ព័ត៌មាន

ប្លុក

ឧបករណ៍​រក្សា​លំនឹង PVC ដែល​ផ្តល់​ថាមពល​ដល់​ខ្សែភ្លើង និង​ខ្សែ​ដែល​អាច​ទុកចិត្ត​បាន​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​អគ្គិសនី

នៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនី ខ្សែ PVC ត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាសម្ភារៈដែលពេញចិត្តសម្រាប់អ៊ីសូឡង់ និងស្រទាប់ស្រោប។ ប្រជាប្រិយភាពរបស់វាបានមកពីគុណសម្បត្តិជាច្រើន រួមទាំងលក្ខណៈសម្បត្តិអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ភាពធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង ភាពធន់នឹងសារធាតុគីមី និងប្រសិទ្ធភាពចំណាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ូលីមែរដែលអាចបត់បែនបាននេះមានដែនកំណត់សំខាន់មួយ៖ វាងាយនឹងរលួយដោយសារកម្ដៅនៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៃដំណើរការច្របាច់ (ជាធម្មតាចាប់ពី 170–180 °C) និងភាពតានតឹងប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង។

នេះជាកន្លែងសារធាតុរក្សាលំនឹង PVCសម្រាប់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបចូលរួមចំណែកជាសមាសធាតុសំខាន់ៗ។ សារធាតុបន្ថែមទាំងនេះបម្រើគោលបំណងពីរយ៉ាង៖ ពួកវាមិនត្រឹមតែការពារការបញ្ចេញអ៊ីដ្រូសែនក្លរួ (HCl) ក្នុងដំណាក់កាលកែច្នៃប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងការពារខ្សែ PVC ពីភាពចាស់ ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងការហូរច្រោះបរិស្ថានផងដែរ។ ដោយធ្វើដូច្នេះ ពួកវាធានានូវភាពជឿជាក់ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរនៃខ្សែអគ្គិសនី ដែលជាខ្សែជីវិតដែលផ្តល់ថាមពលដល់អគារលំនៅដ្ឋាន កន្លែងឧស្សាហកម្ម និងគម្រោងថាមពលកកើតឡើងវិញ។

 

ការវិវត្តន៍នៃសារធាតុរក្សាលំនឹង PVC ដែលជំរុញដោយបទប្បញ្ញត្តិបរិស្ថាន

សារៈសំខាន់នៃសារធាតុរក្សាលំនឹង PVC នៅក្នុងខ្សែអគ្គិសនី គឺលើសពីការការពារកម្ដៅធម្មតា។ នៅក្នុងកម្មវិធីអគ្គិសនី សូម្បីតែការរិចរិលបន្តិចបន្តួចនៃខ្សែ PVC ក៏អាចបង្កផលវិបាកដ៏មហន្តរាយផងដែរ ដូចជាការដាច់អ៊ីសូឡង់ សៀគ្វីខ្លី ឬសូម្បីតែគ្រោះថ្នាក់អគ្គីភ័យ។ ជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិបរិស្ថានសកលកាន់តែតឹងរ៉ឹងឡើងៗ ទេសភាពនៃសារធាតុ PVC សម្រាប់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។ ឧស្សាហកម្មនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីរូបមន្តពុលបែបប្រពៃណីទៅជាជម្រើសដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ដែលមានតុល្យភាពរវាងប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព និងការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ។

ក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិសំខាន់ៗបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនេះ។ បទប្បញ្ញត្តិ REACH របស់សហភាពអឺរ៉ុប ផែនការប្រាំឆ្នាំលើកទី 14 របស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកែច្នៃផ្លាស្ទិច និងស្តង់ដារក្នុងតំបន់ដូចជា AS/NZS 3,808 សុទ្ធតែបានពន្លឿនការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សារធាតុរក្សាលំនឹងដែលមានមូលដ្ឋានលើសំណ និងកាដមីញ៉ូម។ នេះបានបង្ខំឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិតវិនិយោគ និងទទួលយកដំណោះស្រាយរក្សាលំនឹងដែលបៃតង និងមាននិរន្តរភាពជាងមុន។

 

https://www.pvcstabilizer.com/powder-calcium-zinc-pvc-stabilizer-product/

 

ប្រភេទស្ថេរភាព PVC សំខាន់ៗ និងប្រភេទថ្មី

សារធាតុរក្សាលំនឹងសមាសធាតុកាល់ស្យូម-ស័ង្កសី (Ca/Zn)

សារធាតុរក្សាលំនឹងសមាសធាតុកាល់ស្យូម-ស័ង្កសី (Ca/Zn)បានលេចចេញជាជម្រើសដ៏សំខាន់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសម្រាប់កម្មវិធីខ្សែកាប PVC ដែលមានចំនួន 42% នៃសមត្ថភាពផលិតសកលនៅឆ្នាំ 2025។ ការទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ពួកគេគឺដោយសារតែលក្ខណៈមិនពុល ការអនុលោមតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពទំនាក់ទំនងអាហារ និងអគ្គិសនី និងយន្តការធ្វើការសហការគ្នាតែមួយគត់។

សាប៊ូស័ង្កសីទប់ស្កាត់ការប្រែពណ៌ដំបូងដោយមានប្រតិកម្មជាមួយអាលីលក្លរួលើខ្សែសង្វាក់ PVC ខណៈពេលដែលសាប៊ូកាល់ស្យូមស្រូបយកផលិតផលរងនៃស័ង្កសីក្លរួដើម្បីការពារការបញ្ចេញ HCl កាតាលីករ។ សហការីនេះត្រូវបានបង្កើនបន្ថែមទៀតដោយសហស្ថេរភាពដូចជាប៉ូលីអុល និង β-diketones ដែលនាំមកនូវស្ថេរភាពកម្ដៅរបស់វាឱ្យជិតនឹងអំបិលសំណប្រពៃណី។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធ Ca/Zn មិនមែនគ្មានគុណវិបត្តិនោះទេ។ ពួកវាត្រូវការកម្រិតអំបិលសំណ 1.5 ទៅ 2 ដង ហើយងាយនឹងរីកធំ - ពិការភាពលើផ្ទៃដែលអាចធ្វើឱ្យខូចដល់ដំណើរការនៃខ្សែ PVC។ ជាសំណាងល្អ ការរីកចម្រើនថ្មីៗក្នុងការកែប្រែណាណូ ដោយប្រើសម្ភារៈដូចជា graphene និង nano-silica បានកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការច្នៃប្រឌិតទាំងនេះបានពង្រីកស្ថេរភាពកម្ដៅនៃសារធាតុរក្សាលំនឹង Ca/Znដល់ 90% នៃកម្រិតអំបិលសំណ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នឹងការពាក់រហូតដល់បីដង។

សារធាតុរក្សាលំនឹង Organotin

សារធាតុរក្សាលំនឹង Organotin រក្សាបាននូវទីផ្សារពិសេសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីខ្សែកាប PVC ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ ជាពិសេសកន្លែងដែលត្រូវការតម្លាភាព និងធន់នឹងកម្ដៅខ្លាំង។ សមាសធាតុដូចជា dioctyl tin maleate និង tin mercaptoacetate ពូកែជំនួសអាតូមក្លរីនដែលមិនស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ PVC តាមរយៈការភ្ជាប់អាតូមស្ពាន់ធ័រ ដែលទប់ស្កាត់ការបង្កើតប៉ូលីអ៊ីនផ្សំដែលបណ្តាលឱ្យមានការប្រែពណ៌។

ភាពឆបគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ពួកវាជាមួយខ្សែ PVC ផ្តល់នូវភាពច្បាស់លាស់ពិសេស ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ខ្សែវេជ្ជសាស្ត្រ អ៊ីសូឡង់ថ្លា និងសមាសធាតុអគ្គិសនីដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។ ត្រូវបានអនុម័តដោយ FDA សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងអាហារ និងអនុលោមតាមស្តង់ដារ EU ដ៏តឹងរ៉ឹង សារធាតុរក្សាលំនឹង organotin ផ្តល់នូវដំណើរការដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន សូម្បីតែស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់ក៏ដោយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសម្របសម្រួលសំខាន់ៗគឺថ្លៃដើម និងប្រេងរំអិល។ សារធាតុរក្សាលំនឹង Organotin មានតម្លៃថ្លៃជាងប្រព័ន្ធ Ca/Zn ពី 3 ទៅ 5 ដង ហើយប្រេងរំអិលមិនល្អរបស់វាតម្រូវឱ្យលាយជាមួយសាប៊ូដែកដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការច្របាច់។

សារធាតុរក្សាលំនឹងផែនដីដ៏កម្រ

សារធាតុ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ធាតុ​ដ៏​កម្រ ដែលជា​ការច្នៃប្រឌិត​ដឹកនាំ​ដោយ​ប្រទេស​ចិន បាន​ក្លាយជា​អ្នកផ្លាស់ប្តូរ​ទីផ្សារ​ខ្សែកាប PVC កម្រិត​មធ្យម​ទៅ​ខ្ពស់។ ដោយផ្អែកលើ lanthanum stearate និង cerium citrate សារធាតុ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ទាំងនេះ​ទាញយក​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​គន្លង​ទទេ​នៃ​ធាតុ​ដ៏​កម្រ​ដើម្បី​សម្របសម្រួល​ជាមួយ​អាតូម​ក្លរីន​នៅក្នុង​ខ្សែសង្វាក់ PVC ដោយ​ទប់ស្កាត់​ការបញ្ចេញ HCl និង​ស្រូបយក​រ៉ាឌីកាល់​សេរី។

នៅពេលដែលផ្សំជាមួយប្រព័ន្ធ Ca/Zn ឬប្រេងសណ្តែកសៀងដែលមានអុកស៊ីតកម្មអេប៉ុកស៊ីត ស្ថេរភាពកម្ដៅរបស់វាមានភាពប្រសើរឡើងជាង 30% ដែលមានដំណើរការល្អជាងសាប៊ូលោហៈប្រពៃណីក្នុងការប្រើប្រាស់រយៈពេលវែង។ ខណៈពេលដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងសារធាតុរក្សាលំនឹង Ca/Zn 15-20% ពួកវាលុបបំបាត់ហានិភ័យនៃការបំពុលស្ពាន់ធ័រ និងស្របតាមគោលដៅអព្យាក្រឹតភាពកាបូន។ នេះធ្វើឱ្យពួកវាក្លាយជាជម្រើសដែលពេញចិត្តសម្រាប់ខ្សែកាបថាមពលកកើតឡើងវិញ (ឧទាហរណ៍ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងថាមពលខ្យល់) និងខ្សែភ្លើងរថយន្ត។

ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​របស់​ប្រទេស​ចិន​លើ​ធនធាន​រ៉ែ​ដ៏កម្រ និង​ការវិនិយោគ​ស្រាវជ្រាវ និង​អភិវឌ្ឍន៍​ជា​បន្តបន្ទាប់ សារធាតុ​រក្សា​លំនឹង​រ៉ែ​ដ៏កម្រ​ត្រូវ​បាន​ព្យាករ​ថា​នឹង​ក្តាប់​ទីផ្សារ 12% នៃ​ទីផ្សារ​សកល​សម្រាប់​សារធាតុ​រក្សា​លំនឹង PVC សម្រាប់​ខ្សែភ្លើង និង​ខ្សែកាប នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ 2025។

 

ការប្រៀបធៀបការអនុវត្តនៃស្ថេរភាព PVC ទូទៅ

ដំណើរការរបស់សារធាតុរក្សាលំនឹង PVC សម្រាប់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាប ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិបច្ចេកទេសរបស់ខ្សែកាប PVC ដូចដែលបានកំណត់ដោយស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចជា AS/NZS 3808 និង IEC 60811។ តារាងខាងក្រោមប្រៀបធៀបរង្វាស់ដំណើរការសំខាន់ៗនៃប្រភេទសារធាតុរក្សាលំនឹងទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីអ៊ីសូឡង់ និងស្រទាប់ការពារខ្សែកាប PVC ដែលផ្តល់នូវឯកសារយោងជាក់ស្តែងសម្រាប់អ្នកផលិត៖

ប្រភេទឧបករណ៍រក្សាលំនឹង

ស្ថេរភាពកម្ដៅ

(២០០អង្សាសេ, នាទី)

ភាពធន់នៃបរិមាណ

(Ω·សង់ទីម៉ែត្រ)

ការរក្សាភាពចាស់ជរា

(កម្លាំង​ទាញ, %)

តម្លៃទាក់ទងទៅនឹង Ca/Zn

កម្មវិធីសំខាន់ៗ

សមាសធាតុកាល់ស្យូម-ស័ង្កសី

≥១០០

≥១០¹³

≥75

១.០x

ខ្សែភ្លើងសម្រាប់គោលបំណងទូទៅ ខ្សែសម្រាប់សាងសង់អគារ

អូហ្គាណូទីន

≥150

≥១០¹⁴

≥៨៥

៣.០–៥.០x

ខ្សែវេជ្ជសាស្ត្រ អ៊ីសូឡង់ថ្លា

ផែនដីដ៏កម្រ

≥130

≥១០¹³

≥៨០

១.១៥–១.២០ ដង

ថាមពលកកើតឡើងវិញ ខ្សែភ្លើងរថយន្ត

អំបិលសំណ (បញ្ឈប់ជាបណ្តើរៗ)

≥120

≥១០¹³

≥78

០.៦ដង

ខ្សែ​ឧស្សាហកម្ម​ចាស់ៗ (ហាមឃាត់​នៅ​សហភាព​អឺរ៉ុប/ចិន)

 

ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់សារធាតុរក្សាលំនឹង PVC

ក្រៅពីដំណើរការសម្ភារៈ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិបរិស្ថានដែលកំពុងវិវត្តន៍គឺជាកត្តាជោគជ័យ ឬបរាជ័យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុរក្សាលំនឹង PVC សម្រាប់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាប។ វិសោធនកម្ម REACH ឆ្នាំ 2025 (EU 2025/1731) បានបន្ថែមសារធាតុ CMR (បង្កមហារីក បង្កការផ្លាស់ប្តូរហ្សែន ពុលដល់ជាលិកាភ្ជាប់) ចំនួន 16 ទៅក្នុងបញ្ជីរឹតបន្តឹងរបស់ខ្លួន រួមទាំងអុកស៊ីដ dibutyltin ដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងសារធាតុរក្សាលំនឹង PVC សម្រាប់ខ្សែកាប ជាមួយនឹងដែនកំណត់កំហាប់ 0.3%។

នេះបានបង្ខំឱ្យអ្នកផលិតពិចារណាឡើងវិញនូវរូបមន្តរបស់ពួកគេ។ សារធាតុរឹង Ca/Zn ដែលបំភាយឧស្ម័នទាប និងសារធាតុរាវដែលគ្មានជាតិ phenol កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុប ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ VOC និងគុណភាពខ្យល់។ សម្រាប់អ្នកនាំចេញ ជាពិសេសអ្នកដែលមកពីប្រទេសចិន ការរុករកក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិបីដង "REACH+RoHS+Eco-Design" បានក្លាយជាការចាំបាច់។ នេះតម្រូវឱ្យមានការតាមដានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពីដើមដល់ចប់ និងការធ្វើតេស្តភាគីទីបី ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមខ្សែ PVC។

 

https://www.pvcstabilizer.com/powder-calcium-zinc-pvc-stabilizer-product/

 

ខាងក្រោមនេះគឺជាដំណោះស្រាយគោលដៅចំពោះបញ្ហាប្រឈមទូទៅដែលជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តសារធាតុរក្សាលំនឹង PVC ដែលជួយបង្កើនស្ថេរភាព និងការអនុវត្តខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាប។

 

សំណួរទី 1: ក្នុងការផលិតខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបសម្រាប់អគារទូទៅ (ប្រភេទសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី) បញ្ហាដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងសារធាតុរក្សាលំនឹងសមាសធាតុ Ca/Zn។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់នៃផលិតផល?

ក១៖ ការរីកដុះដាលនៃសារធាតុរក្សាលំនឹងសមាសធាតុ Ca/Zn ធ្វើឱ្យខូចគុណភាពផ្ទៃ និងភាពជឿជាក់រយៈពេលវែងនៃខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបសំណង់។ វាភាគច្រើនបណ្តាលមកពីកម្រិតថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវ ឬភាពឆបគ្នាមិនល្អជាមួយសារធាតុបន្ថែមផ្សេងទៀត។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ និងធានាបាននូវដំណើរការស្ថេរភាពនៃខ្សែកាបប្រព័ន្ធអគ្គិសនី វិធានការដូចខាងក្រោមអាចត្រូវបានអនុវត្ត៖ ទីមួយ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពកម្រិតថ្នាំរក្សាលំនឹង។ ដោយផ្អែកលើរូបមន្តផលិតកម្មជាក់ស្តែង កាត់បន្ថយកម្រិតថ្នាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងចន្លោះស្ថេរភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាព (ជៀសវាងការលើសពីកម្រិតថ្នាំអំបិលសំណពីរដង) ដើម្បីការពារការលើស និងការធ្វើចំណាកស្រុកនៃសមាសធាតុ។ ទីពីរ ជ្រើសរើសសារធាតុរក្សាលំនឹង Ca/Zn ដែលកែប្រែដោយណាណូ។ ផលិតផលដែលកែប្រែជាមួយក្រាហ្វីន ឬណាណូ-ស៊ីលីកាអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពឆបគ្នាជាមួយម៉ាទ្រីស PVC កាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកលើផ្ទៃនៃសមាសធាតុរក្សាលំនឹង និងបង្កើនភាពជឿជាក់រួមនៃខ្សែកាប។ ទីបី កែតម្រូវសមាមាត្ររក្សាលំនឹង។ បង្កើនការបន្ថែមប៉ូលីអុល ឬ β-diketones ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពសហការជាមួយសារធាតុរក្សាលំនឹង Ca/Zn រារាំងការធ្វើចំណាកស្រុកនៃសមាសធាតុ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថេរភាពកម្ដៅ។ ជាចុងក្រោយ គ្រប់គ្រងប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការ។ ជៀសវាងសីតុណ្ហភាពច្របាច់ខ្ពស់ពេក (ត្រូវបានណែនាំឱ្យស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 170–180 °C) ហើយធានាបាននូវការលាយសម្ភារៈឯកសណ្ឋាន ដើម្បីការពារការប្រមូលផ្តុំសារធាតុរក្សាលំនឹងក្នុងតំបន់ ដែលអាចនាំឱ្យមានការរីក និងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការខ្សែ។

 

សំណួរទី 2៖ សម្រាប់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ (ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីវេជ្ជសាស្ត្រ) ដែលត្រូវការតម្លាភាព សារធាតុរក្សាលំនឹង organotin ត្រូវបានជ្រើសរើសជាទូទៅ ប៉ុន្តែថ្លៃដើមផលិតកម្មខ្ពស់ពេក។ តើមានជម្រើសសន្សំសំចៃដែលរក្សាភាពជឿជាក់បានទេ?

A2: សារធាតុរក្សាលំនឹង Organotin ត្រូវបានគេពេញចិត្តសម្រាប់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានតម្លាភាព ដោយសារតែតម្លាភាព និងស្ថេរភាពកម្ដៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់វា ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនីវេជ្ជសាស្ត្រ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងថ្លៃដើម និងដំណើរការ គ្រោងការណ៍សន្សំសំចៃដូចខាងក្រោមអាចត្រូវបានអនុម័ត៖ ទីមួយ អនុម័តរូបមន្តសមាសធាតុ។ ក្រោមគោលការណ៍នៃការធានាតម្លាភាព ស្ថេរភាពកម្ដៅ និងភាពឆបគ្នាជីវសាស្រ្ត (គន្លឹះសម្រាប់កម្មវិធីអគ្គិសនីវេជ្ជសាស្ត្រ) លាយសារធាតុរក្សាលំនឹង Organotin ជាមួយនឹងសារធាតុរក្សាលំនឹង Ca/Zn ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងបរិមាណតិចតួចក្នុងសមាមាត្រដែលបានណែនាំ 7:3 ឬ 8:2។ នេះកាត់បន្ថយការចំណាយសរុប ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវដំណើរការស្នូលដែលត្រូវការសម្រាប់ខ្សែវេជ្ជសាស្ត្រ។ ទីពីរ ជ្រើសរើសផលិតផល Organotin ដែលមានគុណភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ទោះបីជាតម្លៃឯកតារបស់វាខ្ពស់ជាងបន្តិចក៏ដោយ កម្រិតដែលត្រូវការគឺទាបជាង ដែលបណ្តាលឱ្យមានការចំណាយកាន់តែទូលំទូលាយ និងដំណើរការមានស្ថេរភាពសម្រាប់ខ្សែប្រព័ន្ធអគ្គិសនី។ ទីបី បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ចរចាជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃទិញច្រើន ឬសហការជាមួយស្ថាប័ន R&D ដើម្បីបង្កើតនិស្សន្ទវត្ថុ Organotin ដែលមានតម្លៃទាបតាមតម្រូវការ ដែលបំពេញតាមស្តង់ដារអគ្គិសនីវេជ្ជសាស្ត្រ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើតេស្តការអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹង (តម្លាភាព ស្ថេរភាពកម្ដៅ ភាពឆបគ្នាជីវសាស្រ្ត) នៅពេលជំនួស ឬលាយសារធាតុរក្សាស្ថេរភាព ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្សែវេជ្ជសាស្ត្រ និងរក្សាភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនី។

 

សំណួរទី 3៖ នៅពេលផលិតខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបថាមពលកកើតឡើងវិញ (សម្រាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីថាមពលថ្មី) តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថា សារធាតុរក្សាលំនឹងផែនដីដ៏កម្រដែលបានជ្រើសរើស បំពេញតាមតម្រូវការអព្យាក្រឹតភាពកាបូន និងស្ថេរភាពកម្ដៅរយៈពេលវែង ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបាន?

A3: ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបថាមពលកកើតឡើងវិញដំណើរការក្នុងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់ (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ សំណើម កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ) ដូច្នេះឧបករណ៍រក្សាលំនឹងផែនដីដ៏កម្រត្រូវតែមានតុល្យភាពរវាងអព្យាក្រឹតភាពកាបូន និងស្ថេរភាពកម្ដៅរយៈពេលវែង ដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនី។ ជំហានខាងក្រោមត្រូវបានណែនាំ៖ ទីមួយ ជ្រើសរើសឧបករណ៍រក្សាលំនឹងផែនដីដ៏កម្រដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ ផ្តល់អាទិភាពដល់ផលិតផលដែលផ្អែកលើ lanthanum stearate ឬ cerium citrate ពីក្រុមហ៊ុនផលិតផ្លូវការដែលមានវិញ្ញាបនបត្របរិស្ថានពាក់ព័ន្ធ (ឧទាហរណ៍ ការអនុលោមតាមស្តង់ដារបំភាយកាបូនរបស់ EU)។ ត្រូវប្រាកដថាផលិតផលមិនមានស្ពាន់ធ័រ ដើម្បីជៀសវាងការបំពុលស្ពាន់ធ័រ និងស្របតាមគោលដៅអព្យាក្រឹតភាពកាបូន។ ទីពីរ ប្រើប្រាស់រូបមន្តសមាសធាតុជាមួយប្រេងសណ្តែកសៀង epoxidized ។ សមាមាត្រសមាសធាតុ 1:0.5–1:1 អាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថេរភាពកម្ដៅជាង 30% បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបរិស្ថាន និងពន្យារអាយុកាលសេវាកម្មរបស់ខ្សែកាបក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីថាមពលកកើតឡើងវិញ។ ទីបី ធ្វើតេស្តភាពចាស់រយៈពេលវែងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ធ្វើត្រាប់តាមបរិយាកាសការងារជាក់ស្តែងនៃខ្សែកាបថាមពលកកើតឡើងវិញ (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ សំណើម កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអត្រារក្សាកម្លាំង tensile បន្ទាប់ពីភាពចាស់មិនតិចជាង 80% ដែលបំពេញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចជា IEC 60811។ ជាចុងក្រោយ អនុវត្តការតាមដានវត្ថុធាតុដើម។ ជ្រើសរើស​ឧបករណ៍​រក្សា​ស្ថេរភាព​រ៉ែ​ដ៏កម្រ​ដែល​វត្ថុធាតុដើម​របស់​វា​មកពី​សហគ្រាស​រុករក​រ៉ែ និង​កែច្នៃ​ដែល​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​បរិស្ថាន ដោយ​ធានាថា​ខ្សែសង្វាក់​ផ្គត់ផ្គង់​ទាំងមូល​គោរព​តាម​តម្រូវការ​អព្យាក្រឹតភាព​កាបូន ខណៈពេល​ដែល​រក្សា​បាន​នូវ​ភាពជឿជាក់​នៃ​ខ្សែ​។

 

សំណួរទី៤៖ នៅពេលនាំចេញខ្សែ និងខ្សែកាប PVC ទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុប តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថាឧបករណ៍រក្សាលំនឹងដែលបានប្រើរួចគោរពតាមវិសោធនកម្ម REACH ឆ្នាំ២០២៥ (EU ២០២៥/១៧៣១) និងរក្សាភាពជឿជាក់នៃកម្មវិធីប្រព័ន្ធអគ្គិសនី?

A4: ការអនុលោមតាមវិសោធនកម្ម REACH ឆ្នាំ 2025 គឺជាតម្រូវការជាមុនសម្រាប់ការនាំចេញខ្សែ និងខ្សែកាប PVC ទៅកាន់អឺរ៉ុប ហើយវាទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់នៃខ្សែកាបនៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីអឺរ៉ុប។ វិធានការដូចខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានអនុវត្ត៖ ទីមួយ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទូលំទូលាយនៃរូបមន្តស្ថេរភាព។ ធានាថាមាតិកានៃសារធាតុ CMR ចំនួន 16 ដែលទើបបន្ថែមថ្មី (ដូចជាឌីប៊ុយទីលទីនអុកស៊ីដ) មិនលើសពី 0.3%។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យជ្រើសរើសស្ថេរភាពរឹង Ca/Zn ដែលបំភាយឧស្ម័នទាប ឬស្ថេរភាពរាវដែលគ្មាន phenol ដែលបានឆ្លងកាត់វិញ្ញាបនបត្រ REACH ដែលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការអនុលោមតាមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ទីពីរ បង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពេញលេញ។ តម្រូវឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់របាយការណ៍សាកល្បងស្ថេរភាព (ឧទាហរណ៍ ការរកឃើញសារធាតុ CMR ភាគីទីបី) និងវិញ្ញាបនបត្រប្រភពវត្ថុធាតុដើម ដើម្បីធានាថាតំណភ្ជាប់នីមួយៗបំពេញតាមតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិ និងគាំទ្រដល់ភាពជឿជាក់នៃខ្សែកាបប្រព័ន្ធអគ្គិសនី។ ទីបី អនុវត្តការធ្វើតេស្តអនុលោមភាពមុនពេលនាំចេញ។ ផ្ញើផលិតផលខ្សែកាបដែលបានបញ្ចប់ទៅកាន់ស្ថាប័នសាកល្បងដែលទទួលស្គាល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុប ដើម្បីសាកល្បងសារធាតុ CMR ការបំភាយឧស្ម័ន VOC និងសូចនាករសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ដោយធានាបាននូវការអនុលោមតាមពេញលេញមុនពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ។ ជាចុងក្រោយ តាមដានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទប្បញ្ញត្តិ។ តាមដានការផ្លាស់ប្តូរថាមវន្តនៅក្នុង REACH និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងកែសម្រួលរូបមន្តស្ថេរភាព និងការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យបទប្បញ្ញត្តិ និងរក្សាការអនុវត្តខ្សែភ្លើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីអឺរ៉ុប។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែកុម្ភៈ-០២-២០២៦