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Geosynthetische Dichtungsbahnen aus polymeren Wekstoffen

Geosynthetische Dichtungsbahnen aus polymeren Wekstoffen. Competence in Plastics. Übersicht. Anwendungsgebiete für PE- Dichtungsbahnen Abfallbeseitigung (Deponiebau) Umweltschutz (Grundwasserschutz) Wasserbau (verbesserte Nutzung von natürlichen Ressourcen)

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Geosynthetische Dichtungsbahnen aus polymeren Wekstoffen

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Presentation Transcript


  1. Geosynthetische Dichtungsbahnen aus polymeren Wekstoffen Competence in Plastics

  2. Übersicht Anwendungsgebiete für PE- Dichtungsbahnen • Abfallbeseitigung (Deponiebau) • Umweltschutz (Grundwasserschutz) • Wasserbau (verbesserte Nutzung von natürlichen Ressourcen) • Hoch - und Tiefbau (Korrosionsschutz und Abdichtung) General view – the company – product groups - applications

  3. AGRU Dichtungsbahnmaterialien • HDPE - High Density Polyethylen • LDPE - Low Density Polyethylen • LLDPE - Linear Low Density Polyethylen • mLLDPE -mit Metallocene Katalysator • VLDPE - Very Low Density Polyethylen • VLDPEs - Very Low Density Polyethylen (schwer entflammbar B1 DIN 4102) AGRUFLEX • FPP - Flexibles Polypropylene (PPflex) • FPO/TPO - Flexible Polyolefine

  4. Material Eigenschaften • hohe chemische Beständigkeit • frei von Weichmachern • halogenfrei • niedrige Dichte gegenüber PVC (weniger Gewicht) • UV-beständig (schwarz eingefärbt) • beständig gegenüber Mikroorganismen • Wurzelbeständig • Nagetierbeständig • hohe Flexibilität • physiologische Unbedenklichkeit

  5. Vorteile von H D P E • sehr gute chemische Beständigkeit • Freibewitterungs – und UV-beständig • hohe Alterungsbeständigkeit (100 Jahre für Deponie) • hohe Permeationsbeständigkeit • frei von ausdiffundierenden Weichmachern Vorteile von VLDPE • hohe Flexibilität • hohes multiaxiales Dehnverhalten • Geringes Gewicht (1/3 weniger gegenüber PVC) Vorteile von PPflex • hohe Flexibilität • hohe Durchschlagfestigkeit • niedrige Dichte (1/3 weniger Gewicht gegenüber PVC) • niedriger Wärmeausdehnungkoeffizient Materialeigenschaften

  6. Materialeigenschaften Zulässige Setzung bei 3m Breite für verschiedene Abdichtungswerkstoffe Multiaxiale Dehnung (MICROSPIKE HDPE Liner) Quelle: Standard and alternative landfill capping design in Germany Franz Georg Simon, Werner W.Müller

  7. Von biegesteifem PE für Rohrerzeugung zu bautechnisch ausgereiften flexiblen thermoplastischen HDPE Dichtungsbahnen • Geschichte Polyethylen • 1933-34 erste Versuche im Labor (Gibson und Fawcett UK) • 1935 Herstellung von 8g PE im Labor • 1939 Hochdruckpolymerisation (200t/a) • 1953 Niederdruckpolymerisation „Ziegler – Natter Reaktor Polypropylen • 1973 Metallocene Reaktoren Reichert und Meyer Polyethylen mit engeren Verteilungen der molaren Masse und gleichmäßigerem Co-Monomereinbau • 1977 Union Carbide Gasphasenreaktor,Gasphasenpolymerisation“ Verzweigung:LLDPE,VLDPE

  8. Produktionstechniken • Blasfolien • Kalandrierte Dichtungsbahnen

  9. HERSTELLUNG • Blasfolienextrusion

  10. HERSTELLUNG • Kalanderextrusion

  11. HERSTELLUNG Vorteile kalandrierter Kunststoffdichtungsbahnen -konstante Dicke -Homogenität des Werkstoffs(kein Verstrecken) -keine Riefen(Schwachstellen) -optimierte Planlage -Strukturgebung direkt am Kalander Blasfolienextrusion Dünnfolien -hohe Kapazität -dünne Wanddicken(Filme) -Verpackungsfolien

  12. HERSTELLUNG Extrusionsverfahren • Ein- oder Zweischneckenextruder • Breitschlitzdüse • Bahnenbreiten 2, 5 und 7m Glättwerk • Mehrwalzenkalander temperiert • Glatte und strukturierte Oberflächen Kontinuierliche Wanddickenmessung • automatische Messung

  13. Strukturdichtungsbahnen Stickstoff- Oberflächenbehandlung • nur als 3-Schichttechnik (coextrusion) produzierbar • sehr rauhe Oberfläche • nicht definierte unregelmäßige Oberfläche • Möglichkeit einer Übertragung der Rissinitialisierung auf die Basisschicht

  14. Strukturdichtungsbahnen Beflockung-Besprühung • Einschichttechnik • sehr feine Oberfläche • Kletteffekt mit Geotextil • unregelmäßige Oberfläche • Partikel unterschiedlich mit Grundmaterial (Schweißeignung - Schweißbarkeit)

  15. Strukturdichtungsbahnen Kalandrieren • Einschichttechnik • Möglichkeit unterschiedlicher Oberflächenstrukturen • regelmäßig ausgeprägte Oberfläche • homogen

  16. Strukturbeschreibung MICROSPIKE MST/MSB MST MICROSPIKE Top Obere Kontaktfläche strukturierte Oberfläche mit 60 000 mini Spikes Und einer Höhe von 0.3 mm MSB MICROSPIKE Bottom Untere Kontaktfläche Strukturierte Oberfläche mit min. 32 000 MICRO SPIKES und einer Höhe von 0.6 mm

  17. 1 1 1 1 1 1 : : : : : : 1 4 3 2 2 1 , , 5 5 MST+ Mögliche Neigung MST Combination just stable g Safety factor = 1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . MSB . . . . g . . . . . . . . Safety factor = 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g Safety factor = 1,3 G ANGLE OF SLOPE ANGLE OF SLOPE 0° 0° 10° 10° 20° 20° 30° 30° 40° 40° 50° 50° Neue Struktur Mikrospike+: Verbesserte Oberflächenstruktur Breite 7,0m Entwickelt für steile Böschungen in Verbindung mit Drainage-Geocomposites

  18. Strukturierte Agru Dichtungsbahnen Warum Agru Strukturbahnen ? ermöglichen die Planung steiler und sicherer Böschungen (Erhöhung der Lagerkapazität bei Deponien) (Optimierung des Füllvolumens bei Speicherteichen)

  19. Schergrafik KDB/Geotextil MSB..43.4° G..10.6° Strukturierte Agru Dichtungsbahnen

  20. Schergrafik KDB/Ton Strukturierte Agru Dichtungsbahnen

  21. Schergrafik KDB/Grobsand Strukturierte Agru Dichtungsbahnen

  22. Scherversuch Prüfaufbau – Kipptisch

  23. Scherversuch G = smooth MSB..MICRO SPIKE Bottom Übertragung (10 kN/m²) in Graphiken

  24. Code 500/507 Glatte Oberfläche: Dicke: 0.5 mm – 5.0 mm G/G Rollenbreite: 5.0/ 7.0 m Rollenlänge 50 - 200 m MICRO SPIKE MST/MSB thickness: 1.0-3.0 mm Rollenbreite: 5,150 m Rollenlänge50 - 150 m MICRO SPIKE MST+/MSB thickness: 1.0-3.0 mm Rollenbreite: 7.0 m Rollenlänge50 – 150 m Code 529 Code 547 Andere Strukturen auf Anfrage möglich Lieferprogramm HDPE

  25. VLDPE Glatt oder strukturiert Dicken: 1,0 mm - 3,0 mm Längen 25 - 200 m Breite 2,0m-5m coextrudiert Glatt oder strukturiert: Dicke: 1,0 mm – 3,0mm Längen 25 - 200 m Breite 2,0m-5m ( 2.0m mit Verstärkungskomplex möglich) FPO PPflex Tunnelbahn Gebäudetechnik: Austroplan Liner 2m breit, homogen oder verstärkt Dicke: 1,2mm 1,5mm 1,8mm Lieferprogramm flexible Bahnen

  26. PE Rohrsysteme PE-Rohrsysteme Vollwand-und Drainagerohre

  27. PE Rohrsysteme • PE80/PE100-Rohrsysteme • Vollwand / Drainagerohre • Projektspezifische Dimensionierung nach ATV • Loch- und Schlitzbilder: voll und 2/3 • Helle Innenoberfläche durch Coextrusion • E-Formteile für reproduzierbare Schweißergebnisse

  28. KDB-Zulassung ÖNORM S 2073 • QM-System • Zertifiziert nach ISO 9001:2000 • Erstprüfung durch akkreditierte Stelle EN 45001 • Physikalische und chemische Eignungsprüfung • Überwachungsvertrag und Fremdüberwachung • Eigenüberwachung • Rohstoffeingangskontrolle • Laufende Produktionskontrolle • Laborprüfung • Endkontrolle • Ausstellung von Werkszeugnissen

  29. Qualitätssicherung Verlegung • ÖNORM S 2076-1, „Deponien- Dichtungsbahnen • aus Kunststoff-Verlegung“ • Qualifikationsanforderung an den Verleger • Verlegeplan mit Mindestanforderungen • Fügetechnik -Namensbezogene Schweißerprüfung • -Schweißgeräte mit kontinuierlicher Erfassung der • Schweißparameter • -Modifikation der Dichtheitsprüfungen

  30. ZUSAMMENFASSUNG • Design • Standortauswahl • Festlegung der notwendigen Infrastruktur • Festlegung des Aufbaus (Kombinationsabdichtung) • Standsicherheit • Herstellung • Hochwertige UV-stabilisierte PE-Werkstoffe • Ausgereiftes Herstellungsverfahren • Gütesicherung nach ISO 9001 und ON S 2073 • Einbau • Fachmännische Verarbeitung und Verlegung ON S 2076-1 • Fremdüberwachung = LANGLEBIGE ABDICHTUNG

  31. Lagerung und Transport

  32. Heizkeilschweissung Prüfkanal obere Bahn Überlappung Überlappung untere Bahn Schweisszone Schweisszone Doppelnaht mit integriertem Prüfkanal Schweisstechnik

  33. Extrusiosschweissung Extrudate Top Liner Overlap Bottom Liner Für Anbindenähte und Auftragsnähte Funkenprüfung Vacuumtest Schweisstechnik

  34. Schweisstechnik Heissluft Schweissung Überlappschweissung: Heftschweissung (für PE Dichtungsbahnen) Schweissmethode für FPO/TPO-Bahnen

  35. Anwendungsbeispiele

  36. Anwendungsbeispiele • Basisabdichtung Deponiebau • Böschungsabdichtung • Oberflächenabdichtung

  37. Grundwasserschutz Umweltschutz (Grundwasserschutz) Sammelbecken für kontaminierte Abwässer in der Minenindustrie

  38. Umweltschutz (Grundwasserschutz) Bio Heap Leaching Erzauslaugbecken in der Minenindustrie (Gold, Zink,Kupfer) Agru Dichtungsbahnen sind der Garant für den effektiven Grundwasserschutz

  39. Umweltschutz (Grundwasserschutz) Retentionsbecken (Basins) für Grundwassergefährdende Medien • Öl (Benzin, Diesel) • Gülle (Landwirtschaft) • Stallauskleidungen

  40. Umweltschutz (Grundwasserschutz) Sonderabdichtungen Gesundheitsgefährdende Abfälle mit CKW/FCKW Kontamination AGRU HDPE ALU Sperrschicht Bahnen

  41. Wasserbau • Wasser Reservoirs • Teichanlagen • Feuerlöschbecken

  42. Wasserbau • Abdichtung von Kanälen

  43. Wasserbau • Gestaltung von Wasserparkanlagen

  44. Wasserbau • Gestaltung von Wasserparkanlagen

  45. Wasserbau • Dammabdichtungen

  46. Wasserbau Fischzuchtanlagen

  47. Tiefbauanwendungen • Abdichtung von Eisenbahn Verladestationen • Strassenunterbau • Flugzeugenteisung

  48. Tiefbauanwendungen • Sekundärabdichtung in Tanklagern • Tankstellenabdichtung

  49. Tiefbauanwendungen Diverse Fundamentabdichtungen

  50. AGRU LOCKVertikal Schlitzwandsystem Systemdarstellung AGRULock

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