Gładka geomembrana HDPE do skutecznej kontroli przesiąkania w projektach inżynierii środowiska
Wprowadzenie produktu
Geomembrana HDPE, pełna nazwa geomembrana z polietylenu o wysokiej gęstości, jest materiałem wodoodpornym i barierowym produkowanym z żywicy polietylenowej o (średniej) wysokiej gęstości. Ma gęstość 0,94 g/cm³ lub wyższą, doskonałą odporność na pękanie naprężeniowe środowiskowe, odporność na niskie temperatury, odporność na starzenie, odporność na korozję, a także szeroki zakres temperatur pracy (-60--+60℃) i długą żywotność (do 50 lat). Geomembrana HDPE składa się głównie z 97,5% polietylenu o wysokiej gęstości i około 2,5% sadzy, środków przeciwstarzeniowych, przeciwutleniaczy, absorberów UV, stabilizatorów itp. i jest wykonana w technologii trójwarstwowej koekstruzji.
Wyjątkowa nieprzepuszczalność: Geomembrany HDPE mają najniższą przepuszczalność, skutecznie zapobiegając przesiąkaniu wody i nadają się do różnych projektów nieprzepuszczalnych.
Dobra stabilność chemiczna: odporna na większość domowych i przemysłowych chemikaliów, niełatwo ulega korozji.
Odporność na promieniowanie UV: Zdolna do przeciwstawiania się efektom światła ultrafioletowego, przedłużając żywotność.
Dobre właściwości mechaniczne: Ma silną wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu, dostosowując się do nierównomiernego osiadania geologicznego.
Geomembrany HDPE są szeroko stosowane w różnych dziedzinach ze względu na swoje unikalne właściwości:
Wykładzina składowiska odpadów komunalnych: Skutecznie zapobiega zanieczyszczeniu wód gruntowych i gleby odciekami z odpadów komunalnych.
Nieprzepuszczalność składowisk odpadów: Chroni zasoby wód gruntowych i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska.
Zapobieganie przesiąkaniu tam i zbiorników: Zapobieganie utracie wody i utrzymanie efektywnego wykorzystania zasobów wodnych.
Zapobieganie przesiąkaniu kanałów i zbiorników: Zwiększenie trwałości i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych.
Hydroizolacja budynków podziemnych: Chroni budynki przed erozją przez wody gruntowe.
Hydroizolacja budynków: Zapobieganie przeciekom piwnic i dachów w celu przedłużenia żywotności budynku.
Hydroizolacja akwakultury: Zapewnia czyste środowisko wzrostu dla organizmów wodnych.
Gospodarka wodna w rolnictwie: Poprawia wydajność systemów nawadniania w celu zmniejszenia strat wody.
Hydroizolacja sztucznych jezior i jezior krajobrazowych: Utrzymuje jakość wody i równowagę ekologiczną.
Nieprzepuszczalność przetwarzania odpadów poflotacyjnych: Zapobiega zanieczyszczeniu gleby i źródeł wody przez odpady poflotacyjne.
(Zgodnie z najnowszymi normami krajowymi: GH-2S & GB/T 17643-2025)
|
Specyfikacja |
0,75 mm |
1,00 mm |
1,25 mm |
1,50 mm |
2,00 mm |
2,50 mm |
3,00 mm |
Uwagi |
|
Przedmiot |
||||||||
|
Grubość (mm) |
0,75 mm |
1,00 mm |
1,25 mm |
1,50 mm |
2,00 mm |
2,50 mm |
3,00 mm |
|
|
Gęstość (g/c㎡,≥) |
0,940 |
|
||||||
|
Właściwości rozciągające |
||||||||
|
Granica plastyczności (N/mm, LD/TD) |
11 |
15 |
18 |
22 |
29 |
37 |
44 |
|
|
Wytrzymałość na zerwanie (N/mm, LD/TD) |
20 |
27 |
33 |
40 |
53 |
67 |
80 |
|
|
Wydłużenie przy zerwaniu (procent) |
10-16 |
|
||||||
|
Wydłużenie przy zerwaniu (procent) |
≥700 |
|
||||||
|
Wytrzymałość na rozrywanie prostokątne (N) |
93 |
125 |
160 |
190 |
250 |
315 |
375 |
|
|
Wytrzymałość na przebicie (N) |
240 |
320 |
400 |
480 |
640 |
800 |
960 |
|
|
Odporność na pękanie naprężeniowe środowiskowe (h) |
≥500 |
|
||||||
|
Sadza |
||||||||
|
Zawartość sadzy (zakres) (procent) |
2,0~2,8 |
|
||||||
|
Dyspersja sadzy |
Dziewięć na 10 obszarów obserwacji powinno mieć stopień 1 lub 3, nie więcej niż stopień 4, 5 |
|
||||||
|
Czas indukcji utleniania (OIT) |
||||||||
|
Standardowy OIT (min) |
≥100 |
|
||||||
|
Wysokociśnieniowy OIT (min) |
≥400 |
|
||||||
|
Starzenie w piecu w temperaturze 85℃ (średnia minimalna) |
||||||||
|
Po 90 dniach pieczenia, standardowe zatrzymanie OIT (procent) |
≥55 |
|
||||||
|
Po 90 dniach pieczenia, zatrzymanie wysokociśnieniowego OIT (procent) |
≥80 |
|
||||||
|
Wytrzymałość na promieniowanie UV |
||||||||
|
Po 1600 godzinach napromieniowania UV, standardowe zatrzymanie OIT (procent) |
≥50 |
|
||||||
|
Wydajność kruchości w niskiej temperaturze -70℃ |
Zaliczone |
|
||||||
|
Współczynnik przenikania pary wodnej g.cm (cm2.s.Pa) |
≤1.0X10-13 |
|
||||||
|
Stabilność wymiarowa |
±2,0 |
|
||||||
Specyfikacja produktu i indeks techniczny
(Zgodnie z najnowszymi normami krajowymi: GH-1 & GB/T 17643-2025)
|
Specyfikacja |
0,30 |
0,50 |
0,75 |
1,00 |
1,25 |
1,50 |
2,00 |
2,50 |
3,00 |
Uwagi |
|
Grubość (mm) |
0,30 |
0,50 |
0,75 |
1,00 |
1,25 |
1,50 |
2,00 |
2,50 |
3,00 |
|
|
Gęstość (g/c㎡,≥) |
≥0,94 |
|||||||||
|
Granica plastyczności przy rozciąganiu (N/mm, ≥, LD/TD) |
4 |
7 |
10 |
13 |
16 |
20 |
26 |
33 |
40 |
|
|
Wytrzymałość na zerwanie przy rozciąganiu (N/mm, ≥, LD/TD) |
6 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|
|
Wydłużenie przy zerwaniu (procent, ≥, LD/TD) |
- |
- |
- |
1-16 |
|
|||||
|
Wydłużenie przy zerwaniu (procent, ≥, LD/TD) |
≥600 |
|
||||||||
|
Obciążenie rozrywające prostokątne (N, ≥, LD/TD) |
34 |
56 |
84 |
115 |
140 |
170 |
225 |
280 |
340 |
|
|
Wytrzymałość na przebicie (N, ≥) |
72 |
120 |
180 |
240 |
300 |
360 |
480 |
600 |
720 |
|
|
Zawartość sadzy (procent) |
2,0~2,8 |
|
||||||||
|
Dyspersja sadzy |
Mniej niż 1 dane stopnia 3 na 10 danych, stopień 4, 5 są niedozwolone |
|
||||||||