แผ่นเมมเบรน 1 มม. สำหรับบำบัดน้ำเสีย
1. การกักเก็บที่คุ้มต้นทุน: แผ่นเมมเบรนหนา 1 มม. มีความแข็งแรงเพียงพอ (ผลผลิต ≥15 N/มม.) โดยมีต้นทุนต่ำกว่าวัสดุทางเลือกขนาด 1.5 มม. ถึง 20–30% จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่
2. ความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า: ด้วยรัศมีการโค้งงอ 120 มม. จึงสามารถปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง และลดรอยยับที่อาจส่งผลต่อซีลได้
3. ทนทานต่อสารเคมีและรังสี UV: มีเสถียรภาพภายใต้การสัมผัสเป็นเวลานานกับกรด ด่าง และรังสี UV ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในระยะยาวในสภาพแวดล้อมน้ำเสียที่รุนแรง
แผ่นเมมเบรน 1 มม. สำหรับบำบัดน้ำเสีย
การแนะนำ
โรงบำบัดน้ำเสียต้องเผชิญกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดินจากน้ำชะขยะ สารเคมี และสารมลพิษทางชีวภาพ แผ่นซึมผ่าน (Geomembrane) โดยเฉพาะแผ่นบุผนังโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) หนา 1 มม. ได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบกักเก็บน้ำเนื่องจากคุณสมบัติการกันน้ำ ความทนทานต่อสารเคมี และความทนทาน บทความนี้จะพิจารณาข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้งานจริงของแผ่นซึมผ่าน HDPE หนา 1 มม. ในการบำบัดน้ำเสีย โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเชิงประจักษ์และกรณีศึกษาในอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ตารางที่ 1: คุณสมบัติทางกายภาพแกนกลางของแผ่น Geomembranes HDPE หนา 1 มม.
| พารามิเตอร์ | วิธีทดสอบ | ข้อมูลจำเพาะ 1 มม | มาตรฐานอุตสาหกรรม (ASTM/GRI) |
ความหนา (มม.) |
ASTM D5199 |
1.00 ± 0.05 |
0.75–3.0 มม. (GRI GM13) |
ความหนาแน่น (g/cm³) |
ASTM D1505 |
≥0.94 |
≥0.935 (ISO 14216) |
ความต้านทานแรงดึง (N/mm) |
ASTM D6693 ประเภท IV |
≥15 (LD/TD) |
≥12 (LD/TD) (GRI GM13) |
ความแข็งแรงในการดึงขาด (N/mm) |
ASTM D6693 ประเภท IV |
≥30 (LD/TD) |
≥25 (LD/TD) (GRI GM13) |
การยืดตัวที่จุดขาด (%) |
ASTM D6693 ประเภท IV |
≥600 |
≥500 (ISO 10319) |
ความต้านทานการเจาะ (N) |
มาตรฐาน ASTM D4833 |
≥320 |
≥250 (GRI GM13) |
ความต้านทานการฉีกขาด (N) |
มาตรฐาน ASTM D1004 |
≥125 |
≥100 (GRI GM13) |
ปริมาณคาร์บอนแบล็ก (%) |
มาตรฐาน ASTM D1603 |
2.0–3.0 |
2.0–3.0 (ISO 11908) |
ความต้านทานรังสียูวี (ชม.) |
ASTM D5397 |
≥300 |
≥200 (ISO 4892-3) |
ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ: แผ่น Geomembranes หนา 1 มม. เทียบกับหนากว่า
| ความหนา (มม.) | ความแข็งแรงการยืดหยุ่น (N/mm) | ความต้านทานการเจาะ (N) | อายุการใช้งาน (ปี) | ราคา/ตร.ม. (USD) | ความยืดหยุ่น (รัศมีการโค้งงอ, มม.) |
0.75 |
12 |
250 |
25–35 |
0.25–0.35 |
150 |
1.0 |
15 |
320 |
30–45 |
0.35–0.45 |
120 |
1.5 |
22 |
480 |
50–70 |
0.50–0.65 |
180 |
การประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบซับหลัก
ใช้ในเครื่องย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน ลากูนตะกอน และถังปรับสมดุล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำซึมลงในดิน
ตัวอย่าง: โครงการในปี 2024 ในเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ได้ใช้แผ่น HDPE หนา 1 มม. สำหรับทะเลสาบตะกอนขนาด 10,000 ตร.ม. ทำให้มีค่าการซึมผ่านได้น้อยกว่า 1×10⁻¹² ซม./วินาที และเป็นไปตามข้อบังคับ CONAMA 357
2. การกักเก็บรอง
ติดตั้งเป็นระบบลอยตัวหรือซับสองชั้นเพื่อเพิ่มความซ้ำซ้อนในหน่วยบำบัดวิกฤต
ตัวอย่าง: โรงงานบำบัดน้ำเสียแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ได้ติดตั้งแผ่นกันซึมหนา 1 มม. ใต้ถังเก็บสารเคมี ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนลงได้ 90%
3. ฝาครอบถังเก็บก๊าซชีวภาพ
มีความยืดหยุ่นแต่ทนทานเพียงพอที่จะทนต่อการขยายตัวและหดตัวของก๊าซในเครื่องย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ตัวอย่าง: โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพในเยอรมนีรายงานว่าประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซเพิ่มขึ้น 15% หลังจากเปลี่ยนมาใช้ฝา HDPE ขนาด 1 มม.
บทสรุป
แผ่นเมมเบรน HDPE ขนาด 1 มม. มอบความสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างราคาที่เข้าถึงได้ ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการรองรับรูปทรงที่ซับซ้อน ทนทานต่อสารเคมี และป้องกันการรั่วซึม ทำให้แผ่นเมมเบรนนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลก คาดว่าความหนาที่แตกต่างกันนี้จะมีบทบาทสำคัญต่อโครงการที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือเป็นหลัก




