Miks valida meid?

Kvaliteedi tagamine
Kõik meie geovõrgutooted on CE-sertifikaadiga ja toodetud ISO 9001 sertifikaadiga pinnase tugevdamise geovõrkude tootmisel, mis vastavad järjekindlalt kõrgetele kvaliteedikontrolli/kvaliteedikontrolli nõuetele. Meie tooteid testitakse nii ettevõttesiseselt rangete ASTM-i standardite järgi. Oleme loonud riikliku standardi laboratooriumi majasisene kvaliteedikontroll. Oleme loonud range kvaliteedikontrolli süsteemi kõigis aspektides alates tooraine testimisest ja tootmisprotsessidest kuni lõpptoote kvaliteedi testimiseni.

 

Professionaalne teenindus
Geosünteetiliste materjalide juhtiva tootjana oleme geovõrke eksporditud enam kui 50 välisriiki ja -piirkonda. Sellest lähtuvalt jätkame suurepärase jõudlusega ja professionaalsete tehniliste teenustega geosünteetiliste toodete arendamist ja pakkumist.

 

Geosünteetikatooted ühes kohas
Pakume globaalsetele klientidele geosünteetilisi tooteid ja lahendusi. Feicheng Lianyi Geosynthetics on tarninud laia valikut tõhusaid ja nüüdisaegseid geomembraane, geotekstiile, geoelemente ja geovõrke enam kui 50 välisriiki ja piirkonda.

 

Lühike tarneaeg
Nüüd omame 50 komplekti rajatisi, sealhulgas 21 komplekti klaaskiust geovõrgu ja polüestergeovõrgu tootmisliine (sisaldab erineva laiusega 4 meetrit, 5 meetrit, 6 meetrit), 9 komplekti PP kaheteljelisi geovõrgu tootmisliine (sisaldab erineva laiusega 4 meetrit, 5 meetrit, 6 meetrit), 3 komplekti PP ja HDPE üheteljelise geovõrgu tootmisliine, 4 komplekti teras-plastist komposiit geotekstiili tootmisliini, 3 komplekti stantsitud mittekootud geotekstiili ja kedraga ühendatud lausriidest, 2 komplekti komposiit tootmisliini ja mõned Wo geotekstiili tootmisliinid HDPE geomembraan, HDPE Geocell, Geonet jne, kokku 50 masinakomplekti praegu, see on kindlasti Hiina suurim skaala.

 
Mis on komposiitgeomembraan?

Komposiitgeomembraan on teatud tüüpi geosünteetiline materjal, mida kombineeritakse erinevate materjalidega komposiitprotsessi kaudu. Tavaliselt koosneb see kahest või enamast materjalikihist, millel on erinevad funktsioonid ja omadused, et täita inseneriprojektide nõudeid. Komposiitgeomembraani põhieesmärk on pakkuda imb-, kaitse-, eraldamis-, tugevdus- ja muid funktsioone, mida saab kasutada veemajanduse, teedeehituse, keskkonnatehnika ja muudes valdkondades.

 

 
Komposiitgeomembraani eelised
 
01/

Vastupidavus
Komposiitgeomembraanid on tuntud oma erakordse vastupidavuse poolest. Nende vastupidavus läbitorkamisele, rebenemisele ja keemilisele lagunemisele muudab need ideaalseks kasutamiseks keskkonnas, mis on kas keemiliselt agressiivne või mehaaniliselt raske. See vastupidavus tagab nende terviklikkuse säilimise pikka aega, isegi äärmuslikes tingimustes, nagu kõikuvad temperatuurid, UV-kiirgus ja bioloogilised tegurid. See pikem kasutusiga vähendab vajadust sagedase asendamise järele, mis aitab kaasa nende projektide pikaealisusele, milles neid kasutatakse.

02/

Mitmekülgsus
Komposiitgeomembraanide kohanemisvõime on veel üks oluline eelis. Neid saab kohandada nii, et need vastaksid erinevate projektide spetsiifilistele nõuetele, olgu see siis paksuse, läbilaskvuse või tõmbetugevuse osas. See mitmekülgsus muudab need sobivaks paljude rakenduste jaoks, alates keskkonnakaitsest kuni veemajanduse ja tsiviilehitusprojektideni. Neid saab tõhusalt kasutada nii suuremahulistes tööstuslikes rakendustes kui ka väiksemates, lokaliseeritud projektides.

03/

Kulutõhususe
Majandusliku väärtuse poolest on komposiitgeomembraanid kulutõhus lahendus. Nende vastupidavus tähendab harvemat remondi- või asendusvajadust, mis vähendab pikaajalisi hoolduskulusid. Lisaks vähendab nende paigaldamise lihtsus tööjõukulusid ja minimeerib projekti lõpuleviimiseks kuluvat aega, aidates veelgi kaasa nende kuluefektiivsusele.

04/

Keskkonnasõbralik
Komposiitgeomembraanidel on oluline roll jätkusuutlike ehitustavade edendamisel. Vältides saastumist ja haldades tõhusalt ressursse, nagu vesi, aitavad need kaasa keskkonnakaitsele. Nende kasutamine prügilates aitab näiteks vältida pinnase ja vee saastumist, samas kui põllumajandusrakendustes aitavad need kaasa vee säilitamisele ja majandamisele. Minimeerides keskkonnamõju ja aidates kaasa loodusvarade säilitamisele, sobivad komposiitgeomembraanid hästi säästva arengu eesmärkidega.

05/

Täiustatud ohutus
Ohutus on iga ehitus- või keskkonnaprojekti puhul esmatähtis ning komposiitgeomembraanid aitavad selles osas positiivselt kaasa. Pakkudes usaldusväärset isolatsiooni ja stabiliseerimist, vähendavad need keskkonnaohtude ja konstruktsioonitõrgete ohtu. See aspekt on eriti oluline selliste rakenduste puhul nagu ohtlike jäätmete isoleerimine, kus lekete ja rikkumiste ärahoidmine on ohutuse tagamiseks ülioluline.

06/

Parem projekti tõhusus
Komposiitgeomembraanide kasutamine viib sageli projekti tõhususe üldise paranemiseni. Nende paigaldamise lihtsus koos tõhusa jõudlusega tähendab, et projekte saab lõpule viia kiiremini ja vähemate komplikatsioonidega. See tõhusus on väga kasulik ajatundlikes projektides või stsenaariumides, kus häirete minimeerimine on oluline.

 

Komposiitgeomembraani kasutamine
 

Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse valdkonnas on komposiitgeomembraanid võtmeroll. Neid kasutatakse laialdaselt prügilates, et vältida ohtlike jäätmete pinnase ja põhjavee saastumist. See omadus on ülioluline ökoloogilise tasakaalu säilitamisel ja keskkonna saastamise vältimisel. Lisaks kasutatakse neid suletud prügilate sulgemisel, mis sulgeb tõhusalt jäätmed ümbritsevast keskkonnast.

 

Keskkonnakaitse
Komposiitgeomembraanide rolli veemajanduses ei saa üle hinnata. Need on usaldusväärsed vooderdised tiikides, kanalites ja veehoidlates, vältides tõhusalt lekkimisest tingitud veekadu ja tagades optimaalse veesäästu. Piirkondades, kus esineb veepuudust, on see omadus hindamatu. Lisaks kasutatakse neid tehisjärvede ehitamisel ja niisutuskanalite vooderdamiseks, mängides olulist rolli põllumajanduses veemajanduses ja kaitsemeetmetes.

 

Tsiviilehitus
Tsiviilehituses on komposiitgeomembraanid muutnud traditsioonilisi tavasid. Neid kasutatakse teedeehituses vundamentide tugevdamiseks ja stabiliseerimiseks, ennetades tõhusalt pinnase erosiooni ja tagades infrastruktuuri pikaealisuse. See rakendus on eriti kasulik ebastabiilsete või nõrkade mullatingimustega piirkondades. Lisaks kasutatakse neid ka tunnelite ja maa-aluste ehitiste ehitamisel hüdroisolatsiooni eesmärgil, kaitstes neid konstruktsioone vee sissetungimise ja sellega kaasnevate kahjustuste eest.

 

Põllumajandus
Põllumajandussektoris kasutatakse komposiitgeomembraane mitmesugustes rakendustes. Need on niisutussüsteemide ehituse lahutamatud osad, kus nad hoiavad ära veekadu ja aitavad tõhusalt vett jaotada. Lisaks kasutatakse neid vesiviljeluses tiikide vooderdamiseks, tagades vee kinnipidamise ja kvaliteedikontrolli, mis on tervislike vesiviljelustavade jaoks hädavajalik.

 

Mäetööstus
Kaevandamistöödel kasutatakse komposiitgeomembraane kuhjade leostuspadjandites, kus need sisaldavad leostuslahust ja takistavad ümbritseva keskkonna saastumist. See rakendus on oluline kaevandustegevuse keskkonnamõju minimeerimiseks.

 

Komposiitgeomembraani komponendid

Pinna materjal
Pinnakihina kasutatakse tavaliselt ülitugevaid korrosioonikindlaid polümeermaterjale, nagu kõrge tihedusega polüetüleen (HDPE) või polüpropüleen (PP). Pinnakihi ülesanne on tagada geomembraani lekkevastane toime ja kaitsev toime.

 

Kahjustustekindel kiht
Kahjustustekindel kiht on komposiitgeomembraani osa, mis koosneb tavaliselt spetsiaalsetest lisanditest ja tugevdavatest materjalidest, mis on mõeldud geomembraani vananemiskindluse, kulumiskindluse ja torkekindluse parandamiseks.

 

Voodri materjal
Vooderdusmaterjal on pinnakihiga külgnev kiht, mis võib olla polüetüleen (PE), polüpropüleen (PP) ja muud materjalid, mida kasutatakse komposiitgeomembraani parema jõudluse ja tõmbetugevuse tagamiseks.

 

Tugevdusmaterjal
Komposiitgeomembraan võib sisaldada ühte või mitut tugevdusmaterjali kihti, näiteks kiudvõrku, kiudkangast või polüesterkangast jne, et parandada geomembraani mehaanilisi omadusi ning parandada selle tõmbetugevust ja kahjustuskindlust.

 

Muud kihid
Vastavalt konkreetsetele rakendusnõuetele võib komposiitgeomembraan sisaldada ka muid materjalikihte, nagu libisemisvastane kiht, veekindel kiht, filtrikiht jne. Need materjalikihid võivad pakkuda täiendavaid funktsioone ja omadusi.

 

 

Paigaldusnäpunäited komposiitgeomembraanide jaoks
1

Aluspõhja ettevalmistamine
Aluspind ehk pind, millele geomembraani paigaldatakse, tuleb korralikult ette valmistada. See hõlmab ala sorteerimist, tihendamist ja silumist, et eemaldada kõik objektid või ebatasasused, mis võivad geomembraani kahjustada. Nagu puujuured, kivid jne.

2

Õige paigutus
Geotekstiili ja geomembraani kihtide õige joondamine on komposiitgeomembraani üldise tõhususe jaoks kriitiline. See hõlmab kortsude või voltide puudumise tagamist, mis võivad tekitada nõrku kohti ja vähendada materjali tõhusust. Pind, millele geomembraani paigaldatakse, peab olema sile ja ilma teravate esemeteta, mis võiksid materjali läbi torgata.

3

Õige tihendamine
Komposiitgeomembraanide mitteläbilaskvus sõltub suuresti õmbluste kvaliteedist. Õmbluste veekindluse ja kindluse tagamiseks on oluline kasutada õigeid tihendustehnikaid, nagu termiline või keemiline keevitamine. Pöörake erilist tähelepanu nurkade ja servade ümber olevatele aladele, kuna need on sageli lekete suhtes kõige haavatavamad. Regulaarne õmbluste terviklikkuse testimine, nagu koorumise ja nihkekatsed, võib aidata kontrollida tihendi kvaliteeti.

4

Ankurdamine ja kaitse
Pärast paigaldamist tuleb geomembraan kindlalt ankurdada, et vältida nihkumist. Mõnel juhul võib geomembraani peale lisada kaitsekihi, näiteks geotekstiili või pinnasekihi, et kaitsta seda mehaaniliste kahjustuste, UV-kiirguse ja muude keskkonnategurite eest.

5

Professionaalne abi
Keeruliste või suuremahuliste projektide puhul on soovitatav võtta ühendust geomembraani paigaldamisele spetsialiseerunud professionaalidega. Nende teadmised aitavad vältida levinud paigaldusvigu ja tagada, et geomembraan on paigaldatud kõrgeimatele standarditele. See on eriti oluline projektide puhul, mis nõuavad keskkonnanõuete ranget järgimist.

6

Kvaliteedi kontroll
Kogu paigaldusprotsessi ajal järgige rangeid kvaliteedikontrolli tavasid. See hõlmab materjalide defektide kontrollimist enne paigaldamist, paigaldusprotsessi hoolikat jälgimist ja paigaldusjärgset kontrollimist, et tagada geomembraani ootuspärane töö.

7

Koolitus ja juhendamine
Veenduge, et paigaldusega seotud töötajad on piisavalt koolitatud ja nende järelevalve all. Õiged käsitsemis- ja paigaldustehnikad on geomembraanirakenduse õnnestumiseks üliolulised.

 

 

Komposiitgeomembraani ehitus on oluline
  • Kasutamine peab olema sisseehitatud: Katte paksus ei tohi olla väiksem kui 30 cm.
  • Renoveerimisvastane imbumisvastane süsteem peaks koosnema: polsterduskihist, imbumisvastasest kihist, üleminekukihist ja kaitsekihist.
  • Mullakeha peab olema tahke, et vältida ebaühtlast vajumist, pragusid ning muru ja puujuured, mis jäävad imbimisvastasesse piirkonda, tuleks eemaldada. Väikeste osakeste suurusega liiv või savi kantakse kaitsekihina membraaniga kokkupuutepinnale.
  • Paigaldamisel ei tohiks geomembraani ka tõmmata. Parem on muld mõlemast otsast lainelise kujuga kinnistada, eriti kui see on ankurdatud jäikade materjalidega, peaks olema teatud paisumine ja kokkutõmbumine.
  • Ehituse ajal tuleks vältida kive, rasked esemed geomembraanile puruks lüüa. Kõige parem on membraan laduda ja kaitsekiht katta ehitamise ajal.
Geotextile Composite Geomembrane for Waterproofing

 

Millised on komposiitgeomembraani keevitusmeetodid?

Kuum kiilkeevitus
See meetod hõlmab kuuma kiilu kasutamist geomembraani materjali sulatamiseks piki keevitatavat õmblust. Kaks komposiitgeomembraani lehte asetatakse servast servani ja kuum kiil surutakse nende vastu, sulatades materjali ja tekitades jahtudes tugeva sideme. Kuumkiilkeevitust kasutatakse tavaliselt HDPE ja muude termoplastiliste geomembraanide keevitamiseks.
Kuuma õhu keevitamine
Kuuma õhuga keevitamisel kasutatakse käeshoitavat või automatiseeritud kuumaõhupüstoli, et soojendada komposiitgeomembraani materjali piki õmblust. Kui materjal saavutab sobiva temperatuuri, pressitakse kaks geomembraani lehte kokku, võimaldades neil materjali jahtudes kokku sulada. Kuuma õhuga keevitamine sobib erinevatele geomembraani materjalidele, sealhulgas PVC ja HDPE.
Ekstrusioonkeevitus
Ekstrusioonkeevitus hõlmab sulakomposiitgeomembraanimaterjali varda või helme söötmist kuumutatud ekstrusioonpüstolisse. Püstol sulatab materjali ja rakendab selle otse kahe geomembraani lehe vahelisele õmblusele, luues tugeva pideva sideme. Ekstrusioonkeevitus on eriti kasulik paksude geomembraanide keevitamiseks ja remonditööde tegemiseks.
Elektrofusioonkeevitus
Elektrofusioonkeevitus kasutab kütteelemendiga varustatud spetsiaalsete liitmike soojendamiseks elektrivoolu. Liitmikud kinnitatakse ühendatavate geomembraani lehtede otstesse. Voolu rakendamisel sulatab kütteelement geomembraani materjali, võimaldades lehtedel kokku sulada. Elektrofusioonkeevitust kasutatakse tavaliselt HDPE geomembraanide ühendamiseks suuremahulistes rakendustes.
Keemiline keevitamine
Keemiline keevitamine hõlmab lahustite või liimide kasutamist komposiitgeomembraani lehtede keemiliseks sidumiseks. Lahusti kantakse lehtede vahelisele õmblusele, mis põhjustab materjali pehmenemist ja sulamist, kui lahusti aurustub. Keemiline keevitamine sobib teatud tüüpi geomembraanidele, nagu PVC ja CSPE.

 

Mis on komposiitgeomembraani tootmisprotsessid?

Materjali valik

Komposiitgeomembraane valmistatakse tavaliselt polümeeridest, nagu suure tihedusega polüetüleen (HDPE), madala tihedusega polüetüleen (LDPE), polüvinüülkloriid (PVC), etüleenpropüleendieeni monomeer (EPDM) või klorosulfoonitud polüetüleen (CSPE). Polümeeri valik sõltub sellistest teguritest nagu keemiline vastupidavus, paindlikkus ja UV-stabiilsus.

Ekstrusioon

Kõige tavalisem meetod komposiitgeomembraanide valmistamiseks on ekstrusiooniprotsess. Ekstrusioonil sulatatakse polümeervaigugraanulid ja surutakse need läbi stantsi, et moodustada soovitud paksuse ja laiusega pidev leht. Komposiitgeomembraani paksust saab reguleerida ekstrusiooniprotsessi kiiruse ja stantsi konstruktsiooni reguleerimisega.

Kalenderdamine

Mõnel juhul võib komposiitgeomembraan pärast ekstrusiooni läbida kalandreerimisprotsessi. Kalandrimine hõlmab ekstrudeeritud lehe läbimist kuumutatud rullide vahel, et pinda veelgi siluda ja tasandada, samuti reguleerida komposiitgeomembraani paksust.

Tekstuurimine

Olenevalt rakendusest võib liitgeomembraane tekstureerida, et parandada nende liidese hõõrdeomadusi. Tekstuuri saab saavutada ekstrusiooniprotsessi ajal, kasutades tekstureeritud matriitsi või komposiitgeomembraani pinnale pärast ekstrusiooni.

Kvaliteedi kontroll

Kogu tootmisprotsessi vältel rakendatakse kvaliteedikontrolli meetmeid tagamaks, et komposiitgeomembraanid vastavad nõutavatele tugevuse, paksuse, painduvuse ja muude omaduste spetsifikatsioonidele. See võib hõlmata komposiitgeomembraani proovide tõmbetugevuse, rebenemiskindluse, torkekindluse ja keemilise vastupidavuse testimist.

Rullimine ja pakkimine

Kui komposiitgeomembraan on valmistatud ja kvaliteedikontrolli testid läbinud, rullitakse see tavaliselt transportimiseks ja ladustamiseks suurtele poolidele või rullidele. Rulle võib pakendada ja märgistada vastavalt suurusele, paksusele ja muudele spetsifikatsioonidele.

 

Millised on komposiitgeomembraani omadused?
1

Tugevus ja vastupidavus
Komposiitgeomembraanidel on kõrge tõmbetugevus ja rebenemiskindlus, mis taluvad paigaldamise ajal ja kogu kasutusaja jooksul koormusi ja pingeid. Need on loodud säilitama oma terviklikkust erinevates keskkonnatingimustes, sealhulgas kokkupuutel kemikaalidega, UV-kiirgusega ja temperatuurikõikumiste korral.

2

Paindlikkus
Komposiitgeomembraanid on paindlikud ja võivad kohanduda ebakorrapäraste pindade ja kontuuridega, muutes need sobivaks vooderdamiseks tiikides, prügilates, veehoidlates ja muudes keeruka geomeetriaga struktuurides.

3

Keemiline vastupidavus
Komposiitgeomembraanid on vastupidavad paljudele kemikaalidele, sealhulgas hapetele, alustele, lahustitele ja süsivesinikele. See omadus on ülioluline rakenduste puhul, mis hõlmavad ohtlike jäätmete, tööstuslike heitvee ja muude potentsiaalselt kahjulike ainete isoleerimist.

4

Läbimatus
Komposiitgeomembraanid pakuvad vedelikele ja gaasidele läbilaskmatut barjääri, takistades saasteainete migratsiooni ümbritsevasse keskkonda või põhjavette. Neid kasutatakse prügilate, tiikide, laguunide ja muude isolatsioonirajatiste vooderdamiseks, et vältida lekkeid ja reostust.

5

UV-vastupidavus
Mõned komposiitgeomembraanid on koostatud lisanditega või kattekihtidega, et suurendada nende vastupidavust UV-kiirgusele ja pikendada nende kasutusiga välitingimustes.

6

Õmbluse tugevus
Komposiitgeomembraane saab valmistada suurte paneelidena ja kokku õmmelda, kasutades erinevaid keevitus- või liimimistehnikaid. Õmbluste tugevus ja terviklikkus on komposiitgeomembraani voodri üldise tõhususe säilitamiseks kriitilise tähtsusega.

7

Temperatuuritaluvus
Komposiitgeomembraanid taluvad mitmesuguseid temperatuure, alates külmumistingimustest kuni kõrgete temperatuurideni kuumas kliimas või tööstusprotsessides.

 

Kuidas komposiitgeomembraan kohandab pinnase omadusi?

Läbilaskvuse reguleerimine
Komposiitgeomembraani veekindlad omadused võivad tõhusalt vähendada vee läbitungimist, reguleerides seeläbi pinnase läbilaskvust. Sellel on mõju mulla niiskustaseme kontrollimisele, vee imbumise aeglustamisele ja mulla niiskusjaotuse muutumisele.

 

Suurenenud stabiilsus
Komposiitgeomembraan moodustab pinnasesse stabiilse kihi, mis võib parandada pinnase nihketugevust ja üldist stabiilsust. See mängib olulist rolli pinnase kandevõime suurendamisel ja deformatsioonide vähendamisel.

 

Isolatsiooniefekt
Komposiitgeomembraan suudab isoleerida niiskust, kemikaale ja muid kahjulikke aineid erinevate pinnasekihtide vahel. Isoleerides ei segune mulla komponendid kergesti, aidates säilitada mulla ühtlust.

 

Vältida mulla erosiooni
Pinnase- ja veekaitseprojektides võib komposiitgeomembraanide kasutamine tõhusalt ära hoida veevoolust tingitud pinnase erosiooni. See moodustab veekindla kihi, mis kaitseb mullapinda vihma või veevooluga põhjustatud erosiooni eest ja säilitab mulla stabiilsuse.

 

Reguleerige mulla niiskust
Aeglustades vee läbitungimist, aitavad komposiitgeomembraanid reguleerida mulla niiskust. Sellel on oluline rakendusväärtus mõnede inseneriprojektide puhul, mis nõuavad mulla niiskuse kontrolli, nagu aiandus, põllumajandus ja maastikukujundus.

 

 

Kuidas parandada komposiitgeomembraani eluiga

Õige paigaldus
Paigaldage komposiitgeomembraanid õigesti vastavalt tootja juhistele ja professionaalide soovitustele. Veenduge, et pind oleks puhas, tasane ja vältige kahjustuste ohu vähendamiseks otsest kontakti komposiitgeomembraaniga teravate esemete või teravate servadega.
Kvaliteedi kontroll
Usaldusväärse kvaliteedi tagamiseks kasutage spetsifikatsioonidele ja kvaliteedistandarditele vastavaid komposiitgeomembraantooteid. Madala kvaliteediga või ebakvaliteetsed materjalid võivad põhjustada kiiremat vananemist ja kahjustusi.
Regulaarsed ülevaatused ja hooldused
Kontrollige regulaarselt komposiitgeomembraane, et otsida kahjustusi, torkeid või kahjustusi ning need kiiresti parandada. Regulaarne hooldus aitab vältida võimalike probleemide süvenemist.
Vältige kokkupuudet UV-kiirgusega
Komposiitgeomembraanid võivad olla UV-kiirte suhtes tundlikud ja pikaajaline päikesevalguse käes viibimine võib kiirendada vananemist. Päikesekaitse kasutamine või UV-stabilisaatori lisamine võib aidata selle eluiga pikendada.

Vältida keemilisi kahjustusi

Vältige komposiitgeomembraani kokkupuudet keemiliste ainetega (nagu happed, leelised, lahustid jne), kuna need ained võivad põhjustada komposiitgeomembraani lagunemist.

Vältige teravaid esemeid ja mehaanilisi kahjustusi

Vältige teravate esemete otsest kokkupuudet komposiitgeomembraani pinnaga, kasutage kaitsekihti või rakendage ettevaatusabinõusid mehaaniliste vigastuste vältimiseks.

Mõistlik kasutamine

Kasutage komposiitgeomembraani vastavalt projekteerimisnõuetele ja soovitustele ning ärge ületage selle kandevõimet ja kavandatud kasutusala.

 

Meie sertifikaadid

ISO 9001, CE-sertifikaat ja GB/T24001/ISO14001, GB/T24001/ISO14001

 

productcate-1-1

 

Meie tehas

Feicheng Lianyi Engineering Plastics Co., Ltd-l on suurepärane meeskond, kellel on tugevad professionaalsed ja tehnilised võimalused, tugevad teadusliku juhtimise võimalused ja tugevad turu arendamise võimalused, talendid, kes oskavad hästi tegutseda ja juhtida, ning noor, professionaalne, energiline, teedrajav ja ettevõtlik. meeskond. Ettevõtted toovad kaasa lõpmatu elujõu. Peame väga tähtsaks toote edendamist ja brändi ülesehitamist ning oleme loonud laia valiku mõlemale poolele kasulikke koostöösuhteid.

 

Komposiitgeovõrgu ülim KKK juhend

K: Mis on komposiitgeomembraan?

V: Komposiitgeomembraan on läbitungimatu materjal, mis koosneb geotekstiilist ja geomembraanist vooderdistest. Seda kasutatakse imbumise tõkestamiseks. Komposiitmembraan jaguneb üheks geotekstiiliks ja üheks geomembraaniks ning kaheks geotekstiiliks ja üheks geomembraaniks.

K: Mis vahe on geotekstiilil ja geomembraanil?

V: Geomembraan on plastkile ja geotekstiil on kiudkangast geotekstiil, mida kasutatakse teedel, raudteedel, veemajanduses, suurtes hoonetes, elektrijaamade tuhatammi ehitamisel, värviliste metallide rikastusjäätmete töötlemisel, keskkonnakaitsetehnikas, pinnases ja vees. konserveerimine jne.

K: Mis vahe on geomembraanil ja HDPE-l?

V: PVC geomembraanid on paindlikud ja suhteliselt kergesti käsitsetavad, samas kui HDPE geomembraanid on sitked ja mittepainduvad. HDPE geomembraanidel on pinge-deformatsiooni kõveras terav tipp ja seetõttu kipuvad nad läbima suhteliselt järsu rikke, samas kui PVC läbib enne purunemist väga suure pikenemise.

K: Mis on geomembraani klassifikatsioon?

V: Geomembraani saab vastavalt otstarbele jagada vesiviljeluse geomembraaniks (kalatiigi geomembraan, krevetitiigi geomembraan), insenerigeomembraaniks (prügila, biogaasipaak, veepuhastus) ja muudeks kasutusaladeks.

K: Mis on geomembraani tooraine?

V: HDPE geomembraanid on valmistatud polüetüleenvaigust, tahmast ja lisanditest. HDPE geomembraanide jaoks kasutatav vaik valmistatakse etüleeni madalrõhu polümerisatsiooni teel. LDPE ja LLDPE geomembraanid on valmistatud ka polüetüleenvaigust, tahmast ja lisanditest.

K: Mis on geomembraani eesmärk?

V: Geomembraanid on hiiglaslikud mitteläbilaskvad membraanid, mis on valmistatud (mitte)tugevdatud polümeermaterjalidest ja mida kasutatakse maa stabiliseerimiseks ja prügilate kindlustamiseks, tagades ohtlike või olmejäätmete ja nende nõrgvee isolatsiooni.

K: Mis on geomembraani eluiga?

V: HDPE geomembraanid on äärmiselt vastupidavad tooted, mis on loodud ideaalsetes tingimustes kuni mitusada aastat kestvate kasutusiga. HDPE geomembraani kasutusiga määratletakse tavaliselt selle poolestusajaga, mis on punkt, mil 50% geomembraanist on lagunenud.

K: Kas geomembraan on läbilaskev?

V: Geomembraanid võivad olla läbilaskvad või mitteläbilaskvad. Veetõkkena kasutatakse hüdroelektrijaamades sageli mitteläbilaskvaid geomembraane, läbilaskvaid geomembraane aga selleks, et imbvesi läheks pinnast ära võtmata. Kui geomembraan on seotud geotekstiiliga, nimetatakse seda geokomposiidiks.

K: Kus kasutatakse geomembraane?

V: Geomembraane kasutatakse keskkonna-, hüdraulika-, transpordi- ning nafta- ja gaasirakendustes ning jäätmetööstuses. Kõige tavalisem tüüp on pidevad polümeersed lehed. Kui on vaja suuremaid geomembraane, sulatatakse need tugevuse ja vastupidavuse tagamiseks õmbluste juurest termiliselt või keemiliselt kokku.

K: Mis on geomembraani kasutamine tsiviilehituses?

V: Tammide ja kanalite hüdroisolatsioon: hüdrotehnikas kasutatakse tammide, kanalite ja reservuaaride veekindluseks geomembraane. Need tagavad vee piiramise ja takistavad lekkimist, mis on nende konstruktsioonide ohutuse ja tõhususe seisukohalt ülioluline.

K: Millised on peamised erinevused geotekstiili geomembraani ja geovõrkude vahel?

V: Geotekstiile toodetakse eraldamise, filtreerimise ja drenaaži eesmärgil, samas kui geovõrke toodetakse spetsiaalselt tugevdusmaterjalina. Geovõrk ei eralda tõenäoliselt mis tahes tüüpi täiteid. Näiteks kui aluspinnas on küllastunud, võib see kergesti voolata läbi geovõrgu avade.

K: Millised geomembraanid kanalite vooderdamiseks?

V: Geomembraanid on eelistatud materjal, kui lekke-/lekkekontroll on prioriteet. Kuid paljudel juhtudel tuleb geomembraanist vooderdised kaitseks ja/või ballastiks katta. Geomembraani katmiseks võib kasutada erinevaid materjale, näiteks betooni, pinnase- või kivikihti ning mitmesuguseid geosünteetilisi materjale.

K: Millised on geomembraani mehaanilised omadused?

V: Geomembraani omadused, mis võimaldavad seda kasutada mitmes tööstusharus, on kombinatsioon selle füüsikalistest, mehaanilistest ja vastupidavusomadustest, nagu paksus, sulamisindeks, tõmbetugevus, rebenemiskindlus, keemiline vastupidavus, termiline käitumine jne.

K: Mis vahe on geomembraanil ja tiigivooderdisel?

V: Tänapäeval on geomembraanid pakitud saviga võrreldes parem valik mitmel põhjusel. Geomembraanist vooderdisi on lihtsam paigaldada, need on hõlpsamini saadaval mitmesugustes valikutes, neil on erakordne töökindlus ja need on võimelised sisaldama isegi kõige saastunud vedelikke.

K: Kui lai on geomembraan?

V: Paksus: sinakasmustade geomembraanide paksus on tavaliselt vahemikus 0,5 mm kuni 2,5 mm, kõige levinumad paksused on 0,75 mm, 10 mm ja 1,5 mm. Laius: nende laius võib varieeruda, kuid levinumad laiused on 5,8 m ja 7 m.

K: Kas geomembraan on veekindel?

V: Geomembraan on veekindel, geotekstiil aga läbilaskev. Geomembraani esmane eesmärk on veekindlus, geotekstiili kasutatakse pinnase eraldamiseks ja filtreerimiseks.

K: Kus tuleks tekstureeritud geomembraani välirakendustes kasutada?

V: Kallakukaitse. Nõlvade kaitseprojektides võib tekstureeritud geomembraan tagada suurepärase hõõrdumise ja äravoolu, et vältida tõhusalt pinnase erosiooni ja maalihkeid. Seda kasutatakse laialdaselt mägipiirkondades, jõekallastes ja muudes projektides, mis peavad ära hoidma pinnase erosiooni.

K: Mis on geomembraani voodri eesmärk?

V: Geomembraanist vooderdisi kasutatakse kõige sagedamini ohtlike materjalide esmaseks ja sekundaarseks isoleerimiseks. Teatud tüüpi rajatistel, nagu rafineerimistehastel ja lennujaamadel, peavad olema kütuse, õli, muda ja muude kemikaalide hoidmiseks olemas teisesed isoleerimisplaanid.

K: Millised geomembraanid kanalite vooderdamiseks?

V: Geomembraanid on eelistatud materjal, kui lekke-/lekkekontroll on prioriteet. Kuid paljudel juhtudel tuleb geomembraanist vooderdised kaitseks ja/või ballastiks katta. Geomembraani katmiseks võib kasutada erinevaid materjale, näiteks betooni, pinnase- või kivikihti ning mitmesuguseid geosünteetilisi materjale.

K: Mis on erosioonitõrje geomembraan?

V: Geotekstiilid mängivad kuivendussüsteemide erosioonitõrjes keskset rolli, pakkudes kaitsekihti, mis stabiliseerib pinnast ja takistab selle nihkumist. See erosiooni vältimine on muldkehade, tugiseinte ja muu drenaažiinfrastruktuuri struktuurilise terviklikkuse säilitamiseks ülioluline.

Oleme tuntud kui üks professionaalsemaid komposiitgeomembraanide tootjaid ja tarnijaid Hiinas, mida iseloomustavad kvaliteetsed tooted ja hea teenindus. Ostke meie tehasest konkurentsivõimelise hinnaga komposiitgeomembraani.

Küsi pakkumist