원예 애호가에게 잘 지어진 온실은 식물을 위한 쉼터일 뿐만 아니라 원예의 꿈이 실현되는 무대 역할을 합니다. 그러나 사용 가능한 온실 재료의 배열을 탐색하는 것은 어려울 수 있습니다. 폴리염화비닐(PVC)과 폴리카보네이트는 두 가지 일반적인 옵션으로, 각각 고유한 장점과 제한 사항이 있습니다. 이 포괄적인 분석은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되도록 해당 속성을 비교합니다.
19세기 후반에 처음 합성되어 20세기 초에 상업화된 PVC는 현대 생활에서 어디에나 존재하게 되었습니다. 그 용도는 대규모 파이프에서 작은 플라스틱 병, 창틀에서 지붕 패널에 이르기까지 다양합니다. 가소제를 첨가하면 PVC는 케이블 절연, 바닥재 및 팽창식 제품에 사용되는 유연한 재료로 변환됩니다.
PVC는 주목할 만한 단점을 나타냅니다. 부적절한 취급은 독성 화학 물질을 방출하여 설치 또는 폐기 중에 호흡기 문제를 일으킬 수 있습니다. 환경적으로, 기계적 또는 화학적 공정을 통해 재활용할 수 있지만 PVC는 생분해되지 않으며 미세 플라스틱 오염에 기여합니다. 독성 염소 기반 화학 물질이 필요한 생산에서 문제가 있는 폐기 방법에 이르기까지 재료의 수명 주기는 환경에 가장 해로운 플라스틱 중 하나입니다.
그러나 PVC는 생산 시 CO₂ 배출량 측면에서 유리에 비해 유리하며 금속 프레임 재료보다 더 나은 열 효율성을 제공합니다.
폴리카보네이트(PC)는 비스페놀-A와 탄산기 축합을 통해 형성된 열가소성 폴리머의 한 종류를 나타냅니다. 단일, 이중 또는 다중 벽 패널로 제공되는 이 단단한 투명 재료는 영구적인 온실 구조를 위해 탁월한 기계적 및 열적 특성을 결합합니다.
일부 PC 제품에는 비스페놀-A(BPA)가 포함되어 있지만 건설 등급 패널은 일반적으로 특수 제형을 통해 이 문제를 최소화하며, 많은 제조업체에서 이제 BPA 프리 옵션을 제공합니다. 폴리카보네이트는 기계적 분쇄, 펠릿화 또는 열분해를 통해 완전히 재활용할 수 있습니다. 재활용된 내용은 물리적 특성을 약간 감소시킬 수 있지만 예산에 민감한 대안으로 남아 있습니다.
| 속성 | 폴리카보네이트 | PVC |
|---|---|---|
| 인장 강도(최종) | 28.0–75.0 MPa | 30.0–44.9 MPa |
| 파단 시 연신율 | 6.1–138% | 26–110% |
| 충격 강도(노치) | 0.481–9.61 J/cm | 0.600–13.9 J/cm |
| 열 변형 온도(0.46 MPa) | 127–147°C | 64.4–93.9°C |
| 융점 | 220–315°C | 174–210°C |
| 기능 | PVC 온실 | 폴리카보네이트 온실 |
|---|---|---|
| 수명 | 1–5년 | 10–20년 |
| 단열 | 불량 | 우수 |
| 빛 투과율 | 90%(저하) | 80–85%(안정) |
| UV 저항 | 낮음 | 높음 |
| 내후성 | 바람에 취약 | 가혹한 조건 견딤 |
| 유지 관리 | 빈번함 | 최소 |
내구성이 뛰어나고 장기적인 설치를 위해 폴리카보네이트는 우수한 단열 및 내후성을 갖춘 우수한 성능을 제공합니다. PVC는 온화한 기후에서 임시적이고 예산에 민감한 프로젝트에 적합합니다.