4.1 Геомембраны используются в качестве барьеров с низкой проницаемостью для предотвращения утечки жидкостей со свалок, прудов и других защитных сооружений. Жидкости могут содержать загрязняющие вещества, выброс которых может нанести ущерб окружающей среде. Утечка жидкостей также может разрушить земляное полотно. Утечка может привести к потере продукта или иным образом помешать установке выполнить поставленную задачу сдерживания. По этим причинам желательно, чтобы геомембрана имела как можно меньшую утечку.
4.2 Утечки из геомембраны могут возникнуть даже в том случае, если качество подготовки земляного полотна, качество материала, уложенного на геомембрану, и качество изготовления не являются недостаточными.
4.3. Методы определения места утечки электрического тока являются эффективной конечной мерой обеспечения качества (ОК) для обнаружения ранее необнаруженных утечек в электроизоляционных геомембранах. Практические рекомендации по этим реализациям содержатся в Руководстве D6747 и Практических методах D7002, D7007, D7240 и D7703.
4.4 Важно понимать, что обнаружение утечек зависит не только от возможностей оборудования, процедур и опыта специалиста по обнаружению утечек, но также от местных условий на объекте, которые не находятся под контролем. специалиста по локализации утечек. В частности, для обнаружения утечки должен быть предусмотрен путь электропроводности через утечку, а также через материалы выше и ниже утечки, чтобы обеспечить достаточный электрический ток через утечку для обнаружения. Для некоторых условий на площадке, таких как утечка, не контактирующая с земляным полотном, сухой геотекстиль или геокомпозит выше или ниже места утечки; сухие материалы выше или ниже места утечки; степень изоляции между материалами выше и ниже геомембраны; и другие факторы, могут препятствовать обнаружению утечек. Таким образом, использование правильно установленной глухой фактической утечки также является проверкой подготовки и условий площадки.
4.5. Не обязательно делать вывод, что, если слепая фактическая утечка не обнаружена, обследование места утечки с использованием соответствующего международного стандарта ASTM не имеет юридической силы. Реальные утечки, имеющие более благоприятные условия на месте, и более крупные утечки все равно могут быть обнаружены.
4.6. Важность слепых фактических утечек заключается в том, чтобы обеспечить дополнительную меру для оценки того, подходят ли условия на месте для исследования места утечки и что исследование места утечки электроэнергии выполнено правильно и полностью. Использование слепых фактических утечек обеспечивает: (1) проверку правильности работы оборудования, (2) проверку надлежащего охвата обследования и (3) проверку того, что все данные (результаты) обследования были оценены для подтверждения надлежащего обследование проведено. Все это приводит к высокой вероятности обнаружения утечек значительного размера.
1.1. Это руководство предназначено для обнаружения скрытых фактических утечек в геомембранах перед выполнением исследования места утечки электрического тока. Геомембраны могут быть голыми (не покрытыми) или покрыты водой или влажной почвой.
1.2 Настоящее руководство предназначено для использования в качестве дополнительной меры контроля/гарантии качества (QC/QA), позволяющей гарантировать, что утечки через геомембрану обнаруживаются, условия на месте подходят для обследования мест утечек, а также действителен и достоверен. проведено полное обследование места утечки. Поскольку различные специалисты по поиску утечек используют самое разнообразное оборудование для выполнения этих исследований и имеют широкий диапазон о......
ASTM D7909-14 Ссылочный документ
ASTM D4439 Стандартная терминология для геосинтетики
ASTM D6747 Стандартный руководство для выбора методов localizatsii уeчек электрического тока на геомембранах
ASTM D7002 Стандартная практика определения места утечки электрического тока на открытых геомембранах с использованием метода водяной лужи
ASTM D7007 Стандартные методы электрических методов обнаружения утечек в геомембранах, покрытых водой или земляными материалами
ASTM D7240 Стандартная практика определения места утечки электрического тока с использованием геомембраны с изолирующим слоем, находящимся в тесном контакте с проводящим слоем, с помощью метода электрической емкости (геомембра с проводящей подложкой)
ASTM D7703 Стандартная практика определения места утечки электрического тока на открытых геомембранах с использованием метода водяного копья
ASTM D7909-14 История
2025ASTM D7909-21a(2025) Стандартное руководство по размещению преднамеренных утечек во время обследования мест утечек электричества в геомембранах
2021ASTM D7909-21a Стандартное руководство по обнаружению преднамеренных утечек во время исследования места утечки электрического тока в геомембранах
2021ASTM D7909-21 Стандартное руководство по обнаружению (слепых) фактических утечек во время исследования местоположения утечек электрического тока в геомембранах
2014ASTM D7909-14 Стандартное руководство по обнаружению скрытых фактических утечек во время исследования места утечки электрического тока в геомембранах