Projektowanie i montaż zbiornika retencyjnego OSD | Storm Manage

Modułowe zbiorniki retencyjne OSD projektowane do naziemnej i podziemnej retencji na terenie inwestycji, ze wsparciem projektowym i dostawą z własnej fabryki formowania wtryskowego.

Szeroki widok modułowego zbiornika retencyjnego OSD przygotowanego do zasypania Modułowy zbiornik retencyjny OSD przygotowany do zasypania; ta sama rodzina modułów obsługuje zarówno konstrukcje naziemne, jak i podziemne.
Modułowy system projektowania i montażu zbiornika retencyjnego OSD
[DATA-MATRIX] SPECYFIKACJE
  • 330 m³ Maks. ładunek kontenera 40HQ
  • 3–10 dni Standardowy czas realizacji zamówienia
  • Od 2013 r. Zakład produkcji metodą formowania wtryskowego
  • Ponad 200 000 m² Fabryka + narzędziownia + kontrola jakości
  • Naziemne i podziemne Dostępne konfiguracje
  • Pierwotny / pochodzący z recyklingu PP Opcje materiałowe

Retencja na terenie inwestycji w prosty sposób — od założeń projektowych do zatwierdzenia przez urząd

Projektowanie zbiornika retencyjnego OSD zaczyna się od planu zagospodarowania terenu, a nie od katalogu produktów. Każda inwestycja ma inny dopuszczalny odpływ z terenu, inny spadek w kierunku ulicy i inną listę kontrolną urzędu — zbiornik dobiera się dopiero po ustaleniu tych wartości. Retencja czasowa to jedno z narzędzi szerszego zarządzania wodami opadowymi, obok rozsączania i ponownego wykorzystania wody opadowej, a urzędy na obszarach intensywnej zabudowy coraz częściej wymagają, aby przed zatwierdzeniem wniosku inwestycyjnego projekt uwzględniał ryzyko powodziowe dla istniejącej infrastruktury odwodnieniowej.

Projektowanie zbiornika retencyjnego OSD na etapie rysunku, z uwzględnieniem spadku terenu i limitów odpływu określonych przez urząd
Projektowanie zbiornika retencyjnego OSD zaczyna się od rysunku, spadku terenu, powierzchni nieprzepuszczalnej i limitów odpływu określonych przez urząd, zanim zamówiony zostanie jakikolwiek moduł.

Storm Manage zapewnia modułową część tego rozwiązania: formowane wtryskowo moduły systemu skrzynkowego, które można łączyć w naziemne lub podziemne zbiorniki retencyjne OSD — określane w dokumentacji urzędowej także jako zbiorniki retencyjne na terenie inwestycji lub zbiorniki retencyjne — o pojemności dobranej do wyniku obliczeń projektanta. Produkujemy skrzynki i łączniki; projektant inwestycji nadal odpowiada za projekt hydrauliczny i przedłożenie dokumentacji w urzędzie. Katalogowa wielkość zbiornika nie zawsze jest właściwym punktem wyjścia — liczba modułów powinna wynikać z obliczeń projektanta, a nie odwrotnie.

Naziemne i podziemne konstrukcje modułowych zbiorników retencyjnych OSD

/// SPECYFIKACJE I ZALETY SYSTEMU

  • Montaż modułowy — bez szalunków wykonywanych na miejscu i bez czasu wiązania
  • Naziemne i podziemne konstrukcje z tej samej rodziny modułów
  • Rysunki techniczne i plany załadunku kontenera dostarczane przed potwierdzeniem zamówienia kontenera
  • Warianty z pierwotnego i pochodzącego z recyklingu PP dopasowane do budżetu i specyfikacji inwestycji

Błędne określenie odpływu na etapie koncepcji prowadzi do kosztownych opóźnień, ponieważ problem często ujawnia się dopiero podczas weryfikacji przez urząd i może wydłużyć projekt o 30 dni (lub więcej), gdy harmonogram jest napięty. Poniższe sekcje pokazują, jak wymiaruje się te zbiorniki, jak wyglądają na terenie warianty naziemne i podziemne oraz jak przebiega montaż od dostawy do zasypania.

Jak wymiaruje się zbiornik retencyjny OSD: PSD i SSR w prostych słowach

Prawie każda rozmowa o projektowaniu OSD koncentruje się na dwóch wartościach: Permissible Site Discharge (PSD) — ilości wody, którą teren może odprowadzić do odbiornika — oraz Site Storage Requirement (SSR) — wymaganej pojemności retencyjnej, która pozwala ograniczyć odpływ podczas opadu miarodajnego. Wartości te oblicza projektant hydrauliki na podstawie kryteriów lokalnego urzędu, wytycznych Australian Rainfall and Runoff (ARR) dla opadu miarodajnego oraz szczegółowych zasad urzędu dotyczących retencji na terenie inwestycji i limitu odpływu.

Czynniki wpływające na projektowanie pojemności retencyjnej OSD

Czynniki wpływające na wymaganą pojemność retencyjną

Wytyczne Sydney Water dotyczące projektowania retencji na terenie inwestycji[1] stanowią pomocny punkt odniesienia dla dopuszczalnych prześwitów między poziomem wody w zbiorniku a poziomem posadzki pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a także dla pozostałych kryteriów, których urzędy muszą przestrzegać w zakresie ograniczania odpływu przez otwór i powiązanych wartości odpływu. Na tej stronie nie podajemy przykładowych obliczeń PSD/SSR, ponieważ warunki każdej działki są inne, a ogólny przykład może wprowadzić w błąd, jeśli niecertyfikowany konsultant wykorzysta go w kontakcie z urzędem lub certyfikatorem.

Wsparcie projektowe zbiornika retencyjnego OSD i planowanie modułów

W czym faktycznie pomagamy

Po potwierdzeniu przez projektanta wymaganej pojemności retencyjnej inżynierowie Storm Manage przeliczają ją na liczbę modułów, powierzchnię zabudowy i głębokość — i otwarcie poinformują, jeśli wybrana powierzchnia nie pomieści wymaganej pojemności przy preferowanej grubości przykrycia.

Najczęstszy błąd, z jakim się spotykamy, nie polega na błędnych obliczeniach, lecz na uznaniu pierwszej wartości SSR za ostateczną. Nawet kilka zmian na terenie inwestycji może wymagać odesłania wartości SSR do ponownej weryfikacji w trakcie projektu, ponieważ późne zmiany projektowe stale modyfikują parametry, z których ją wyliczono, czasem nawet po 60 dniach od zatwierdzenia koncepcji.

  • Powierzchnia nieprzepuszczalna na zagospodarowanym terenie (dach, nawierzchnia, podjazd)
  • Opad miarodajny wymagany przez urząd do obliczenia SSR (zwykle opad o okresie powtarzalności 100 lat dla projektu OSD)
  • Otwór lub urządzenie regulujące przepływ na wylocie, określające szybkość odprowadzania zretencjonowanej wody
  • Ewentualne zmniejszenie wartości dzięki ponownemu wykorzystaniu wody deszczowej ze zbiornika (jeśli urząd na to zezwala)
  • Zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnej na etapie projektu szczegółowego (większa powierzchnia dachu, dodatkowa utwardzona nawierzchnia)
  • Opad miarodajny określony przez urząd różni się od opadu przyjętego w koncepcji
  • Późniejsze etapy inwestycji etapowanej dołączają zlewnię do pierwszego zbiornika
  • Przejście z wariantu naziemnego na podziemny (lub odwrotnie) zmienia dostępną powierzchnię zabudowy

Jednorazowe ponowne przeliczenie liczby modułów jest zdecydowanie lepsze niż zatrzymanie projektu podczas weryfikacji przez urząd, gdy zmieniła się wymagana pojemność retencyjna, a nikt jej odpowiednio nie zaktualizował.

[SYS-01] Ocena przepływu hydraulicznego

Naziemne czy podziemne zbiorniki retencyjne OSD — które rozwiązanie pasuje do Państwa terenu

Urzędy zazwyczaj preferują naziemną retencję na terenie inwestycji, która może przejąć 100% powierzchni działki, a wariant podziemny akceptują, gdy pełne przejęcie nie jest możliwe.[2] Obie konfiguracje pełnią tę samą funkcję czasowej retencji spływu powierzchniowego w celu ograniczenia ryzyka powodziowego poniżej inwestycji, dlatego decyzja zwykle zależy od spadku i poziomów wykończonej posadzki, a nie od osobistych preferencji.

Widok nagłówka dotyczącego projektowania i montażu zbiornika retencyjnego OSD
Czynnik Naziemny zbiornik retencyjny OSD Podziemny zbiornik retencyjny OSD
Typowe dopasowanie do terenu Boczna/tylna część działki, strefy zieleni Pod podjazdem, parkingiem, trawnikiem
Droga odpływu Prosty spadek grawitacyjny do ulicy lub pasa drogowego Wymaga ≥1000mm przykrycia przy odpowiednim spadku terenu
Obciążenie ruchem pojazdów Nie dotyczy (obszar nieprzeznaczony dla ruchu pojazdów) Wymagany moduł o odpowiedniej klasie obciążenia, jeśli znajduje się pod podjazdem lub parkingiem
Wpływ na sposób użytkowania terenu Zajmuje widoczną powierzchnię zabudowy Powierzchnia pozostaje użytkowa
Dostęp do konserwacji Bezpośredni dostęp z powierzchni terenu Wymagana komora dostępu lub pion rewizyjny
+
Szczegół montażu modułu zbiornika retencyjnego OSD
Szczegół łącznika i wlotu w standardowym module; ta sama geometria połączeń jest stosowana w konstrukcjach naziemnych i podziemnych.

Przy projektowaniu zbiornika podziemnego już na początku trzeba ustalić materiał wykończonej powierzchni — asfalt, kostkę brukową lub trawę — ponieważ wpływa on na szczegóły komory dostępu i pionu rewizyjnego, a po zakończeniu układania modułów często wymaga korekt.

Wykonalność hydrauliczna

Najczęstszą przyczyną przestojów projektu jest konieczność grawitacyjnego odprowadzania wody ze zbiornika do ulicy lub pasa drogowego; jeśli dostępny spadek jest mniejszy niż około 3 m, projekt z odpływem grawitacyjnym nie zawsze jest wykonalny bez zewnętrznej pompy.[2] Częstym błędem jest zaprojektowanie zbiornika podziemnego na terenie, z którego nie można odprowadzać wody grawitacyjnie; taka zmiana może opóźnić rozwiązanie problemu o 20 dni lub więcej po złożeniu dokumentacji, ponieważ modyfikuje zgłoszenie hydrauliczne. Storm Manage analizuje problem spadku i powierzchni zabudowy przed rekomendacją rozwiązania, a nie po niej.

Dobry naturalny spadek, wolna przestrzeń po bokach lub z tyłu działki Naziemny zbiornik modułowy
Wymagane pokrycie całej działki, dostępny podjazd lub parking Podziemny zbiornik modułowy, klasa obciążenia dla ruchu pojazdów
Spadek na działce mniejszy niż ~3m Przed wyborem zbiornika należy omówić z projektantem hydrauliki wylot z pompą

Modułowy system skrzynkowy a beton prefabrykowany i pojedynczy zbiornik z tworzywa — porównanie materiałów

Rynek zbiorników retencyjnych OSD obejmuje trzy główne rodzaje materiałów konstrukcyjnych: nasze formowane wtryskowo moduły systemu skrzynkowego, zbiorniki z betonu prefabrykowanego oraz jednoczęściowe zbiorniki z tworzywa lub stali. Fabryka Storm Manage od lat rozwija doświadczenie produkcyjne w jednym z tych trzech rozwiązań, ale uznajemy rzeczywiste i dobrze uzasadnione zalety każdego z nich oraz zachęcamy klientów do wyboru opcji najlepiej dopasowanej do inwestycji.

Podejście Montaż Projektowany okres użytkowania Wykop
Modułowego systemu skrzynkowego (Storm Manage) Montaż na miejscu, bez czasu wiązania Około 50 lat, wartość podawana w branży dla modułów PP Mniejsze — moduły bezpośrednio zastępują wolną przestrzeń
Beton prefabrykowany Ustawianie dźwigiem, wymagane uszczelnienie połączeń Często podaje się 75 do 100 lat Większy — jeden duży wykop na komorę
Jednoczęściowy zbiornik z tworzywa lub stali Opuszczany w całości lub sekcjami Zależy od grubości ścian i powłoki Zależy od średnicy i głębokości zbiornika

Te zasady powstały dlatego, że branża przekonała się o tym w praktyce. Kilka organizacji inżynierii lądowej odnotowało przypadki systemów retencyjnych z tworzyw termoplastycznych zamontowanych bez uwzględnienia pełzania, czyli stopniowego spadku wytrzymałości na ściskanie i ścinanie pod stałym obciążeniem; osiadanie następowało wiele miesięcy po montażu, a nie od razu.

Rozwiązaniem nie jest odrzucenie modułowych systemów z tworzywa, lecz określenie właściwej klasy obciążenia dla rzeczywistej głębokości przykrycia i obciążenia ruchem pojazdów. W praktyce oznacza to rzeczywistą grubość przykrycia (600mm pod lekkimi pojazdami, 1000mm pod ciężkim ruchem), potwierdzoną badaniem według normy długoterminowej, a nie jedynie krótkotrwałej.

Dostęp serwisowy to jedyny uczciwy kompromis, o którym warto wspomnieć: prefabrykowana betonowa komora zwykle ma jedną dużą komorę inspekcyjną, natomiast w systemie modułowym dostęp zapewniają piony rewizyjne rozmieszczone zgodnie z projektem — zwykle jest ich mniej niż punktów dostępu w betonowym zbiorniku komorowym, co ma znaczenie tam, gdzie przewiduje się częste kontrole.

KOMPROMIS

Mówiąc wprost o kompromisie: prefabrykowany beton ma teoretycznie dłuższy projektowany okres użytkowania niż system modułów z tworzywa, a jeśli wymagany jest okres 100 lat, należy otwarcie omówić to z projektantem. W przeciwieństwie do betonu prefabrykowanego system modułowy pozwala jednak wymieniać pojedyncze elementy, bez konieczności wykonywania wykopu wokół całego zbiornika.

Szczegół konstrukcji modułu systemu skrzynkowego: o długotrwałym obciążeniu decydują grubość ścian modułu i geometria łączników, a nie wartość udziału wolnej przestrzeni podana w karcie specyfikacji.

„Moduł systemu skrzynkowego musi zachować kształt pod obciążeniem przez dziesięciolecia, a nie tylko przejść test laboratoryjny pierwszego dnia. Czas działania obciążenia jest równie ważny jak jego wartość szczytowa, dlatego obecna norma projektowania konstrukcyjnego tych systemów, CIRIA C737, wymaga długotrwałych badań ściskania, a nie wyłącznie wyników krótkotrwałych. Każdą rodzinę modułów specyfikujemy zgodnie z tymi zasadami, zanim trafi do kontenera.”

Starszy inżynier ds. zastosowań, Storm Manage

Jak „właściwa klasa obciążenia” pojawia się w wycenie

  • Grubość przykrycia od wykończonej powierzchni do górnej krawędzi modułu
  • Klasa ruchu nad modułem (piesi, lekkie pojazdy lub ciężkie pojazdy / dok załadunkowy)
  • Długotrwałe ściskanie pod stałym obciążeniem (a nie chwilowa wartość zgniatania)
  • Specyfikacja zasypki i zagęszczenia dopasowana do tej klasy obciążenia

Storm Manage certyfikuje każdą rodzinę modułów we własnym zakładzie zgodnie z tą samą normą, dla określonej grubości przykrycia i obciążenia ruchem pojazdów — projektant otrzymuje konkretną wartość, a nie deklarację.

Porównują Państwo opcje materiałowe dla konkretnej działki? Poproś o konsultację projektu

Proces montażu — od przygotowania terenu do zasypania

Konstrukcja modułowa jest główną przewagą montażową nad betonem prefabrykowanym — nie wymaga szalunków ani czasu wiązania — ale procedurę trzeba wykonać dokładnie, ponieważ pominięcie pojedynczego kroku jest najczęstszym punktem awarii tego rodzaju instalacji.

01.

Pomiary terenu i wykonanie wykopu do grubości przykrycia oraz powierzchni zabudowy określonych w obliczeniach SSR projektanta, z uwzględnieniem warstwy podłoża.

02.

Warstwa podłoża z zagęszczonego piasku lub drobnego kruszywa o określonej głębokości i grubości, ułożona poziomo przed montażem modułów.

03.

Owinięcie geowłókniną (dno i boki) oddzielające moduły od otaczającego gruntu i zapobiegające przedostawaniu się drobnych cząstek do wolnej przestrzeni.

04.

Montaż modułów połączonych zgodnie z dostarczonym rysunkiem układu, z uzyskaniem grubości przykrycia i powierzchni zabudowy uzgodnionych na etapie wyceny.

05.

Połączenie wlotu, wylotu i otworu regulacyjnego z instalacją rurową zgodnie z projektem hydraulicznym, z urządzeniem regulującym przepływ ustalającym odpływ.

06.

Owinięcie geowłókniną (góra) i geomembrana zapewniające szczelność instalacji, jeśli wymaga tego zastosowanie.

07.

Zasypka i zagęszczenie wykonywane warstwami o maksymalnej grubości 300mm, zagęszczanymi do standardu wymaganego dla klasy obciążenia modułu i określonej grubości przykrycia.

Etap powodujący najdroższe awarie

Najczęstszy błąd nie dotyczy wadliwego modułu, lecz pominięcia jednej warstwy zagęszczenia z powodu presji harmonogramu. Niewystarczająca grubość przykrycia nad systemem retencyjnym nie prowadzi do stopniowej awarii, lecz do zdarzenia konstrukcyjnego, a naprawa wymaga odkopania zbiornika, nawierzchni nad nim i wszystkich przejść instalacyjnych. W jednym udokumentowanym przypadku błąd grubości przykrycia na komercyjnym parkingu zmienił instalację kosztującą około 90 000 USD w rekultywację za 180 000 USD.[5]

Moduły zmontowane i połączone przed etapem owijania geowłókniną i zasypywania; o powodzeniu instalacji decyduje kolejność prac, a nie tylko produkt.

Każda wycena obejmuje rysunek układu i połączeń, aby ekipa montująca nasz system modułowy na miejscu stosowała określone przez nas odstępy, zamiast działać na wyczucie. Ta kolejność ma znaczenie nie tylko dla funkcjonowania instalacji na terenie inwestycji, lecz także poza jej granicami, ponieważ nieprawidłowy montaż systemów odwadniania jest znanym źródłem przedostawania się osadów i zanieczyszczeń do lokalnych cieków.

Od fabryki do terenu inwestycji — czas realizacji zamówienia, załadunek kontenera i wsparcie techniczne

W procesie zakupu zbiornika retencyjnego największym marnotrawstwem pieniędzy dla działów zakupów nie jest cena modułu, lecz porównywanie kosztu za metr sześcienny bez uwzględnienia kosztu montażu, obejmującego zasypkę, podłoże, wykop i robociznę.[5] Nieco tańszy moduł może ostatecznie kosztować więcej niż produkt wyceniony trochę wyżej, jeśli ten drugi wymaga znacznie mniejszej ilości zasypki i płytszego wykopu.

Nasz zakład produkcyjny w Shenzhen, w pobliżu portów Yantian i Shekou, został celowo zlokalizowany tak, aby skrócić czas załadunku kontenerów dla zamówień eksportowych. Przed potwierdzeniem zakupu dostarczamy plan załadunku kontenera, ponieważ niezależnie od obietnic dostawcy jedynie bliskość portu gwarantuje ograniczenie opóźnień w transporcie. Typowy czas realizacji naszych produktów wynosi 3–10 dni po potwierdzeniu zamówienia; standardowo oferujemy FOB Shenzhen, Yantian lub Shekou, a na życzenie możemy zorganizować FOB Qingdao lub Ningbo.

Harmonogram logistyki i projektowania inwestycji OSD
Jedna z ponad 200 maszyn do formowania wtryskowego w naszym zakładzie produkcyjnym w Shenzhen, obsługująca oprzyrządowanie modułów standardowych i wzmocnionych.
  • Ponad 200 maszyn do formowania wtryskowego, ponad 12 zestawów form obejmujących warianty standardowe, wzmocnione, płytkie skrzynki, łączniki i zaślepki końcowe
  • Partiowa kontrola jakości parametrów ściskania, tolerancji wymiarowych i masy jednostkowej dla pierwotnego i pochodzącego z recyklingu PP
  • Rysunki techniczne i plany załadunku kontenera wydawane przed potwierdzeniem wysyłki
  • Dostępna współpraca OEM/ODM przy wariantach modułów przeznaczonych do konkretnych projektów

W zależności od wymagań inwestycji dotyczących dokumentacji projektowej, obliczeń i kontroli zgodność systemu odwodnienia z wymaganiami może stanowić 10-20% całego budżetu inwestycji,[5] a naszą rolą jest zapewnienie przewidywalności w części tego budżetu dotyczącej dostaw modułów, wraz z potwierdzonym czasem realizacji zamówienia i planem załadunku, zanim produkt opuści fabrykę.

330 m³
maksymalna zainstalowana pojemność retencyjna na kontener 40HQ przy zoptymalizowanym układaniu
ŹRÓDŁO: Specyfikacja załadunku kontenera Storm Manage
200 000 m²+
Formowanie wtryskowe + rozwój form + kontrola jakości + magazynowanie
50 000 m³/mies.
Miesięczna produkcja gotowych modułów
Ponad 600 000 m³
Roczna zdolność produkcyjna
Od 2013 r.
Rok uruchomienia zakładu produkcyjnego
Kliknij, aby zobaczyć szczegóły kontroli jakości

Kontrole wykonywane przed wysyłką partii

  • Weryfikacja parametrów ściskania względem deklarowanej klasy obciążenia modułu
  • Badania tolerancji wymiarowych wykonywane podczas każdej serii produkcyjnej, a nie tylko na pierwszych sztukach
  • Kontrola proporcji pierwotnego i pochodzącego z recyklingu PP, jeśli jest wymagana
  • Kontrola masy jednostkowej jako wczesnego wskaźnika problemów z grubością ścian lub składem materiału
Kliknij, aby wrócić

FAQ

Permissible Site Discharge (PSD) to maksymalna wartość odpływu, z jaką teren może odprowadzać wody opadowe do odbiornika, zgodnie z wymaganiami urzędu. Site Storage Requirement (SSR) to wymagana pojemność retencyjna, która opóźnia odprowadzanie wody i pozwala spełnić wartość PSD podczas opadu miarodajnego; wartość tę określa projektant na podstawie obliczeń i na jej podstawie dobiera wielkość zbiornika.

Instalacje naziemne są odpowiednie dla terenów z wolną przestrzenią na działce i naturalnym spadkiem. Instalacje podziemne są właściwym wyborem tam, gdzie trzeba zachować istniejące parkingi lub podjazdy, pod warunkiem wystarczającego spadku umożliwiającego odpływ grawitacyjny oraz odpowiedniej grubości przykrycia dla przewidywanego obciążenia ruchem pojazdów.

Tak — okresowej kontroli i usuwania osadów z wlotu oraz otworu regulacyjnego, w cyklu wieloletnim, a nie co miesiąc. Pomijanie kontroli powoduje stopniowe gromadzenie się osadu, który z czasem zmniejsza efektywną pojemność retencyjną zbiornika.

Zbiornik retencyjny OSD czasowo przetrzymuje wodę, a następnie odprowadza ją z obliczoną wartością odpływu. Zbiornik do gromadzenia wody deszczowej (retencja) magazynuje wodę i udostępnia ją do wykorzystania na terenie inwestycji, bez kontrolowanego odpływu. Oba rozwiązania często łączy się na jednej działce, ponieważ rozwiązują różne problemy.

W przypadku wielu australijskich urzędów zatwierdzenie projektu OSD jest obowiązkowe dla każdego wniosku inwestycyjnego, który zwiększa powierzchnię nieprzepuszczalną powyżej określonego progu. Wartość SSR w obliczeniach PSD/SSR projektanta jest oceniana zgodnie ze szczegółową polityką danego urzędu dotyczącą retencji na terenie inwestycji, różną w poszczególnych gminach. Nasz przewodnik zgodności OSD dla urzędów Nowej Południowej Walii szczegółowo opisuje ścieżki zatwierdzeń Sydney Water i wielu urzędów, jeśli inwestycja znajduje się w tej jurysdykcji.

Zależy to całkowicie od rodzaju ruchu pojazdów, który będzie odbywał się nad instalacją, oraz od dostępnej na danym obiekcie grubości przykrycia. Samochody osobowe, lekkie pojazdy użytkowe i ciężki ruch pojazdów wymagają różnych klas obciążenia; przed przygotowaniem wyceny potwierdzamy z Państwem właściwą klasę obciążenia na podstawie układu obiektu.

Jako systemy modułowe nasze zbiorniki są produkowane tak, aby zapewnić obliczoną wymaganą pojemność retencyjną, a nie sprzedawane w z góry ustalonych rozmiarach. Liczba modułów, powierzchnia zabudowy i wymagana głębokość są konfigurowane indywidualnie dla każdego projektu po potwierdzeniu przez inżyniera wartości SSR.

Tak, ale tylko jeśli władze lokalne zezwalają na pomniejszenie zatwierdzonej pojemności o objętość przeznaczoną do ponownego wykorzystania. Wymaga to wstępnej akceptacji inżyniera hydrauliki w trakcie projektowania, ponieważ wpływa na obliczenie SSR, zamiast być po prostu dodane na końcu.

Zależy to od władz lokalnych i rodzaju złożonego wniosku, dlatego nie możemy podać jednego terminu. Inżynier hydrauliki lub certyfikator budowlany są najlepiej przygotowanymi osobami do przedstawienia dokładnego szacunku aktualnego czasu rozpatrywania wniosku przez właściwą jednostkę samorządu lokalnego.

Można uzgodnić wykonanie modyfikacji naszych form w celu spełnienia wymagań dotyczących dowolnej powierzchni zabudowy, łączników lub klasy obciążenia, których nie obejmują nasze obecne standardowe formy, pod warunkiem że wielkość zamówienia uzasadnia koszt oprzyrządowania. Jeśli uznamy, że Państwa projekt będzie lepiej dopasowany do istniejącej formy niż do formy wykonywanej na zamówienie, poinformujemy o tym przy najbliższej okazji, ponieważ zwykle oznacza to krótszy czas realizacji i niższą cenę.

Zwykle, choć nie zawsze, szczególnie w przypadku podziemnych instalacji przeznaczonych pod ruch pojazdów, w których inżynier hydrauliki określa wymaganą pojemność retencyjną i nośność konstrukcji dla danej klasy obciążenia, często na podstawie wytycznych CIRIA C737. Storm Manage dostarcza dane dotyczące klasy obciążenia potrzebne inżynierowi konstrukcji do przeprowadzenia tej kontroli — nie zastępują one takiej oceny.

Wartość SSR, plan sytuacyjny wyraźnie wskazujący dostępną przestrzeń i spadek terenu oraz informacje o przewidywanym obciążeniu ruchem pojazdów nad zbiornikiem, jeśli instalacja ma znajdować się pod ziemią. Możemy zacząć od prostego szkicu i wskażemy wszelkie brakujące informacje przed przejściem do etapu szczegółowego rysunku.