- Historia PVC
- studia przypadków
- PVC i Greenbuilding
- FAQ
- członkowie PVC
- publikacje
- o PVC
- zastosowania & zastosowania
- Status kodu
- dostępność
- znakowanie
- Historia PVC
- studia przypadków
- SYSTEMY PVC DWV po ponad 20 latach eksploatacji
- Tło PVC
- wprowadzenie
- AIA National Headquarters Building w Waszyngtonie
- Ellicott House in Washington, DC
- Cairo Condominium in Washington, DC
- Tower Villas Condo w Arlington, VA
- Holiday Inn w McLean (Tyson Corners), VA
- Park Layne w Dayton, Ohio
- wniosek:
- rury PVC i zielony budynek
- spełnienie wyzwania greenbuilding
o PVC
rurociągi z polichlorku winylu (PVC) są najczęściej stosowanym materiałem rurowym z tworzywa sztucznego. Systemy rur PVC są:
- przyjazne dla środowiska
- zapewniają długą żywotność
- łatwy w instalacji i obsłudze
- odporny na korozję
- opłacalny
- powszechnie akceptowany przez kody
rura PVC jest wytwarzana przez wytłaczanie w różnych rozmiary i wymiary i ogólnie sprzedawane w długościach 10′ i 20′. Rura PVC jest dostępna zarówno w konstrukcji z litej ściany, jak i rdzenia komórkowego. Budowa rdzenia komórkowego obejmuje jednoczesne wytłaczanie co najmniej trzech warstw materiału w ściankę rury: solidna warstwa zewnętrzna, komórkowa warstwa pośrednia rdzenia i solidna warstwa wewnętrzna. Rura PVC jest wykonana zgodnie z różnymi normami ASTM zarówno dla zastosowań ciśnieniowych, jak i bezciśnieniowych.
zastosowania & zastosowania
rury PVC są używane do:
- drenaż-waste-vent (DWV)
- kanalizacja
- sieć wodociągowa
- linie wodociągowe
- nawadnianie
- kanał
- różne instalacje przemysłowe
może być stosowany pod ziemią lub nad ziemią w budynkach. Może być również stosowany na zewnątrz, jeśli rura zawiera stabilizatory i inhibitory UV chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym i jest pomalowana farbą lateksową na bazie wody.
Materiały PVC są odporne na wiele zwykłych chemikaliów, takich jak kwasy, zasady, sole i utleniacze.
ponieważ elementy systemu rur PVC mogą być produkowane w różnych kolorach, identyfikacja aplikacji jest łatwa. Wspólny schemat kolorów (choć nie uniwersalny) to:
- Biały Dla DWV i niektórych zastosowań niskociśnieniowych
- Biały, niebieski i ciemnoszary dla rurociągów zimnej wody
- zielony dla kanalizacji
- ciemnoszary dla przemysłowych zastosowań ciśnieniowych
ten schemat kolorów ma wyjątek, ponieważ większość białych rur PVC jest podwójnie oceniana dla zastosowań DWV i ciśnieniowych .
systemy rurowe z PVC nie powinny być używane do przechowywania i/lub przenoszenia sprężonego powietrza lub innych gazów. Systemy rurociągów PVC nie powinny być testowane za pomocą sprężonego powietrza lub innych gazów.
Status kodu
rurociągi PVC są uznawane za dopuszczalny materiał do usług DWV, kanalizacji i wody pitnej oraz dystrybucji we wszystkich modelowych kodach hydraulicznych. Kody te zwykle identyfikują dopuszczalne produkty do określonych zastosowań w oparciu o standardowe oznaczenie ASTM.
dostępność
PVC jest dostępny w domach dostawczych, sklepach z narzędziami i centrach domowych w całej Ameryce Północnej. Zapoznaj się z linkami do naszej strony internetowej.
znakowanie
ponieważ drukowanie na rurach PVC jest proste, oznaczenia są zawsze łatwe do zidentyfikowania. Normy ASTM nakazują, aby rura PVC była oznaczona w następujący sposób:
- nazwa producenta lub znak towarowy
- norma, do której jest zgodny
- Rozmiar Rury
- Oznaczenie materiału (np. PVC 12454, PVC 1120 lub PVC Typu 1, klasa 1)
- DWV, jeśli dla drenażu
- ciśnienie znamionowe, jeśli dla ciśnienia
- numer SDR lub numer harmonogramu
- jeśli rura jest przeznaczona do wody pitnej, pieczęć laboratoryjna lub znak poświadczający przydatność do wody pitnej
instalacja rur PVC jest łatwa. Wykonawcy uwielbiają ten lekki materiał rurowy. Wystarczy wykonać kilka prostych, zdroworozsądkowych kroków:
- postępuj zgodnie z lokalnymi wymaganiami kodu.
- przestrzegaj zalecanych zasad bezpiecznej pracy.
- postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami obsługi.
- przeczytaj instrukcję instalacji producenta.
- Zachowaj rury i kształtki w oryginalnym opakowaniu, dopóki nie zajdzie taka potrzeba.
- przykryj rurę i kształtki nieprzezroczystą plandeką, jeśli są przechowywane na zewnątrz.
- Sprawdź rurę pod kątem uszkodzenia przed użyciem.
- używaj narzędzi zaprojektowanych specjalnie do stosowania z rurą z tworzywa sztucznego.
- użyj ściereczki, aby chronić wykończenia w obszarze roboczym.
podczas łączenia rur i kształtek PVC z cementem rozpuszczalnikowym, zawsze:
- Cut rury kończy się kwadrat.
- fazowanie i gratowanie rury kończy się za pomocą narzędzia do fazowania.
- użyj odpowiedniego podkładu i cementu rozpuszczalnikowego i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- użyj aplikatora o odpowiednim rozmiarze do łączenia rury.
- Obróć rurę o 1/4 obrotu podczas opuszczania rury w gnieździe montażowym.
- unikaj kałuży podkładu lub cementu w kształtkach i rurach.
dla połączeń gwintowanych zawsze:
- użyj taśmy Teflon® lub zatwierdzonego uszczelniacza nici pasty.
- ostrożnie zmontuj Złącza gwintowane (maksymalnie dwa obroty obok palca).
aby prawidłowo obsługiwać systemy rur PVC:
- Pozwól na ruch z powodu rozszerzania się i kurczenia.
- użyj wieszaków zaprojektowanych do stosowania z tworzywem sztucznym.
- postępuj zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi rozstawu wieszaków.
- chronić przed gwoździami, śrubami i powierzchniami ściernymi.
podczas testowania zainstalowanego systemu rur PVC:
- postępuj zgodnie z zalecanymi przez producenta czasami utwardzania przed badaniem ciśnieniowym.
- Testuj zgodnie z lokalnymi kodami.
- używaj tylko gliceryny i roztworów wodnych w celu ochrony przed zamarzaniem, jeśli dotyczy.
Historia PVC
polichlorek winylu został odkryty pod koniec XIX wieku. Naukowcy Obserwujący nowo utworzony gaz chemiczny, chlorek winylu, odkryli również, że gdy gaz był wystawiony na działanie promieni słonecznych, przeszedł reakcję chemiczną (obecnie uznawaną za polimeryzację), w wyniku której powstał białawy materiał stały. Ale stały materiał był tak trudny do pracy, że został odrzucony na rzecz innych materiałów. wiele lat później, w latach 20., naukowiec zajmujący się gumą Waldo Semon został zatrudniony przez BFGoodrich, aby opracować syntetyczną gumę zastępującą coraz bardziej kosztowną kauczuk naturalny. Jego eksperymenty ostatecznie wytworzyły polichlorek winylu. Chociaż twórcy produktów zaczęli używać PVC na różne sposoby – w obcasach, piłkach golfowych i płaszczach przeciwdeszczowych, aby wymienić tylko kilka, jego zastosowanie znacznie wzrosło podczas II Wojny Światowej. PVC okazał się doskonałym zamiennikiem izolacji gumowej w okablowaniu i był szeroko stosowany na amerykańskich okrętach wojskowych. Po 1945 roku jego użycie w czasie pokoju eksplodowało.
w USA materiałami PVC są gaz ziemny i sól kamienna.
- gaz ziemny jest podgrzewany pod ciśnieniem, tworząc etylen. To się nazywa „pękanie”.
- wspólna sól kamienna (chlorek sodu) jest dzielona przez elektrolizę w celu wytworzenia chloru i ługu (wodorotlenek sodu).
- chlor i etylen są łączone w celu utworzenia monomeru chlorku winylu (VCM).
- cząsteczki VCM są następnie łączone od końca do końca (polimeryzowane), tworząc długie łańcuchy polichlorku winylu (tworzywa sztucznego).
- termoplastyczny proszek PVC jest mieszany, topiony i wytłaczany w rury.
studia przypadków
Columbia, Missouri-based Environmental Dynamics, Inc. (EDI) posiada dwadzieścia siedem lat doświadczenia w produkcji innowacyjnych systemów oczyszczania ścieków. Firma jest zintegrowanym producentem rozproszonych systemów napowietrzania, w tym technologii dyfuzorów, badań i rozwoju, inżynierii systemowej i produkcji produktów. Podstawą ich systemów jest rura PVC. Systemy wykorzystują napowietrzanie do oczyszczania ścieków; napowietrzanie polega na naturalnym usuwaniu szkodliwych materiałów za pomocą mikroorganizmów wymagających napowietrzania.
„jeśli kiedykolwiek miałeś akwarium, znasz użycie” bubblera” do napowietrzania wody”, mówi wiceprezes wykonawczy Edi Randy Chann. „Zasada jest taka sama. Systemy EDI wykorzystują tlen w atmosferze wdmuchiwany przez rurę nośną – PVC-do oczyszczania ścieków.”
zastosowanie dyfuzora – urządzenia mechanicznego, które wprowadza tlen do wody – jest powszechnym podejściem do uzdatniania wody. Systemy EDI wykorzystują mechaniczne napowietrzacze wyposażone w specjalną, elastyczną membranę, aby zapewnić napowietrzanie rozproszone z drobnymi porami. Im drobniejsze pęcherzyki utworzone przez system, tym większa wydajność systemu. Kolektory i nagłówki PVC zapewniają strukturalną siatkę do przechowywania membran dyfuzorów EDI &. Same dyfuzory są zasadniczo mini systemami z PVC z określonymi otworami do podawania elastycznej membrany.
rezultatem jest niezwykła struktura PVC. Największe zakłady oczyszczają dziennie ponad 100 milionów galonów ścieków. W każdym z tych zakładów ilość rur PVC stosowanych w systemie dystrybucji powietrza i komponentach dyfuzora wynosi ponad 60 000 stóp. Ponadto każdy zakład wykorzystuje liczne okucia, Trójniki, wiązki, czapki, kołnierze itp. W przypadku dużych prac wynosi to znacznie ponad 2000 do 3000 różnych elementów wyposażenia.
SYSTEMY PVC DWV po ponad 20 latach eksploatacji
Tło PVC
najwcześniejszy raport tego autora opisujący instalację rur wodociągowych z PVC pochodzi z 1934 roku w Niemczech. W 1950 roku w Stanach Zjednoczonych założono Stowarzyszenie Handlu rurą z tworzyw sztucznych, a w 1951 roku rozpoczęto program oceny tworzyw sztucznych w Michigan School of Public Health. Ten czteroletni program obejmował badania nad żywieniem zwierząt i bezstronne badanie plastikowych rur z punktu widzenia zdrowia publicznego.
w 1957 roku Departament Handlu Stanów Zjednoczonych opublikował Standard handlowy (CS207 – 57) dla rur PVC. Norma ASTM (D1785-60) następnie w 1960 roku. Inne normy rur ciśnieniowych PVC następnie (CS256-63 w 1963 i ASTM D2241 – 64 w 1964) wraz z PVC-DWV rur i kształtek standardów (CS272-65 i D2665 – 68) odpowiednio w 1965 i 1968. Rury PVC zainstalowane podczas i po tych datach mogą być oznaczone tymi standardowymi numerami.
wprowadzenie
SYSTEMY PVC DWV są instalowane w budynkach wielopiętrowych od ponad dwudziestu lat. Kiedy te wczesne instalacje zostały wykonane na przełomie lat 60. i 70., opracowano listę 51 budynków w 31 miastach. Artykuł ten przedstawia wyniki kontroli sześciu z tych wczesnych instalacji w 1998 r.wraz z potwierdzeniami, że systemy nadal działają w tym czasie.
AIA National Headquarters Building w Waszyngtonie
ten siedmiopiętrowy budynek został wybudowany w 1973 roku. W czasie inspekcji w 1998 r. instalowano nowe agregaty chłodnicze, a system wentylacyjny był poddawany przeglądowi. Systemy spustowe DWV i dachowe są wykonane z PCV i są bezproblemowe. Bardzo mało tego orurowania jest widoczne, z wyjątkiem pomieszczenia mechanicznego na siódmym piętrze, gdzie zaobserwowano rury spustowe i odpowietrzające. Niektóre z nich miały dylatacje. Odsłonięte rurociągi wieży chłodniczej na dachu wyblakły w kolorze do prawie białego. Pan Pierre Rahel był zarządcą budynku przez ostatnie dwa lata, a Pan Sid Cox był inżynierem budowlanym przez ostatnie siedem lat. Informują one, że ich systemy rurowe z PVC nadal działają w sposób zadowalający.
Ellicott House in Washington, DC
ten dziewięciopiętrowy apartamentowiec został wybudowany w 1973 roku. System DWV i kanalizacja deszczowa są wykonane z PVC. Robert Ducket był nadzorcą utrzymania przez około piętnaście lat. Jego pracownicy stosują normalne procedury konserwacji prewencyjnej i nie mieli problemów z rurami PVC.
Cairo Condominium in Washington, DC
firma Stevens, HYDRAULIKA i ogrzewanie wykonała wszystkie prace serwisowe na systemach rurowych i ma zapisy wszystkich konserwacji, które były wymagane na tym kondominium. W Tee/Wyes pojawiły się pewne pęknięcia, ale firma zauważyła, że miały one miejsce, gdy branch line nie był prawidłowo obsługiwany. Niektóre pęknięcia pojawiły się również w kołnierzach, ale poza tym systemy działają dobrze.
firma Stevens używa dużo plastikowych rur w swoich naprawach i nowych pracach i poinformowała, że w swoim doświadczeniu:
- przestoje są mniej więcej takie same w rurach żeliwnych jak w systemach rurowych z tworzyw sztucznych.
- układanie rur na płytach gipsowo-kartonowych stwarza problemy z dźwiękiem.
- śruby i gwoździe mogą przenikać do rur. (Miało to miejsce głównie w łazienkach.)
Tower Villas Condo w Arlington, VA
w czasie kontroli z 1998 r.metalowe rurociągi ciepłej wody i system ogrzewania ciepłej wody były narażone na wycieki otworowe (powszechne w tych systemach metalowych). Roberto Suarez, który przez pięć lat był inspektorem konserwacji budynku, przekazał informacje na temat innych systemów hydraulicznych. Poinformował, że konserwacja systemu była normalna, z wyjątkiem jednego incydentu, gdy ulewna ulewa spowodowała całkowite oddzielenie złącza rurowo-gniazdowego w 6-calowym listwie spustowej dachu. To zalało lobby. Nie były dostępne żadne inne informacje dotyczące przyczyny tej awarii w przepływowej rurze grawitacyjnej użytkowanej przez lata bez oznak wycieku. Od 1998 roku kierownictwo wprowadziło pewne ulepszenia w systemie grzewczym, ale nadal ma wycieki z rurociągów wodnych. Systemy PCV kontynuowały bez problemów eksploatację.
(notatka autora-nie widząc złącza 6″, które się rozdzieliło, ale w oparciu o pewne doświadczenia z przeszłości, złącze to mogło zostać zagruntowane i zmontowane podczas procesu „dopasowania”, ale nigdy nie było cementowane rozpuszczalnikiem. Ten rodzaj separacji spoin został zgłoszony przez innych, a nawet wystąpił w przypadku rury ciśnieniowej. Jeśli ktoś czytający to ma informacje z pierwszej ręki, Proszę zadzwonić do Roberta C. Wilginga pod numer (440) 933-4394).
Holiday Inn w McLean (Tyson Corners), VA
ten dziewięciopiętrowy budynek ma żeliwne stosy i rury z PVC. Nie było problemów z rurociągami PVC, a Konserwacja systemu była normalna. Niektóre PCV zostały wykorzystane w przebudowie iw nowym budynku. Główny inżynier Barry Singh poinformował, że około cztery lata temu instalacja tryskaczowa CPVC została zainstalowana bez żadnych problemów i działa z prędkością 150 psi.
od grudnia 2000 r. wszystkie systemy nadal działają. Jednak jedna linia underslab nie powiodła się, ponieważ wypełnienie skonsolidowało się i spowodowało przerwę w linii.
Park Layne w Dayton, Ohio
ten jedenastopiętrowy luksusowy budynek apartamentowy został zbudowany w 1969 roku i został wymieniony w październikowym wydaniu magazynu Building Systems Design magazine z 1970 roku. Artykuł odnosi się do „małżeństwa” PVC DWV i żeliwa w systemach odwadniających.
odniesienie „małżeństwo” dotyczy instalacji Park Layne, gdzie rura PVC 3-cale i mniejsze zostały wykorzystane do wszystkich odpływów kuchni, toalety i wanny plus niektóre odpływy prysznicowe. W niższych sześciu piętrach zastosowano żeliwne rury odpowietrzające, a do pozostałej części rurociągu odpowietrzającego użyto PVC. Rury PCV są uszczelniane w żeliwnych piastach montażowych z wełny dębowej i ołowianej. Złącza te zostały wykonane bez adapterów formowanych PCV i były bezproblemowe.
w tym samym czasie niektóre rury i kształtki żeliwne rozwinęły wycieki korozyjne. Chociaż plastry epoksydowe mogą zapewnić tymczasową ulgę w przypadku małych nieszczelności, zastąpienie nieszczelnych rur i kształtek PVC jest stałym rozwiązaniem. Wycieki spustów prysznicowych zostały wyeliminowane poprzez wyrwanie betonowej podstawy, usunięcie żeliwnych rur spustowych i zainstalowanie nowej linii spustowej z PVC i podstawy prysznicowej. Rura PVC jest łatwa do cięcia, dopasowania i łączenia. Opierając się na doświadczeniu z rurami PVC, które są używane od 30 lat, te wpusty prysznicowe z PVC wydają się rozwiązywać problem korozji.
Park Layne ze 128 mieszkaniami i dwoma dodatkowymi budynkami, Riverstone i Rockwood, jest własnością i jest zarządzany przez Towne Asset Management Co. Larry Rainwater zajmuje się konserwacją mieszkań od 25 lat i od trzech lat odpowiada za wszystkie trzy budynki. Opierając się na swoim doświadczeniu ze wszystkimi trzema budynkami, Rainwater uważa, że jego konserwacja rurociągów byłaby łatwiejsza, gdyby rury PVC DWV zostały zainstalowane w całym budynku. Utrzymuje również baseny i znalazł rury PVC używane tam dobrze służył.
Uwaga: Czyszczenie mechaniczne
podczas kontroli w 1998 roku Larry Rainwater zauważył, że czasami przechodzi przez sekcję rury PCV z mechanicznym urządzeniem do czyszczenia, Aby Dotrzeć do sekcji rury żeliwnej. (Notatka autora: krótki raport o testach przeprowadzonych lata temu przy użyciu sprzętu RotoRooter wykazał, że narzędzia czyszczące przeszły przez łuki PCV bez uszkodzenia plastikowej okucia.) Rainwater skierował tego inspektora do Alana Pierce ’ a seniora, który przez 40 lat prowadził RotoRooter. Opierając się na swoim doświadczeniu, Pierce przedstawił następujące uwagi na temat konserwacji PVC za pomocą mechanicznych urządzeń czyszczących:
- kwasowe i żrące środki czyszczące, jeśli są używane w sposób ciągły, zaatakują i zniszczą metalową rurę, ponieważ po oczyszczeniu metalu korozja trwa.
- cienkościenna rura kanalizacyjna PCV może zostać pęknięta przez ubijanie węża kanalizacyjnego.
- harmonogram 40 rury PVC DWV i rury kanalizacyjne PVC nie mają wpływu na mechaniczne urządzenia czyszczące.
- gazy wewnątrz DWV i rur kanalizacyjnych tworzą warunki korozyjne, które niszczą metale w czasie.
- po krótkiej ekspozycji na kwas siarkowy, węże kanalizacyjne złamały żeliwo z łamliwymi złamaniami, mimo że były używane tylko przez krótki czas.
- właściwa instalacja rur kanalizacyjnych jest głównym czynnikiem w uzyskaniu długiej żywotności niezależnie od tego, jaki materiał rur kanalizacyjnych jest używany.
wniosek:
chociaż inspekcje te nie przyniosły żadnych istotnych nowych informacji, potwierdziły one, że odporność na korozję PVC jest głównym czynnikiem w jego zdolności do zapewnienia wieloletniej bezawaryjnej pracy zarówno w systemach DWV, jak i kanalizacyjnych.
jesli ktos z czytelników ma informacje, ktore poswieca ten wysilek, twoja Odpowiedz do Redakcji bylaby mile widziana.
rury PVC i zielony budynek
spełnienie wyzwania greenbuilding
PVC spełnia wyzwania dzisiejszych specyfikacji greenbuilding. Greenbuilding odnosi się do rosnącego znaczenia spełniania wymogów zrównoważonego rozwoju w materiałach i praktykach budowlanych, jednocześnie ograniczając wpływ na zasoby naturalne zarówno w budowie, jak i długoterminowym utrzymaniu i cyklu życia budynku komercyjnego lub mieszkalnego.
rury i kształtki PVC oferują szereg cech greenbuilding.
- prawidłowo zainstalowane rury i kształtki z PVC zapewniają szczególnie długą żywotność. Wiele systemów zainstalowanych trzydzieści lub więcej lat temu nadal zapewnia niezawodną, bezobsługową obsługę. Długo po tym, jak rury miedziane i stalowe doznały nieodwracalnych uszkodzeń z powodu korozyjnej wody i innych płynów przepływających przez nie lub z agresywnych warunków glebowych, w których zostały zainstalowane, SYSTEMY PVC nadal działają bez konserwacji.
- PVC chroni wodę pitną i nie pozwala na wyciekanie zanieczyszczeń z zewnątrz do rur. Ponieważ PVC jest substancją obojętną, nie reaguje z chemikaliami wokół niego. W rzeczywistości często jest to materiał z wyboru do obróbki chemicznej. Ponieważ PVC jest tak niezawodny, chroni otaczające środowisko-glebę, piasek itp.,- ze ścieków i innych niepożądanych materiałów.
- cementy rozpuszczalnikowe i ich zastosowanie zostały dokładnie zbadane. W rezultacie wytyczne dotyczące ich stosowania są udokumentowane w ASTM D 2564 i ASTM F 656. Obawy dotyczące stosowania cementu rozpuszczalnikowego można łatwo rozwiązać, stosując odpowiednią wentylację i ochronę przed kontaktem ze skórą.
- długi cykl życia PVC oznacza, że większość zainstalowanych PVC pozostaje w eksploatacji, dostarczając wodę i usuwając odpady, więc kwestia obsługi zużytych materiałów PVC jest nieco zminimalizowana. Jednak nawet zużyte PVC jest poddawane recyklingowi. Według Instytutu winylu winyl może być automatycznie sortowany z innych surowców wtórnych. A popyt na recykling winylu przekracza podaż.
- brak odpadów w procesie produkcyjnym. Resztki materiałów są po prostu reground więcej produktu.
rura PVC została pomyślnie przetestowana pod kątem normy ANSI/NSF 61 i innych standardów zdrowotnych od ponad 35 lat. Podczas gdy Kwalifikacje bezpieczeństwa swoich metalowych odpowiedników były stale kwestionowane, PVC nadal dostarcza wodę tak czystą na końcu rury, jak w momencie jej wejścia do systemu. PVC jest materiałem termoplastycznym wykonanym ze związków, które zwykle spełniają klasę 12434 według ASTM D1784 lub klasę 11432 według ASTM D4396 (dla rdzeni komórkowych).
- Atkore Plastic Pipe Corporation
- Bow Plumbing Group Inc.
- Charlotte Pipe & Foundry Company
- Cresline Plastic Pipe Co. Inc.
- E-Z Weld Group
- Genova USA
- Georg Fischer Harvel, LLC
- Imerys Performance Minerals
- IPEX USA LLC
- IPS Weld-on
- Kaneka North America LLC
- kibbechem, Inc.
- LASCO Fittings, Inc.
- Milacron LLC
- National Pipe &
- Nowy Kolor techniczny i Dodatki
- North American Pipe Corporation
- PipeLife Jet Stream, Inc.
- S & B Technical Products, Inc.
- Sasol Performance Chemicals
- Shintech, Inc.
- Teknor Apex
- Valtris Specialty Chemicals
- Victaulic
- Westlake PVC Corp.