Геомембрана – это материал, препятствующий просачиванию, состоящий из пластиковой пленки в качестве основного материала и нетканых материалов для создания геотекстильной структуры. Эффективность геомембраны против просачивания в первую очередь зависит от качества пластиковой пленки. Обычно используемые пластиковые пленки для предотвращения просачивания включают поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ), EVA (сополимер этилена и винилацетата) и ECB (сополимер асфальта, модифицированный этиленвинилацетатом), причем некоторые из них специально разработаны для применения в туннелях (бетон). Геомембрана). Эти материалы на основе полимеров обладают такими характеристиками, как низкий удельный вес, высокая гибкость, сильная растяжимость, отличная приспособляемость к деформации, коррозионная стойкость, устойчивость к низким температурам и хорошая морозостойкость.

Геомембраны известны своей долговечностью, гибкостью и устойчивостью к химическим веществам и изменениям температуры, что делает их идеальными для многих сред. Геомембраны играют важную роль в защите окружающей среды и здоровья человека, предотвращая загрязнение почвы и грунтовых вод и обеспечивая барьер против вредных паров.

БПМ Геосинтетика специализируется на предоставлении высококачественного Геомембранный вкладыш из HDPE индивидуального размера и толщины при оптовом заказе по конкурентоспособным заводским ценам. Мы изучим типы геомембран, свойства HDPE, области применения и их будущее.

1. Каковы типы геомембран?

В зависимости от используемой матричной смолы можно использовать несколько типов геомембран. Ниже перечислены наиболее часто используемые геомембраны.

1.1 Геомембрана ПВХ

Геомембрана ПВХ (поливинилхлорид) – термопластичный гидроизоляционный материал, изготовленный из винила, пластификаторов и стабилизаторов. Когда дихлорэтан распадается на дихлориды, продукты полимеризуются с образованием поливинилхлоридной смолы, используемой в геомембранах ПВХ. Геомембраны из ПВХ устойчивы к разрывам, истиранию и проколам и подходят для использования при строительстве каналов, свалок, рекультивации почвы, облицовке отстойников сточных вод и облицовке резервуаров для хранения. Материал также идеально подходит для сохранения питьевой воды и предотвращения попадания загрязнений в источники воды.

1.2 Геомембрана ГТО

TRP (армированный полиэтилен) В геомембранах используются полиэтиленовые ткани для долгосрочной гидроизоляции и применения для промышленных отходов. Геомембраны TRP идеально подходят для восстановления почвы, свалок, каналов, временных облицовок резервуаров, сельскохозяйственных и муниципальных применений благодаря их низкотемпературному диапазону, химической стойкости и устойчивости к ультрафиолетовому излучению.

1.3 Геомембрана HDPE

Полиэтилен высокой плотности (HDPE) обеспечивает высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению и температуре, низкую стоимость материала, долговечность и высокую химическую стойкость. Это наиболее часто используемая геомембрана, поскольку она имеет большую толщину, чем другие геомембраны. ПЭВП является лучшим выбором для облицовки прудов и каналов, свалок и покрытий резервуаров. HDPE можно использовать для хранения питьевой воды благодаря его химической стойкости.

1.4 Геомембрана ЛПЭНП

LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности) Геомембрана изготовлена ​​из чистой полиэтиленовой смолы, которая является прочной, долговечной, устойчивой к ультрафиолетовому излучению и низким температурам. Инженеры и монтажники, которым нужна непроницаемая геомембрана, часто выбирают LLDPE из-за его большей гибкости по сравнению с HDPE. Они используются в промышленных целях, таких как контейнеры для отходов животных и окружающей среды, а также резервуары для хранения жидкостей.

1.5 Геомембрана РПП

RPP (армированный полипропилен) Геомембраны представляют собой армированные полиэфиром вкладыши, изготовленные из устойчивых к ультрафиолетовому излучению сополимеров полипропилена, которые обеспечивают стабильность материала, химическую стойкость и гибкость. Его прочность и долговечность обусловлены опорой из нейлоновой сетки. Геомембраны RPP идеально подходят для долгосрочной гидроизоляции и защиты промышленных отходов. RPP идеально подходит для муниципального применения, облицовки прудов-испарителей, аквакультуры и садоводства, а также хвостохранилищ.

1.6 Геомембрана EPDM

Геомембрана EPDM (мономер этилен-пропилен-диена) имеет резиноподобную текстуру, что придает ей долговечность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, прочность и гибкость. Они идеально подходят для экстремальных погодных условий и устойчивы к проколам. Геомембраны EPDM просты в установке и обычно используются в качестве поверхностных барьеров в плотинах, облицовке, мульче, ландшафтном дизайне приусадебных участков и других ирригационных объектах.

 

Геомембрана HDPE для горнодобывающей промышленности
Геомембрана HDPE для свалок

2. Что такое геомембрана HDPE?

Геомембрана HDPE (полиэтилен высокой плотности) — это прочный и эластичный материал, предназначенный для выдерживания более высоких температур и обеспечивающий длительный срок службы. Он предлагает множество преимуществ, в том числе доступность, отличную химическую стойкость и исключительные атмосферостойкие свойства, что делает его идеальным выбором для защитной оболочки. Геомембрана HDPE широко используется в различных отраслях промышленности, таких как водное хозяйство, нефтехимия, сельское хозяйство и аквакультура, благодаря своим надежным антивозрастным и водонепроницаемым свойствам.

Геомембрана HDPE, специально разработанная для защиты от ультрафиолетового излучения, химикатов, разрывов и проколов, представляет собой экономически эффективное решение для проектов облицовки, требующих низкой проницаемости и длительного воздействия внешних условий. Он доступен с гладкой или текстурированной поверхностью и толщиной от 20 до 120 мил, что позволяет настраивать его в соответствии с конкретным размером и требованиями спецификации. Будь то управление водными ресурсами, промышленное применение или защита окружающей среды, геомембрана HDPE — это универсальный и надежный выбор, который обеспечивает эффективную изоляцию и долговечность.

3. Каковы преимущества геомембраны HDPE?

Геомембрана HDPE обладает надежными свойствами защиты от просачивания, термостойкостью, химической стабильностью, прочностью на разрыв, атмосферостойкостью, адаптируемостью и безопасностью, что делает ее предпочтительным выбором для широкого спектра применений, требующих эффективного сдерживания и долговечности.

3.1 Высокий коэффициент защиты от просачивания

Геомембрана HDPE — это гибкий и водонепроницаемый материал с высоким коэффициентом защиты от просачивания, что означает, что он эффективно предотвращает просачивание жидкости с низкой степенью проницаемости.

3.2 Широкий температурный диапазон

Геомембрана HDPE обладает хорошей термостойкостью и морозостойкостью, что позволяет ей выдерживать высокие температуры до 110 ℃ и низкие температуры до -70 ℃. Он сохраняет свою производительность в широком диапазоне операционных сред.

3.3 Превосходная химическая стабильность

Геомембрана HDPE обладает высокой химической стабильностью, что делает ее устойчивой к коррозии под действием сильных кислот, щелочей и масел. Это эффективный антикоррозионный материал для применений, где химическая стойкость имеет решающее значение.

3.4 Высокая прочность на разрыв

Геомембрана HDPE обладает высокой прочностью на разрыв, что позволяет ей соответствовать требованиям инженерных проектов высокого уровня. Он выдерживает значительные механические нагрузки и сохраняет свою целостность.

3.4 Устойчивость к атмосферным воздействиям и антивозрастные свойства

Геомембрана HDPE обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и антивозрастными свойствами. Его можно использовать в открытых условиях в течение длительного времени, сохраняя при этом первоначальные характеристики и долговечность.

3.5 Общая производительность и адаптивность

Геомембрана HDPE демонстрирует превосходную прочность на разрыв, удлинение при разрыве и способность адаптироваться к неравномерной геологической осадке. Он может эффективно справляться с различными суровыми геологическими и климатическими условиями.

3.6 Безопасный и пищевой материал

HDPE Geomembrana использует высококачественный чистый пластик и частицы технического углерода без каких-либо консервантов. HDPE широко используется в упаковочных пакетах и ​​полиэтиленовой пленке для пищевых продуктов, заменяя ПВХ как более безопасный и подходящий сырьевой материал.

4. Для чего используется геомембрана HDPE?

Геомембрана HDPE находит применение в различных отраслях:

4.1 Охрана окружающей среды и санитария

Он используется на свалках, очистных сооружениях, регулирующих бассейнах электростанций, а также при утилизации твердых промышленных и больничных отходов.

4.2 Проекты водного хозяйства

Геомембрана HDPE используется для защиты от просачивания, закупорки и армирования рек, озер, водохранилищ, водных каналов, вертикальных стенок и защиты склонов.

4.3 Муниципальные проекты

Мембрана HDPE используется в метро, ​​строительстве подземных объектов, озеленении крыш, садах на крышах и в защите от просачивания канализационных труб.

4.4 Сады и ландшафтный дизайн

Геомембрана HDPE подходит для искусственных озер, рек, водохранилищ, дна прудов на полях для гольфа, защиты склонов и зеленых газонов.

4.5 Нефтехимическая промышленность

Геомембрана из полиэтилена высокой плотности используется на химических заводах, нефтеперерабатывающих заводах, в резервуарах для хранения нефти, в резервуарах для химических реакций, в облицовке отстойников и вторичной облицовке.

4.6 Приложение для майнинга

Геомембрана HDPE используется в промывных резервуарах, резервуарах кучного выщелачивания, золоотвалах, резервуарах для растворения, отстойниках, отвалах и облицовке нижнего дна хвостохранилищ для предотвращения просачивания.

Геомембрана HDPE на продажу
Производители геомембраны HDPE

5. Соответствующие правила для геомембраны HDPE.

Стандарты качества имеют решающее значение при покупке лайнера Geomembrana для вашего проекта. Физические свойства HDPE Geomembrana, такие как прочность на разрыв и сопротивление разрыву, рассчитываются на основе методов испытаний, установленных ASTM и GSI.

5.1 АСТМ Интернешнл

Благодаря своему обширному опыту в этой области, Американское общество испытаний и материалов (ASTM) несет ответственность за большую часть общих методов испытаний геомембраны.

5.2 Институт геосинтетики (ГИС)

Геосинтетический институт (ИГС) — группа организаций, занимающихся геосинтетикой. Они предоставляют комплексные стандарты, спецификации, рекомендации и методы для всех типов полимерных геосинтетических материалов через Научно-исследовательский институт геосинтетики (GRI). GSI включает методы испытаний, не предусмотренные ASTM.

5.3 Долговечность геомембраны

Несколько факторов влияют на деградацию полимеров внутри геомембран. Такие факторы, как воздействие ультрафиолета, химическое воздействие, биологические загрязнения (животные, грибы) и тепловое расширение, влияют на срок службы геомембран.

Технические знания необходимы при выборе правильного типа и толщины для проекта. Как правило, это зависит от глубины защитной оболочки и геотехнических условий площадки.

Общий обзор см. в соответствующей таблице глубины и толщины. Это только для ознакомления. Поговорите с одним из наших технических консультантов, чтобы получить совет, соответствующий вашим требованиям.

6. Резюме

Геомембрана HDPE — это синтетические водонепроницаемые барьеры, используемые для контроля миграции жидкости или газа в окружающей среде, обычно изготовленные из смол полиэтилена высокой плотности (HDPE). Они обычно используются в экологических целях, таких как удержание опасных отходов, разделение загрязненной почвы и грунтовых вод, защита водных ресурсов и укрепление подпорных стен, склонов и насыпей.

HDOE Geomembrana обеспечивает высокую прочность на разрыв, долговечность и химическую стойкость, что делает их идеальным решением для многих экологических и геотехнических применений. Кроме того, они легкие, гибкие и простые в установке, что помогает сократить время и затраты на строительство. Долговечность геомембраны HDPE связана не только с физической прочностью материала, но и со скоростью окисления, на которую влияют температура, концентрация кислорода и химический состав окружающей среды.

По всем вопросам обращайтесь к нам.