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400-1200g / m2
Yingfan
Les géomembranes composites sont des matériaux géosynthétiques avancés conçus pour un confinement liquide et vapeur supérieur. Ils sont généralement composés d'une couche de géomembrane à forte densité en polyéthylène (HDPE) fusionné avec un tissu géotextile. Cette combinaison crée un produit robuste et polyvalent qui offre d'excellentes propriétés mécaniques et des performances de barrière remarquables.
La couche HDPE fournit une barrière imperméable contre l'eau, les produits chimiques et les gaz, tandis que le tissu géotextile améliore la stabilité dimensionnelle du matériau et la résistance à la traction, empêchant les perforations et les déchirures. Les géomembranes composites sont fabriqués à l'aide de la technologie d'état - OF - pour assurer une qualité cohérente et des performances fiables dans diverses applications environnementales et d'ingénierie.
La couche HDPE offre une imperméabilité exceptionnelle aux liquides et aux gaz, empêchant efficacement les fuites et la contamination. Cela rend les géomembranes composites idéales pour les applications nécessitant un confinement strict, telles que les décharges et les installations de traitement des eaux.
Le renfort géotextile améliore considérablement la résistance à la traction, à la perforation et à la déchirure du matériau. Cela permet à la géomembrane composite de résister aux contraintes rencontrées lors de l'installation et de l'exploitation, notamment la pression du sol, les charges hydrauliques et les impacts mécaniques.
Le composant HDPE est très résistant à un large éventail de produits chimiques, notamment les acides, les alcalis et les sels. Cette inertie chimique garantit la performance à long terme des géomembranes composites dans des environnements chimiques agressifs, tels que les étangs industriels et les opérations minières.
Des additifs spéciaux incorporés dans la couche HDPE offrent une excellente résistance aux rayons ultraviolets (UV), empêchant ainsi leur dégradation lorsqu'ils sont exposés au soleil. Cette fonctionnalité prolonge la durée de vie des géomembranes composites dans les applications extérieures.
Les géomembranes composites conservent leurs performances sur une large plage de températures, du froid extrême à la chaleur élevée. Ils restent flexibles dans des conditions de basse température et ne deviennent pas cassants et ne perdent pas leurs propriétés barrières.
Le tissu géotextile rend la géomembrane composite plus souple et plus facile à manipuler lors de l'installation. Il peut être disposé et fixé avec un minimum de plis et de plis, assurant ainsi une barrière lisse et continue. De plus, la couche géotextile facilite l'utilisation de diverses techniques d'assemblage, telles que le thermoscellage et la fixation mécanique, pour obtenir des joints sûrs et durables.
Revêtements de décharge : Les géomembranes composites sont largement utilisées comme revêtements dans les décharges municipales et dangereuses. Ils constituent une barrière fiable pour empêcher la migration du lixiviat dans le sol et les eaux souterraines environnantes, protégeant ainsi l'environnement et garantissant le respect des exigences réglementaires.
Gestion de l'eau et des eaux usées : Ils sont employés dans la construction de réservoirs de stockage d'eau, d'étangs de traitement des eaux usées et de lagunes. La barrière imperméable empêche la perte d’eau et la contamination, garantissant ainsi une gestion efficace des ressources en eau et la protection de l’environnement.
Industrie minière : Dans les opérations minières, les géomembranes composites sont utilisées pour recouvrir les bassins de résidus, les systèmes de collecte des lixiviats et les plateformes de lixiviation en tas. Ils aident à contenir les fluides miniers potentiellement nocifs, prévenant ainsi la pollution des sols et de l’eau et facilitant la gestion sûre des déchets miniers.
Applications agricoles : Les géomembranes composites peuvent être utilisées pour recouvrir les étangs agricoles pour le stockage de l'eau d'irrigation, les réservoirs d'aquaculture et les installations de stockage du fumier. Ils empêchent les fuites d’eau et la contamination du sol sous-jacent, soutenant ainsi les pratiques agricoles durables.
Construction d'infrastructures : Ils sont utilisés dans la construction de canaux, de tunnels et de réservoirs d'eau souterrains pour empêcher les infiltrations d'eau et améliorer la durabilité des structures. De plus, ils peuvent servir de pare-vapeur dans les fondations et les sous-sols des bâtiments, protégeant ainsi contre l’humidité et les infiltrations de gaz.
Poids du produit (g / m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Épaisseur de la membrane PE (mm) | 0,20 ~ 0,35 | 0,3 ~ 0,8 | |||||||
Spécifications communes | un géotextile plus une géomembrane | 150 / 0,25 | 200 / 0,3 | 300 / 0,3 | 300 / 0,4 | 300 / 0,5 | 400 / 0,5 | 400 / 0,6 | 400 / 0,8 |
Deux géotextiles plus une géomembrane | 100 / 0,2 / 100 | 100 / 0,3 / 100 | 150 / 0.3 / 150 | 200 / 0,3 / 200 | 200 / 0,4 / 200 | 200 / 0,5 / 200 | 250 / 0,5 / 250 | 200 / 0,8 / 200 | |
Déviation du poids de la zone unitaire (%) | -1.0 | ||||||||
Breaking Force (KN / M) ≥ | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Breaking allongation (%) | 30-100 | ||||||||
Résistance à la déchirure (kN) ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | |
CBR Éclatement de force KN≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | |
résistance au pelage (n / cm) | 6 | ||||||||
Coefficient d'infiltration vertical (cm / s) | Selon des exigences de conception ou de contrat | ||||||||
Résister à la pression hydraulique (MPA) ≥ | 0,4 ~ 0,6 | 0,6 ~ 1,6 | |||||||
Notes | 1, épaisseur de la géomembrane PE 0,2-0,8 mm. 2, nous pouvons réserver une zone d'étanchéité aléatoire en fonction des exigences du client , si vous n'avez pas besoin d'une zone d'étanchéité, nous pouvons également atteindre vos besoins. | ||||||||
