标签: 建材

西班牙萨拉曼卡大主教堂Salamanca_Catedral in Spain

室内设计装潢教学讲解-病态建筑物防治-自然通风

  •  写作缘由: 

  风水,风生水起,华人重视风水之说,理应非常重视通风换气,建构健康的生活空间才对,其实,不然!

  加以,在建筑师、室内设计师、装潢师傅成本利润考量与诚信问题,消费者基于报价单预算限制,对建材的常识欠缺,举目望去,到处是​​挥发性有机物致癌物质充斥的空间。

  系统柜塑合板,木心板,夹板,密集板的甲醛强力胶甲苯正己烷正庚烷等等油性溶剂充斥在工作与居家空间。加上近年来执政当局不当的 发电政策,引起燃煤火力发电厂恶质空气污染,即使戴口罩,买空气清净机 ,依然不知道如何活出健康的未来。

  所以,着手整理多年笔记的相关经验与心得,希望对于彷徨的国人,在避免病态住宅,营造健康生活空间方面,多少有些帮助。

  自然通风是指,在不使用机械系统的情况下,向室内空间供应空气和从室内空间排出空气的过程。

  自然通风乃是藉由自然力所产生的压力差,外部空气流向室内空间。在建筑物中有两种自然通风:风力通风和烟囱效应通风。

  风力驱动的通风,源于建筑物或结构周围的风力产生不同压力,并且透过建筑物既有的周边开口,允许空气流经建筑物。

  烟囱效应的通风,则是由于内部和外部之间的温差引起的定向浮力的结果。

  由于内部和外部之间的空气流动,所带来的内部温度调节是由自然通风过程产生的,包括来自人们活动所产生的热量,和风力效应藉由通风口的开启闭合,是可调变的,所以自然通风的建筑物常常被人们称为“会呼吸的建筑物”,是健康建筑物的必要元素。

  • 风压的形成

  空气的静压,是指自由流动之气流中的压力,在天气图中用等压线描绘。静态压力的差异来自全球和小气候热对流现象,并产生我们称之为风的气流。动态压力是指当风与山体或建筑物等物体接触时所施加的压力,它由以下公式描述:

q=½ρυ2

  其中(使用公制单位):

  q=动态压力(巴斯卡);
  ρ= kg / m3 (例如空气密度);
  υ=流体速度( m / s)。

  • 风对建筑物的影响

  建筑物会明显影响通风和户外空气渗透率以及相关的热损失或热量收益。由于气流与地面摩擦所产生的阻力之故,风速随着高度减少而降低。所以低楼层的风速相对较小,楼层越高,感受到的风速就越大。

  风对建筑物的影响造成了建筑物迎风面的正面压力,以及建筑物背风面和侧面的负压力(较小的风压)。因此,建筑物的形状和局部的气流模式,对于风压的影响来说,是至关重要的影响要素,最终将决定气流通过建筑物的门窗进入室内的结果。

  实际上,通过与自然环境(树木,山丘)和城市环境(建筑物,结构)的相互作用,风压会有很大的变化,因而产生复杂的气流形式。所以,不同气候地区的传统建筑,在很大程度上依赖风力通风的相关设计,来保持建筑物内部空间,关于温度方面的舒适条件。

  • 风力通风的相关设计
  各国建筑规范和其他相关文献中提供了设计指南,包括许多特定领域的各种建议,如:
    • 建筑位置和方向(例如北半球的方屋座向偏好座北朝南,高纬度的北半球地区更爱好座东北朝西南的震旦走向。)
    • 建筑形式和尺寸
    • 室内分区和布局
    • 窗口类型,操作位置和形状
    • 其孔径类型(门,烟囱)
    • 施工方法和详图(门窗紧闭时,屋外气流渗透进入室内的情形)
    • 外部元素(墙壁的厚薄与材质,增设外墙形成屏风效果)
    • 城市规划条件

  以下设计指南选自国立建筑科学研究所(National Institute of Building Sciences)出版的“整体建筑设计指南(Whole Building Design Guide)”:

  • 通过选择与夏季垂直的建筑物的屋脊来最大化风致通风
  • 自然通风区的宽度应该很窄已产生足够的风速(最大13.7米[45英尺])
  • 房间应该有两个独立的进气和排气口。排气口位置应高于入口以最大限度地提高烟囱效应,将窗户对准房间并彼此偏移,以最大化房间内的空气对流混合与交换,同时尽量减少房间内的气流阻塞(即不通风的区域,也是华人社会传统风水所指的秽气所在)。
  • 窗户开口应可由住户自行操作调整。
  • 考虑使用天窗或通风天窗。
  • 烟囱效应通风

  藉由于内部和外部空气的密度不同,以空气浮力产生通风效果,这主要是由于温度差异引起的。

  当两个相邻空气体积之间存在温度差时,温暖的空气将具有较低的密度并且更具浮力,因此将升高到冷空气之上,产生向上的空气流。在传统的壁炉中,即是利用此种强制上升的浮力,产生通风的效果。

烟囱效应-压力表代表绝对气压和气流

  被动并联式通风器在大多数浴室和其他类型的,无门窗可以直接对外通风的空间都是常见的,因其内部空气无法直接与户外进行交换,因此用并联管路想方设法一路连接直到与户外通风口相连。

  为了使建筑物藉由烟囱效应来通风,并且达到所需的充分通风效果,那么,建筑物内外的温度必须不同,使其可以造成浮力差异进行对流。

  当室内温度高于室外时,室内空气升起,并在较高的开口处逃离建筑物,从而形成自然对流。如果有高度较低的建筑物开口,则外部较冷,密度较高的空气通过此类开口得以进入建筑物,从而产生上升气流置换整体建物气体,达到通风的目的。

  • 不依靠风:当最需要的时候,仍然可以在炎热的夏日进行。
  • 稳定的气流(与风力通风相比)
  • 在选择进气口区域时有更好的控制</li >
  • 是可持续方法
  • 烟囱效应通风的限制:
  • 与强风时的风力通风相比,风速更低
  • 依靠温度差异(内部/外部)
  • 设计限制(高度,孔径的位置),可能会导致额外的成本(通风器堆栈,较高的空间)
  • 在建筑物中引入的空气质量可能会受到污染,例如由于靠近城市或工业区域(尽管这也可能是风力驱动通风的一个因素)
  •     另外,建筑物中的自然通风主要依靠风力条件下的风压差,但是烟囱效应可以

    a)增强这种通风,并且

    b)在静止的日子里保证依然有空气流量进行室内外的换气。

        烟囱效应的通风可以通过建筑物的空气流入,不完全依靠风向来实现。在这方面,透过烟囱效应可以在某些类型的污染环境,例如城市中提供改善的空气质量。也可以通过建筑物的背面或庭院抽取空气,避免街道立面的直接污染和噪音。

        风力通风也可以增强烟囱效应的通风效果,但也可以根据其速度,方向和进气口和出气口的设计,而降低烟囱效应的通风效果。

        因此,在设计烟囱效应通风时,必须考虑到当地气候(也包括该栋建筑物周遭的微气候)的盛行风向。

    舒适健康的自然通风工作与生活空间是许多人梦寐以求的健康建筑
    • 烟囱效应通的计算(此章节属于专业技术细琐规定,非专业人士可以略过

      通过以下等式可以估算具有两个不同高度通风口,其烟囱效应的自然通风流量:

    公制单位:

    其中:
    QS =浮力驱动的通风量,m³/ s
    A =开口横截面积,m²(假定进出口面积相等)
    Cd =开放时的放电系数(典型值为0.62)
    g =地球上的重力加速度,约9.81米/秒
    Hd =下开口中点到上开口中点的高度,m
    TI =入口和出口之间的平均室内温度,K(以绝对温度计算,如30℃=273+30=303K)
    TO =室外温度,K(以绝对温度计算,如30℃=273+30=303K)
    < /span>

    • 评估性能(此章节属于专业技术细琐规定,非专业人士可以略过

      测量自然通风空间性能的一种方法是测量内部空间每小时的空气变化。为了使通风有效,室外空气和室内空气必须交换。测量通风效率的常用方法是使用示踪气体(tracer gas )。

      第一步是关闭空间中的所有窗户,门和开口。然后将示踪气体添加到空气中。美国材料与试验协会(ASTM)标准E741:通过示踪气体稀释测定单一区域空气变化的标准测试方法描述了哪种示踪气体可用于这种类型的测试,并提供了关于化学特性,健康影响和检测的便利性。

      一旦添加了示踪气体,可以使用混合风扇在整个空间内尽可能均匀地分配示踪气体。为了进行衰变测试,当示踪气体的浓度恒定时首先测量示踪气体的浓度。

      然后打开窗户和门,定期测量空间中示踪气体的浓度,以确定示踪气体的衰减速率。通过观察随时间推移的示踪气体浓度的变化可推导出气流。有关此测试方法的更多详细信息,请参阅ASTM标准E741。

    • 通风标准(此章节属于专业技术细琐规定,非专业人士可以略过

      有关通风率的标准,在美国乃参考ASHRAE的标准标准62.1-2010:可接受的室内空气质量之通风。这些要求是“用于人类居住的所有空间,除了独户住宅,三层以下的多层家庭结构,车辆和飞机。”

        在2010年的标准修订中,6.4节是修改为指定大多数设计为具有自然状态空间的系统的建筑物还必须“包括设计为符合通风率或IAQ程序的机械通风系统[在ASHRAE标准62.1-2010中]。机械系统应在窗户关闭时使用由于极端的室外温度噪音和安全问题“。

      该标准规定,自然条件下的建筑物不需要机械系统的两个例外情况是:

      符合6.4节要求的自然通风口永久开启或具有防止开口在期望占用期​​间关闭的控制装置,或该区域不由加热或冷却设备供电。


    另外,具有管辖权的主管部门可能允许设计不具有机械系统但仅依靠自然系统的调节系统。标准中提到如何设计控制空调系统的标准,他们必须考虑采取措施“适当协调自然通风系统和机械通风系统的运行”。

        另一个参考标准是ASHRAE标准62.2-2010:低层住宅通风和可接受的室内空气质量。这些要求是“单户住宅和三层以下的多层家庭结构,包括制造和模块化住房”,但不适用于“酒店,汽车旅馆,养老院,宿舍或监狱等短暂住房”。

        有关通风率的标准,在美国指ASHRAE标准55-2010:人类居住的热环境条件。在整个修订过程中,其范围与其目前阐述的目标是一致的:“指定室内热环境因素和个人因素的组合,这些因素将产生空间内大多数居住者可接受的热环境条件。

        标准在经过ASHRAE研究项目RP-884:开发热舒适性和偏好的自适应模型的现场研究结果后,于2004年进行了修订,指出自然和机械调节空间在乘员热响应,衣物变化,控制的可用性以及乘员预期的变化。

        除了标准5.3:用于确定自然通风空间中的可接受的热状态的可选方法之外,通过为自然调节的空间指定可接受的操作温度范围,对自然调节的建筑物使用自适应热舒适方法。因此,自然通风系统的设计变得更加可行,这被ASHRAE公认为进一步实现可持续,高效节能和人性化设计的一种方式。

    哇僿~原来是这样啊!

        以上所介绍的,关于美国专业的计算与评估,是属于传统的方式,整个过程繁复,而且【事后】评估不合格,还得花费巨额工程成本与施工时间。

      所幸,现在的科技进步,可以如果【事先】以数位建筑模型模拟之后,在设计阶段就进行修改,直到符合通风换气关于室内空气品质的各项标准。

        以前,属于这样运算模拟能力的,电脑辅助工程(CAE,Computer Aided Engineering)的软体非常昂贵,如今,更加幸运的是,拜科技与开源软体Blender 3D动画模拟软体 之赐,即使是笔记型电脑(笔电),也可以免费建造数位3D建筑模型,并模拟通风效果。

    日日夜夜的汲汲营营本就是为了给自己与最亲爱的家人健康快乐的生活
    • 后记:

       过往,我国的建筑设计对于通风并不算十分重视,再加上装潢材料的健康观念常常在比价过程中,遭到成本的重视而被忽视。以至于国人往往长期住在病态住宅,因而影响健康,罹患各种慢性,恶性重大疾病,而不自知:自己,以及建筑师、室内设计师、装潢师傅都应该负很大的责任的。

        数年前,本人开发出来无私分享的T形管,利用白努利定律所自然产生的压差,提升通风效率,各界专业人士也能参考运用,造福您的客户,也为您缔造正面的口碑信誉。

        谨期盼,本文能够抛砖引玉,多少唤起专业人士,以及广大消费者的重视,让病态住宅越来越消失于无形,国人能够越来越健康快乐长寿!

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    吓坏了的小女孩-Scared_Girl

    关于南方松防腐材之防腐剂(1)CCA

    •  写作缘由: 

       CCA Chromated Copper Arsenate铬酸铜砷酸盐,为1933年所发明的木材防腐技术,一直到2003年12月31日美国首先由EPA(Environmental Protection Agency美国国家环境保护局)颁布 禁令禁止使用(仍允许用在铁道枕木,码头建筑,农业建筑与工业仓储等非人类居住常驻建筑),接下来,欧洲,日本,澳洲,乃至我国先后跟进此项禁令。

        禁用的原因主要在于,铬酸铜砷酸盐的毒性,毕竟,铬酸铜砷酸盐(CCA)是一种包含不同浓度的五价砷,六价铬和氧化铜的木材防腐剂,用于对木材进行压力渗透型防腐处理 。

      来自处理过的木材的浸出液中的普遍离子是五价砷和三价铬,乃是EPA风险评估并于全球广泛商业使用长达近七十年之后禁用的原因,最主要是基于已知致癌物六价铬的毒性

      然而,全球建材业界重大错误,却是轻描淡写,也许,和这种有毒致癌的木材防腐剂迄今仍未被完全禁止生产,严禁贩卖,到现在还能流通使用的商业利益有关吧?

      尤其,我国国民一般对于专业建材十足陌生,如果不幸遇人不淑,所托非人,万一遇上不肖业者也不自知,后果可真是堪虞!

        再加上,个人从建材方面相关文件,文章,英文与中文百版维基百科或摆渡百颗,都看不出为何CCA防腐剂被各国政府禁止使用在人们经常接触的工作与生活场所的根本原因。

      因此特别从毒物病理学方面的领域,研究铬酸铜砷酸盐防腐剂相关技术研究资料,自己充实专业知识,为客户健康把关之外,也提供业界先进与有兴趣的消费者,一同切磋琢磨,共同精进!

      以下是我的研究资料汇整,欢迎指教。感恩!

    陌生的道路上一旦有熟门熟路的朋友相伴,就不一样了!
    六价铬的毒性(Cr(VI)toxicity)英文版维基百科段落

      兹将该段落翻译如下供您参考:

      『铬(VI)的急性口服毒性范围为50至150毫克/千克。 [93] 在体内,铬(VI)通过几种机制被还原为血液中的铬( III),然后才进入细胞。铬(III)从体内排出,而铬酸根离子通过传输机制转移到细胞中,硫酸根和磷酸根离子也通过传输机制进入细胞。铬(VI)的急性毒性是由于其强氧化性质。它到达血液后,通过氧化反应破坏肾脏,肝脏和血细胞。出现溶血,肾脏和肝功能衰竭。积极的透析可以进行治疗。 [95]

      铬酸盐粉尘的致癌性早已为人所知,并且在1890年,第一份出版物描述了铬酸盐染料公司工人的癌症风险升高。 [96] [97] 已经提出三种机制来描述铬(VI)的遗传(DNA)方面的毒性。第一种机理包括高活性羟基自由基和其它活性自由基,它们是铬(VI)还原成铬(III)的副产物。第二种方法包括通过还原细胞产生的铬(V)和铬(IV)化合物与DNA的直接结合。最后一种机制将遗传毒性归因于与铬(III)还原的最终产物的DNA的结合。 [98] [ 99]

      铬盐(​​铬酸盐)也是某些人过敏反应的原因。铬酸盐通常用于制造皮革制品,油漆,水泥,砂浆和防腐蚀剂等。与含有铬酸盐的产品接触可导致过敏性接触性皮炎和刺激性皮炎,导致皮肤溃疡,有时称为“铬溃疡”。这种情况经常发生在电镀,制革和生产铬制造商的强铬酸盐溶液中。 [100] [< strong>101]

      另外,英文维基百科关于六价铬(Hexavalent chromium还有专章详细介绍,其中关于其毒性与对水资源整治的章节,如下图所示:

    六價鉻專章中關於毒性Hexavalent chromium Toxicity與對水資源危害Hexavalent chromium Remediation of hexavalent chromium in groundwater and drinking water的章節

        在此也将这些英文段落翻译如下供您参考:

    毒性

      六价铬化合物是遗传毒性致癌物质。由于其与硫酸盐的结构相似性,铬酸盐(中性pH下铬(VI)的典型形式)通过硫酸盐通道转运到细胞中。 [5]在电池内部,六价铬(铬(VI))首先被还原为五价铬(铬(V)),然后在没有任何酶的帮助下被还原为三价铬(铬(III))。 [5] [6]

      通过主要来自抗坏血酸和一些非蛋白硫醇的直接电子转移发生还原[5]。维生素C和其他还原剂与铬酸盐结合,在细胞内产生铬(III)产物。 [5]得到的铬(III)与核酸和蛋白质形成稳定的复合物。 [5]

      这导致链断裂和Cr-DNA加合物,这是造成诱变损伤的原因。 [5]根据Shi等人的研究,DNA还可能受到细胞中存在的过氧化氢分子再氧化五价铬过程中产生的羟基自由基的破坏,这可能导致双链断裂。 [6]

      即令在肺癌发生的植入模型中,铅铬酸盐和钡铬酸盐的不溶性盐以及可溶性铬酸盐都是阴性的。 [5] 然而,可溶性铬酸盐早已是一种确定的致癌物质,因此还是得谨慎考虑可溶性铬酸盐的致癌毒性。 [5]

      职业性接触引起的慢性吸入会增加患呼吸道癌症的风险。[5] 职业上常接触铬酸盐的工人中,最常见的肺部恶性肿瘤是鳞状细胞癌。[5] 已经发现通过饮用水摄入铬(VI)会在口腔和小肠中引起癌症。[5]它还可以引起胃和肠道的刺激或溃疡,以及肝脏的毒性。[5] [7]肝脏毒性显示身体明显无法对胃肠道中的铬(VI)进行解毒功能,然后铬酸盐进入循环系统,更深入体内各器官组织。[5]

      欧盟司法、消费者和性别平等委员会在2015年列出的2,345种不安全产品中,约64%来自中国,23%是服装用品,包括受六价铬污染的皮革制品(和鞋)。[8] 铬酸盐染色纺织品或铬酸盐皮革鞋可能会导致皮肤敏感。[8]

      在美国,适用于空气中暴露的六价铬的执业环境极限,OSHA (  Occupational Safety and Health Administration,美国国家职业安全与健康管理局)的PEL(permissible exposure limit,容工作环境暴露值的极限)法定为5μg/ m3(0.005 mg / m3)。[9] [10] 而美国国家职业安全与健康研究所则进一步提出,对于职业场所空气中六价铬的建议暴露极限,REL(recommended exposure limit)则为0.2μg/ m3。[11]

      对于饮用水,美国环境保护署(EPAUnited States Environmental Protection Agency)并没有为六价铬订定最大污染物水平( MCL, Maximum Contaminant Level )的标准。然而,加利福尼亚州州政府最终确定了公共卫生目标,即每十亿分之0.02(每升ppb或微克)[12],并建立了10 ppb的最大污染物水平MCL。[13]

    地下水和饮用水中六价铬的整治

      主要有三种方法来补偿地下水和饮用水中的六价铬:1)减少毒性;2)去除技术和3)遏制技术。 [14]

      降低六价铬的毒性涉及使用化学品,微生物和植物的方法。一些清除技术包括将污染土壤运送到垃圾填埋场,使用离子交换树脂将铬(VI)浓度降低到低于可检测限度和颗粒活性炭(GAC)过滤器。另外,遏制技术可以使用物理屏障,如灌浆,浆料或板桩。

      已经有人成功尝试测试从水溶液和环境中去除或还原六价铬。

      例如,2010年马来西亚大学工业技术学院进行的一项研究发现,涂有聚3-甲基噻吩的壳聚糖可以有效地用于从水溶液中除去六价铬离子。壳聚糖是一种非常便宜,经济且环保的基质,用于涂覆该聚合物。

      研究发现,铬(VI)的吸附在较低的pH范围和较高的温度下是有效的,并且在碱性处理吸附剂时容易实现随后的解吸。[15]美国工业卫生协会进行的另一项研究表明,聚氯乙烯过滤器收集的电镀槽酸性雾中的空气中六价铬在产生雾气后会随着时间的推移而减少。[16]

      目前还在研究许多其他用于去除水中铬的新兴技术,包括使用阳离子金属有机骨架选择性吸附铬氧阴离子。[17]

    吓坏宝宝了我~~~

    综上所述:

      由此可知六价铬的危害很大,将六价铬从被污染的水资源或土壤中整治恢复,虽然是有可能的,但是代价却极大。

      除了这样极具伤害性的木材防腐剂,竟然可以行销全球长达近七十年,几乎深入每个人的生活空间(包括私人与公共空间),真是令人错愕与扼腕!

    值得深思的是.............

      更令我对全球建材业界深深不以为然的是,截至笔者编辑整理自己多年笔记的今天,包括维基百科英文版本Wood preservation 之Alkaline copper quaternary关于此被禁用逾十年以上的木材防腐剂,其对于人体的危害却仍然是轻轻带过,令我迄今百思不得其解。

      而繁体简体版 的维基百科,对于防腐材则更是只字未提,身为华人专业人员的我们,其实也没啥好令人骄傲的。

      因为建材与使用者往往相伴少则数年,多则数十年,甚至上百年的朝夕相处。身为消费者专业健康把关者的室内设计师的我们,对于不够熟悉的建材,务必钻研透彻,秉持职业道德与专业良心,才能不负所托,不辜负消费者对我们的仰赖。

      在台湾俗称南方松的防腐材,关于铬​​酸铜砷酸盐防腐剂的不当使用,毫无疑问,可以说是一部血淋淋的建材专业人员沦陷史(无论国内外)!

      希望业界先进能够看到这个教训,也不要随随便便又重蹈另一个,因为无知,或是贪婪厚利,而让消费者的健康,甚至生命,再度蒙尘的案例。感恩!

    然而,往者已矣,来者可追,让我们深刻记取教训吧!

      有道是,赔钱的生意没人做。但是,害人害己的生意,愿意作的人却是所在多有。人类虽然号称万物之灵,其实,仔细想想,也不过尔尔!

      而我,小小室内设计师一枚,真的很怕死,尤其是笨死!

      所以,一直以来,还是只能敬防腐材而远之!

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    乡村风-室内设计=作品分享-希腊-地中海-乡村-风格-装潢-装修

    关于南方松防腐材之防腐剂(2)ACQ和CA

    •  写作缘由: 

      剧毒致癌的CCA铬酸铜砷酸盐防腐既被大规模禁用之后,ACQ (Alkaline Copper Quatermary)碱性铜烷基四元铵混合物和CA (Copper Azole)铜硼唑混合物,以上两者皆是以氧化铜的水溶液溶解物,分别搭配不同的杀虫剂杀菌剂,杀真菌剂混合而成,达到全方位保护木材的木料防腐剂之用。

      其中,ACQ是搭配烷基四元铵( ​​Quatermary)这样的农药|环境用药,而CA则是搭配唑化合物(Azole)这样的农药|环境用药。 。

      因为发明上述两种木料防腐剂配方,其设计发想与制作过程十分近似,在此就将这两种目前,在CCA被全球许多国家禁止使用在人类经常接触场所的木料建材防腐剂之后,被广泛推广的木材防腐剂。

      是否,从此以后天下太平,王子和公主就过着幸福快乐的日子呢?

      以下是我的研究资料汇整,欢迎阅读参考,敬请指教。感恩!

      ACQ业者一般推广的方式是说明:

      『这样的配方,氧化铜溶液,杀真菌剂和烷基四元铵制成的防腐剂,一种杀虫剂,也可增强杀真菌处理。在CCA受到限制后,ACQ已在美国,欧洲,日本和澳大利亚广泛使用。 [7] 其使用受国家和国际标准的约束,该标准确定特定木材最终用途所需的防腐剂吸收量。

      例如,美国木材保护协会(AWPA)的ACQ使用标准要求地面以上防腐材用量上限0.15 lb / ft3(PCF),与地面接触防腐材用量上限0.40 lb / ft3。

      由于含有高含量的铜,ACQ处理的木材对普通钢的腐蚀性是其五倍。必须使用符合或超过ASTM A 153 D类要求的紧固件,例如陶瓷涂层,如果仅仅表面镀锌甚至普通等级的不锈钢(例如SUS304),一旦与ACQ防腐过的木材接触,还是会被腐蚀的。

      Chemical Specialties,Inc(CSI,现重组改名为Viance)于2002年获得美国环境保护署颁发的总统绿色化学挑战奖,以表彰其广泛使用消除了以前CCA中含有的大量剧毒的五价砷和六价铬,该奖项此后被广泛用于ACQ的商业介绍与推广。 』

      其缺点部分的只着墨氧化铜腐蚀性对锌,铁,乃至于一般等级的不锈钢都有腐蚀性的问题,但轻轻带过,不谈及其相关昂贵的螺丝配件成本,以及颜色外观带奇怪绿色或褐绿色的缺点。

    行銷真是一門學問

      CA业者一般推广的方式是说明:

      『CA,铜硼唑混合物防腐剂(根据美国木材保护协会/ AWPA标准表示为CA-B和CA-C)是一种主要的铜基木材防腐剂,在CCA限制后已在加拿大,美国,欧洲,日本和澳大利亚广泛使用。其使用受国家和国际标准的约束,该标准确定特定木材最终用途所需的防腐剂吸收量。

      铜唑类似于ACQ,区别在于溶解的铜防腐剂通过唑类共杀生物剂如有机三唑如戊唑醇或丙环唑增强,其也用于保护粮食作物,而不是ACQ中使用的烷基四元铵杀生物剂。 [8] 唑类共杀生物剂产生铜唑产物,其在较低的防腐剂施用量就可以达到对等于ACQ性能所需的防腐效能。

      例如,,CA-B的美国木材保护协会(AWPA)对于地面上防腐材使用ACQ上限标准要求为0.10 lb / ft3,对于地面接触应用,为0.21 lb / ft3。而C型铜唑(表示为CA-C)已在Wolmanized和Preserve品牌下引入, 对于地上防腐材使用CA-C,美国木材保护协会的使用标准上限就降为0.06 lb / ft3,对于与地面接触的防腐材使用准上限也降为0.15 lb / ft3。

      缺点是用铜唑类防腐剂处理的木材的一般外观类似于具有绿色着色的CCA。

      目前,经过铜唑处理的木材以Preserve CA和Wolmanized品牌在北美,并以Tanalith品牌在欧洲和其他国际市场上广泛销售。 』

      其缺点部分的著墨只说明外观颜色的部分,却全然不谈及氧化铜腐蚀性对锌,铁,乃至于一般等级的不锈钢都有腐蚀性的问题。

      上述所谓的氧化铜溶液,一般可经由铜与过氧化氢进行化学氧化反应,形成可溶解于水的氧化铜(CuO2)水溶液,一般为顾及其稳定性,有些公司会将其混合阿摩尼亚溶液。

      氧化铜溶液的颜色呈现墨绿色,稀释过程中接近橄榄绿,有些因带有杂质,或是其中有些铜的带电价数不一致,而带有或深或浅的褐色。

      因此上述的防腐才一般皆呈现偏绿的外观,因此,与先前 关于南方松防腐材之防腐剂(1)CCA乙文中提到被广泛(还不是全面)禁用的剧毒致癌铬酸铜砷酸盐防腐材,很难从外观加以辨别。

    值得深思的是.............

      这不禁令人想到,台湾诈骗集团横行全球,许多人对诚信,看得比什么都还不如的社会里……

      万一整个南方松防腐材,从生产制造、运输、贸易、大盘、中盘、小盘、设计师与施工师傅,这么多环节中,只要有人利欲薰心,或是专业程度不足,会不会~安装施工在您家的,刚好就是恶名昭彰,被大规模禁用,但并非全面禁止生产销售的ACC防腐材呢?

      实不相瞒,连我这位专业室内设计师,也不算是有十足的把握的!

      即使,您买对了~

      关于上述的氧化铜强腐蚀性的缺点,不知您的设计师,或施工师傅是否真的一如本如所提醒的,规规矩矩使用陶瓷镀层,或是高档的不锈钢(例如SUS316)螺丝,与金属结构固件呢?这些特殊螺丝与零配件,您真的在台湾买得到吗?

      凡此种种,似乎,也不无疑虑。

      万一很不幸,将来因为螺丝与金属固件腐蚀了,导致结构强度不足而倒塌了,坍塌了,您与家人的性命安危就这样长期冒险着,难道是应该或活该的吗?

      再者,若您将这么多农药|杀虫剂带进家里,被保存在大量木材里慢慢释出,费时数年乃至数十年(看防腐的效能能支撑多久,就知道了。)试问:您对得起自己的身体吗?对得起家人的健康吗?这是我的百般好奇。

      最后,再提醒您,氧化铜溶液的高腐蚀性,代表它的化学反应活性很强,连一般的不锈钢都能腐蚀!

      况且,木材内部的氧化铜并不是被完整密封得坚如铜墙铁壁,根本不是滴水不漏的。试问,氧化铜难道不会慢慢释出,长期与您常相左右,比最真心的情人还要缠绵良久,甚至和您合为一体,进入体内,成为您身体的一部份吗?

    吓坏宝宝了我~~~

      以上这些,都是我们逻辑上必须考虑的。

      而此刻的我,基于完全不知道您的设计师或相关业者,是否真的能够将心比心,以专业能力和道德良知为您与家人的健康把关的好奇,所以特别将本人十余年来的工作笔记统整之后,与您分享,希望对您与家人的健康,多少有些帮助。

      值此一年一度的父亲节,特别祝福您与最挚爱的家人!

    家庭的健康与幸福,才是我们每天戮力以赴最想追寻的平凡而伟大的梦想!

       因为建材与使用者往往相伴少则数年,多则数十年,甚至上百年的朝夕相处。身为消费者专业健康把关者的室内设计师的我们,对于不够熟悉的建材,务必钻研透彻,秉持职业道德与专业良心,才能不负所托,不辜负消费者对我们的仰赖。

       在台湾俗称南方松的防腐材,关于铬​​酸铜砷酸盐防腐剂的不当使用,毫无疑问,可以说是一部血淋淋的建材专业人员沦陷史(无论国内外)!

       即使ACC木材防腐剂已经大规模禁用,继之而起的代用品,例如ACQ与CA,专业人士如何使用才算是对得起客户?对得起良心?实在应该慎自警惕,念兹在兹!

      希望业界先进能够看到这个长达七十年,ACC剧毒又致癌建材的惨痛教训,千万不要随随便便又重蹈另一个,因为无知,或是贪婪厚利,而让消费者的健康,甚至生命,再度蒙尘的案例。感恩!

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    关于南方松防腐材之防腐剂-室内设计装潢装修板材方面的运用与优缺点

    •  写作缘由: 

      基于成本价格预算与爱好实木特性,国人偏好南方松防腐材,偏见误解与刻板印象却特多。

      再者,十多年半导体表面科学奈米科技素养,又跨行转换职业跑道至室内设计装潢工程,复以友人因木料防腐剂危害,却不知正规防护防范之道,致罹患肾丝球病变,再因肾脏癌致命。

      凡此种种,在在令我想要好好搜集汇整相关正确知识,以飨国人提升居家健康知识,建材选择智慧。

    學習的道路上一旦有熟門熟路的朋友相伴,就不一樣了!

      首先必须先澄清国人一个常见的误解:南方松与防腐材,是两码子事。南方松其实可以不防腐,防腐材也不必然是南方松这样的树种。

      之所以会有这样的误解,主要在于绝大部分市售的南方松是防腐处理过的。

      而绝大部分的防腐材,由于南方松的纤维孔径较大,防腐剂的渗入情况最佳,主要产地在智利与纽澳的南方松,因生长速度快,土地、人工、生产成本低廉等众多因素,于是就造成这样独特的防腐材市场,也促成了国人长久以来的刻板印象。

      防腐材,本来是作为耐天候,需日晒雨淋,甚至可以抵抗地下或水下等,对于木材来说极为恶劣环境使用之下,所开发出来的建材商品。

      然而,由于早期防腐材所使用的CCA具有致癌能力,而后陆续开发出来的ACQ与CA防腐剂,其实对于DNA的伤害,皮肤,呼吸系统过敏发炎等问题,甚至于致癌的风险。

      2006年五月上市的木料防腐剂MCQ与MCA原本是要改善ACQ与CA这两款广泛使用的木材防腐剂上述缺点,然而从奈米毒理学的最新研究来看,其对于细胞粒线体(与细胞活力和修复能力攸关)与DNA生化键结的破坏(与基因突变和癌变有关)。

        由于无论国内外关于建材的相关资料,在此方面往往轻描淡写,甚至忽略不提。而我们华人世界,中文版防腐材各项需要警醒世人的相关资料更是付诸阙如,相当可惜。

      然而,人命关天,这是不争的事实。

      加以笔者也算是钻研过半导体表面科学(喂~不是政客的表面科学唷!)奈米科技,再转行室内设计装潢工程的极少比例的特案,因此,深觉有义务,也有必要以自己的专业知识,搜集汇整,提供关心居住健康的人士参考斟酌。

      虽然,我用过南方松,却从不采用防腐材,然而,十多年的室内设计装修经验,还是让我碰上两件与南方松防材相关的故事,兹简述如下,供您参考。

    故事一:

      2006年创业之前一年,装修自家房子,其中一位木工师傅,绰号连长,我很欣赏,然而他有他的江湖道义要兼顾,所以只有保持联系,这位连师傅此后并没有和我合作过。

      隔年我巧遇他正在构建小木屋,我劝他,美国南方松CCA防腐材厂商,要求施工师傅必须着觅食服装,所有人体外露部分皆须遮蔽,才安全。我也告诉他,这种防腐才非常毒,是害人害己,能不作,就不作。他只是对我苦笑。

      隔年,他告诉我,很后悔没听我的话,他正因肾丝球病变,已经开始洗肾,单因家计负担,仍在从事防腐才相关木工工程。

      没几年后,在听到他的消息,是他因肾脏癌全身移转之后没几个月就过世了的噩耗,真是令人唏嘘!

    真的很令人难过!

    故事二:

      在一个农村集舍的别墅装修案,客户非常满意木工的手艺与敬业态度,希望我能承接其后花园超大观景平台的南方松防腐材工程,我当时不是婉拒,而是郑重告诫他,家中有孕妇和幼儿,最好不要使用防腐材。

      装潢交屋两个月后,客户打电话来:「马克,您说的没错!施工的时候木屑乱飞,整个后花园都是,然后没有多久,所有花草都挂了!南方松防腐材,真的是有够毒的!」

    哇赛!原来如此!

      有道是,赔钱的生意没人做。但是,害人害己的生意,愿意作的人却是所在多有。人类虽然号称万物之灵,其实,仔细想想,也不过尔尔!

      而我,小小室内设计师一枚,真的很怕死,尤其是笨死!

      所以,一直以来,还是只能敬防腐材而远之!

       因为防腐剂最终还是会因为扩散,水分吸收所造成的物质交换而析出,最终还是会让您有所接触。如果是在通风不良的场合,更是禁忌。

       基于上述理由,如果您已安装了防腐材,能够的话,就拆了。

       舍不得拆的话,就上漆完整包覆。如果是在室外,就使用户外型抗紫外线护木漆。

       并且,麻烦您在木材的端面(即横断面),上漆之前先涂上厚厚的木材用拨水剂,让水分更不容易与内在的防腐剂交换析出。

       健康,是一辈子的事!尤其木材防腐剂,无论是本文述及的哪一款,都有体内长期残留累积的疑虑,更是大意不得。

    值得深思的是.............

      所以,这边再重述一次:南方松防腐材,它有它的用途。

      防腐材,本来就是作为耐天候,需日晒雨淋,甚至可以抵抗地下或水下等,对于木材来说极为恶劣环境使用之下,所开发出来的建材商品。

      敬请室内设计师,装潢师傅们,不要再将南方松防腐材安装到室内,尤其是房间,更不可以安装在浴室和厨房!

      而施工师傅们,施作南方松防腐材时,务必紧密保护自己,防腐剂都是很毒很毒很毒的!

    然而,往者已矣,来者可追,让我们深刻记取教训吧!

      因为建材与使用者往往相伴少则数年,多则数十年,甚至上百年的朝夕相处。身为消费者专业健康把关者的室内设计师的我们,对于不够熟悉的建材,务必钻研透彻,秉持职业道德与专业良心,才能不负所托,不辜负消费者对我们的仰赖。

      在台湾俗称南方松的防腐材,关于铬酸铜砷酸盐防腐剂的不当使用,毫无疑问,可以说是一部血淋淋的建材专业人员沦陷史(无论国内外)!

      希望业界先进能够看到这个教训,也不要随随便便又重蹈另一个,因为无知,或是贪婪厚利,而让消费者的健康,甚至生命,再度蒙尘的案例。感恩!

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