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Test | Unité | Standard | Test Fréquence |
RH75 | RH10 | RH15 | RH20 | RH30 | |
Propriétés mécaniques | Epaisseur | mm | D5199 | par rouleau | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
Densité | g/cc | D1505/D792 | 90,000 kg | 0.94 | |||||
Propriétés de traction | D 6693 | ||||||||
·limite d'élasticité | KN/m | Type IV | 9,000 kg | 11 | 15 | 22 | 29 | 44 | |
·résistance à la rupture | KN/m | 20 | 27 | 40 | 53 | 80 | |||
·allongement du rendement | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
·allongement de la rupture | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
Résistance aux déchirures | N | D 1004 | 20,000 kg | 93 | 125 | 187 | 249 | 374 | |
Résistance aux perforations | N | D 4833 | 20,000 kg | 240 | 320 | 480 | 640 | 960 | |
Résistance aux fissures | heure | D 5397 | Selon GRI GM-10 | 500 heures | |||||
Teneur en noir de carbone | % | D 4218 | 9,000 kg | 2.0 à 3.0 % | |||||
Propriété de référence | Temps d'induction oxydatif | min | D 3895 | 90,000 kg | 100 min | ||||
(A) OIT standard | D 5885 | ||||||||
(b) OIT haute pression | 400 min | ||||||||
Vieillissement du four à 85°C conservé après 90 jours |
% | D 5721 | par unité | ||||||
(A) OIT standard - % | D 3895 | formulation | 55 % | ||||||
(b) OIT haute pression - % | D 5885 | 80 % | |||||||
Résistance aux UV | % | par unité | |||||||
OIT haute pression - % retenu après 1600 heures |
D 5885 | formulation | 50 % | ||||||
Taille de rouleau | Largeur du rouleau | m | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7 | ||
Longueur du rouleau | m | 280 | 210 | 140 | 105 | 70 | |||
Stabilité de la taille | % | 2 % |
Les géomembranes offrent des performances supérieures en tant que barrières imperméables conçues, offrant un confinement et une protection de l'environnement inégalés dans les industries critiques. Fabriqués à partir de polymères durables comme le PEHD, le LLDPE et le PVC, ils sont spécialement conçus pour offrir une durabilité et une résistance exceptionnelles à long terme aux produits chimiques agressifs, aux rayonnements UV et aux températures extrêmes (-40°C à +80°C). Cela permet d'éviter efficacement les fuites et les suintements de liquides (y compris le lixiviat et les hydrocarbures), de gaz (comme le méthane) et de contaminants pendant des décennies.
Les principaux avantages sont les suivants :
Perméabilité extrêmement faible , créant des barrières de fluide quasi-absolues.
Excellente stabilité aux UV grâce au noir de carbone et aux stabilisateurs.
Résistance élevée aux perforations/déchirures pour une résistance à la survie pendant l'installation (contact secondaire, trafic d'équipement) et un service à long terme (charges de déchets, pénétration de racines).
Soudabilité polyvalente utilisant des techniques d'extrusion à chaud à double piste (HDPE/LLDPE) ou à air chaud, garantissant l'intégrité des joints vérifiée par des tests destructifs (test de pelage) et non destructifs (boîtier à vide, test d'étincelle).
Cette combinaison de propriétés physiques robustes - imperméabilité, résilience technique et facilité de fonctionnement - appuyée par une fiabilité éprouvée dans l'industrie, fait de la géomembranes la solution mondiale de confiance pour les besoins critiques de confinement. Ils protègent les actifs de l'infrastructure, protègent les ressources en eau souterraine, assurent la conformité réglementaire, minimisent les responsabilités environnementales à long terme et permettent en fin de compte d'importantes économies de coûts sur le cycle de vie grâce à une réduction des risques de maintenance et de défaillance.
Les géomembranes en HDPE sont utilisées dans une variété d'applications, notamment :