Chronić otaczającą glebę i wody gruntowe nieprzepuszczalną geomembraną z tekstury HDPE
Wprowadzenie produktu
Geomembrana kolumnowa jest rodzajem materiału nienaruszalnego wykonanego z polimeru o wysokiej molekularności jako podstawowego surowca.Punkty kolumny na powierzchni błony są naciskane i rozciągnięte przez specjalne rolki formy, co prowadzi do jednolitego i estetycznego rozkładu.Przednie i tylne strony błony mogą być stopione w jednym kawałku z różnych materiałów i kolorów poprzez fuzję cieplną.
Właściwości geomembrany przebionej
Dobry współczynnik tarcia
Estetyka
Zintegrowanie różnych materiałów i kolorów
Odporność na pęknięcie nacisku środowiskowego (ESC)
Właściwości mechaniczne
Wyjątkowa odporność na rozciąganie, ścieranie i przebijanie
Dobre wydłużenie
Inne cechy:zdolność do dostosowywania się do temperatury, odporność na warunki pogodowe, odporność na penetrację korzeni
Inżynieria ekologiczna
Śmieci: zapobiega wyciekowi i zanieczyszczeniu otaczającej gleby i wód gruntowych.ponieważ na składowiskach znajdują się różne ostre przedmioty, które mogą powodować uszkodzenia geomembrany poprzez przebicieOdporność na przebicie kolumnowej geomembrany może skutecznie oprzeć się takim uszkodzeniom.
Miejsce oczyszczania ścieków lub pozostałości odpadów: Używane do nieprzepuszczalności w celu zapobiegania przenikanie ścieków lub szkodliwych substancji z pozostałości odpadów.Jego odporność na korozję chemiczną i nieprzepuszczalność zapewniają bezpieczeństwo środowiskowe miejsca oczyszczania.
Inżynieria budowlana
Wodaodporność piwnicy: Jako warstwa wodoodporna dla piwnicy uniemożliwia ona wniknięcie wody gruntowej do piwnicy, zapewniając jej suchość i użyteczność.Wodotwórcze i nieprzepuszczalne właściwości geomembrany kolumnowej, wraz z doskonałymi właściwościami mechanicznymi, może dostosować się do złożonego środowiska piwnicy.
Wodaodporność dachu: W technice dachowej odgrywa on rolę wodoodporną, przeciwdziałając penetracji wody deszczowej.Jego odporność na warunki pogodowe i przebicie może sprostać różnym czynnikom niszczycielskim, z którymi może się zetknąć dach, takich jak wiatr, słońce, deszcz i ruch pieszy.
Projekt ochrony wody
Kontrola wycieków z opór, zapór i zbiorników: Wykorzystując swoje nienaruszalne właściwości, zapobiega on wnikaniu wody, zapewniając magazynowanie wody i bezpieczne działanie urządzeń hydraulicznych.Odporność na pęknięcie nacisku środowiskowego i dobra rozciągalność geomembrany mogą dostosować się do potrzeb deformacyjnych bram, zapory i zbiorniki pod różnymi poziomami i ciśnieniami wody.
Zapobieganie wyciekom w kanałach i zbiornikach: skutecznie zapobiega wnikaniu wody do kanałów i zbiorników, zwiększając efektywność wykorzystania zasobów wodnych.Jego doskonała skuteczność w zapobieganiu przecięciom i odporność na deformacje mogą spełniać wymagania użytkowania kanałów i zbiorników.
Inżynieria drogowa
Wodotwórstwo tuneli drogowych, metra, tuneli kolejowych: Zapobiega przenikaniu wody gruntowej do tuneli, zapewniając suchość i bezpieczeństwo wnętrza tunelu.Odporność na wodoodporność i przebicie kolumnowej geomembrany może zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo tuneli podczas budowy i użytkowania.
Seria geomembran
Teksturowana geomembrana HDPE do składowania odpadów (GB/T 17643-2011 ((GH-2T1,GH-2T2))
|
(CJ-T234-2006)
Specyfikacja | 10,00 mm | 1.25mm | 1.50mm | 20,00 mm | 2.50mm | 30,00 mm | Uwaga | |
Pozycja | ||||||||
Gęstość (mm) | 10,00 mm | 1.25mm | 1.50mm | 20,00 mm | 2.50mm | 30,00 mm | ||
Wysokość tekstury (mm) | 0.25 | |||||||
Gęstość (g/cm2,≥) | 0.94 | |||||||
Właściwości rozciągające | ||||||||
Siła wydajności (N/mm,LD/TD) | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
Wytrzymałość na pęknięcie (N/mm,LD/TD) | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | ||
Wskaźnik wydłużenia rocznika (%) | 12 | |||||||
Wskaźnik rozbicia wydłużenia (%) | 100 | |||||||
Wytrzymałość rozrywania prostokątnej (N) | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||
Siła przebicia (N) | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 | ||
Odporność na pęknięcia w wyniku stresu środowiskowego (h) (Metoda ciągłości stałej w pojedynczym punkcie nacięcia) |
300 | |||||||
Czarny węgiel | ||||||||
Zawartość czarnego węgla (Rang) (%) | 2.0~3.0 | |||||||
Dyspersja węglowa | Dziewięć z dziesięciu obszarów obserwacyjnych powinno być klasy 1 lub 2, nie więcej niż 1 klasy 3 | |||||||
Czas indukcji utleniania (OIT) | ||||||||
Standardowa OIT (min) | 100 | |||||||
OIT wysokiego ciśnienia (min) | 400 | |||||||
85°C Starzenie w piecu (minimalna średnia) | ||||||||
90 dni po pieczeniu, standardowe utrzymanie OIT ((%) | 55 | |||||||
90 dni po pieczeniu, utrzymanie OIT pod wysokim ciśnieniem ((%) | 80 | |||||||
Przeciwświetlenie promieni UV | ||||||||
Promieniowanie ultrafioletowe po godzinie 1600, standardowa retencja OIT ((%) | 50 | |||||||
Promieniowanie ultrafioletowe po godzinie 1600, utrzymywanie OIT pod wysokim ciśnieniem ((%) | 50 | |||||||
-70°C Wpływ niskich temperatur na wydajność | Przejście | |||||||
Współczynnik przenikania pary wodnej g.cm (cm2.s.Pa) | ≤1,0X10-13 | |||||||
Stabilność wymiarowa | ±2 |