Membrana hydroizolacyjna JY-NTT z modyfikowanego asfaltu na bazie miedzi, odporna na przebicie korzeniami
Membrana hydroizolacyjna JY-NTT z modyfikowanego asfaltu na bazie miedzi, odporna na przebicie korzeniami, wykonana jest z elastomeru termoplastycznego styren-butadien-styren (SBS) jako modyfikatora, z chemicznymi inhibitorami wzrostu korzeni, które zapobiegają wzrostowi korzeni roślin w kierunku warstwy hydroizolacyjnej, z kompozytową miedzianą podstawą opony jako wzmocnieniem oraz folią polietylenową (PE) jako materiałem izolacyjnym. Jako producent z Chin, Great Ocean Waterproof wytwarza ten zwijany produkt w formie arkusza w naszej fabryce, wykorzystując sprawdzone materiały. Produkt jest dostępny w standardowej cenie rynkowej dla zastosowań budowlanych.
Wprowadzenie do produktu
Membrana hydroizolacyjna JY-NTT z modyfikowanego asfaltu na bazie miedzi, odporna na przebicie korzeni, to specjalistyczny materiał hydroizolacyjny przeznaczony do zastosowań, w których problemem jest penetracja korzeni roślin, takich jak zielone dachy, tarasy i fundamenty. Składa się ona z termoplastycznego elastomeru styren-butadien-styren (SBS) jako modyfikatora w warstwie asfaltowej, połączonego z chemicznymi inhibitorami wzrostu korzeni, aby ograniczyć wzrost korzeni w kierunku warstwy hydroizolacyjnej bez wpływu na ogólny rozwój roślin. Konstrukcja obejmuje kompozytową miedzianą podstawę opony, pełniącą funkcję warstwy wzmacniającej, oraz folię polietylenową (PE) nałożoną jako materiał izolacyjny zarówno na powierzchni, jak i pod spodem.
Membrana ta tworzy zwinięty arkusz, stanowiąc barierę przed infiltracją wody, zachowując jednocześnie integralność strukturalną pod ciśnieniem. Standardowe parametry obejmują grubość 4,0 mm, długość 10 m i szerokość 1,0 m. Wykazuje odporność na wysokie i niskie temperatury, nadaje się do stosowania w różnych klimatach, a także właściwości chroniące przed korozją, pleśnią i czynnikami atmosferycznymi.

Dane techniczne
Wymiary fizyczne
| Nieruchomość | Wartość |
|---|---|
| Grubość | 4,0 mm |
| Długość | 10 metrów |
| Szerokość | 1,0 m |
| Materiał powierzchniowy | Folia polietylenowa (PE) |
| Materiał spodniej powierzchni | Folia polietylenowa (PE) |
| Formularz | Zwinięty arkusz |
Skład materiału
| Część | Opis |
|---|---|
| Modyfikator | Elastomer termoplastyczny styren-butadien-styren (SBS) |
| Warstwa asfaltu | Asfalt modyfikowany z chemicznymi inhibitorami wzrostu korzeni |
| Warstwa wzmacniająca | Kompozytowa miedziana podstawa opony |
| Materiał izolacyjny | Folia polietylenowa (PE) na obu powierzchniach |
Metryki wydajności
| Metryczny | Wartość/Opis |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 800 N/50 mm |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 40% |
| Odporność na wysoką temperaturę | Brak przepływu w temp. 105°C |
| Odporność na niskie temperatury | Brak pęknięć w temperaturze -25°C |
| Odporność na penetrację korzeni | Hamuje wzrost korzeni za pomocą jonów miedzi, nie wpływając na ogólny rozwój rośliny |
| Odporność na przebicie, ścieranie i rozdarcie | Wykonane na bazie kompozytu miedzianego |
| Odporność na korozję i pleśń | Doskonały, nadaje się do długotrwałego narażenia |
| Zakres temperatur pracy | -25°C do 105°C |
| Dodatkowe właściwości | Ułatwia produkcję oleju podczas aplikacji, zmniejszając zapotrzebowanie na ciepło i emisję gazów |
Cechy produktu
- Wzmocnienie kompozytową bazą opony miedzianej:Działa jako warstwa strukturalna odporna na przebicia, otarcia i rozdarcia, chroniąc przed uszkodzeniami zarówno górnej, jak i dolnej powierzchni.
- Odporność na penetrację korzeni przez jony miedzi: Hamuje wzrost tkanki merystematycznej na końcach korzeni roślin poprzez działanie jonów miedzi, kierując korzenie z dala od warstwy wodoodpornej bez wpływu na ogólny wzrost rośliny i zapewniając długotrwałą wodoodporność.
- Odporność na korozję i pleśń:Zapewnia skuteczną ochronę przed korozją i powstawaniem pleśni w różnych warunkach środowiskowych.
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie:Wykazuje wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 800 N/50 mm i wydłużenie 40% lub większe, co umożliwia dostosowanie się do kurczenia się podłoża, odkształceń i pęknięć.
- Tolerancja temperatury: Zachowuje integralność, nie spływa w wysokich temperaturach do 105°C i nie pęka w niskich temperaturach do -25°C, nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.
- Wydajny proces produkcyjny:Ułatwia produkcję oleju podczas pieczenia, co pomaga obniżyć temperaturę podgrzewania i zmniejszyć emisję gazów.

Wskaźnik wydajności
| NIE. | Przedmiot | Wskaźniki techniczne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawartość substancji rozpuszczalnych (g/m²) ≥ | 4 mm | 2900 |
| 2 | Odporność na ciepło | Elementy testowe | Podstawa opony niepalna |
| ℃ | 105 | ||
| ≤ mm | 2 | ||
| Zjawisko eksperymentalne | Bez kapania i ściekania | ||
| 3 | Elastyczność w niskiej temperaturze/℃ | -25 | |
| 4 | Nieprzepuszczalność/30 min | Bez pęknięć 0,3 MPa | |
| 5 | Siła ciągnąca | Maksymalna szczytowa siła rozciągająca/(N/50mm) ≥ | 800 |
| Zjawisko eksperymentalne | Podczas procesu rozciągania nie zaobserwowano pęknięć ani oddzielenia się powłoki asfaltowej od podstawy opony w środkowej części próbki | ||
| 6 | Szybkość wydłużenia | Maksymalne szczytowe wydłużenie przy rozciąganiu/(N/50mm) ≥ | 40 |
| 7 | Wzrost masy po zanurzeniu w wodzie % ≤ | PE, S | 1.0 |
| M | 2.0 | ||
| Współczynnik retencji rozciągającej /% ≥ | 90 | ||
| Współczynnik retencji wydłużenia /% ≥ | 80 | ||
| Elastyczność w niskiej temperaturze/℃ | -20 | ||
| Bez pęknięć | |||
| Zmiana wymiarowa /% ≤ | 0.7 | ||
| Utrata masy /% ≤ | 1.0 | ||
| 8 | Starzenie cieplne | 1.5 | |
| 9 | Wytrzymałość na odrywanie połączenia/ (N/mm) ≥ | 1.0 | |
| 10 | Odporność na korozję pleśniową | Poziom 1 | |
| 11 | Grubość powłoki asfaltowej na dolnej powierzchni materiału rolki/mm ≥ | 1.0 | |
| 12 | Sztuczny klimat przyspiesza starzenie | Wygląd | Brak ślizgania się, spływania lub kapania |
| Współczynnik retencji rozciągającej /% ≥ | 80 | ||
| Elastyczność w niskiej temperaturze/℃ | -10 Bez pęknięć |
Przykłady zastosowań materiałów barierowych dla korzeni
Membrany hydroizolacyjne odporne na przebicie przez korzenie, takie jak te na bazie modyfikowanego asfaltu i miedzi, są stosowane w projektach budowlanych obejmujących roślinność, aby zapobiec uszkodzeniom korzeni, jednocześnie utrzymując bariery wodne. Poniżej przedstawiono przykłady udokumentowanych instalacji.
Zielone dachy mieszkalne: Kompleks Gardenia Seaside, Dziwnów, Polska
Ten wielobudynkowy kompleks mieszkaniowy obejmuje parking podziemny oraz półekstensywne zielone dachy z niskimi krzewami i trawami. Projekt rozwiązał problem przecieków z warstw bitumicznych w podobnych instalacjach, stosując termoplastyczną membranę z aktywnym rdzeniem polimerowym, która pęcznieje, uszczelniając przebicia i pełniąc również funkcję bariery korzeniowej. System, instalowany etapami na powierzchni ponad 33 000 stóp kwadratowych (ok. 3150 m²), przeszedł elektroniczne testy szczelności i nie wykazał żadnych przecieków po roku lub dwóch latach eksploatacji, co pozwoliło na zmniejszenie liczby warstw instalacyjnych i kosztów w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami bitumicznymi.
Obiekty użyteczności publicznej: Projekty hrabstwa King, Waszyngton, USA
W kilku obiektach King County zastosowano modyfikowane membrany bitumiczne z elementami miedzianymi, aby zapewnić odporność na korzenie na ekstensywnych zielonych dachach. Na przykład, Międzynarodowy Port Lotniczy zastosował system dwuwarstwowy z bazą modyfikowaną APAO i warstwą wierzchnią odporną na korzenie, zatopioną w folii miedzianej i zatrzymującym wilgoć żelem. Zastosowany na betonowych tarasach z warstwami drenażowymi i warstwą gleby o grubości 2,5-3,8 cm (1-1,5 cala), system miał na celu wsparcie rozchodników i traw. Rezultaty były zróżnicowane; membrana wytrzymała, ale przeżywalność roślin była niska z powodu płytkiej gleby i braku nawadniania, co prowadziło do wzrostu chwastów. Podobne membrany nasączone miedzią zastosowano w Centrum Sprawiedliwości i stacjach regulacyjnych, gdzie głębsza gleba (10-15 cm) i konserwacja sprzyjały lepszemu ukorzenianiu się roślinności, chociaż zwalczanie chwastów wymagało ciągłych wysiłków.
Placówka edukacyjna: BCIT Green Roof, Kolumbia Brytyjska, Kanada
W Instytucie Technologii Kolumbii Brytyjskiej (British Columbia Institute of Technology) niestandardowy system zielonego dachu obejmował dwuwarstwową membranę bitumiczną modyfikowaną SBS o specjalnej formule odpornej na korzenie. Membranę położono na poszycie dachu, a następnie nałożono warstwy drenażowe i glebowe pod roślinność rozchodnikową. W tej instalacji położono nacisk na trwałość w wilgotnym klimacie, a membrana zapewniała ochronę przed przerastaniem korzeni i stałym narażeniem na wilgoć.
Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe: projekt Grand Designs, Windermere, Wielka Brytania
Zielony dach w kształcie kopuły na zrównoważonym domu został wykonany z płynnego systemu, który tworzy bezszwową, elastyczną membranę odporną na przerastanie korzeni. Zastosowana membrana pokryła zakrzywione powierzchnie, integrując się z drenażem i glebą, co sprzyja wzrostowi trawy i dzikich kwiatów. Elastyczność membrany kompensowała ruchy konstrukcyjne, przyczyniając się do osiągnięcia celów środowiskowych projektu bez zgłaszanych usterek hydroizolacji.
Przypadki te ilustrują typowe zastosowania zielonych dachów w budynkach mieszkalnych, publicznych i instytucjonalnych, gdzie membrany ze wzmocnieniem miedzianym pomagają kontrolować ryzyko przerastania korzeni w obszarach porośniętych roślinnością.
Projekt zielonego dachu
Projektowanie zielonych dachów polega na tworzeniu warstw roślinności na dachach budynków, aby wspierać korzyści środowiskowe, takie jak zarządzanie wodami opadowymi i redukcja ciepła miejskiego. Systemy te zazwyczaj obejmują podpory konstrukcyjne, hydroizolację, drenaż, bariery korzeniowe, podłoża uprawowe i roślinność. Projekty różnią się w zależności od rodzaju: ekstensywne (lekkie, niewymagające konserwacji, z płytką glebą dla rozchodników i traw), intensywne (cięższe, przypominające ogród, z głębszą glebą dla krzewów i drzew) lub półintensywne hybrydy.
Kluczowe zasady projektowania
- Nośność: Konstrukcje dachowe muszą przenosić dodatkowy ciężar gleby, roślin, wody i śniegu. Systemy rozległe zwiększają obciążenie o 15–50 kg/m², podczas gdy systemy intensywne mogą przekraczać 200 kg/m². Skonsultuj się z inżynierami konstrukcji, aby ocenić obciążenia stałe i użytkowe, zapewniając zgodność z lokalnymi przepisami.
- Nachylenie i odwodnienie: Ogranicz nachylenia do poniżej 40 stopni, aby zapobiec erozji; dąż do minimalnego spadku 1:60 dla przepływu wody. Zastosuj warstwy drenażowe z filtrami, aby uniknąć zatykania, oraz odpływy, które odprowadzają nadmiar wody w ciągu godziny po ulewnym deszczu.
- Wodoodporność i odporność na korzenie: Stosuj trwałe membrany, takie jak modyfikowany asfalt odporny na przebicie korzeniami, takie jak membrana hydroizolacyjna JY-NTT Modified Asphalt Copper Base Root Puncture Resistant firmy Great Ocean Waterproof, która zawiera miedziane bazy i inhibitory chemiczne dla skutecznej ochrony korzeni w zielonych dachach. Inne opcje od Great Ocean to membrana hydroizolacyjna polimerowa JY-NHP Root Puncture Resistant oraz membrana hydroizolacyjna polimerowa JY-NSB Modified Asphalt Root Puncture Resistant, odpowiednia do zastosowań dachowych z roślinnością. Warstwy często obejmują izolację, barierę przed korzeniami i zabezpieczenie przed przebiciem. Zgodnie z chińskimi normami oznacza to warstwę hydroizolacyjną odporną na przebicie na standardowej hydroizolacji. Dodatkowe produkty, takie jak Membrana hydroizolacyjna EPDM Lub Membrana hydroizolacyjna HDPE od Great Ocean może zapewnić podstawowe wsparcie hydroizolacji.
- Roślinność i podłoże: Wybierz rośliny dostosowane do lokalnego klimatu – gatunki odporne na suszę na dachy ekstensywne. Podłoża powinny być lekkie, bogate w składniki odżywcze i dobrze przepuszczalne, o głębokości od 4 do 20 cm w przypadku dachów ekstensywnych i powyżej 20 cm w przypadku dachów intensywnych. W razie potrzeby zastosuj nawadnianie, aby zapewnić roślinie odpowiednie warunki do wzrostu. Aby zwiększyć hydroizolację pod podłożami, rozważ zastosowanie powłok, takich jak Great Ocean. JY-951 Wodoodporna powłoka poliuretanowa na bazie poliuretanu lub podwójne komponenty JY-DPU Wodoodporna powłoka poliuretanowa.
- Bezpieczeństwo i dostępPriorytetem jest ochrona krawędzi, odporność na unoszenie przez wiatr i ścieżki konserwacyjne. W przypadku dachów publicznych lub ogrodowych należy uwzględnić balustrady i punkty dostępu dla sprzętu.
Kroki wdrożenia
- Ocena terenu: Oceń stan dachu, jego nośność oraz czynniki środowiskowe, takie jak nasłonecznienie i wiatr.
- Układanie warstw: Zacznij od przygotowania pokładu, dodaj izolację i hydroizolację (np. membranę hydroizolacyjną JY-NTT firmy Great Ocean Waterproof z modyfikowanego asfaltu na bazie miedzi, odporną na przebicia korzeni, w celu ochrony korzeni lub alternatywy, takie jak Zmodyfikowana bitumiczna membrana hydroizolacyjna JY-APP i membrana hydroizolacyjna z modyfikowanego bitumu JY-SBS do ogólnych zastosowań w pokryciach dachowych), następnie drenaż, tkanina filtracyjna, podłoże i rośliny.
- Montaż: Aby zwiększyć wydajność na płaskich dachach, stosuj systemy modułowe; upewnij się, że szwy są uszczelnione, aby zapobiec przeciekom. Płynne rozwiązania, takie jak powłoka hydroizolacyjna JY-LRT z modyfikowanego polimerem bitumu Great Ocean, zapewniają elastyczne zastosowanie na skomplikowanych powierzchniach.
- Konserwacja: Zaplanuj odchwaszczanie, podlewanie w okresach suszy i coroczne kontrole w celu sprawdzenia integralności błony.
Zielone dachy przyczyniają się do efektywności energetycznej poprzez poprawę izolacji i ograniczenie spływu wody na obszarach miejskich, ale wymagają wcześniejszego planowania, aby uwzględnić koszty i długoterminową opłacalność.

Opinie klientów
John ze Stanów Zjednoczonych (Montaż zielonych dachów) Użyłem tej membrany w projekcie ogrodu dachowego w Chicago. Przez pierwsze dwa sezony poradziła sobie z rozrostem korzeni rozchodników bez żadnych problemów z penetracją. Materiał był łatwy w montażu przy użyciu standardowych narzędzi i sprawdził się nawet podczas ulewnych deszczy. Jak dotąd nie zauważyłem żadnych przecieków, co spełniło moje oczekiwania co do podstawowej warstwy hydroizolacyjnej.
Anna z Niemiec (Hydroizolacja tarasów) Zastosowaliśmy go na balkonie w Berlinie, gdzie mamy donice z krzewami. Miedziana podstawa wydaje się skutecznie zapobiegać przerastaniu korzeni, ponieważ po roku nie zauważyliśmy żadnych uszkodzeń. Roślina przystosowała się do zmian temperatur, od zimowych mrozów po letnie upały, bez pękania. Montaż wymagał starannego uszczelnienia krawędzi, ale ogólnie rzecz biorąc, działała zgodnie z opisem.
Li Wei z Chin (ochrona fundamentów budynków) Zainstalowaliśmy go pod zagospodarowanym terenem w Szanghaju. Jego odporność na korzenie drzew zapobiegła przedostawaniu się do warstwy fundamentowej. Wytrzymał on wilgotne warunki i sporadyczne powodzie bez rozwoju pleśni. Rozmiar rolki był odpowiedni dla naszej działki, choć w niektórych miejscach potrzebowaliśmy więcej kleju.
Sarah z Australii (pokrycia dachowe obiektów komercyjnych) Zastosowano na płaskim dachu w Sydney, porośniętym rodzimymi trawami. Membrana zapewniła solidną odporność na przebicia i otarcia podczas montażu. Wytrzymała na wysokie temperatury, nie mięknąc, a po sześciu miesiącach hydroizolacja pozostaje nienaruszona. Spełniła nasze oczekiwania, jeśli chodzi o trwałość w zmiennych warunkach pogodowych.
Carlos z Brazylii (wyściółka do skrzynek do sadzenia) Wyłożyłem tym materiałem kilka dużych donic w São Paulo. Inhibitory chemiczne pomogły kontrolować rozprzestrzenianie się korzeni, utrzymując konstrukcję w suchości. Materiał wykazał dobrą wytrzymałość na rozciąganie w przypadku zmian w glebie. Po pierwszym użyciu nie wystąpiły żadne poważne problemy, choć monitorowanie długoterminowej korozji będzie kluczowe w naszym klimacie tropikalnym.

Często zadawane pytania
Jakie materiały zastosowano w membranie hydroizolacyjnej JY-NTT Modified Asphalt Copper Base, odpornej na przebicia korzeniowe? Membrana składa się z termoplastycznego elastomeru styren-butadien-styren (SBS) jako modyfikatora w warstwie asfaltowej, kompozytowej miedzianej podstawy opony jako wzmocnienia oraz folii polietylenowej (PE) jako materiału izolacyjnego na obu powierzchniach. Zawiera chemiczne inhibitory wzrostu korzeni, zapobiegające ich przerastaniu.
Jak działa odporność korzeni na przebicie? Kompozytowa baza miedziana uwalnia jony miedzi, które hamują wzrost tkanki merystematycznej w wierzchołkach korzeni roślin, odciągając korzenie od warstwy wodoszczelnej bez wpływu na ogólny wzrost rośliny. Pomaga to utrzymać wodoszczelność membrany przez długi czas.
Jakie są najczęstsze wyzwania związane z instalacją? Montaż może wymagać równych powierzchni i odpowiedniego uszczelnienia krawędzi, aby uniknąć szczelin. Nakłada się go w formie zwiniętego arkusza, często za pomocą ciepła lub kleju, a grubość 4,0 mm wymaga ostrożności, aby nie rozerwać go. Nierówne podstawy lub nieprawidłowe nakładki mogą prowadzić do problemów.
Czy membrana jest odporna na zmiany temperatury i warunki atmosferyczne? Wytrzymuje temperatury od -25°C do 105°C bez pękania i spływania, a także jest odporny na korozję i pleśń. Jednak ekstremalne warunki mogą wymagać dodatkowych warstw ochronnych.
Gdzie można zastosować tę membranę? Nadaje się do zielonych dachów, tarasów, fundamentów i obszarów z roślinnością, takich jak donice czy budynki ogrodowe. Zaprojektowano go do zastosowań, w których istnieje ryzyko przerastania korzeni, na przykład w systemach dachowych lub hydroizolacyjnych.
Jak trwały jest produkt i jaka konserwacja jest wymagana? Przy prawidłowym montażu zapewnia długotrwałą wodoodporność, jednak zaleca się regularne kontrole pod kątem uszkodzeń i aktywności korzeni. Czynniki takie jak kwasowość gleby lub nawożenie mogą wpływać na trwałość, dlatego zaleca się monitorowanie kompatybilności chemicznej.
Czy jest to przyjazne dla środowiska? Proces produkcji obniża temperaturę nagrzewania i emisję gazów podczas aplikacji. Hamowanie wzrostu korzeni nie wpływa negatywnie na ogólny wzrost roślin, jednak użytkownicy powinni sprawdzić lokalne przepisy dotyczące inhibitorów chemicznych.
Jaka jest gwarancja i przewidywany okres eksploatacji? Gwarancje różnią się w zależności od dostawcy i często obejmują wady materiałowe przez kilka lat, ale ich żywotność zależy od instalacji i czynników środowiskowych. Szczegółowe informacje można uzyskać u producenta.
Jak wypada w porównaniu z innymi membranami hydroizolacyjnymi? W porównaniu ze standardowymi opcjami bitumicznymi lub polimerowymi, zapewnia ona dodatkową odporność na przerastanie korzeni dzięki miedzi, co czyni ją bardziej odpowiednią do terenów porośniętych roślinnością. Może być grubsza i bardziej specjalistyczna, potencjalnie droższa, ale oferuje lepszą ochronę przed przebiciem.
O firmie Shandong Great Ocean Waterproof Technology Co., Ltd.
Firma Shandong Great Ocean Waterproof Technology Co., Ltd. (dawniej Weifang Juyang New Waterproof Materials Co., Ltd.) z siedzibą w mieście Taitou w mieście Shouguang — największej bazie materiałów wodoodpornych w Chinach — została założona w 1999 roku. Jesteśmy wyspecjalizowanym producentem integrującym badania, produkcję i sprzedaż materiałów wodoodpornych.
W naszym zakładzie o powierzchni 26 000 m² działają zaawansowane linie produkcyjne do produkcji membran, arkuszy i powłoki. Produkujemy szeroką gamę produktów, w tym membrany hydroizolacyjne z polimerów (polietylen, polipropylen, PVC, TPO, CPE), membrany samoprzylepne, membrany z modyfikowanego bitumu, membrany odporne na przebicie przez korzenie (takie jak seria JY-NTT), płyty drenażowe, powłoki poliuretanowe i polimerowo-cementowe, powłoki z gumy asfaltowej oraz różnego rodzaju wodoodporne taśmy i kleje.
Dzięki gruntownej wiedzy technicznej, nowoczesnemu sprzętowi i kompleksowym testom jakości, nasze produkty spełniają normy krajowe i uzyskały liczne certyfikaty, w tym certyfikat systemu zarządzania jakością ISO oraz licencje na produkty przemysłowe.
Kierując się uczciwością, pragmatyzmem i innowacyjnością, dostarczamy niezawodne i opłacalne rozwiązania klientom w ponad 20 prowincjach Chin i na wielu rynkach międzynarodowych.







