Densidad: | |
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Fuerza de rotura: | |
tamaño: | |
Disponibilidad: | |
400-1200G/m2
Yingfan
Las geomembranas compuestas representan una solución de borde de corte en el campo de los materiales geosintéticos, diseñados para proporcionar contención y separación confiables en diversas aplicaciones de ingeniería. Estos productos consisten en una capa de geomembrana, a menudo hecha de materiales como HDPE o LLDPE, unidas integralmente a una capa geotextil.
Esta combinación innovadora da como resultado un material que no solo ofrece propiedades superiores de barrera líquida y de gas, sino que también posee características mecánicas mejoradas. El proceso de fabricación implica técnicas avanzadas como el recubrimiento de extrusión o la laminación para garantizar un fuerte enlace entre los componentes de geomembrana y geotextil. El resultado es un material de rendimiento versátil y alto que satisface las demandas de los complejos proyectos de ingeniería de hoy.
Excelente rendimiento de la barrera líquida y de gas: el componente de geomembrana proporciona una barrera casi impenetrable a los líquidos y gases. Su baja permeabilidad garantiza una fuga mínima, por lo que es muy efectiva en las aplicaciones donde la contención es crítica, como en las instalaciones de almacenamiento químico y los proyectos de remediación ambiental.
Estabilidad dimensional mejorada: la capa geotextil proporciona estabilidad dimensional adicional a la geomembrana compuesta. Esto evita el estiramiento o la reducción excesivos durante la instalación y el uso, manteniendo la integridad de la barrera y garantizando un rendimiento constante.
Excelente flexibilidad y conformabilidad: a pesar del refuerzo adicional del geotextil, las geomembranas compuestas siguen siendo flexibles y capaces de ajustarse a superficies desiguales. Esta adaptabilidad les permite instalarse de manera efectiva sobre terreno irregular y geometrías complejas, proporcionando una barrera continua y confiable.
Resistencia a la abrasión: la capa geotextil también ofrece una mejor resistencia a la abrasión, protegiendo la geomembrana del daño causado por el contacto con superficies rugosas o objetos afilados durante la instalación y durante toda su vida útil.
Rendimiento a largo plazo: los materiales utilizados en geomembranas compuestas se seleccionan por su durabilidad y resistencia a la degradación ambiental. Pueden mantener su desempeño durante períodos prolongados, incluso cuando se exponen a condiciones ambientales duras, asegurando una solución a largo plazo para las necesidades de contención.
Costo - Efectividad: al combinar las propiedades de barrera de una geomembrana con el refuerzo de un geotextil en un solo producto, las geomembranas compuestas ofrecen una solución efectiva de costo. Reducen la necesidad de componentes separados y costos de instalación asociados, proporcionando valor para dinero en varios proyectos.
Ingeniería ambiental: las geomembranas compuestas se utilizan ampliamente en la construcción de revestimientos de vertederos, límites de vertederos y sistemas de recolección de lixiviados. Ayudan a prevenir la liberación de contaminantes de los desechos al medio ambiente, protegiendo los ecosistemas y la salud humana.
Proyectos de conservación del agua: juegan un papel crucial en las iniciativas de conservación del agua, como el revestimiento de depósitos de almacenamiento de agua, canales de riego y lagunas de tratamiento de agua. Las propiedades de barrera de la geomembrana compuesta reducen la pérdida de agua debido a la filtración, mejorando la eficiencia de la gestión de los recursos hídricos.
Minería y procesamiento de minerales: en la industria minera, las geomembranas compuestas se utilizan para alinear las presas, desperdiciar pilas de rocas y almohadillas de lixiviación. Contienen productos potencialmente dañinos por productos, evitando su liberación en el entorno circundante y facilitando el cierre seguro y la rehabilitación de los sitios mineros.
Ingeniería civil: las aplicaciones en ingeniería civil incluyen el revestimiento de túneles, puentes y estructuras subterráneas para evitar la infiltración de agua y proporcionar impermeabilización a largo plazo. También se pueden usar como una barrera en proyectos de estabilización de pendiente para evitar la erosión del suelo y los deslizamientos de tierra.
Sector energético: las geomembranas compuestas se emplean en la construcción de instalaciones de almacenamiento de petróleo y gas, tanques de combustible y tuberías. Proporcionan una barrera confiable contra las fugas y derrames, asegurando el almacenamiento seguro y el transporte de recursos energéticos y protegiendo contra la contaminación ambiental.
Peso del producto (G/M2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Grosor de la membrana PE (mm) | 0.20 ~ 0.35 | 0.3 ~ 0.8 | |||||||
Especificación común | un geotextil más una geomembrana | 150/0.25 | 200/0.3 | 300/0.3 | 300/0.4 | 300/0.5 | 400/0.5 | 400/0.6 | 400/0.8 |
dos geotextil más una geomembrana | 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 | |
Desviación del peso del área de la unidad (%) | -1.0 | ||||||||
Resistencia a la ruptura (kN/m) ≥ | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
El alargamiento de la ruptura (%) | 30-100 | ||||||||
Resistencia a la rotura (KN) ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | |
CBR Strength Kn≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | |
Fuerza de cáscara (N/cm) | 6 | ||||||||
Coeficiente de filtración vertical (CM/s) | De acuerdo con los requisitos de diseño o contrato | ||||||||
Resistir la presión hidráulica (MPA) ≥ | 0.4 ~ 0.6 | 0.6 ~ 1.6 | |||||||
Notas | 1, espesor de la geomembrana PE 0.2-0.8 mm. 2, podemos reservar el área de sellado al azar según los requisitos del cliente, si no necesita un área de sellado, también podemos alcanzar sus requisitos. |
Las geomembranas compuestas representan una solución de borde de corte en el campo de los materiales geosintéticos, diseñados para proporcionar contención y separación confiables en diversas aplicaciones de ingeniería. Estos productos consisten en una capa de geomembrana, a menudo hecha de materiales como HDPE o LLDPE, unidas integralmente a una capa geotextil.
Esta combinación innovadora da como resultado un material que no solo ofrece propiedades superiores de barrera líquida y de gas, sino que también posee características mecánicas mejoradas. El proceso de fabricación implica técnicas avanzadas como el recubrimiento de extrusión o la laminación para garantizar un fuerte enlace entre los componentes de geomembrana y geotextil. El resultado es un material de rendimiento versátil y alto que satisface las demandas de los complejos proyectos de ingeniería de hoy.
Excelente rendimiento de la barrera líquida y de gas: el componente de geomembrana proporciona una barrera casi impenetrable a los líquidos y gases. Su baja permeabilidad garantiza una fuga mínima, por lo que es muy efectiva en las aplicaciones donde la contención es crítica, como en las instalaciones de almacenamiento químico y los proyectos de remediación ambiental.
Estabilidad dimensional mejorada: la capa geotextil proporciona estabilidad dimensional adicional a la geomembrana compuesta. Esto evita el estiramiento o la reducción excesivos durante la instalación y el uso, manteniendo la integridad de la barrera y garantizando un rendimiento constante.
Excelente flexibilidad y conformabilidad: a pesar del refuerzo adicional del geotextil, las geomembranas compuestas siguen siendo flexibles y capaces de ajustarse a superficies desiguales. Esta adaptabilidad les permite instalarse de manera efectiva sobre terreno irregular y geometrías complejas, proporcionando una barrera continua y confiable.
Resistencia a la abrasión: la capa geotextil también ofrece una mejor resistencia a la abrasión, protegiendo la geomembrana del daño causado por el contacto con superficies rugosas o objetos afilados durante la instalación y durante toda su vida útil.
Rendimiento a largo plazo: los materiales utilizados en geomembranas compuestas se seleccionan por su durabilidad y resistencia a la degradación ambiental. Pueden mantener su desempeño durante períodos prolongados, incluso cuando se exponen a condiciones ambientales duras, asegurando una solución a largo plazo para las necesidades de contención.
Costo - Efectividad: al combinar las propiedades de barrera de una geomembrana con el refuerzo de un geotextil en un solo producto, las geomembranas compuestas ofrecen una solución efectiva de costo. Reducen la necesidad de componentes separados y costos de instalación asociados, proporcionando valor para dinero en varios proyectos.
Ingeniería ambiental: las geomembranas compuestas se utilizan ampliamente en la construcción de revestimientos de vertederos, límites de vertederos y sistemas de recolección de lixiviados. Ayudan a prevenir la liberación de contaminantes de los desechos al medio ambiente, protegiendo los ecosistemas y la salud humana.
Proyectos de conservación del agua: juegan un papel crucial en las iniciativas de conservación del agua, como el revestimiento de depósitos de almacenamiento de agua, canales de riego y lagunas de tratamiento de agua. Las propiedades de barrera de la geomembrana compuesta reducen la pérdida de agua debido a la filtración, mejorando la eficiencia de la gestión de los recursos hídricos.
Minería y procesamiento de minerales: en la industria minera, las geomembranas compuestas se utilizan para alinear las presas, desperdiciar pilas de rocas y almohadillas de lixiviación. Contienen productos potencialmente dañinos por productos, evitando su liberación en el entorno circundante y facilitando el cierre seguro y la rehabilitación de los sitios mineros.
Ingeniería civil: las aplicaciones en ingeniería civil incluyen el revestimiento de túneles, puentes y estructuras subterráneas para evitar la infiltración de agua y proporcionar impermeabilización a largo plazo. También se pueden usar como una barrera en proyectos de estabilización de pendiente para evitar la erosión del suelo y los deslizamientos de tierra.
Sector energético: las geomembranas compuestas se emplean en la construcción de instalaciones de almacenamiento de petróleo y gas, tanques de combustible y tuberías. Proporcionan una barrera confiable contra las fugas y derrames, asegurando el almacenamiento seguro y el transporte de recursos energéticos y protegiendo contra la contaminación ambiental.
Peso del producto (G/M2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Grosor de la membrana PE (mm) | 0.20 ~ 0.35 | 0.3 ~ 0.8 | |||||||
Especificación común | un geotextil más una geomembrana | 150/0.25 | 200/0.3 | 300/0.3 | 300/0.4 | 300/0.5 | 400/0.5 | 400/0.6 | 400/0.8 |
dos geotextil más una geomembrana | 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 | |
Desviación del peso del área de la unidad (%) | -1.0 | ||||||||
Resistencia a la ruptura (kN/m) ≥ | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
El alargamiento de la ruptura (%) | 30-100 | ||||||||
Resistencia a la rotura (KN) ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | |
CBR Strength Kn≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | |
Fuerza de cáscara (N/cm) | 6 | ||||||||
Coeficiente de filtración vertical (CM/s) | De acuerdo con los requisitos de diseño o contrato | ||||||||
Resistir la presión hidráulica (MPA) ≥ | 0.4 ~ 0.6 | 0.6 ~ 1.6 | |||||||
Notas | 1, espesor de la geomembrana PE 0.2-0.8 mm. 2, podemos reservar el área de sellado al azar según los requisitos del cliente, si no necesita un área de sellado, también podemos alcanzar sus requisitos. |