Proprietà comparate tra Geomembrana Elastoseal EPDM vulcanizzata e Geomembrana HDPE

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1 Geomembrane Comparazione tra Geomembrane Proprietà Elastoseal LLDPE CSPE Rinforz. PVC PP-R Rinforz. Impermeabilià all acqua A A A A A A A B Resistenza ai raggi UV A B D A D A A NS Durata di vita A B C A D A A B Impatto temperature fredde A C B B D B B NS Resistenza temperature alte A B D B D A A NS Flessibilità A D B C B C B D Elasticità A D D C D D C NA Resistenza alla trazione C A B A C A B D Resistenza chimica B A B B C B B C Resistenza agli idrocarburi D B C D C C C D Resistenza alla rottura in seg. a tensione A D B A B A A NA Punto di snervamento A D C B C B B NA Contenuto di plastificanti A A A A D A A NA Resistenza alle radici A A A B B A A D Resistenza attacco di microrganismi A A A A C A A B Resistenza al punzonamento B C B B B B B C Attrito di superficie A D D B B B B B Stabilità pendenza A C B B A B B D Stabilità termale A C B A C A B A Stabilità dimensionale A D D A B A B A Tensione multiassiale A D C C B C B D Resistenza assestamenti A C B C A C D B Saldabilità A C B B B A B C Saldabilità a temperature fredde A D D B D B A NS Resistenza saldatura A A A A B A A D Test saldatura A A A B A B A NA Facilità installazione A C C B A B B A Permeabilità B A B B C B B B Proprietà ambientali A A A B D A A A Riparabilità B C B D C B B NA Dettagli, progettazione e installazione B D C B B C B C Conformità al substrato A D C B B C B B *GCL non è una geomembrana, ma un argilla naturale di sodio bentonite, applicato tra due geotessili, idratato in maniera appropriata sotto copertura di suolo A= Eccellente B= Buono C = Sufficiente D = insufficiente NS = Non specificato NA = Non applicabile PP GCL* Comparazione tra Geomembrane

2 Proprietà comparate tra Geomembrana Elastoseal vulcanizzata e Geomembrana Espansione/contrazione termica ha un alto coefficiente di movimenti termici ed è un tipo di membrana rigida in situazioni di escursioni moderate-alte di temperatura, come avviene da giorno a notte o da inverno ad estate. Elevate temperature esterne causano onde nella geomembrana, verificatesi dall espansione e tensioni dovute alla contrazione. Questo piegarsi continuo causa problemi, che possono portare alla rottura in seguito a tensione e alla fuoriuscita della membrana dalle fosse perimetrali di fissaggio. Può anche causare problemi importanti alle giunzioni realizzate in cantiere, minandone la qualità definitiva. L è estremamente flessibile, e se usato come geomembrana, non presenterà i suddetti problemi. Rottura in seguito a tensione La rottura in seguito a tensione è un problema di fratture friabili. Questa è una proprietà fondamentale dell cristallino e può avvenire a tensioni che corrispondono ai soli % della tensione di snervamento. La rottura in seguito a tensione avviene primariamente alle giunzioni dell, in punti di maggiore tensione e in presenza di irregolarità di spessore. Irregolarità di spessore possono essere causate da variazioni di spessore nella membrana, da graffiature, abrasioni o smerigliature e in punti di sormonti. L è un prodotto stabile ed elastico, che può essere teso ed allungato bidimensionalmente in qualsiasi momento della sua durata di vita, senza rompersi per le suddette ragioni. Resistenza ai raggi UV L ha una limitata resistenza naturale ai raggi UV. La resistenza ai raggi UV viene migliorata mediante l aggiunta di 2 3 % di carbone nero. L ha di natura un alto contenuto (1/3 di peso) di carbone nero, che conferisce sempre un eccellente resistenza ai raggi UV. Resistenza della saldatura Saldare l è un operazione sensibile e precisa, e c è un range molto stretto di calore appropriato per la saldatura. Questo intervallo di calore all interno della membrana, in base alle temperature esterne e in base al tipo di attrezzatura. Pertanto il controllo delle giunzioni, del sistema e la capacità della manodopera sono critici per la performance della membrana. L viene giuntato con metodi di saldatura termica che danno un risultato affidabile, indipendentemente dalle temperature esterne o le variazioni di materiale. Le giunzioni sono elastiche come la membrana e possono facilmente essere testate sulla continuità e la resistenza meccanica, mediante metodi di test distruttivi e non distruttivi. Rigidità La membrana esibisce un alto grado di rigidità sia in temperature fredde che calde. Questo può rendere difficile l installazione appropriata, in maniera particolare gli angoli, rivestimento per tubi, troppopieni e penetrazioni. Il tentativo di usare un materiale rigido in un applicazione flessibile può portare a problemi nella progettazione e nell installazione. L non è solo flessibile a qualsiasi temperatura, ma è anche elastico, riprende sempre la sua naturale lunghezza e forma dopo un allungamento. La membrana si adatta ad ogni forma, substrato o movimento. Punto di snervamento L ha un punto di snervamento significativo, il materiale scorre in maniera incontrollata al suo punto più debole se sotto tensione. Il punto di snervamento avviene ad un allungamento di solo %, nonostante il fatto che la membrana può avere un allungamento alla rottura del 700%. L non ha un punto di snervamento, e si allungherà sempre fino a 400 %. Installazione L viene prodotto in rotoli con dimensione standard, per esempio di 7 m x 100 m. Questo rotolo non può essere piegato e lo sfrido durante l installazione è notevole. Per il posizionamento e lo srotolamento può essere necessario una grande attrezzatura. L può essere prefabbricato in teli con dimensione fino a metri quadri. Ogni singolo telo viene prefabbricato a misura per quel sito e può essere facilmente trasportato e posizionato in cantiere, anche da piccole squadre di lavoro. Saldature in cantiere L ha un coefficiente di espansione di circa 0,18% per grado Celsio. La membrana è rigida e perciò questa espansione crea onde se posato libero prima della saldatura. Per esempio una membrana di lunga 100 m viene posata sciolta nella mattina con una temperatura di +10 C e saldato a mezzogiorno quando la membrana ha raggiunto una temperatura di + 80 C. La membrana si sarà allungata di almeno 1,3 metri e l intera differenza di lunghezza si trova sotto forma di pieghe nel bordo. Al di là della cattiva apparenza, questo comporta severe tensioni nella regione tra la membrana esposta e la membrana che si trova al di sotto del livello del liquido, e che si espande molto poco. Questa elevata espansione della membrana può portare a limiti per la realizzazione di giunzioni. L non crea pieghe in quanto la membrana ha un basso coefficiente di espansione ed è un prodotto estremamente flessibile. Comparazione tra Geomembrane

3 Angolo di attrito Per aumentare la capacità di una discarica, può essere sfruttato il maggiore angolo di attrito caratteristico dell. Quando la differenza volumetrica è moltiplicata per un fattore medio di compensazione e poi moltiplicato per lo scarico di rifiuti previsto al metro cubo, l aumento dell entrata generato da questo, farà risparmiare importi sostanziali. L presenta un angolo di attrito tipico di circa gradi. L ha, grazie alla sua superficie strutturata, un angolo di attrito tipico di circa gradi. Questo da al progettista la possibilità di progettare una costruzione con pendenze piuttosto alte, per creare un bacino che può contenere un volume maggiore nella stessa superficie di terreno. Saldature e velocità L ha la tendenza a variazioni in spessore della membrana. Questo crea problemi per trovare la giusta velocità di saldatura e il consumo di energia, poiché il metodo di saldatura consiste nel fondere insieme i due bordi di giunzione. L installatore non può aggiustare questi parametri in cantiere e il risultato della saldatura è discutibile. L è vulcanizzato o saldato termicamente. Le saldature hanno la stessa elasticità e flessibilità della membrana stessa. Variazioni nello spessore non hanno importanza con questo metodo di saldatura. Substrati L richiede un elevata compattazione e una superficie liscia e piana, a causa della sua rigidità, dell espansione termica e del rischio di rottura in seguito a tensione. L è una membrana pienamente elastica con proprietà eccezionali per le superfici irregolari. La membrana si adatta ad ogni irregolarità; movimento e assestamento nel sottosuolo non causano problemi durante gli anni. L e l a confronto Proprietà tipiche Spessore più frequente Misure 1,50 mm 1,00 mm 0,80 mm Non usato disponibile 1,00 mm disponibile disponibile 1,20 mm disponibile disponibile 1,50 mm disponibile disponibile 2,00 mm disponibile Disponibile, ma non usato 2,50 mm disponibile Non usato Larghezza rotolo Lunghezza rotolo Prefabbricato su misura Densità Resistenza alla trazione Allungamento alla rottura Resistenza alla trazione, punto di snervamento Allungamento, punto di snervamento Movimenti termici Friabilità a basse temp. ASTM D746 Contenuto di carbone nero Resistenza rottura a causa di stress ambientale ASTM D m 1,7 m (1,3 3,0 m) m m No Proprietà fisiche 0,94 (galleggia su acqua) Si, max 1500 mq 1,15 30,0 Mpa 10,0 Mpa 700% 400% 0,5 Mpa 15% significativi Nessun punto di snervamento Nessun punto di snervamento ignorabili -70 C -50 C 2-3 % % 200 Resistenza chimica Non esposto a rottura in seguito a tensione (Materiale non polare) 1 = resistente 2 = moderato 3 = non resistente Idrocarburi 2 3 Sali inorganici 1 1 Oli animali 1 1 Basi 1 1 Sali organici 1 1 Oli vegetali 1 1 Acidi inorganici deboli 1 1 Alcoli 1 1 Aldeidi 1 1 Ammine 1 1 Esteri 2 1 Chetoni 3 1 Acidi organici 2 1 Eteri 3 2 Fenoli 2 2 Oli minerali 1 3 Comparazione tra Geomembrane

4 Installazione e giunzione Tipo di Fusione o giunzione estrusione Fusione Operazione difficile, sensibile a Giunzione fattori esterni, qualità standard tempo atmosferico e temperature. Carattere Rigida, non membrana flessibile Limitato (materiale Resistenza al cristallino, può punzonamento solo assorbire tensione in una direzione Riparabilità Limitata Sufficiente Effetto di alte temperature (superfici nere esposte raggiungono C sotto il sole in clima caldo Importante perdita di proprietà fisiche Altre caratteristiche Operazione semplice sensibile solamente a tempo atmosferico bagnato. Flessibile, si adatta a forme irregolari Eccellente (assorbe irregolarità sostanziali nel substrato Nessun cambiamento significante di proprietà fisiche. Indicazioni di prezzo della membrana ( 1,5 mm 1,0 mm) Indicazioni di prezzo membrana installata ( 1,5 mm 1,0 mm) 100% 150% 100 % % Comparazione tra Geomembrane

5 Proprietà comparate tra Geomembrana Elastoseal vulcanizzata e Geomembrana PVC considerazione il rischio di scivolamento del suolo di copertura e la stabilità delle sponde. Durabilità e resistenza ai raggi UV L è una gomma sintetica, ovvero un prodotto stabile ed elastico sviluppato per essere esposto per decenni all aperto ed essere posto in costruzioni interrate, poiché risulta inattaccabile dai microrganismi. L alto contenuto (35-40%) di carbone nero, le conferisce la resistenza ai raggi UV, contraddistinguendolo da altre membrane. Questa caratteristica diventa fondamentale nei contenimenti dove le membrane risultano esposte ai raggi solari. Il PVC contiene plastificanti, di solito sotto forma di ftalati come DEHP e Dibutil-Ftalati, per acquistare flessibilità. Con il tempo, questi plastificanti migrano ed evaporano dalla membrana. Questo processo può essere più o meno importante, in base alla qualità del composto del PVC, ma avviene comunque sempre. Quando il plastificante è esaurito, la membrana diventa un prodotto duro e friabile con proprietà meccaniche povere e una totale perdita dell allungamento. Il PVC è sensibile al calore, alla luce del sole e ai microrganismi. Possono essere consigliate solo applicazioni interrate. Composti organici, a contatto con il PVC, possono provocare la degradazione microbiologica della membrana e c è il rischio di migrazione quando essa è a contatto con altri materiali plastici e cemento. A causa della perdita di plastificanti, il PVC, nel corso del tempo, è anche sottoposto alla perdita di peso e alla contrazione. Substrati L è una membrana completamente elastica con eccezionali proprietà di allungamento per superfici irregolari. La membrana si adatta a qualsiasi irregolarità e movimenti o assestamenti del substrato, anche dopo anni di esercizio. Il PVC non rinforzato, di spessore 0,50 1,00 mm è molto suscettibile al punzonamento dovuto a rocce, pietre taglienti o substrati ruvidi. Le membrane in PVC devono essere protette con geotessili o strati protettivi di terreno per garantire la lunga durata. Angolo di attrito interfacciale Le membrane con trama superficiale hanno un angolo di attrito tipico di gradi con la maggior parte dei tipi di suolo. Questo dà al progettista la possibilità di disegnare una costruzione con sponde più ripide e di creare una vasca o un capping che può contenere un volume maggiore nella stessa superficie di terreno. Sponde più ripide permettono maggiori capacità, che generano maggiori ricavi. Il PVC invece, presenta una superficie liscia, con basso attrito superficiale. Tipici valori dell angolo di attrito interfacciale sono di circa gradi, pertanto in fase di progettazione, devono essere prese in Ambienti a temperatura bassa L non viene influenzato da estremi di bassa temperatura, neanche se la membrana è esposta. Essa rimane flessibile e può essere installata e saldata anche a basse temperature. L nei confronti delle temperature basse è resistente fino a -50 C, di conseguenza possono essere realizzate anche applicazioni in climi estremamente freddi. Il PVC ha una limitata resistenza alle temperature basse. La membrana diventa rigida e fragile, aumentando la sensibilità agli strappi e al punzonamento. Il PVC di migliore qualità può avere un brittle point di -25 C, ma nella maggior parte dei casi, la resistenza alle temperature basse si limita a -17 C. Efficacia dei costi e compatibilità di progettazione di discariche L fornisce un prodotto e un sistema efficace a livello di costi. I teli vengono prefabbricati su misura a grandi dimensioni - da 800 a 1500 mq in un unico pezzo - in modo da adattarsi esattamente allo scavo del bacino. La membrana flessibile può essere facilmente trasportata e posizionata in cantiere da piccole squadre. Installazioni di progetti costituiti da singoli teli, fino a 2000 mq, possono essere realizzati dal proprietario o dalla ditta di costruzione/ escavazione. Il PVC viene prefabbricato in grandi teli con metodi simili, ma il PVC di spessore mm non è così duraturo e resistente a tensioni di installazione ed è più sensibile alle superfici irregolari. Inoltre la protezione da degradazione ambientale richiede minimo 50 cm di suolo di copertura. L può essere installato in maniera esposta all atmosfera e non sarà danneggiato dall eventuale posizionamento di roccia ai fini paesaggistici direttamente sulla membrana. Comparazione tra Geomembrane

6 Interesse per l ambiente Le membrane non sono nocive per l ambiente, sono chimicamente stabili e non contengono additivi o plastificanti pericolosi, che possono migrare. L può essere riciclato, riutilizzando i componenti elastomeri, che possono essere miscelati in nuovi composti di gomma. Il PVC è un prodotto clorato, contenente stabilizzanti UV e plastificanti. Il PVC viene visto come problema ambientale per i seguenti motivi: Sostanze organiche clorate sono generalmente pericolose per l ambiente, causando l effetto serra e la distruzione dell ozono, sono cancerogene, hanno causato avvelenamento dovuto ai PCB (policlorobifenili) e non si decompongono in natura. La produzione delle materie prime del PVC viene vista come molto discutibile a livello ambientale. Il PVC contiene ftalati, plastificanti che sono cancerogeni. Il PVC può causare danni di diossina e alcuni contengono metalli pesanti. Anche idrocarburi aromatici clorati, che sono pericolosi per la salute umana. Comparazione tra Geomembrane

7 Proprietà comparate tra Geomembrana Elastoseal vulcanizzata e Geomembrana bentonitica (GCL) Durabilità e invecchiamento L è una gomma sintetica, ovvero un prodotto stabile ed elastico sviluppato per essere esposto per decenni all aperto ed essere posto in costruzioni interrate, poiché risulta inattaccabile dai microrganismi. L alto contenuto (35-40%) di carbone nero, le conferisce la resistenza ai raggi UV, contraddistinguendolo da altre membrane. Questa caratteristica diventa fondamentale nei contenimenti dove le membrane risultano esposte ai raggi solari. La GCL non è sviluppata per condizioni esposte. Infatti, una GCL deve essere installata con cura su un substrato stabile e solido e deve essere provvisto di minimo 1 metro di copertura per instaurare la tensione richiesta entro i cui limiti avviene il processo di idratazione della bentonite. Senza una adeguata installazione con il necessario suolo compatto, una GCL non sarà una barriera a lungo termine per la migrazione dei fluidi. Ambienti a temperatura bassa L non viene influenzato da estremi di bassa temperatura, neanche se la membrana è esposta. Essa rimane flessibile e può essere installata e saldata anche a basse temperature. L nei confronti delle temperature basse è resistente fino a -50 C, di conseguenza possono essere realizzate anche applicazioni in climi estremamente freddi. La GCL viene impiegata in climi estremamente nordici, però deve essere installata e coperta al di sopra dei 0 C a causa della rigidità a temperature fredde e del contenuto di umidità della bentonite (congelamento). Inoltre - a causa del componente bentonitico - la GCL è suscettibile alla fragilità a basse temperature, soprattutto nelle zone di giunzione. La GCL deve essere interrata al di sotto della profondità del gelo, che in climi nordici può essere anche oltre 1.5 m. Resistenza, conformità, efficacia L può essere allungato oltre il 400% e si adatta al substrato, anche irregolare, senza punzonamento. La trama superficiale della gomma fornisce un eccellente angolo di attrito, in modo da prevenire scivolamento di suolo sulla superficie, ma aumenta anche l aderenza della membrana al substrato. Come materiale elastico, l riprende la sua dimensione e forma dopo allungamento e pertanto si adatta ad ogni movimento del substrato senza rompersi (cedimenti localizzati). La GCL, invece, non può allungarsi, in quanto la bentonite non ha la resistenza alla trazione. La GCL deve essere posizionata e idratata sotto peso. Una volta posizionata, la GCL non può essere soggetta a movimenti come assestamenti o cedimenti locali, in quanto questi causano la rottura e la distruzione della funzione di barriera. Le zone di giunzione della GCL sono solo sormonti con nessuna resistenza meccanica. Movimenti di terreno e cedimenti, come possono avvenire in discariche, possono provocare la riapertura dell area di giunzione, venendo meno quindi la funzione di barriera. Considerazioni sull attrito interfacciale con suolo e stabilità del suolo L, grazie alla sua trama superficiale ruvida e alle sue proprietà, presenta un elevato angolo di attrito nei confronti di una varietà di suoli. Angoli di attrito compresi da gradi non sono rari. Di conseguenza è possibile realizzare sponde coperte più ripide con l. Anche la GCL all inizio presenta elevate caratteristiche di attrito superficiale con i suoli. Anche se, una volta che la bentonite della GCL è completamente idratata sotto peso e sulla sponda, la stabilità del suolo di copertura delle sponde dipende dal legame che unisce i due strati di geotessile di una GCL (bentonite idratata ha una resistenza al taglio molto bassa). Con il passare del tempo e sotto pressione, il legame tra i due geotessili si deforma provocando il distaccamento delle fibre e il cedimento delle sponde. Di conseguenza, sponde con GCL dovrebbero essere limitate ad una pendenza di 1V : 5H (11 gradi) o meno. Installazione e giunzioni in cantiere L viene fornito in teli prefabbricati su forma e misura, fino a 1500 mq in un unico pezzo, riducendo quindi gli scarti. Le giunzioni possono essere realizzate molto semplicemente e velocemente attraverso l utilizzo di metodi tradizionali di saldatura ad aria calda, che può essere realizzata anche a temperature basse (grande vantaggio in climi freddi). Le giunzioni possono essere testate facilmente per verificare la continuità e la resistenza meccanica, con metodi distruttivi e non distruttivi. La GCL può essere fornita solo in grandi rotoli fino a 5 metri di larghezza e non c è la possibilità di prefabbricare teli. Le giunzioni non sono fissate meccanicamente e non hanno resistenza alla trazione. I sormonti delle aree di giunzione vengono sigillati spargendo bentonite a mano o con uno spruzzatore. Il metodo di posa dipende dal lavoro manuale e può risultare in quantità molto variabili, con zone senza o troppa bentonite. Non ci sono metodi per fare dei test in cantiere per verificare la continuità. Ancoraggio alle strutture L può essere facilmente incollato a cemento, legno e massi, usando sistemi di adesivi a base di solventi o di acqua. La trama superficiale della gomma si adatta alla superficie ruvida del cemento permettendo il contatto adesivo, ma può anche essere fissato meccanicamente con metodi convenzionali. La GCL non si adatta alle superfici come cemento, a causa della sua trama superficiale tessile rigida e non può essere attaccata permanentemente a queste Comparazione tra Geomembrane

8 superfici con adesivi o con metodi di fissaggio meccanico. Procedure di riparazione in cantiere L può essere facilmente riparato attraverso convenzionali saldature ad aria calda anche dopo molti anni di esercizio in applicazioni esposte. Una GCL può essere riparata solamente attraverso il posizionamento di una toppa libera con bentonite e solamente prima della posa del suolo di copertura richiesto. Una volta idratata, una GCL non può essere riparata e infatti l idratazione della GCL prima del posizionamento del suolo di copertura, richiede la rimozione della GCL. Compatibilità con materiali adiacenti e l ambiente Grazie alle sue proprietà tipiche della gomma e alla sua resistenza, l non viene influenzato dal posizionamento sotto o sopra a materiali come pietre grandi o blocchi e non ci sono problemi se sta a contatto con il cemento fresco. Piante acquatiche e radici non possono penetrare dall e la qualità dell acqua del lago o della vasca non viene influenzata. La GCL deve essere posizionata su substrati lisci e compatti. Il suolo di copertura deve essere privo di grandi pietre e macerie. Radici possono penetrare dallo strato di tessuto non tessuto del GCL, compromettendo quindi la funzione di barriera. La compatibilità della bentonite con fluidi contenuti o migranti deve essere considerata con cura e testata in quanto la bentonite può non idratarsi adeguatamente come farebbe invece in ambiente acquatico. Comparazioni della saldatura L può essere facilmente saldato in fabbrica o in cantiere usando convenzionali saldatori ad aria calda ed è indipendente da variazioni di temperatura e materiale. Una volta saldato termicamente, le giunzioni sono resistenti come il materiale stesso, presentando piena resistenza alla trazione ed elasticità. Grandi teli prefabbricati riducono la quantità di saldature da fare in cantiere. I rotoli di GCL vengono solo sormontati e dotati di una fila di bentonite asciutta che formerà un sigillo una volta idratata sotto pressione. Queste giunzioni devono essere fatte ogni 5 metri costituendo quindi una grande quantità di lavoro. Queste zone di giunzione, comunque, non hanno nessuna resistenza alla trazione e si separano facilmente durante la costruzione (in particolare sulle sponde) e dopo la posa a causa di movimenti del suolo (assestamenti). Riassunto Una GCL per definizione non è una geomembrana. Le geomembrane, come l, sono pensate per essere completamente impermeabili. Una GCL permetterà sempre la penetrazione dell acqua. Infatti, le GCL sono state sviluppate per sostituire uno strato compatto di argilla (CCL) come barriera secondaria di una geomembrana primaria e di conseguenza dovrebbero essere usate sempre in associazione ad un sistema di geomembrane, dove richiesto. Comunque, le GCL vengono anche commercializzate come barriera di isolamento in progetti che dovrebbero essere limitati a geomembrane. Le GCL sono un tipo di prodotto relativamente nuovo, con poche esperienze pratiche, soprattutto per quanto riguarda la tecnica del tessile. Le GCL sono state usate per la prima volta alla fine degli anni 80. Geomembrane a base di gomma, prima con i polimeri di butile e poi, a partire dai primi anni 70 con l, sono state usate fin dagli anni 40. Le GCL devono essere basate su sodio bentonite, che si espande maggiormente di calcio bentonite sotto pressione. L installazione di GCL presenta un grande problema tecnico e spesso è incontrollabile. Il prodotto non deve essere esposto a basse temperature o umidità prima della posa e della copertura. Il substrato deve essere liscio al 100%, quindi una pietra tagliente di 4 mm non è accettabile. Il rotolo di GCL deve essere coperto di suolo lo stesso giorno della posa, altrimenti il processo di idratazione inizia senza pressione e il prodotto deve essere rimosso e demolito. Se la GCL asciuga si contrae e si rompe. Quando re-idratato ritornerà alla sua funzione originale come barriera, ma le rotture rimangono. Le membrane possono essere installate in tutte le stagioni dell anno, anche a clima freddo, e la qualità dell installazione può essere assicurata e documentata. Considerazioni sulla progettazione Barriera GCL Resistenza alla luce solare (UV) 4 1 Resistenza alla rottura (tutte le cause 4 2 Resistenza al calore 4 1 Resistenza ad ambiente chimico 4 2 Facilità di installazione 3 4 Qualità di giunzioni in cantiere 4 2 Possibilità di riparazione 3 0 Facilità di connessione a strutture e tubi 4 1 Installazione a bassa temperatura 4 1 Conformità a tutti i substrati 4 3 Resistenza alla rottura a causa di punzonamento 3 2 Comparazione tra Geomembrane

9 Resistenza a danni derivati dall installazione 3 3 Resistenza a pieghe derivati dall installazione 4 3 Resistenza allo scivolamento del suolo (attrito superficiale) 4 4 Resistenza al movimento del suolo (assestamenti) 4 1 Tensione in tutte le direzioni (multiassiale) Stabilità delle sponde a lungo termine Durabilità generale a lungo termine 4 3 Voto generale 3,7 2.0 Voti 4=ottimo, 3=buono, 2=sufficiente, 1=insufficiente, 0=non possibile/non applicabile Comparazione tra Geomembrane

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