Sacos de filtragem de sedimentos
1. Elevada relação custo-benefício:Permite poupar muitos custos de transporte porque o volume de sólido que precisa de ser descartado após a desidratação no local é bastante reduzido.
2. Ecologicamente correto:Quase não é gerada poluição secundária, e os poluentes intercetados são embalados em segurança em sacos, evitando o risco de fuga de materiais dragados durante o transporte.
3. Construção eficiente e rápida:A velocidade de construção é rápida e podem ser realizadas operações contínuas de bombagem e enchimento.
4. Segurança e estabilidade:A estrutura consolidada formada é estável e pode ser utilizada como parte de uma estrutura permanente.
Introdução do produto:
Os Sacos Filtrantes de Sedimentos são um novo tipo de estrutura de material geossintético desenvolvido com base na tecnologia de materiais sintéticos poliméricos. São amplamente utilizados em áreas de engenharia, como a conservação da água, a proteção ambiental e os transportes. O seu principal objetivo é utilizar geotêxteis especiais de alta resistência e permeabilidade para fabricar recipientes tubulares ou em forma de saco, e utilizar tecnologia de enchimento hidráulico para encher meios como sedimentos, lamas e resíduos. Após a desidratação e consolidação, formam uma estrutura com resistência e formato específicos para desempenhar funções como o tratamento de resíduos sólidos, reforço de fundações e engenharia de proteção.
Definição: Núcleo da Estrutura e Princípio
A essência das bolsas geotêxteis é uma combinação de recipientes geotêxteis permeáveis de alta resistência e meio de enchimento hidráulico. A sua definição pode ser dividida em dois aspectos: "composição estrutural" e "princípio de funcionamento":
1. Composição estrutural:O corpo principal é um geotêxtil composto de camada dupla ou multicamada, normalmente feito de materiais como o polipropileno (PP), poliéster (PET), etc. A resistência à tracção, a resistência à corrosão e a permeabilidade são melhoradas através de processos especiais de tecelagem, perfuração com agulha ou revestimento; Ambas as extremidades ou partes do saco tubular estão equipadas com portas de alimentação e de exaustão, e algumas partes são também reforçadas com nervuras ou camadas resistentes ao desgaste para se adaptarem a diferentes ambientes de engenharia.
2.º Princípio de funcionamento:O "meio de enchimento" preparado, como lama e lama de areia, lama de lodo, etc., é injetado no saco tubular através da porta de alimentação por uma bomba de alta pressão. A água é descarregada através dos poros do geotêxtil, e as partículas sólidas são interceptadas, depositadas e consolidadas gradualmente no saco tubular. À medida que a quantidade de enchimento aumenta e o processo de desidratação avança, o saco tubular expande-se até ao tamanho projetado (o diâmetro pode variar de 1 metro a 20 metros, o comprimento pode chegar às centenas de metros), formando uma "estrutura sólida" estável que desempenha um papel no transporte, proteção ou armazenamento de resíduos sólidos.
Características: Propriedades essenciais dos materiais e desempenho
As características dos sacos geotêxteis são determinadas pelas propriedades do material e pelo design estrutural e podem ser resumidas em quatro categorias: "alta resistência, alta permeabilidade, forte adaptabilidade e excelente proteção ambiental"
1. Excelentes propriedades mecânicas:A resistência à tracção (radial e latitudinal) dos geotêxteis especializados pode atingir mais de 20kN/m, com uma forte resistência ao rasgamento e à perfuração. Podem suportar alta pressão durante o processo de enchimento e cargas de peso próprio após a consolidação, ao mesmo tempo que resistem a forças externas, como a erosão do fluxo de água e o impacto das ondas. Não são facilmente danificados ou deformados durante o uso a longo prazo.
2.º Equilíbrio entre permeabilidade e eficiência de desidratação:A porosidade dos geotêxteis é controlada precisamente dentro do intervalo de "permitir que a água seja rapidamente descarregada, retendo mais de 95% das partículas sólidas" (o tamanho de poro equivalente normalmente utilizado, O90, é de 0,05 a 0,2 mm), e o ciclo de desidratação após o enchimento é curto (geralmente de vários dias a várias semanas), sem necessidade de tubagens de desidratação adicionais, reduzindo a complexidade da engenharia.
3. Forte resistência às intempéries e à corrosão:os principais materiais (PP, PET) têm uma excelente resistência aos raios UV e ao envelhecimento, e o desempenho é estável na gama de temperaturas de -30 ℃ a 60 ℃; simultaneamente resistente a ácidos e álcalis, névoa salina e pode ser utilizado durante muito tempo em ambientes corrosivos, como água do mar, águas residuais industriais e lama de rejeitos, com uma vida útil até 10-20 anos.
4. Forma e tamanho flexíveis:o diâmetro (1-20 m), o comprimento (10-500 m) e a forma (redondo, oval, retangular) do saco de tubagem podem ser personalizados de acordo com as necessidades do projeto, ou a estrutura de grande área pode ser formada através da emenda de vários sacos de tubagem para se adaptar às restrições de espaço de diferentes locais (como rios estreitos, bancos de lama irregulares).
5. Excelente proteção ambiental:O meio de enchimento pode utilizar resíduos sólidos, tais como solo de resíduos de engenharia, lamas de rios, lamas de estações de tratamento de esgotos, resíduos de mineração, etc., para obter "tratamento de resíduos com resíduos" e reduzir a quantidade de aterro de resíduos sólidos; Ao mesmo tempo, o próprio geotêxtil pode ser reciclado e reutilizado, não havendo poluição química durante o processo de construção, o que está em linha com o conceito de engenharia verde.
Parâmetros do produto:
projeto |
unidade |
CWGD50S |
CWGD90/120 |
CWGD90S |
CWGD100S |
CWGD120S-B |
CWGD120S-C |
CWGD130S |
CWGD200S-C |
|
Resistência à tracção radial |
kN/m |
55 |
90 |
90 |
100 |
130 |
130 |
130 |
220 |
|
Resistência à tracção-Trama |
50 |
120 |
90 |
100 |
120 |
120 |
130 |
210 |
||
Alongamento de deformação radial |
% |
16±1 |
12±1 |
9±1 |
10±1 |
10±1 |
10±1 |
10±1 |
12±1 |
|
Alongamento extensional-Trama |
10±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
8±1 |
||
Resistência à rotura com alongamento de 2% |
direção de dobra |
kN/m |
5/15 |
14/40 |
30/30 |
30/30 |
20/40 |
22/40 |
20/45 |
15 |
Resistência à rotura com alongamento de 5% |
direção de dobra |
kN/m |
14/33 |
38/90 |
75/75 |
75/75 |
80/100 |
84/40 |
80/110 |
90 |
relação entre a área e a massa |
g/m² |
285 |
440 |
390 |
430 |
540 |
540 |
560 |
850 |
|
Resistência à tracção conjunta |
kN/m |
35 |
90 |
60 |
70 |
100 |
100 |
110 |
170 |
|
Resistência à rutura estática (CBR) |
KN |
5 |
10 |
10 |
13 |
15 |
15 |
16 |
22 |
|
Perfuração dinâmica |
milímetros |
10 |
8 |
12 |
12 |
10 |
10 |
11 |
8 |
|
Abertura equivalente (0g0) |
milímetros |
0.9 |
0.48 |
0.52 |
0.45 |
0.4 |
0.3 |
0.43 |
0.4 |
|
Permeabilidade (Q50) |
L/m²/s |
200 |
40 |
20 |
15 |
12 |
6.5 |
15 |
15 |
|
Resistência ultravioleta (taxa de armazenamento forte de 500h) |
% |
90 |
90 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Aplicações do produto:
1. Engenharia de conservação da água e controlo de cheias
Dragagem de canais fluviais e eliminação de lamas: as lamas geradas pela dragagem de canais fluviais (com um teor de humidade de 80% a 95%) são injetadas no saco tubular geotécnico, e o bolo de lama sólida (com um teor de humidade de 40% a 60%) é formado após a desidratação, que pode ser utilizado para o reforço de diques fluviais ou para a recuperação de terras (como o projeto de dragagem na bacia do Lago Taihu, na província de Jiangsu).
Reforço do aterro e anti-infiltração: Coloque sacos geotêxteis no lado montante do aterro para formar uma "parede anti-infiltração de sacos" para resistir à erosão das ondas e aos danos causados pela infiltração; os sacos tubulares também podem ser enchidos dentro do aterro para aumentar a capacidade geral de suporte do aterro (como o projeto de reforço do aterro inferior do Rio Amarelo).
Barragem temporária de retenção de água: Durante a época de cheias ou resgates de emergência, é formada uma barragem temporária de retenção de água por enchimento rápido com sacos de solo para evitar transbordamentos. Comparativamente aos sacos de areia, apresenta uma maior eficiência de retenção de água e uma maior estabilidade.
2. Engenharia de Proteção Ambiental e Tratamento de Resíduos Sólidos
Eliminação de lamas em estações de tratamento de esgotos: injete o restante lodo gerado pela estação de tratamento de esgotos num saco tubular, desidrate-o para obter uma redução de lamas (redução de volume de mais de 60%) e, finalmente, execute o aterro sanitário ou a utilização de recursos (como o projeto de eliminação de lamas de uma estação de tratamento de esgotos em Xangai).
Tratamento de resíduos de mineração: injete a pasta de resíduos de minérios metálicos e não metálicos em sacos geotêxteis, desidrate-os para formar barragens de resíduos, reduza a pegada de carbono das lagoas de resíduos e diminua o risco de fuga de resíduos (como um projeto de tratamento de resíduos de uma mina de cobre em Jiangxi).
Anti-infiltração de aterro: Coloque sacos geotêxteis no fundo do aterro para formar uma "camada anti-infiltração composta" para evitar que os lixiviados se infiltrem e poluam as águas subterrâneas. Ao mesmo tempo, os sacos podem servir como camada de cobertura temporária para o aterro.
3. Engenharia de Transportes e Portos
Reforço de fundações de solo mole: Na construção de fundações de solo mole, como estradas e pistas de aeroportos, os sacos geotêxteis são preenchidos com sedimento e colocados na superfície da fundação para dispersar a carga superior e reduzir o assentamento da fundação através da capacidade de suporte dos sacos (como o tratamento de fundação de solo mole para as estradas costeiras de Zhejiang).
Proteção de portos e vias navegáveis: Na engenharia de proteção costeira de terminais portuários, são utilizados sacos geotêxteis em vez dos gabiões tradicionais para formar "proteção de sacos" para resistir a colisões de navios e erosão de maré; também podem ser utilizados para a eliminação de sedimentos após dragagem de canais (como o Projeto do Canal do Porto de Yantian em Shenzhen).
4. Projeto de restauração ecológica
Restauração de bancos de lama costeiros: Na área degradada de bancos de lama costeiros, preencha os tubos de geotêxtil para formar uma "barreira de areia artificial" e evitar a erosão provocada pela água do mar. Ao mesmo tempo, o espaço entre os tubos pode ser plantado com mangais e outras plantas tolerantes à salinidade para promover a restauração ecológica dos bancos de lama (como o Projeto de Restauração da Zona Costeira de Fujian Xiamen).
Dragagem e restauro de lagos e albufeiras: injeção de lamas eutróficas de lagos e albufeiras em sacos tubulares, remoção após desidratação, redução do teor de azoto e fósforo nos corpos de água e melhoria da qualidade da água; os sacos tubulares também podem ser utilizados para construir ilhas artificiais e fornecer habitats para animais e plantas aquáticas (como o projeto de dragagem e restauração ecológica do Lago Yunnan Dianchi).
Como um novo tipo de material geossintético que é "eficiente, económico e amigo do ambiente", as bolsas geotêxteis têm o valor central de "transformar os resíduos sólidos móveis em estruturas funcionais", o que não só resolve o problema da eliminação de resíduos sólidos na engenharia, mas também satisfaz as necessidades de engenharia de proteção, reforço, restauro ecológico, etc. Com o avanço da tecnologia de materiais poliméricos e a crescente procura de proteção ambiental, as bolsas geotêxteis terão perspetivas de aplicação mais amplas na futura conservação da água, proteção ambiental e engenharia de transportes.






