Schutz des umgebenden Bodens und des Grundwassers mit einer undurchlässigen Geomembran aus HDPE
Produkteinführung
Das Geomembran ist eine Art von undurchlässigem Material, das aus einem hochmolekularen Polymer als Grundrohstoff hergestellt wird.Die Säulenpunkte auf der Membranoberfläche werden durch eine spezielle Formwalze gedrückt und gestrecktDiese Säulenpunkte können den Reibungskoeffizienten erhöhen.Die vorderen und hinteren Seiten der Membran können durch Wärmefusion mit verschiedenen Materialien und Farben zu einem einzigen Stück verschmolzen werden.
Eigenschaften der durchbrochenen Geomembran
Guter Reibungskoeffizient
Ästhetik
Die Kombination verschiedener Materialien und Farben
Widerstandsfähigkeit gegen Umweltbelastungen (ESC)
Mechanische Eigenschaften
Ausgezeichnete Zug-, Abrieb- und Durchbohrfestigkeit
Gute Verlängerung
Andere Eigenschaften: Temperaturanpassungsfähigkeit, Wetterbeständigkeit, Wurzeldurchdringungsbeständigkeit
Grünes Ingenieurwesen
Deponien: Verhindert, daß Lechate aussickern und den umliegenden Boden und das Grundwasser verschmutzen.Da es verschiedene scharfe Gegenstände auf der Mülldeponie gibt, die die Geomembran durchstechen könnenDie Durchstoßfestigkeit der Säulenpunkt-Geomembran kann solchen Schäden wirksam widerstehen.
Abwasser- oder Abfallrückstandsbehandlungsstätte: Verwendet zur Durchlässigkeit, um Abwasserdurchsickern oder Schadstoffe aus Abfallrückständen zu verhindern.Die chemische Korrosionsbeständigkeit und Durchlässigkeit gewährleisten die Umweltsicherheit der Behandlungsanlage.
Bauingenieurwesen
Wasserdichtung im Keller: Als wasserdichte Schicht des Kellers verhindert es, dass Grundwasser in den Keller eindringt, wodurch die Trockenheit und Benutzerfreundlichkeit des Kellers gewährleistet wird.Die wasserdichten und undurchlässigen Eigenschaften der Säulen-Geomembran, zusammen mit seinen hervorragenden mechanischen Eigenschaften, kann sich an die komplexe Umgebung des Kellers anpassen.
Wasserdichtung der Dächer: In der Dachtechnik spielt sie eine wasserdichte Rolle, da sie Regenwasser nicht durchdringt.Die Wetterfestigkeit und die Durchbohrungsfestigkeit des Daches können verschiedene Zerstörungsfaktoren bewältigen, auf die es stoßen kann, wie Wind, Sonne, Regen und Fußgängerverkehr.
Projekt zur Erhaltung des Wassers
Dichte, Staudämme und Reservoiren: Durch seine undurchlässigen Eigenschaften verhindert es das Wassersickern und sorgt so für die Speicherung und den sicheren Betrieb von Wasseranlagen.Die Umweltspannungs-Kreckfestigkeit und die gute Dehnbarkeit der Geomembran können sich an die Verformungsbedürfnisse von Deichen anpassen, Dämme und Stauseen unter unterschiedlichen Wasserniveaus und Druck.
Verhinderung von Kanal- und Reservoirverschmutzungen■ Wirksam verhindert das Einsickern von Wasser in Kanäle und Stauseen und verbessert die Nutzung der Wasserressourcen.Seine hervorragende Leckpräventionsleistung und Anpassungsfähigkeit an Verformungen können den Anwendungsbedarf von Kanälen und Stauseen erfüllen.
Verkehrstechnik
Wasserdichtung von Straßentunneln, U-Bahnen und Eisenbahntunneln: Verhindert, dass Grundwasser in die Tunnel eindringt und sorgt so für Trockenheit und Sicherheit des Tunnelinneren.Die Wasserdichtheit und die Durchbohrfestigkeit der Geomembranen mit Säulenpunkten können die Stabilität und Sicherheit von Tunneln während des Baus und der Nutzung gewährleisten.
Geomembranreihe
Geomembran aus textierten HDPE für Deponien (Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind.
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(CJ-T234-2006)
Spezifikation | 1.00 mm | 1.25mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | Anmerkung | |
Artikel | ||||||||
Stärke (mm) | 1.00 mm | 1.25mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | ||
Texturhöhe (mm) | 0.25 | |||||||
Dichte (g/cm2,≥) | 0.94 | |||||||
Zugfähigkeit | ||||||||
Ausfallfestigkeit (N/mm,LD/TD) | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
Brückfestigkeit (N/mm,LD/TD) | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | ||
Verlängerungsrate des Erzeugnisses (%) | 12 | |||||||
Brechungsverlängerungsrate (%) | 100 | |||||||
Rechteckige Reißfestigkeit (N) | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||
Durchstoßfestigkeit (N) | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 | ||
Umweltspannungs- und Rissbeständigkeit (h) (Methode der konstanten Zugfestigkeit in einem einzigen Schnittpunkt) |
300 | |||||||
Kohlenstoffschwarz | ||||||||
Kohlenstoffschwarzgehalt (Rang) (%) | 2.0 bis 3.0 | |||||||
Kohlenstoffschwarze Dispersion | Neun von zehn Beobachtungsgebieten sollten Grade 1 oder Grade 2 sein, nicht mehr als 1 der Grade 3 | |||||||
Zeit der oxidativen Induktion (OIT) | ||||||||
Standard-OIT (min) | 100 | |||||||
Hochdruck-OIT (min) | 400 | |||||||
85°C Ofenalterung (Mindestdurchschnitt) | ||||||||
90 Tage nach dem Backen, die übliche OIT-Retention ((%) | 55 | |||||||
90 Tage nach dem Backen, die OIT-Retention unter hohem Druck ((%) | 80 | |||||||
Die UV-Schutzkraft | ||||||||
Ultraviolette Bestrahlung nach 1600 Stunden, die Standard-OIT-Retention ((%) | 50 | |||||||
UV-Bestrahlung nach 1600 Stunden, OIT-Retention unter hohem Druck ((%) | 50 | |||||||
-70°C Die Niedertemperaturen beeinflussen die Zerbrechlichkeit | Pass | |||||||
Wasserdampfdurchdringungskoeffizient g.cm (cm2.s.Pa) | ≤1,0X10-13 | |||||||
Dimensionelle Stabilität | ±2 |