip x grooved adapter など大きなフィッティングは、華氏 40 度未満の温度では決して乾燥してはなりません。
しかしながら、60~120 度という高温も設置者にとってトラブルの元になりえます。 直射日光が当たる場所で温度が90度を超えると、ソルベントセメントが薄くなって作業がしづらくなったり、乾燥が早くなったりすることがあります。
Humidity substantially increase curing times
High humid environments may prevent the solvent in CPVC cement from evaporating – which prevents the chemical weld from forming.
Humidity significantly increases curing times.While it is rarely specified, which may be completely low low humid environments prevents the solvent in CPVC cement from evaporating, which is not more little on the pipes.The half dimers from the half dimers from the pips from the half dimers from the half dimers from the pips from the half dimers from the half dimers from the pip.
Expected test pressure can make the difference between hours and days of drying
Contractors conduct acceptance test when fire sprinkler systems are first installed. これらのテストでは、配管が十分に漏れないことを確認するために、ポンプで加圧水を配管システムに送り込みます。 適用される圧力は、通常の状況下でシステムに期待される最大圧力として定義される、システムの使用圧力によって異なります(NFPA 13、セクション 3.3.216)。
必要な試験圧力が高くなると、乾燥時間は長くなります。 100 PSI で温度が華氏 40 度以下の場合、1 1/4 インチ CPVC パイプは 2 時間で硬化することができます。
FlameGuard, BlazeMaster, and ThermaFit Industries製のCPVCパイプと継ぎ手は、ほぼ同じ硬化時間とCPVCセメントの選択肢があります
ブランドCPVC製品間には、長期強度、高温での耐久性および構成の点で違いがありますが、ほとんどの場合、硬化はその中の1つではありません。 Viking Plastics、Spears Manufacturing、ThermaFit Industries(TFI)の資料には、適合するセメントと試験前の硬化時間について、同様のリストが掲載されています。 これらの時間は、メーカーが推奨する乾燥時間または「セット」時間、およびリストされたセメントとともに、以下の表にまとめられています。
BlazeMaster (Viking Plastics) CPVC
Viking BlazeMaster互換のCPVC溶剤セメントが含まれる。
- Spears FS-5 One-Step Low VOC Solvent Cement
- NIBCO FP-1000 One-Step Cement
- IPEX BM5 One-Step Cement
- Hershey HVC-
- Spears FS-5 One-Step Solvent Cement One-Step Segment One-Step Segment500セメント
- Victaulic Style #899 FireLock One-Step Solvent Cement
- Tyco TFP-500 One-Step Solvent Cement
- Spears FS-5 One-Step Low VOC Solvent Cement
- IPEX BM5 One-Step Cement
- Central Sprinkler CSC-500 Cement
- Tyco TFP-500 One-Step Solvent Cement
- TFI Fire Sprinkler One-Step Cement
- Spears FS-5 One-Step Low VOC Solvent Cement
- NIBCO FP-1000 One-Step Cement
- IPEX BM5 One-Step Cement
- Central Sprinkler CSC->
- NIBCO FP-1000 One-Step Cement
- Central Springler CSS-1000 One-Step Cement
- Victaulic Style #899 FireLock One-Step Solvent Cement
- NIBCO FP-1000 One-Step Cement
CPVC “glue” to setの所要時間。 1~5分
FlameGuard (Spears Manufacturing) CPVC
スピアーズ互換のCPVC溶剤セメントには以下のものがあります。
CPVC 「のり」に対する初期乾燥時間(固まり時間)。 最低5分
ThermaFit Industries (TFI) CPVC
ThermaFit対応のCPVC溶剤セメントには以下のようなものがあります。
Spears CSS-1000 One-Step Clement
CPVC「のり」が硬化/乾燥するのに必要な時間です。
Curing Times for Selected ThermaFit Industries, FlameGuard, |
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試験圧力(最大) | 公称パイプサイズ(mm) | 周囲温度 | |||||||
60F〜120F(16℃〜49℃) | 40F〜60F(4.0℃)以下。4C~16C) | 0F~40F (-17.8C~4.4C) | |||||||
225 PSI / 15.0C (-17.8C~16.4C) | 40F~60F (4.4C~16.0C)0F~16.0C (4.4C~17.0C)5 BAR | 3/4″ (DN20) | 4 時間 | 2 日 | |||||
1″ (DN25) | 4時間 | 2日 | |||||||
1 1/4″ & 1 1/2″ (DN32 & DN40) | 3時間 | 1 1/3 日 (32) 時間) | 10日 | ||||||
2インチ(DN50) | 8時間 | 2日 | 硬化するために温度を上げる | ||||||
1 日 | 4 日 | Raise temperature to cure | |||||||
200 PSI / 13.8 BAR | 3/4″ (DN20) | 1 1/2 時間 | 1 日 | ||||||
1″ (DN25) | 45 分 | 1 1/2 時間 | 1 日 | ||||||
1 1/4″ & 1 1/2″ (DN32 & DN40) | 1 1/2 時間 | 16 時間 | 5日 | ||||||
2″ (DN50) | 6時間 | 1 1/2 日 | 硬化するために温度を上げる | ||||||
8 時間 | 3 日 | Raise temperature to cure | |||||||
100 PSI / 6.9 BAR | 3/4″ (DN20) | 15 分 | 30 分 | ||||||
1″ (DN25) | 15 分 | 30 分 | 30 分 | ||||||
1 1/4″ (DN32) | 15 分 | 30 分 | 2 時間 | ||||||
*1 1/2″ (DN40) | *1 1/2 時間 | *16 時間 | *120 時間 | ||||||
*2″ (DN50) | *6 時間 | *1 1/2 日 | *硬化のために温度を上げる | ||||||
*2 1/2″ & 3″ (DN65 & DN80) | *8 hours | *3 days | *Raise temperature to cure | ||||||
Viking BlazeMaster CPVC and Spears FlameGuard CPVC products at 1 1/2″, 2″、2 1/2″、および3 “のサイズは、100 PSIで試験することはできません。 |
必ずしも速く乾くわけではありませんが、CPVCソルベントセメントはジョイントを簡単に形成します
1980年代以降、水性システムにおけるCPVCの存在は急速に高まり、配管や住宅の防火システムにおいて同様に金属パイプを取り除いてきました。 その原動力となったのが、施工の容易さであり、CPVCセメントはその工程を容易にする重要な役割を担っています。
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BlazeMaster®およびFlameGuard®は、それぞれLubrizol Advanced Materials, Inc.およびSpears Manufacturing Co.の商標です。