Géomembrane lisse en PEHD
1. Forte capacité d'adaptation :La surface est lisse et possède une bonne flexibilité, ce qui lui permet de s'adapter à divers terrains et d'être applicable à différents scénarios d'ingénierie tels que les réservoirs et les décharges.
2. Durabilité ultra-longue :Il possède une grande stabilité chimique, résiste aux acides, aux alcalis et à la corrosion par les solvants organiques, et présente d'excellentes propriétés physiques.
3. Grande sensibilité environnementale :Il est fabriqué à partir de matières premières en PEHD de qualité alimentaire, sans dégagement de substances toxiques ou nocives, et est conforme aux normes internationales d'ingénierie en matière de protection de l'environnement.
4. Rapport coût-efficacité élevé :Le taux d'utilisation des matières premières est élevé, et leur légèreté réduit les coûts de transport, ce qui se traduit par des avantages globaux significatifs en termes de coûts.
5. Construction facile :Il est léger (densité 0,94-0,96 g/cm³), facile à couper et peut être rapidement connecté par soudage à coin chaud, raccourcissant ainsi le cycle de projet.
I. Brève introduction à la géomembrane lisse en PEHD
La géomembrane lisse en PEHD est un matériau souple et imperméable fabriqué à partir de polyéthylène haute densité. Elle présente une surface lisse, une grande résistance à la traction et une excellente étanchéité. Largement utilisée dans la protection de l'environnement, la gestion de l'eau et la construction, elle empêche les infiltrations de liquides et de gaz, protège les sols et les nappes phréatiques et possède une longue durée de vie, ce qui en fait un matériau essentiel dans de nombreux projets d'ingénierie.
II. Propriétés chimiques de la géomembrane lisse en PEHD
La géomembrane lisse en PEHD possède des propriétés chimiques stables, résistant à la plupart des acides, des alcalis, des solvants organiques et à l'érosion biologique, garantissant une utilisation fiable dans des environnements difficiles.
| Indice des propriétés chimiques | Exigence standard | Valeur typique |
| Résistance à l'acide sulfurique (50 %, 25 %)℃limite) | Aucune fissure, aucune déformation | Aucune fissure, aucune déformation |
| Résistance à l'hydroxyde de sodium (40 %, 25 %)℃limite) | Variation de masse ≤ ±2% | Variation de masse +0,8% |
| Résistance à l'essence (25℃, limite) | Variation de volume ≤ ±3% | Variation de volume +1,2% |
| Résistance au gazole (25℃, limite) | Aucune décoloration visible | Aucune décoloration visible |
| Résistance à l'eau salée (3,5 %, 25 %)℃, 30d) | Rétention de la résistance à la traction ≥ 90 % | Rétention de la résistance à la traction : 95 % |
| Résistance à l'acide acétique (10%, 25℃, limite) | Rétention de l'allongement ≥ 85 % | Rétention d'allongement 92% |
| Résistance à l'éthanol (95 %, 25 %)℃, limite) | Aucun dommage superficiel | Aucun dommage superficiel |
| Résistance au formaldéhyde (37 %, 25 %)℃, limite) | Variation de masse ≤ ±1,5% | Variation de masse +0,5% |
III. Propriétés physiques de la géomembrane lisse en PEHD
La géomembrane lisse en PEHD possède d'excellentes propriétés physiques, avec une résistance à la traction élevée, une bonne élongation et une forte résistance à la perforation, s'adaptant ainsi à divers besoins d'ingénierie.
| Indice de propriété physique | Exigence standard | Valeur typique |
| Résistance à la traction (MPa) | ≥ 18 | 22 |
| Allongement à la rupture (%) | ≥ 400 | 450 |
| Résistance à la perforation (N) | ≥ 300 | 360 |
| Épaisseur (mm) | 0,5-3,0 (facultatif) | 1 |
| Écart d'épaisseur (%) | ± 10 | ± 7 |
| Résistance à la déchirure (kN/m) | ≥ 50 | 65 |
| Résistance aux chocs (20℃, kg·cm) | ≥ 20 | 25 |
| Densité (g/cm³) | 0,94-0,96 | 0.95 |
IV. Segmentation du marché cible des géomembranes lisses en PEHD
Le marché mondial des géomembranes lisses en PEHD est concentré dans six grands pays.
1. Aux États-Unis, la demande en projets de décharges et de traitement des eaux est forte, et ce recours est dicté par des normes environnementales strictes.
2. La Chine, dans le cadre du développement de ses infrastructures, l'utilise dans les réservoirs, les canaux et les projets anti-infiltration des autoroutes.
3. L'Inde y a recours pour l'irrigation agricole et le traitement des eaux usées industrielles.
4. L'Allemagne l'applique à la restauration écologique et à l'élimination des déchets.
5. Le Brésil l'utilise dans la construction de barrages et le traitement des résidus miniers.
6. L'Australie en a besoin pour le stockage de l'eau dans les zones arides, comme les réservoirs et les étangs.
V. Facteurs influençant le prix des géomembranes lisses en PEHD
1. Coût des matières premièresLes fluctuations du prix de la résine PEHD ont un impact direct sur les coûts de production, la hausse des prix de la résine entraînant une augmentation du prix des géomembranes.
2. Spécifications du produitLes géomembranes plus épaisses ou sur mesure nécessitent davantage de matériaux et des procédés complexes, ce qui augmente les prix.
3. Échelle de production :La production à grande échelle réduit les coûts unitaires, ce qui permet aux grands fabricants de proposer des prix plus compétitifs.
4. Coût du transportLes frais de transport longue distance ou vers des régions éloignées sont inclus dans le prix final.
5. Offre et demande du marché: Une forte demande et une offre limitée font monter les prix ; une offre excédentaire entraîne une baisse des prix.
VI. Scénarios d'application de la géomembrane lisse en PEHD
1. Décharges de déchets: Empêcher l'infiltration du lixiviat, protégeant ainsi les sols et les eaux souterraines de la pollution.
2. Projets de conservation de l'eau :Utilisé dans les réservoirs, les canaux et les barrages pour améliorer l'imperméabilité et optimiser le stockage de l'eau.
3. Stations d'épuration des eaux :Revêtir les bassins de sédimentation et les bassins de filtration pour éviter les fuites d'eaux usées.
4. Irrigation agricole :Canaliser les voies d'irrigation pour réduire les pertes d'eau par infiltration et préserver les ressources en eau.
5. Industrie minière :Étaler les bassins de résidus pour empêcher les eaux usées contenant des métaux lourds de contaminer l'environnement.
6. Restauration écologique :Utilisé dans le cadre de la restauration des zones humides et de la protection des berges des rivières afin de maintenir l'équilibre écologique.
VII. Étapes d'installation sur site de la géomembrane lisse en PEHD
1. Préparation du site : Enlever les débris, niveler le terrain et compacter le sol pour assurer une fondation plane et solide sans objets pointus.
2. Déroulement de la géomembrane : Déroulez la géomembrane dans le sens du projet, évitez les plis et laissez une marge de 10 à 15 cm pour l'épissure.
3. Opération d'épissage : utilisez le soudage par coin chaud, assurez-vous d'une largeur de soudage de 10 cm et testez l'étanchéité à l'air de la soudure pour éviter les fuites.
4. Pose et fixation : Posez la géomembrane assemblée sur la fondation, fixez les bords avec des tranchées d'ancrage ou des poids pour éviter tout déplacement.
5. Inspection et réparation : Vérifier la présence de trous ou de raccords défectueux ; réparer les zones endommagées avec le même matériau en utilisant la soudure.
6. Protection par remblayage : Remblayer avec de la terre ou du sable par couches, en compactant délicatement pour éviter d'endommager la géomembrane.
VIII. Introduction à l'environnement de Haoyang et raisons du choix de sa géomembrane
Haoyang Environment est une entreprise spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente de matériaux de protection de l'environnement. Dotée de lignes de production de géomembranes en PEHD de pointe et d'une équipe technique professionnelle, elle est certifiée ISO 9001 et bénéficie d'une solide expérience dans les applications d'ingénierie. Choisir Haoyang Environment, c'est choisir une géomembrane fabriquée à partir de résine PEHD de haute qualité, garantissant des performances stables ; un contrôle qualité rigoureux assurant la conformité des produits ; des solutions personnalisées et une assistance à l'installation sur site pour une résolution efficace des problèmes clients et une reconnaissance sur le marché.
IX. Limites et tendances de développement des géomembranes lisses en PEHD
Actuellement, les géomembranes lisses en PEHD présentent des inconvénients : faible adhérence sur les surfaces lisses, glissement facile sur les pentes raides, faible résistance aux basses températures et fragilité en régions froides. Les pistes de développement sont les suivantes : modifier la surface pour augmenter l’adhérence ; optimiser les formulations pour améliorer la résistance aux basses températures ; développer des produits à imperméabilité plus élevée afin de répondre aux normes environnementales strictes ; intégrer une technologie de surveillance intelligente pour assurer un contrôle en temps réel de l’intégrité des géomembranes, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité des ouvrages.





