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    塑料管材耐氯性能評(píng)價(jià)現(xiàn)狀

    2012-02-15 10:32:44李玉娥者東梅武志軍
    中國(guó)塑料 2012年7期
    關(guān)鍵詞:消毒劑聚乙烯管材

    李玉娥,者東梅,武志軍

    (中國(guó)石油化工股份有限公司北京化工研究院,北京100013)

    0 前言

    隨著城市飲用水管網(wǎng)的改造,由于塑料管材的質(zhì)量輕、易安裝、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn),所以在輸送飲用水管材中塑料管材占的比重越來(lái)越大。

    各國(guó)的飲用水來(lái)自不同種類的水源,各種水體是微生物廣泛分布的天然環(huán)境,大多數(shù)的微生物對(duì)人體無(wú)害,但是許多病原微生物可以通過(guò)糞便、污水和垃圾進(jìn)入水體,從而有可能導(dǎo)致傳染病的爆發(fā)流行,對(duì)人類健康造成極大的威脅。因此,生活飲用水在使用之前必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的消毒處理。目前廣泛使用的飲用水消毒劑和消毒方法有:Cl2、O3和紫外線。其中O3具有較強(qiáng)的氧化消毒能力,但是它同紫外線消毒法一樣,都存在不具備持續(xù)消毒能力的弊端。目前多將O3與活性炭結(jié)合,用于飲用水的深度處理。而紫外線消毒法多用于水量較少的賓館用水或企業(yè)用純水、高純水消毒[1]。

    自從1902年路易斯維爾市首次用Cl2大規(guī)模直接進(jìn)行飲用水消毒以來(lái),Cl2用于消毒已經(jīng)有百年的歷史,由于操作簡(jiǎn)單,便于控制,消毒持續(xù)性好,余氯便于檢測(cè),以及消毒成本低,廣泛應(yīng)用于大規(guī)模公共供水系統(tǒng)消毒。尤其是近半個(gè)世紀(jì)以來(lái),加氯工藝和控制措施逐步完善,從而使消毒效果得到了進(jìn)一步保證。世界各國(guó)普遍采用Cl2及其衍生物來(lái)消毒飲用水[1]。

    經(jīng)過(guò)Cl2消毒的飲用水中含有大量氯離子,由于鹵素的含氧酸都帶有一定的氧化性,例如次氯酸,當(dāng)管材長(zhǎng)期輸送飲用水時(shí),塑料管材受到含氯酸氧化性能影響,管材長(zhǎng)期性能下降,導(dǎo)致管材在未達(dá)到預(yù)期壽命就發(fā)生破壞。管材的耐氯氧化性能已引起各國(guó)研究人員關(guān)注,近些年來(lái),國(guó)外管材實(shí)驗(yàn)室和管材原料生產(chǎn)商也逐漸開始重視給水管材的耐氯性能進(jìn)行評(píng)價(jià)工作。

    在國(guó)內(nèi),原料生產(chǎn)商、測(cè)試機(jī)構(gòu)和管材的終端用戶都沒(méi)有對(duì)給水塑料管材的耐氯性能進(jìn)行研究,仍然屬于空白領(lǐng)域。同時(shí),也沒(méi)有任何關(guān)于耐氯性能評(píng)價(jià)方面的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)。本文介紹了目前國(guó)際耐氯性能測(cè)試的原理、標(biāo)準(zhǔn),并介紹了耐氯性能評(píng)價(jià)工作的進(jìn)展。

    1 耐氯性能現(xiàn)行評(píng)價(jià)方法

    目前,國(guó)際上常用的耐氯測(cè)試方法主要有3種,分別是美國(guó)國(guó)家衛(wèi)生基金會(huì)(NSF)制定的P171——塑料管材耐氯測(cè)試方法[2];美國(guó)制定的 ASTMF2023-2008——熱水用交聯(lián)聚乙烯(PEX)管材和系統(tǒng)耐氧化性評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法[3]和 ASTMF2263-2007——給水用聚乙烯(PE)管材耐氧化性評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法[4]。3種方法的原理、設(shè)備、樣品要求以及測(cè)試過(guò)程大致相同。可以看出,國(guó)際上使用的方法大都為美國(guó)方法,其他國(guó)家以及我國(guó)還沒(méi)有相應(yīng)的耐氯測(cè)試方法出臺(tái)。

    1.1 應(yīng)用范圍

    國(guó)內(nèi)外對(duì)于飲用水用塑料管材耐氯測(cè)試方法的適用范圍主要包括:聚乙烯管材、交聯(lián)聚乙烯管材、管材專用料3個(gè)領(lǐng)域。其中交聯(lián)聚乙烯在冷熱水傳輸中的用途最為廣泛,所以它的測(cè)試方法較常用,各國(guó)對(duì)于它的研究探索較為深入。

    1.2 試驗(yàn)原理

    試驗(yàn)是在終端使用的管材樣品上進(jìn)行,樣品處于帶壓力的流動(dòng)系統(tǒng)中。樣品在規(guī)定的溫度、氯含量、pH和壓力條件下進(jìn)行測(cè)試,直到破壞。試驗(yàn)方法中一般通過(guò)提高溫度來(lái)加速破壞。測(cè)試最少在3個(gè)溫度下進(jìn)行,并且每個(gè)溫度下有2個(gè)應(yīng)力水平,得到至少12個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),且數(shù)據(jù)點(diǎn)的破壞形式相同,脆性破壞或氧化破壞。然后根據(jù)應(yīng)用多元線性回歸分析,確定一個(gè)在終端使用條件下的外推試驗(yàn)壽命。最后,用 Miner’s規(guī)則來(lái)計(jì)算外推管材的耐氯壽命。

    1.3 試驗(yàn)過(guò)程

    將樣品連接到動(dòng)態(tài)流動(dòng)壓力系統(tǒng)中,清除樣品中的所有空氣,讓流體在要求的溫度或壓力下流過(guò)樣品。這時(shí)的溫度和壓力是試驗(yàn)條件的40%~50%。在接下來(lái)的1~3h,逐漸增加試驗(yàn)流體的溫度和壓力到試驗(yàn)條件。當(dāng)試驗(yàn)流體達(dá)到了試驗(yàn)溫度、壓力、流率,外部環(huán)境達(dá)到了規(guī)定的試驗(yàn)溫度,記錄開始時(shí)間。

    維持試驗(yàn)條件,直到所有的樣品已經(jīng)破壞。任何流體從管壁或組成件流出都認(rèn)為是破壞,記錄破壞時(shí)間。當(dāng)多個(gè)樣品首尾相連時(shí),移去每一個(gè)已破壞的樣品,繼續(xù)試驗(yàn),直到在試驗(yàn)條件下所有剩余樣品全部破壞。

    記錄破壞時(shí)間,以h為單位,對(duì)每個(gè)破壞都要有描述。每個(gè)破壞的描述包括:從流入口計(jì)算的線性位置、周向位置和初始點(diǎn)(管材里面或外面)。為了使試驗(yàn)壽命外推得精確,所有的破壞必須是同一類型?;旌夏J降钠茐暮凸懿耐獠恳l(fā)的破壞不應(yīng)用于數(shù)據(jù)分析。

    最后,用3參數(shù)或4參數(shù)模型進(jìn)行多元線性回歸分析。

    1.4 試驗(yàn)結(jié)果

    試驗(yàn)結(jié)束后,列出所有測(cè)試樣品的試驗(yàn)溫度、環(huán)應(yīng)力和破壞時(shí)間,詳細(xì)給出每個(gè)破壞樣品的描述。應(yīng)用回歸分析,不同材料的管材,給出在不同溫度下的預(yù)測(cè)破壞時(shí)間,以及應(yīng)用Miner’s規(guī)則得到的預(yù)測(cè)破壞時(shí)間,評(píng)估最小耐氯工作壽命應(yīng)該大于40年。

    例如交聯(lián)聚乙烯管材的試驗(yàn)結(jié)果中要給出60℃的估算破壞時(shí)間;25%的60℃和75%的23℃的估算破壞時(shí)間;82℃的估算破壞時(shí)間等。

    2 含氯飲用水對(duì)塑料管材長(zhǎng)期壽命的影響

    為了評(píng)價(jià)含氯飲用水對(duì)塑料管材長(zhǎng)期壽命的影響,國(guó)外一些實(shí)驗(yàn)室做了大量工作,也獲得了耐氯試驗(yàn)的相關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù)。下面以Jana的交聯(lián)聚乙烯管材試驗(yàn)數(shù)據(jù)為例,介紹在這方面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及降解情況[5]。

    根據(jù)ASTMD2023進(jìn)行交聯(lián)聚乙烯管材的耐氯性能測(cè)試,樣品選用直徑為12.7mm的交聯(lián)聚乙烯管材,試驗(yàn)流體的pH 值為6.8,氯含量為4.3mg/L,氧化還原電位(ORP)是860mV。當(dāng)流體從管壁滲出時(shí),用計(jì)算機(jī)監(jiān)控濕度傳感器記錄樣品的破壞情況。測(cè)試在8個(gè)不同的溫度和壓力條件下進(jìn)行,共得到16個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。試驗(yàn)條件和試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示,圖1~圖4為樣品的破壞情況。

    表1 交聯(lián)聚乙烯管材專用料在含氯飲用水中的破壞時(shí)間Tab.1 Failure times for PE-X pipe material exposed to chlorinated potable water

    圖1為交聯(lián)聚乙烯管材內(nèi)壁接觸表面根據(jù)接觸時(shí)間變化的圖片。圖2是通過(guò)管材橫截面看到的相同樣品(每個(gè)圖片的底部是接觸內(nèi)表面)。在10%的使用壽命時(shí),接觸表面形成了一個(gè)降解層,如圖1(a)和圖2(a)。在50%的使用壽命時(shí),在接觸內(nèi)表面能看到細(xì)微的龜裂[圖1(b)],降解層厚度增加[圖2(b)],細(xì)微龜裂開始沿著管壁呈放射裝擴(kuò)展。在最終破壞時(shí),可以看到接觸內(nèi)表面有幾個(gè)很大的細(xì)微裂紋[圖1(c)],降解層厚度明顯增加[圖2(c)]。當(dāng)細(xì)微龜裂發(fā)展成貫穿整個(gè)壁厚,并引起大約2mm長(zhǎng)的脆性裂縫破壞時(shí),管材發(fā)生最終破壞。

    圖1 氯誘導(dǎo)交聯(lián)聚乙烯管材料的降解過(guò)程:管材內(nèi)表面Fig.1 Progression of chlorine induced degradation at inner pipe surface of PE-X pipe material

    圖2 氯誘導(dǎo)交聯(lián)聚乙烯管材料的降解過(guò)程:整個(gè)管壁Fig.2 Progression of chlorine induced degradation at the pipe wall of PE-X pipe material

    圖3 交聯(lián)聚乙烯管材料輻射裂紋增長(zhǎng)Fig.3 Radial crack growth in PE-X pipe material

    圖4 交聯(lián)聚乙烯管材料軸向橫截面Fig.4 Axial cross-section of PE-X pipe material

    從以上的數(shù)據(jù)和樣品破壞圖片可以看出飲用水中的氯對(duì)塑料管材的長(zhǎng)期使用壽命的影響。同時(shí),也可以得到一些經(jīng)驗(yàn):首先,試驗(yàn)溫度越高破壞時(shí)間越短,溫度的選擇直接關(guān)系到試驗(yàn)周期的長(zhǎng)短。其次,在同一溫度下選擇不同的壓力時(shí),在相同壓力下樣品的破壞時(shí)間可能會(huì)出現(xiàn)很大差異,為了保證在同一壓力下得到2個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),至少應(yīng)該進(jìn)行3個(gè)相同應(yīng)力水平的試驗(yàn)。

    3 耐氯性能評(píng)價(jià)工作進(jìn)展

    由于開展塑料管材耐氯測(cè)試的機(jī)構(gòu)較少,年限較短,所以此項(xiàng)測(cè)試還處在研究初級(jí)階段。有些研究機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)幾年的試驗(yàn)研究得到了一些塑料管材的測(cè)試數(shù)據(jù),了解了部分樣品破壞情況。但從目前可見的文獻(xiàn)中,各研究機(jī)構(gòu)主要是從耐氯試驗(yàn)的影響因素、破壞機(jī)理和耐氯試驗(yàn)的動(dòng)力學(xué)模型等方面對(duì)管材耐氯性能進(jìn)行研究。

    Solvin公司的Joel Fumire研究了消毒劑對(duì)飲用水用聚氯乙烯管材的影響。他把樣品分別在不同試驗(yàn)溫度和消毒劑含量下進(jìn)行處理,應(yīng)用拉伸試驗(yàn)、熱穩(wěn)定試驗(yàn)、相對(duì)分子質(zhì)量測(cè)試和樣品表面的電鏡分析等測(cè)試方法對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)。最后,他認(rèn)為在正常消毒劑含量下,不管是ClO2還是NaClO都不會(huì)對(duì)聚氯乙烯管材產(chǎn)生影響;在苛刻的條件下(溫度40℃,消毒劑含量非常高)消毒劑僅對(duì)聚氯乙烯管材的表面產(chǎn)生了有限的影響;在不同的穩(wěn)定劑系統(tǒng)之間沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的區(qū)別;這些結(jié)論說(shuō)明聚氯乙烯對(duì)于消毒劑的影響非常不敏感[6]。

    加拿大Jana的Sarah等研究了3種飲用水用消毒劑對(duì)塑料管材的性能影響,其中主要對(duì)消毒劑種類、消毒劑含量及消毒劑的接觸時(shí)間進(jìn)行了分析[7]。他還對(duì)塑料管材的耐氯氧化機(jī)理和測(cè)試方法進(jìn)行了深入研究。在對(duì)破壞機(jī)理的研究中,Oliphant博士發(fā)現(xiàn)樣品的破壞時(shí)間與溫度無(wú)關(guān)(溫度在60~90℃),而且破壞時(shí)間與溫度呈 Arrhenius關(guān)系[8-9]。

    Oliphant博士提出使用內(nèi)部開口管材進(jìn)行試驗(yàn)作為評(píng)價(jià)飲用水材料的加速方法。他發(fā)現(xiàn)管材的破壞時(shí)間和管材的開口深度成線性關(guān)系;而且增加應(yīng)力強(qiáng)度,破壞時(shí)間與應(yīng)力強(qiáng)度因子也成線性關(guān)系。他認(rèn)為這個(gè)加速方法可以用于評(píng)價(jià)飲用水用管材的抗氧化性,但要對(duì)不同種類的聚乙烯材料,不同管徑,不同開口深度,不同測(cè)試條件進(jìn)行試驗(yàn)才能得到這種試驗(yàn)方法的全面適用性和局限性[10]。

    Suez水公司聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室和原料開發(fā)商一同對(duì)管材的耐氯性能進(jìn)行了研究,經(jīng)過(guò)幾年,幾組不同試驗(yàn)人員共同研究了幾種建筑物內(nèi)給水管材的耐氯性能,可見管材的終端用戶已經(jīng)開始對(duì)其耐氯性能提出要求[11]。

    4 國(guó)內(nèi)水質(zhì)情況及建議

    在我國(guó)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不斷發(fā)展的形勢(shì)下,現(xiàn)行生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)——生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范,符合我國(guó)國(guó)情,與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)較為接近,縮小了我國(guó)飲用水標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的差距。但由于我國(guó)幅員遼闊,水源條件差異很大,地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也不平衡[12],造成各地區(qū)的水質(zhì)存在差異。因此我國(guó)的生活飲用水水質(zhì)與國(guó)外水質(zhì)較為接近,但還存在差距。在消毒劑殘余量的指標(biāo)上,國(guó)外的出廠水的余氯量一般小于0.8mg/L[13],而我國(guó)出廠水的余氯量在0.5~1.2mg/L之間[14],略高于其他國(guó)家。

    通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外水質(zhì)差異的原因分析和飲用水中余氯量數(shù)據(jù)的差異,我國(guó)在制定耐氯測(cè)試方法時(shí),對(duì)試驗(yàn)用水中的含氯量的要求應(yīng)略高于國(guó)外方法的要求,以滿足在國(guó)內(nèi)輸配水管道中使用的需要。

    5 結(jié)語(yǔ)

    隨著人們對(duì)水資源重視程度的提高,對(duì)輸送飲用水用塑料管材的要求將不斷增加。同時(shí),在國(guó)際對(duì)管材耐氯性能方面提出要求的大環(huán)境下,管材使用的終端用戶必然會(huì)提出對(duì)耐氯性能進(jìn)行評(píng)價(jià)的要求。所以,開展管材耐氯性能評(píng)價(jià)工作將成為飲用水用塑料管材評(píng)價(jià)的新方向。

    [1] 韓永萍,付建立.二氧化氯消毒劑在飲用水處理中的應(yīng)用[J].北京聯(lián)合大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2004,18(4):71-75.Han Yongping,F(xiàn)u Jianli.The Application of ClO2as a Disinfectant in Drinking Water Disposal[J].Journal of Beijing Union University:Natural Sciences,2004,18(4):71-75.

    [2] NSF Protocol.P171Chlorine Resistance of Plastic Piping Materials[S].USA:NSF International,1999.

    [3] ASTM.F2023Standard Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Crosslinked Polyethylene(PEX)Tubing and Systems to Hot Chlorinated Water[S].United States:ASTM,2005.

    [4] ASTM.F2263Standard Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Polyethylene(PE)Pipe to Chlorinated Water[S].United States:ASTM,2007.

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    [10] Sarah Chumg,Tieqi Li,Ken Oliphant,et al.Characterizing Long-termPerformance of Plastic Piping Materials in Potable Water Applications[C/CD].Plastic Pipes XIV,2008.

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    [12] 高 娟,李貴寶.國(guó)內(nèi)外生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)狀與比對(duì)[J].水利技術(shù)監(jiān)督,2005,(3):61-64.Gao Juan,Li Baogui.Current Situation and Comparison of the Drinking Water Quality Standrad in the World[J].Technical Supervision in Water Resources,2005,(3):61-64.

    [13] 涴曉丹,羅岳平.歐洲的飲水消毒劑殘余量標(biāo)準(zhǔn)[J].凈水技術(shù),2000,18(2):44-46.Wan Xiaodan,Luo Yueping.The Disinfectant Residual Quantity Standard for Drinking Water in Europe[J].Water Purification Technology,2000,18(2):44-46.

    [14] 周 鴻.國(guó)內(nèi)外飲用水消毒劑余量問(wèn)題探討[J].廣州大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2006,5(3):86-90.Zhou Hong.Discussion About Disinfectant Residual of Drinking Water in the Nation and Overseas[J].Journal of Guangzhou University:Natural Science Edition,2006,5(3):86-90.

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