ແຜ່ນຢາງກັນນ້ຳ: ກຸນແຈສຳລັບການກັກເກັບຂອງເຫຼວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

2025-08-11 11:45:01
ແຜ່ນຢາງກັນນ້ຳ: ກຸນແຈສຳລັບການກັກເກັບຂອງເຫຼວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ແຜ່ນຢາງແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນເຮັດວຽກແນວໃດໃນລະບົບກັກເກັບ?

ຄວາມໝາຍ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຜ່ນບຸແຜ່ນຢາງໃນການກັກເກັບຂອງເຫຼວ

ແຜ່ນຢາງ Geo ແມ່ນວັດຖຸສັງເຄາະທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກາງແພງຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ຳ. ພວກມັນມັກຖືກຜະລິດຈາກວັດຖຸດິບເຊັ່ນ: HDPE ຫຼື ພາດສະຕິກ PVC ທີ່ມີຄຸນສົມບັດກັນນ້ຳໄດ້ດີຫຼາຍ. ແຜ່ນຢາງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຊັ້ນກັນນ້ຳໃນໂຄງສ້າງສຳເລັດຮູບທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ. ສຳລັບບ່ອນຖິ້ມຂยะເຊິ່ງພວກເຮົາຕ້ອງການຢຸດການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂະຍະ, ອ່າງເກັບນ້ຳ, ແລະ ບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີອ່າງເກັບກັກນ້ຳຖິ້ມ. ຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ເມື່ອຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຜ່ນຢາງເຫຼົ່ານີ້ຈະຢຸດສານອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ນ້ຳຊຶມຂະຍະ, ສານເຄມີຕ່າງໆ, ຫຼື ນ້ຳເສຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນຜ່ານການກຳຈັດຈາກການຊຶມລົງໃນດິນ. ນ້ຳໃຕ້ດິນຈະຍັງຄົງສະອາດ ແລະ ດິນຈະບໍ່ຖືກທຳລາຍຍ້ອນບໍ່ມີສິ່ງອັນຕະລາຍເຊິ່ງເຂົ້າໄປໃນພື້ນໃນດິນ. ຮຸ່ນໃໝ່ໆຂອງວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ບັນລຸລະດັບຄວາມກັນນ້ຳໄດ້ປະມານ 1x10^-14 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ, ເຊິ່ງເກີນກວ່າມາດຕະຖານທີ່ກົດໝາຍຕ້ອງການສຳລັບໂຄງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໂຄງລ່າງຕຳບົນ.

ການວิວັດທະນາຂອງວັດສະດຸຊັ້ນກັ້ນນ້ຳໃນວິສະວະກຳສະພາແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນອະດີດ,ລະບົບກັ້ນຊັ້ນຕົ້ນທຳອິດໃຊ້ຊັ້ນດິນເຜີ້ງຫຼືຜ້າທີ່ປຸງແຕ່ງດ້ວຍອາດສຟັນແຕ່ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຈະເສື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວຸດເມື່ອສຳຜັດກັບສານເຄມີ.ສິ່ງຕ່າງໆມີການປ່ຽນແປງໃນຊ່ວງທົດສະວັດ 70 ເມື່ອຊັ້ນກັ້ນນ້ຳທີ່ເຮັດມາຈາກໂພລີເມີເລີ່ມມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ.ເຖິງຊ່ວງທົດສະວັດ 90 HDPE ໄດ້ກາຍເປັນວັດສະດຸທີ່ເລືອກໃຊ້ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ເກືອບທຸກໆສານເຄມີ (ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນລະດັບ pH 1 ຫາ 14) ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 50 ປີ.ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມີການພັດທະນາ HDPE ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (ເອີ້ນວ່າ HP HDPE) ທີ່ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຕຶງເຄັ່ງຂອງແຕກຮ້າວໄດ້ດີກ່ວາວັດສະດຸປົກກະຕິ.ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີຊັ້ນກັ້ນທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນທີ່ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ທັງຄວາມເສຍຫາຍຈາກແສງ UV ແລະ ການຖືກເຈາະຕະລອດ.ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນກັ້ນນັ້ນເຮັດວຽກໄດ້ດີເຖິງແມ່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ສະພາບອາກາດເຢັນຈັດໃນຂົຕະເຂດຂວ້າລະດູຫຼື ບໍລິເວນບູດທີ່ມີຄວາມເປັນກົດສູງໃນເຂດບຸນໂລກ.ນອກຈາກນັ້ນຍັງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຕ້າມທີ່ກຳນົດໄວ້ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານ GRI GM13.

ເຫດໃດຈຶ່ງເປັນມາດຕະຖານຂອງ HDPE Geomembranes ສຳລັບການກັກເກັບຂອງເຫຼວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

Photorealistic cross-section of landfill layers with an HDPE geomembrane liner preventing liquid seepage

ຂໍ້ດີຂອງໂພລີເອທີລີນຄວາມໜາແໜ້ນສູງ (HDPE) ໃນດ້ານການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຄົງທົນ

ແຜ່ນຢາງພາລາເອັດ (HDPE) ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຢ່າງເພາະວ່າພວກມັນສາມາດຮັກສາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກັບຄວາມສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ດີ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ການດຶງຮາດໄດ້ດີເກີນກວ່າ 27 MPa ຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ GRI-GM13, ສະນັ້ນພວກມັນສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ຈຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕ່າງໆໄດ້ດີ, ລວມທັງເວລາດິນຂ້າງລຸ່ມເກີດການຕົກຕົວ ຫຼື ເວລາມີນ້ໍາໜັກຫຼວງໃຫຍ່ກົດທາງດ້ານເທິງ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ HDPE ສະແດງອອກມາຢ່າງເດັ່ນຊັດຄືໂຄງສ້າງໂມເລກຸນແບບເຄິ່ງຜົນເຟື້ອງທີ່ເກືອບບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ສານເຄມີສ່ວນຫຼາຍ. ພວກມັນບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາກັບກົດ, ອາຊິດ, ຫຼື ສານອິນຊີ້ໄຄໂຣເບນ (hydrocarbons) ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໃນສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສະຖານປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆທີ່ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສານເຄມີມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ການທົດສອບໃນສະພາບແວດລ້ອມຈິງຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງສິ່ງທີ່ດີເດັ່ນອີກດ້ວຍ: ຫຼັງຈາກຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ທ່າມກາງແສງຕາເວັນເປັນເວລາ 20 ປີ, HDPE ຍັງສາມາດຮັກສາຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຖືກເຈາະໄດ້ເຖິງປະມານ 95% ຂອງຄ່າເດີມ. ຄວາມຄົງທົນດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແຜ່ນຢາງພາລາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຢູ່ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຮ້ອຍປີຖ້າຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນດິນ, ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລາຍງານຂອງ AgruAmerica ປີ 2024.

ການກຳນົດມາດຕະຖານແລະມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກຳ: GRI-GM13 ແລະ GRI-GM42

ໃບຢັ້ງຢືນເຊັ່ນ GRI-GM13 ແລະ GRI-GM42 ຮັບປະກັນໃຫ້ແຜ່ນພື້ນ HDPE ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການ:

ຊັບສິນ ຂໍ້ກຳນົດ GRI-GM13 ຜົນກະທົບໃນຄວາມເປັນຈິງ
ຄວາມໜາ ≥1.5 ມິນລີແມັດ ປ້ອງກັນການແຕກຂອງແຜ່ນພື້ນໃນຂະນະຕິດຕັ້ງ
ເວລາການກະຕຸ້ນການເຜົາຜານອົກຊີເດຊັນ ≥100 ນາທີ ຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນທາງຄວາມຮ້ອນເປັນເວລາ 50 ປີຂຶ້ນໄປ
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການແຕກເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ≥1,500 ຊົ່ວໂມງ ຫຼີກເວັ້ນການແຕກເປື່ອຍໃນສະພາບອາກາດເຢັນ

ການຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນເອກະລາດຜ່ານມາດຕະຖານການທົດສອບ ASTM D4439 ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຜະລິດແຕ່ລະລ້າງ ເຊິ່ງໃຫ້ວິສະວະກອນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການປະຕິບັດງານໃນໄລຍະຍາວ.

ການນຳໃຊ້ໃນໂລກຈິງ: HDPE ໃນລະບົບກັກເກັບນ້ຳຮົ່ວຂອງສວນຍ່ອຍຂີ້ເຫຍື້ອໃນເມືອງ

ການປັບປຸງໃໝ່ໃນປີ 2024 ຂອງສວນຍ່ອຍຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເມືອງເດນເວີ 380 ເອເຄີຍ້ອນເຖິງປະສິດທິພາບຂອງ HDPE ໃນສະພາບການໃຊ້ງານຈິງ. ວິສະວະກອນໄດ້ເລືອກ HDPE ທີ່ມີຂະໜາດ 2.0 mm ທີ່ມີພື້ນຜິວບໍ່ເງົາເພື່ອຄວບຄຸມນ້ຳຮົ່ວທີ່ມີລະດັບ pH ປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ 2.8 ແລະ 11.5. ການຕິດຕາມຫຼັງຕິດຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ:

  • ບໍ່ມີນ້ຳຮົ່ວໃນພື້ນທີ່ 12 ລ້ານຕາລາງແມັດ
  • ຄ່າບຳລຸງຮັກສາຕ່ຳລົງ 40% ເມື່ອທຽບກັບວັດສະດຸອື່ນ
  • ການຫຼຸດລົງຂອງກາຊຄົບຖ້ວນອິນຊີ 99.9%

ໂຄງການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສະຖຽນຂອງເຄມີ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຊື່ອມທີ່ສູງຂອງ HDPE—ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸໄດ້ເຖິງ 150% ຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດສະດຸຕົ້ນສະບັບ—ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການກັກເກັບທີ່ຊັບຊ້ອນໃນເຂດທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຄວາມອົດທົນແລະການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວ: ການຕ້ານທານຕໍ່ສານເຄມີ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການຕ້ານທານຕໍ່ສານເຄມີທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ຜ້າໃບປູພື້ນດິນ (geomembranes) ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ສານເຄມີຕ່າງໆໄດ້ດີຄືກັບກົດ, ດ່າງ, ໄຮໂດຟິກ (hydrocarbons), ແລະ ຕົວລະລາຍໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ອັນຕະລາຍ. ສໍາລັບການປູພື້ນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສະອ່າງເກັບຮັກສາສານເຄມີຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸປ້ອງກັນປະເພດນີ້. ຕາມການສຶກສາໃໝ່ໆຈາກ Ponemon (2023), ໂພລີເອທີລີນຄວາມໜາແໜ້ນສູງ (high density polyethylene) ສາມາດຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງໄດ້ປະມານ 98% ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາເດືອນໜຶ່ງເຖິງວ່າຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເປັນກົດ ຫຼື ດ່າງສູງ. ເປັນຫຍັງເຊັ່ນນັ້ນ? ມັນຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງວັດສະດຸໃນລະດັບໂມເລກຸນ. ໂພລີໂອເລຟິນ (Polyolefins) ມີໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ມີຂ້ວ (non-polar structure) ທີ່ບໍ່ຖືກກັບອິອອງທີ່ມີຢູ່ໃນຂອງເຫຼວເສຍ. ສະນັ້ນເຖິງວ່າຈະຖືກສຳຜັດກັບນ້ຳຊຶມເປື້ອນທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍໂລຫະໜັກ ຫຼື ສານ VOCs ກໍຕາມ, ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ສຶກເສຍຍ້ອນສານອື່ນໆ.

ຄວາມສະຖຽນດ້ານອຸນຫະພູມ, ການຕ້ານທານຕໍ່ການເສີມຕົວ (Oxidative Resistance), ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງໂພລີໂອເລຟິນ (Polyolefin) ໃນການເຖິງວັຍ

ແຜ່ນຢາງໂພລີໂອເລີນ (Polyolefin geomembranes) ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີເຖິງແມ່ນໃນສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ, ຈາກອຸນຫະພູມຕໍ່າເຖິງ -40 ອົງສາເຊັນຊິວສ ແລະ ສູງເຖິງ +80 ອົງສາ. ສິ່ງນີ້ເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນຜູ້ຜະລິດໄດ້ເພີ່ມສານຕ້ານອົກຊີດ (antioxidant packages) ໃນຂະບວນການຜະລິດ. ວັດຖຸດັ່ງກ່າວມັກຈະປະກອບມີສານເພີ່ມເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ hindered amine light stabilizers (HALS). ສິ່ງທີ່ສານເຫຼົ່ານີ້ເຮັດແມ່ນກີດຂວາດການກໍາເນີດຂອງອະນຸມູນອິດສະຫຼະ (free radicals) ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຊ້າລົງຂະບວນການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດຖຸຕາມການຜ່ານໄປຂອງເວລາ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກເຜີຍແພນຕໍ່ແສງຕາເວັນສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 50 ປີກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງເຄີຍມື່ນ. ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງຕາມມາດຕະຖານ ASTM D7238 ມັກຈະສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບແທ້ຈິງ, ເມື່ອພວກເຮົາຄິດໄລ່ເຖິງສະພາບການທ້າທາຍເປັນພິເສດໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່, ລວມທັງສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຊ້ຳໆ ແລະ ການສຶກເສຍດທາງກົນຈາກວັດຖຸອ້ອມຂ້າງ.

ການທົດສອບອາຍຸສູງໃນຫ້ອງທົດລອງສາມາດຄາດຄະເນການປະຕິບັດງານໃນສະພາບແທ້ຈິງໄດ້ຖືກຕ້ອງບໍ?

ການທົດສອບອາຍຸທີ່ເລັ່ງໃຫ້ຜົນກະທົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແຕ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງປັດໃຈສະພາບແວດລ້ອມ. ການສຶກສາຂອງ NACE International 2023 ພົບວ່າແຜ່ນ HDPE ທີ່ຕິດຕາມໃນສະພາບແທ້ຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ 92% ຕາມການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງຫຼັງຈາກ 15 ປີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມາດຕະຖານການທົດສອບມີປະສິດທິຜົນເມື່ອປັບຄ່າໃຫ້ກົງກັບສະພາບການໃຊ້ງານຈິງເຊັ່ນ: ວົງຈອນການແຊ່ແຂງ-ແຊ່ອຸ່ນ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງໄມໂຄໄບ.

HDPE ຄຸນນະພາບສູງ (HP-HDPE): ກ້າວໜ້າໃນການຄວບຄຸມໃນສະພາບສຸດຍອດ

Photorealistic scene of workers installing HP-HDPE liners in a cold, snowy industrial landscape

ການປະດິດສ້າງໃນສູດສໍາລັບ HP-HDPE ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ສານເຄມີ

ໂພລີເອທີລີນຄວາມໜາແໜ້ນສູງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HP-HDPE) ນຳໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງໂພລີເມີທີ່ດີຂຶ້ນພ້ອມດ້ວຍສານເພີ່ມຄວາມສະຖຽນ (UV stabilizers) ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນແຂງແຮງກ່ວາໂພລີເອທີລີນຄວາມໜາແໜ້ນສູງປົກກະຕິຫຼາຍ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສາມາດເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 20 ຫາ 40 ເປີເຊັນ ຖ້ຽມກັບວັດສະດຸມາດຕະຖານ. ສິ່ງນີ້ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນທາງປະຕິບັດ? ຜູ້ຜະລິດສາມາດຜະລິດຊັ້ນວັດສະດຸທີ່ບາງລົງປະມານ 15 ຫາ 25 ເປີເຊັນ ໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານຕໍ່ການຖືກເຈາະ. ບາງລົງໝາຍເຖິງການໃຊ້ວັດສະດຸໜ້ອຍລົງ ຊຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນວັດສະດຸ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາລະດັບການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼໄດ້ຄືເກົ່າ. ວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ HP-HDPE ກໍ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍ. ການປັບປຸງໃນການແຈກຢາຍໂມເລກຸນໃນວັດສະດຸເຮັດໃຫ້ມັນຕ້ານທານຕໍ່ການແຕກເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັ່ງເຍັ້ນໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍ. ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມປະມານ 60 ອົງສາເຊີນຊູດ ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກັ້ນສານເຄມີໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 98 ເປີເຊັນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄຸນຄ່າເປັນພິເສດໃນການຈັດການກັບສານເຊັ່ນ: ໄຮໂດຼກາບອນ ຫຼື ສານເຄມີຮຸນແຮງອື່ນໆທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາດສະຕິກປົກກະຕິເສຍຫາຍໄດ້.

ການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສຸດທ້າຍ, ພະລັງງານທາງກົນໄດ້, ແລະ ການສຳຜັດສານເຄມີ

ວັດສະດຸ HP-HDPE ດຳເນີນການໄດ້ດີໃນອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕັ້ງແຕ່ລະດັບອຸນຫະພູມລົບ 50 ອົງສາເຊັນຊີອັດຈົນເຖິງ 85 ອົງສາເຊັນຊີອັດ ເຊິ່ງດີກ່ວາ geomembranes ທົ່ວໄປທີ່ເລີ່ມແຕກອອກເມື່ອມັນເຖິງປະມານ 65 ອົງສາ. ການທົດລອງຕາມມາດຕະຖານ ISO 9080:2022 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະຢູ່ໄດ້ປະມານຫ້າສິບປີເຖິງແມ້ວ່າຈະຖືກກົດດັນຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຫ້າ kilonewtons ຕໍ່ແມັດຕະລັງໜຶ່ງ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ສຳຜັດຕໍ່ເນື່ອງກັບສະພາບການທີ່ເປັນກົດ ຫຼື ຄືນເຂົ້າຂອງມັນຈາກລະດັບ pH ສູງສຸດເຖິງສິບສີ່. ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນສິ່ງນີ້ໃຊ້ງານໄດ້ໃນບໍ່ເຊື້ອແກ້ວຂວ້າໂລກເຊິ່ງມັນຕ້ອງຈັດການກັບການສະສົມຂອງນ້ຳກ້ອນທີ່ສອງແມັດໂດຍບໍ່ມີການແຕກຮ້າທີ່ດ້ວຍຊ່ວງໃດໜຶ່ງ. ທີ່ອຸນຫະພູມລົບສີ່ສິບອົງສາເຊັນຊີອັດ, ຕົວຢ່າງຖືກຍືດອອກຫຼາຍກ່ວາເຈັດຮ້ອຍເປີເຊັນກ່ອນທີ່ຈະແຕກ. ຖ້າເບິ່ງຈາກຄວາມອົດທົນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກາຍພາບ ແລະ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ, ວິສະວະກອນຈຳນວນຫຼວງໃຫຍ່ປັດຈຸບັນພິຈາລະນາ HP-HDPE ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດຂອງພວກເຂົາສຳລັບການສ້າງລະບົບ containment ທີ່ຕ້ອງການຈັດການກັບສະພາບແວດລ້ອມທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ.

ການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນຂອງຊີມເມຝເຣນໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ

ລະບົບກັ້ນເຊິ່ງທັນສະໄໝໃຊ້ຊີມເມຝເຣນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນ. ສິ່ງກັ້ນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ໃນຫ້າກໍລະນີການນຳໃຊ້ຫຼັກດັ່ງນີ້:

ບຶງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ບ່ອນເກັບນ້ຳຊຶມ: ປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວ

ຊີມເມຝເຣນຖືກນຳໃຊ້ໃນ 85% ຂອງແບບແຜນບຶງຂີ້ເຫຍື້ອໃນຍຸກທັນສະໄໝ (ວາລະສານການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ, 2024) ໂດຍໃຊ້ຊັ້ນຢາງ HDPE ທີ່ມີຄວາມໜາ 1,5 ມິນລີມິຕເທິງໄປເຊິ່ງກັ້ນການແຜ່ຂອງນ້ຳຊຶມ ແລະ ຮັກສາຄວາມບໍ່ແຜ່ຂອງມັນໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາ 40 ປີພາຍໃຕ້ພະຍຸຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເນົ່າເປື່ອຍໄປແລ້ວ

ການຂຸດເຈາະ ແລະ ການຈັດການກົກເຊິ່ງເປັນພິດ: ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຊີມເມຝເຣນທີ່ຖືກປັບປຸງດ້ວຍໂພລີເມີ້ແມ່ນສາມາດກັ້ນການໄຫຼຂອງນ້ຳກຳມັນຊູນຟູຣິກ ແລະ ກົກທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍໂລຫະໜັກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັກສາຄວາມແຜ່ໄດ້ໃນລະດັບຕ່ຳກ່ວາ 0.5 ກຼາມ/ຕາແມັດ/ມື້ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະພາບການທີ່ມີຄ່າ pH ສຸດໂຕ (2-12) ທີ່ພົບເລື້ອຍໃນການດຳເນີນງານປຸງແຕ່ງບໍ່ແຮ່

ລະບົບກະສິກຳ ແລະ ການປູກລ້ຽງສັດນ້ຳ: ແມ່ນແຕ່ນ້ຳທີ່ໃຊ້ເກັບຮັກສານ້ຳທີ່ມີຄວາມທົນທານ

ບໍ່ລະບາງນ້ຳໃນການນໍາໃຊ້ອ່າງປູກປາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງດັນສູງ ນໍາໃຊ້ຊີມແຜ່ນພາດໃບ້ 60 ມິນລິຕີ້ທີ່ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ການແຕກຫັກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄັ້ງໃນການແຂງ-ຕົວຂອງນ້ຳ, ຮັບປະກັນອັດຕາການເກັບຮັກສານ້ຳໄວ້ເທິງ 99.8% ສຳລັບການປູກປາໃນເຊີງການຄ້າ.

ການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ນະຄອນ: ການເກັບຮັກສາສານເຄມີ ແລະ ການຄວບຄຸມນ້ຳຖ້ວມຈາກພາວະນ້ຳຝົນຕົກໃນເວລາສັ້ນ

ຊັ້ນປູພື້ນໂພລີເອທີລີນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ (XLPE) ມີອັດຕາການບວມໜ້ອຍກ່ວາ 0.1% ເມື່ອຖືກສຳຜັດກັບໄຮໂດຼກາບອນ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກຫຼັກໃນການຄວບຄຸມການຮົ່ວໄຫຼໃນ 76% ຂອງການຕິດຕັ້ງຖັງເກັບຮັກສາ ver ສະຫຼາຍໃໝ່ (ລາຍງານຂອງ ASCE 2023 ກ່ຽວກັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ).

ການຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ: ການນຳໃຊ້ຊີມແຜ່ນພາດໃບ້ໃນການຄຸ້ມຄອງບ່ອນທີ່ຖືກມົນລະພິດ

ຊີມແຜ່ນພາດໃບ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຊຶມຜ່ານຂອງນ້ຳຕ່ຳກ່ວາ 10⁻⁶ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອແຍກສານມົນລະພິດເຊັ່ນ PCBs ແລະ ສານລະລາຍໂຄລີນ, ສາມາດບັນລຸຜົນໃນການຄວບຄຸມສານມົນລະພິດໄດ້ 98.6% ໃນໂຄງການຟື້ນຟູບ່ອນດິນເສື່ອມຕາມແຜນງານ EPA Superfund.

ການນຳໃຊ້ທີ່ກ້ວາງຂວາງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດເອກະລັກຂອງຊັ້ນດິນໂຄມ (geomembranes) ໃນການຮັກສາຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສານເຄມີ ແລະ ຄວາມຄົງທົນທານໃນດ້ານກົນຈັກໄດ້ຢ່າງດີເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງທັງໂຄງລ່າງພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບນິເວດ.

ພາກ FAQ

ຊັ້ນດິນໂຄມ (Geomembranes) ແມ່ນຫຍັງ?

ຊັ້ນດິນໂຄມ (Geomembranes) ແມ່ນວັດສະດຸສັງເຄາະທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເປັນສິ່ງກີດຂວາງເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຫຼວ ທີ່ຜະລິດມາຈາກວັດຖຸດິບເຊັ່ນ: ພາດສະຕິກ HDPE ຫຼື PVC ທີ່ມີຄຸນສົມບັດການຊຶມຜ່ານຕ່ຳ.

ເປັນຫຍັງຊັ້ນດິນໂຄມ (HDPE geomembranes) ຈຶ່ງເປັນມາດຕະຖານສຳລັບລະບົບກັກເກັບ?

ຊັ້ນດິນໂຄມ HDPE ແມ່ນຖືກໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຍ້ອນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສານເຄມີ ຄວາມຄົງທົນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບການກັກເກັບຢ່າງປອດໄພໃນຫຼາຍອຸດສາຫະກຳ.

ຂໍ້ດີຂອງການນຳໃຊ້ຊະນິດ HP-HDPE ເມື່ອທຽບກັບ HDPE ທຳມະດາແມ່ນຫຍັງ?

ຊະນິດ HP-HDPE ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ສານເຄມີທີ່ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຊັ້ນດິນໂຄມທີ່ບາງລົງເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເໝາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.

ຊັ້ນດິນໂຄມ (Geomembranes) ມີບົດບາດແນວໃດໃນການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ?

ແຜ່ນຢາງ Geo ປ້ອງກັນສານອັນຕະລາຍບໍ່ໃຫ້ຊຶມລົງດິນ ແລະ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ເຊິ່ງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວໃນການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສະລອຍເກັບຮັກສາສານເຄມີ.

ສາລະບານ