園芸愛好家にとって、よくできた温室は、植物の避難所としてだけでなく、園芸の夢が実現する舞台としても機能します。しかし、利用可能な温室材料の配列をナビゲートすることは困難な場合があります。ポリ塩化ビニル (PVC) とポリカーボネートは、それぞれ異なる利点と制限を持つ2つの一般的なオプションとして登場します。この包括的な分析では、情報に基づいた意思決定に役立つように、それらの特性を比較します。
19世紀後半に最初に合成され、20世紀初頭に商業化されたPVCは、現代生活においてユビキタスになりました。その用途は、大規模な配管から小さなプラスチックボトル、窓枠から屋根パネルまで多岐にわたります。可塑剤を添加すると、PVCはケーブル絶縁、床材、インフレータブル製品に使用される柔軟な材料に変化します。
PVCには注目すべき欠点があります。不適切な取り扱いにより、有毒な化学物質が放出され、設置または廃棄中に呼吸器系の問題を引き起こす可能性があります。環境的には、機械的または化学的プロセスを通じてリサイクル可能ですが、PVCは生分解性ではなく、マイクロプラスチック汚染に貢献しています。材料のライフサイクル(有毒な塩素系化学物質を必要とする製造から問題のある廃棄方法まで)は、環境に最も有害なプラスチックの1つです。
ただし、PVCは、製造中のCO₂排出量でガラスよりも優れており、金属フレーム材料よりも優れた熱効率を提供します。
ポリカーボネート(PC)は、ビスフェノールAとカーボネート基の縮合によって形成される熱可塑性ポリマーのクラスを表しています。シングル、ダブル、またはマルチウォールパネルで利用可能なこの剛性透明材料は、恒久的な温室構造のために、優れた機械的および熱的特性を兼ね備えています。
一部のPC製品にはビスフェノールA(BPA)が含まれていますが、建設グレードのパネルは、特殊な配合を通じてこの懸念を最小限に抑えており、多くのメーカーが現在BPAフリーのオプションを提供しています。ポリカーボネートは、機械的粉砕、ペレット化、または熱分解によって完全にリサイクル可能です。リサイクルされたコンテンツは、物理的特性をわずかに低下させる可能性がありますが、予算を意識した実行可能な代替手段のままです。
| 特性 | ポリカーボネート | PVC |
|---|---|---|
| 引張強度(極限) | 28.0〜75.0 MPa | 30.0〜44.9 MPa |
| 破断時の伸び | 6.1〜138% | 26〜110% |
| 衝撃強度(ノッチ付き) | 0.481〜9.61 J/cm | 0.600〜13.9 J/cm |
| 熱変形温度(0.46 MPa) | 127〜147°C | 64.4〜93.9°C |
| 融点 | 220〜315°C | 174〜210°C |
| 特徴 | PVC温室 | ポリカーボネート温室 |
|---|---|---|
| 寿命 | 1〜5年 | 10〜20年 |
| 断熱性 | 不良 | 優れています |
| 光線透過率 | 90%(劣化) | 80〜85%(安定) |
| UV耐性 | 低い | 高い |
| 耐候性 | 風に弱い | 過酷な条件に耐える |
| メンテナンス | 頻繁 | 最小限 |
耐久性のある長期的な設置には、ポリカーボネートが優れた断熱性と耐候性で優れた性能を発揮します。PVCは、穏やかな気候での一時的な予算重視のプロジェクトに適切に役立ちます。