Toepassingen per sector

Ondergrondse hemelwaterbergingssystemen voor snelwegen, sportlocaties, ontwikkelingen en industrieterreinen

Ondergrondse hemelwaterbergingssystemen lijken op een datasheet allemaal hetzelfde, maar werken heel verschillend zodra u een oppervlak, gronddekking en adoptieroute toevoegt. Storm Manage bouwt één modulair geocellulair reservoir en kan dit op vier manieren configureren. Deze pagina leidt u naar de juiste configuratie.

Selecteer hieronder uw locatietype of bepaal waar het water naartoe moet. Dat zijn verschillende en vaak tegenstrijdige overwegingen, en doordat het eerste vóór het tweede werd gezet, is meer dan één plan teruggestuurd. In tegenstelling tot de meeste hemelwateroplossingen in deze sector, die als een productlijst worden gepresenteerd, wordt deze oplossing als een beslisboom weergegeven.

 
 
 
 
Toepassingen van ondergrondse hemelwaterbergingssystemen per sector
95%
Percentage holle ruimte, module — het cijfer dat een toezichthouder alleen accepteert wanneer de documentatie van de fabrikant dit onderbouwt
ST-E20 → ST-H60
Vijf belastingsklassen, gebaseerd op kortdurende druksterkte
190 L / 237,5 L
Berging per module, H400 en H500
−30 °C tot 120 °C
Bedrijfstemperatuurbereik van het gevormde onderdeel
3–10 dagen
Productiedoorlooptijd na orderbevestiging
356,5 m³
Maximaal bergingsvolume dat in één 40’HQ, H500-serie wordt verzonden
Locatietype

Vier locatietypen, één ondergronds hemelwaterbergingssysteem

De kunststof boxen die wij leveren zijn hetzelfde; de vorm verandert niet, of het systeem nu onder een schoolveld of een vrachtwagenparkeerterrein ligt. Maar al het andere dat voor een ondergronds systeem van belang is, van de belasting boven het systeem en de omwikkeling tot de gronddekking en de instantie die het systeem overneemt, verschilt volledig.

Storm Manage levert modulaire geocellulaire reservoirs: onderling verbonden polypropyleenboxen die ondergronds water bergen, hemelwater tijdelijk vasthouden en gecontroleerd afvoeren onder een afgewerkt oppervlak. Hieronder draait alles om de keuze tussen de vier manieren waarop wij ze toepassen.

Overzicht van configuraties van ondergrondse hemelwaterbergingssystemen

Twee assen, geen één

We selecteren de belastingsklasse op basis van het locatietype en het systeemtype op basis van de wateruitlaat. Deze tabel bepaalt de eerste keuze; het tweede deel van deze pagina behandelt de tweede keuze. Door deze verschillende keuzes tot één vraag samen te voegen, wordt deze categorie misleidend vereenvoudigd weergegeven. In ons overzicht van concurrerende systemen, elk gerangschikt op materiaal of onderdeelnummer, maakte geen enkel systeem onderscheid tussen deze twee kwesties.

Locatietype Wat boven het reservoir ligt Bepalende belastingsituatie Selectie van belastingsklassen Goedkeurings- / adoptieroute Meer details
Snelweg en parkeerterrein Rijbaan, parkeervakken, vrachtwagenparkeerterreinen Dynamische wielbelasting bij geringe gronddekking ST-M40 / ST-H60 Wegbeheerder; afwijking van de norm wanneer geen productlijst bestaat Infiltratiekratten voor zware belastingen
Sport, landschap en podium Sportoppervlakken, zachte groenvoorzieningen, beplante daken Statische belasting met een beperkte verticale zone ST-E20 / ST-L30 Meestal door de eigenaar onderhouden, buiten adoptie Infiltratiekratten voor sportvelden
Commerciële en residentiële ontwikkeling Wegen op het terrein, parkeerhoven, gedeelde openbare ruimte Gemengd verkeer op één locatie ST-L30 / ST-M40 Beoordeling door de overnemende instantie — de randvoorwaarde die boven alles gaat Duurzame hemelwaterafvoer voor woongebieden
Infrastructuur, luchthaven en industrie Verharde terreinen, platformen, bedrijfsterreinen Hoge belasting plus instroom met hoge capaciteit ST-H60 / ST-Custom Eigenaar of exploitant van de locatie, zelf beheerd Geocellulaire reservoirs voor luchthaven- en industrieterreinen

Waarom dit überhaupt ondergronds gaat

Systemen aan het maaiveld kunnen effectief zijn en zijn doorgaans eenvoudiger wanneer er veel ruimte beschikbaar is. Ondergrondse berging draait uiteindelijk om ruimte; in stedelijke gebieden waar ruimte schaars is en grond veel waard is, neemt een oppervlaktebassin ruimte in die anders voor gebouwen, parkeren of openbare ruimte had kunnen worden gebruikt.

Kort gezegd maakt een ondergronds bergingssysteem waardevolle grond vrij voor gebruik boven het maaiveld, terwijl het hydraulische werk doorgaat: piekafvoer vasthouden om overstromingen stroomafwaarts te voorkomen. In landelijke gebieden met veel beschikbare grond verliest dat argument snel aan kracht. Daarom pakt hetzelfde afwateringsontwerp in twee verschillende postcodegebieden anders uit.

  • Onder een parkeerterrein maakt ondergrondse waterberging de ruimte vrij die een bassin voor parkeren zou innemen.
  • Onder een voetbalveld of beplant dak kan de holle ruimte eronder tijdelijk afstromend water bergen, terwijl het afgewerkte oppervlak erboven bruikbaar blijft.
  • Onder een bedrijfsterrein of platform blijft het oppervlak in gebruik, terwijl het systeem de piekafvoer uit de bovenstrooms afwaterende gebieden tijdelijk bergt.
 
 
 
 
Vergelijking van ondergrondse holle ruimte met een oppervlaktebassin

Waarom de goedkeuringskolom als eerste van gelijken komt

Op een ontwikkelingslocatie kan de adoptieroute even belangrijk zijn als, of belangrijker dan, de technische details. Als de overnemende instantie het eigendom niet accepteert, worden de belastingsklasse, het percentage holle ruimte en de kosten van het systeem al snel irrelevant. Deze overweging staat vooraan in het besluitvormingsproces, niet weggestopt als nagedachte, omdat ze in een realistisch projectprogramma bepalend is.

Open de maatcalculator voor uw locatietype →
 
 
 
 
Route voor projectgoedkeuring en planning
 
 

Eén module, vijf systeemnamen: infiltratievoorziening, vertraagde afvoer, tijdelijke berging, OSD en regenwateropvang

Dezelfde StormTank-module wordt met vijf verschillende namen aangeduid, afhankelijk van het land waarin de tekening is gemaakt. Een inkoper die voor drie markten inkoopt, leest drie terminologieën voor één product.

Wat er werkelijk tussen deze systemen verandert, is niet de box. Het gaat om wat er daarna met het water gebeurt en dus om de manier waarop u de box omwikkelt.

Gerangschikt op bestemming van de afstroming, niet op markt

De nationale richtlijnen voor duurzaam stedelijk waterbeheer in het Verenigd Koninkrijk bevatten een prioriteitenlijst voor de uiteindelijke bestemming van afstromend water. Door de namen aan die hiërarchie te koppelen, wordt de woordenlijst een beslisboom.

De hiërarchie, zoals gepubliceerd in de nationale normen van Engeland

Afstroming “shall be discharged to the following final destinations, to the maximum extent practicable”: prioriteit 1 opgevangen voor niet-drinkbaar gebruik; prioriteit 2 geïnfiltreerd in de bodem; prioriteit 3 geloosd op een oppervlaktewaterlichaam boven het maaiveld; prioriteit 4 geloosd op een hemelwaterriool of een ander leidingstelsel voor hemelwaterafvoer; prioriteit 5 geloosd op een gemengd riool.

Twee belangrijke kwalificaties die meestal wegvallen wanneer deze lijst wordt geciteerd: 1 dit geldt voor Engeland; 2 “shall” is onderworpen aan “to the maximum extent practicable”, waarbij een lagere prioriteit is toegestaan omdat de hogere prioriteit “exhausted to the maximum extent practicable” is en hogere kosten op zichzelf geen reden vormen.

 
 
 
 
Diagram van de prioriteitenhiërarchie voor de bestemming van afstroming
Prioriteit Bestemming van de afstroming Naam op uw tekening Belangrijkste markten De omwikkeling bepaalt het Meer details
1 Opgevangen voor niet-drinkbaar gebruik Regenwateropvangreservoir Wereldwijd Waterdichte geomembraanbekleding Productpagina
2 Geïnfiltreerd in de bodem Infiltratiekrat VK / EU Geotextiele omwikkeling; water treedt via de zijkanten en de bodem uit Infiltratiekrat-hub
3–5 Gecontroleerd afgevoerd Bergingsreservoir met vertraagde afvoer VK / EU / Midden-Oosten Geomembraanbekleding, debietregeling op de uitlaat Hub voor bergingsreservoirs met vertraagde afvoer
3–5 Gecontroleerd afgevoerd Hemelwaterbuffertank Noord-Amerika Geomembraanbekleding, regeling van de piekafvoer Hub voor hemelwaterbuffertanks
3–5 Gecontroleerd afgevoerd OSD-tank Australië / Nieuw-Zeeland Geomembraanbekleding, door de gemeente vastgestelde lozingssnelheid OSD-tankhub

Tijdelijke berging, waterretentie en infiltratie: de termen zijn niet uitwisselbaar

Noord-Amerika maakt onderscheid tussen twee concepten die in Europa vaak tot één term worden samengevoegd: “detention” houdt het volume hemelwater tijdelijk vast en voert het langzaam af naar ontvangend oppervlaktewater stroomafwaarts. “Retention” bergt het volume hemelwater semi-permanent, waarbij het grootste deel verdwijnt door evapotranspiratie en infiltratie.

Ondergrondse voorzieningen voor waterretentie werken daarom niet hetzelfde als ondergrondse voorzieningen voor tijdelijke waterberging, ook wanneer de hardware er identiek uitziet. Dat is van belang voor het ontwerp van het bergingsvolume en nog meer voor de vraag welke volumes hemelwater uit een afwateringsgebied een ingenieur die de tekeningen beoordeelt, gesimuleerd wil zien.

Tijdelijke berging versus waterretentie van hemelwater, in één regel

Tijdelijke berging voert het volume langzaam stroomafwaarts af; waterretentie houdt een deel ervan vast. Kopers die zoeken naar beheersing van hemelwatervolumes behandelen tijdelijke berging en waterretentie als hetzelfde, maar een beoordelaar van de afwatering doet dat niet. Zo komt een reservoir terug met het juiste volume, maar met het verkeerde mechanisme geclassificeerd.

Een ondergrondse hemelwatervoorziening die is ontworpen voor het ene doel maar gespecificeerd voor het andere, is een stille faalmodus voor hemelwaterinfrastructuur van deze categorie. Daarom is de kolom met de omwikkeling hierboven niet decoratief: zij vormt het volledige mechanisme.

Leveranciers brengen alle vier de gedragingen op de markt als oplossingen voor tijdelijke hemelwaterberging en laten de koper uitzoeken wat die werkelijk koopt. Een ondergronds systeem als tijdelijke berging labelen is eenvoudig, maar het verkeerd specificeren ervan is duur; goed beheer van hemelwaterafstroming begint met een tekening waarop het mechanisme correct is benoemd.

 
 
 
 
Vergelijking van mechanismen voor tijdelijke berging en waterretentie
Gedrag Wat het reservoir verlaat Waar het naartoe gaat Typische aanleiding
Infiltratie Alles, via de bodem en zijkanten Grondwater, via de omringende bodem Doorlatende bodem; beleid voor grondwateraanvulling
Tijdelijke waterberging Alles, langzaam Riolering of oppervlaktewater, met een snelheid die het stroomgebied kan verwerken Piekafvoer van hemelwater tijdens hevige neerslag
Waterretentie Een deel blijft achter Verdamping, opname door planten, langzame infiltratie Waterkwaliteitszuivering en omgevingswaarde
Regenwateropvang Opgepompt voor gebruik Irrigatie, doorspoelen, reinigen Waarde van waterbronnen op de locatie

Ons eigen product valt onder prioriteit 2 tot 5, en dat zeggen we ook

Als we de lijst zorgvuldig lezen, zien we dat een modulaire tank niet per se de eerste oplossing is: “to the maximum extent practicable”. Als we het water kunnen opvangen voor niet-drinkbaar gebruik, hebben we er geen nodig. Als de bodem het water kan verwerken, komt infiltratie eerst.

In plaats van een pagina te schrijven waarin we iedereen vertellen dat ondergronds de enige oplossing is, leiden we een koper liever omhoog in de hiërarchie, ook als we daardoor de order voor een bekleed reservoir verliezen. Elke concurrerende productlijn die we hebben bekeken, begint met uit te leggen waarom ondergrondse berging de voorkeur verdient, zonder te vermelden dat de nationale norm twee opties erboven plaatst.

De adoptiebevinding die de meeste leveranciers niet publiceren

In richtlijnen over adopteerbaarheid die in januari 2024 zijn uitgegeven, plaatst een Brits waterbedrijf geocellulaire reservoirs voor alleen vertraagde afvoer op een lijst met systemen die het niet zal overnemen. Tegelijk zegt het bedrijf dat geocellulaire producten wel als onderdeel van een infiltratieoplossing worden overgenomen.

Dat is een uitspraak over de configuratie, niet over het product. Een beklede of geotextiele omwikkeling maakt het verschil tussen opname op de adopteerbare en de niet-adopteerbare lijst. Wie te horen heeft gekregen dat “waterbedrijven geen kratten overnemen”, heeft slechts de helft van het verhaal gehoord.

Er zijn twee beperkingen aan dit argument. Het beleid voor adopteerbaarheid verschilt per bedrijf en verandert in de tijd. Raadpleeg daarom altijd het actuele beleid van de beheerder die voor uw project verantwoordelijk is, en niet dit document. Wat wel van bedrijf tot bedrijf overeind blijft, is het algemene principe dat de configuratie van een reservoir, en niet noodzakelijk het type ervan, vaak bepaalt of het kan worden overgenomen.

 
 
 
 
Planning van systeemadoptie en beleid
 
Wat het niet doet

Voorzuivering, sediment en waterkwaliteit: wat een bergingsreservoir niet doet

Het doel van een bergingsmodule is eenvoudigweg een holle ruimte bevatten. De module houdt hemelwaterafstroming vast, maar doet niets aan de waterkwaliteit.

Het beheren van de hoeveelheid hemelwater is één taak en het zuiveren van hemelwater een andere; een modulaire tank is alleen voor de eerste taak ontworpen. Dat ene onderscheid veroorzaakt meer mislukte installaties dan welke belastingsklasse ook, omdat voorzuivering stroomopwaarts daarmee onderdeel van het systeem wordt in plaats van een fitting die eraan wordt vastgebout.

Beide kanten van het argument over het percentage holle ruimte komen van een toezichthouder

Richtlijnen voor hemelwaterbeheer van de stad Philadelphia vermelden dat stenen bergingsbedden “het kleinste bergingsvolume per oppervlakte-eenheid bieden van de ondergrondse typen tijdelijke waterberging”, terwijl ondergrondse kunststof roosterberging “tot 95% holle ruimte voor de berging van hemelwater kan bieden”. Voor volumeberekeningen kennen ze steen een porositeit van 0.40 toe.

En de helft die leveranciers weglaten

In datzelfde document schrijft dezelfde toezichthouder dat “ook met langetermijnonderhoud zorgvuldig rekening moet worden gehouden”, omdat “het veel moeilijker is om opgehoopt slib uit stenen waterbergingssystemen en roosterbergingssystemen te verwijderen” dan uit ondergrondse reservoirs, die met een vacuüminstallatie kunnen worden gereinigd.

Een percentage holle ruimte van 95% en de uitdaging om de resterende 5% te reinigen, zijn hetzelfde probleem vanuit twee kanten bekeken. We hebben beide punten in onze richtlijnen opgenomen omdat een ontwerper gedurende de levenscyclus van het project met het ene of het andere probleem te maken krijgt, ongeacht wat wij u vertellen.

 
 
 
 
Analyse van percentage holle ruimte en sedimentophoping

Alles wat stroomopwaarts moet liggen

  • Een slibvang of hydrodynamische afscheider vóór de inlaat voorkomt dat sediment de opslag in de module binnendringt. Zodra sediment in een module terechtkomt, is het moeilijk weer te verwijderen.
  • Een inspectieput met bodem en toegangspunten, zodat inspectie en onderhoud vanaf het afgewerkte maaiveld of verhardingsoppervlak mogelijk zijn zonder dit open te graven.
  • Een bergingsvolume dat rekening houdt met opgehoopt sediment gedurende de levensduur van het systeem. Hoewel het gebruikelijk is deze reserve in te bouwen, moet de omvang ervan per locatie door de afwateringsingenieur worden bepaald.
  • Een voorzuiveringsfase die is afgestemd op het afwateringsgebied, niet op de tank. Ondoorlatende oppervlakken zoals parkeerterreinen en verharde gebieden voeren een belasting van verontreinigingen en vaste deeltjes aan die groter is dan de capaciteit van een lege holle ruimte.
 
 
 
 
Schema van slibvang en hydrodynamische afscheider stroomopwaarts

Waarvoor voorzuivering werkelijk dient

Zuiver het water vóór de instroom en bescherm daarmee twee zaken tegelijk: de holle ruimte waarvoor u hebt betaald én het stroomafwaartse water waarin het terechtkomt. Normaal gesproken bevindt zich vóór het reservoir een slibvang of afscheider die sediment en verontreinigingen verwijdert voordat ze een plek bereiken waar u niet meer bij kunt.

Sla deze stap over en de storing ontstaat geleidelijk in plaats van plotseling. Fijne deeltjes migreren het moduleveld in, de grondlaag begint te verstoppen, de effectieve berging daalt onder de ontwerpwaarde en niemand merkt dat totdat extreem weer het tekort blootlegt.

Wat een zuiveringsfase toevoegt

Een bergingsruimte verbetert op zichzelf niets aan de waterkwaliteit. Een tank verwerkt de hoeveelheid; een stroomopwaartse hemelwaterzuivering — een afscheider, filter of begroeide zuiveringsfase — helpt de waterkwaliteit daadwerkelijk te verbeteren voordat de afvoer de tank bereikt.

Hoe het stroomafwaarts beschermt

Al het sediment en vaste materiaal dat een holle ruimte passeert, komt terecht in hetzelfde oppervlaktewater dat het plan moest beschermen. Omdat het regelgevingssysteem deze gebieden als één geheel beschouwt, kan een bergingsbox een probleem met hemelwaterbeheer doorgaans niet geïsoleerd oplossen.

 
 
 
 
Proces voor voorzuivering en bescherming van de waterkwaliteit

Toegang is een beperking bij de locatiekeuze, geen onderhoudsnotitie

Voordat de volumes worden vastgesteld, moet u de ongemakkelijke vraag stellen: kan de tank over twintig jaar worden geopend of vervangen als dat nodig is? Een veld met infiltratiekratten onder een in gebruik zijnde rijbaan en een veld onder een groenzone zijn alleen al op dit punt verschillende assets.

De handleiding van Philadelphia windt er geen doekjes om wat de exploitatie kost en vermeldt dat de systemen vaak “strikte naleving van regelmatig geplande inspecties nodig hebben, omdat de onderhoudsbehoefte niet gemakkelijk zichtbaar is” en dat extra kosten ontstaan “door toegangsbeperkingen en de vereisten van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA)”.

Documentatie voor de eigenaar die niemand u verkoopt

In de Verenigde Staten is het operation-and-maintenancebestand (O&M) een afzonderlijk opleverdocument naast de tank en is het eigendom van de eigenaar, niet van de leverancier. EPA noemt onderdelen die een operation- en maintenanceplan kan bevatten: identificatie van de partijen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, onderhoudsschema’s, inspectie-eisen, inspectiefrequentie, erfdienstbaarheden of overeenkomsten voor onderhoud en identificatie van een financieringsbron.

Wij leveren de tank, de omwikkeling, de aansluitingen en de testgegevens. Eigenaren zijn niet ontslagen van hun eigen nalevingsverplichtingen, en een leverancier die aanbiedt deze over te nemen, belooft iets wat hij niet kan leveren.

 
 
 
 
Overzicht van O&M-naleving en documentatie van de eigenaar
 
 

Het bewijs dat wij u kunnen geven, met rapportnummers

In september 2024 publiceerde de American Society of Civil Engineers een casestudy over een mislukte installatie van een kunststof ondergronds tijdelijk bergingssysteem. Naar onze inschatting is deze publicatie voor deze productgroep waarschijnlijk de waardevolste die in jaren is verschenen, en het rapport is bepaald niet mild.

Wat de ASCE-casus werkelijk aantoonde

Iets minder dan 26.000 kubieke voet berging lag begraven onder een parkeerterrein van 94.500 vierkante voet, in polypropyleenboxen enkele voet onder het maaiveld (er werd tot 9.5 voet gronddekking waargenomen, “which was within the upper range of the burial depth reported in the manufacturer’s literature”). Ongeveer vier maanden nadat de grondophoging was aangebracht, werd verzakking vastgesteld.

Kruip, waardoor de knikweerstand in de loop van de tijd afnam, was het mechanisme: het bekende P-delta-effect. Het resultaat dat de manier waarop u elke datasheet van infiltratiekratten interpreteert, ook de onze, zou moeten veranderen, is dit:

“Een tank die onder praktijkomstandigheden vier maanden lang wordt belast, is niet zo sterk als een tank die onder ideale omstandigheden in een laboratorium minuten of uren wordt belast.”
— ASCE Committee on Claims Reduction and Management, september 2024
 
 
 
 
Constructieve analyse van de knikweerstand van geocellulaire reservoirs

Lees onze eigen belastingsklassen dus correct

De klassen ST-E20 tot en met ST-H60 zijn allemaal kortetermijn-druksterkteklassen en mogen niet als ontwerpbelastingen worden gebruikt.

Ter referentie: een certificaat van een derde partij dat wij hebben onderzocht voor een vergelijkbaar geocellulair product van een andere fabrikant vermeldt een verticale kortetermijnwaarde van 340 kN/m², maar staat voor langetermijnontwerp slechts 78,1 kN/m² toe, minder dan een kwart van de vermelde waarde. In het certificaat staat duidelijk dat kortetermijnresultaten voor druksterkte niet rechtstreeks mogen worden gebruikt om de ontwerpsterkte af te leiden. Voor ons geldt precies hetzelfde.

Toch één voorbehoud bij onze eigen illustratie, want wij verwachten wel dat u ons langs onze eigen meetlat legt. Onze eigen langetermijnwaarden zijn berekend volgens CIRIA C680:2008 — de procedure waarvan CIRIA de sector later heeft geadviseerd deze niet meer te gebruiken. Beschouw de verhouding als bewijs van hoeveel de vermelde waarde daalt wanneer u kruip meerekent, niet als een procedure die u moet reproduceren; u hebt nog steeds een C737-berekening nodig om de werkelijke ontwerpwaarde bij uw gronddekking te bepalen.

Wat wij bezitten, met het rapportnummer erbij

Test Resultaat Laboratorium-/rapportnummer Wat het aantoont — en wat niet
Verticale druksterkte, ST-H60 Geen bezwijken bij 600 kN/m² Intertek 190702149GZU-001 Een hoge kortetermijngrens. Een krachtopnemer van 300 kN bereikte zijn limiet voordat de module brak; dit is dus een sensorbegrensde uitloop en geen bezwijkbelasting. Alleen voor korte termijn.
Laterale druksterkte 186 kN/m² bij 23 °C; 179 kN/m² na conditionering bij 40 °C Intertek, hetzelfde rapport Laterale draagkracht — het vlak waarin geocellulaire modules doorgaans het zwakst zijn.
Boven-/lateraal, ST-M40 468,5 kN/m² boven; 121,9 kN/m² lateraal Door SGS bijgewoond, XMIN2401000036PL04_EN Onafhankelijk toezicht op een testrun in ons eigen laboratorium. Onder toezicht uitgevoerd, geen onafhankelijke laboratoriumtest — dat onderscheid is relevant en we benoemen het.
Module, CE-markering EN 1852-1 UDEM M.2024.206.C96869 Productconformiteit van het gegoten onderdeel.
Geotextiel, CE-markering EN 15381 CELAB, 2017 Conformiteit van de omhulling, niet van het reservoir.
Treksterkte van geotextiel ASTM D4632 TRI Grijptreksterkte van het geotextiel.

Wat wij niet bezitten, tegelijk met wat wij wel bezitten

  • Er is geen BS EN 17151-rapport over langetermijnkruip en zonder dit rapport verstrekken wij geen ondertekende toegestane ontwerpbelasting voor 50 jaar en doen wij hierover geen toezegging. De ontwerplevensduur van 50 jaar die wij in onze productgegevensbladen noemen, is simpelweg een specificatie uit ons productontwerp — het is geen werkelijke of geverifieerde levensduur.
  • Geen BBA-, Kiwa- of WRc-certificering.
  • Onze verticale waarde is berekend volgens de CIRIA C680:2008-methode. Deze aanpak is ook door CIRIA zelf achterhaald verklaard; hun advies over de voormalige methode vermeldt: “ontwerpen moeten nu worden gebaseerd op C737 en de voormalige richtlijn mag hiervoor niet langer worden gebruikt.”

Het deel dat voor iedereen geldt

De gebruikelijke levensverwachting van over te nemen afwateringsassets ligt tussen 50 en 120 jaar, en tot nu toe is geen ondergronds modulair waterbergingsobject lang genoeg in de bodem aanwezig geweest om dit voor dit doel empirisch vast te stellen. Geen enkele leverancier in deze sector, van welke nationaliteit dan ook — Europees, Noord-Amerikaans of Chinees — kan die claim met empirische gegevens onderbouwen. Bewijs komt uit een testmethode en berekening, of het bestaat helemaal niet.

 
 
 
 
Berekening van de ontwerplevensduur van assets en beperkingen van empirische gegevens

Hoe een beoordelaar uw indiening controleert

De eisen voor hemelwater worden lokaal vastgesteld, ook wanneer de testnormen internationaal zijn; lokale voorschriften bepalen dus de uitkomst. Een product dat aan de eisen van één lokale overheid voldoet, kan bij de volgende alsnog tekortschieten.

Philadelphia Water hanteert bijvoorbeeld in een gepubliceerd voorbeeld een maximale ledigingstijd van 72 uur na de 24-uursneerslaggebeurtenis, vereist een gecontroleerde noodoverloop tot en met de 100-jarige 24-uursneerslaggebeurtenis en houdt ondergrondse berging op tien voet afstand van een gebouw of perceelgrens. Dat zijn invoergegevens voor het ontwerp van de hemelwaterafvoer, geen producteigenschappen, en het zijn typische lokale specificaties die bepalen of een reservoir überhaupt in aanmerking komt voordat de klasse ter sprake komt.

  • Een constructieve best management practice — in de Amerikaanse vergunningsterminologie een structural BMP — moet strenge constructieve controles doorstaan bij de werkelijk aangebrachte gronddekking, niet bij een generieke dekking. De vergunninghouder is blijvend verantwoordelijk voor de keuze en monitoring van die maatregel.
  • Het object moet voldoen aan de milieueisen uit de vergunning — ledigingstijd, noodafvoerroute bij overschrijding van de ontwerpcapaciteit en voorzuivering — voordat het meetelt in een plan voor hemelwaterbeheer.
  • De verwachtingen voor de levensduur van het object worden bepaald door de adopterende overheid, niet door de leverancier. Een overheid die een levensduur van 50-120 jaar verwacht, kan die verwachting hanteren ongeacht het merk van het gegoten product.
 
 
 
 
Lokaal beoordelingsproces voor hemelwaterbeheer

Een hiaat in de Amerikaanse normen dat u moet kennen

ASTM F2787, F2418 en F2922 definiëren normen voor gegolfde thermoplastische tunnels, en de US Federal Highway Administration baseert ondergrondse tijdelijke waterberging nog steeds op beton en gegolfde metalen buizen. EN 17152-1 behandelt boxen, maar behoort tot het Europese systeem. Er is geen Amerikaanse norm die specifiek geldt voor het testen van gegoten kubusvormige geocellulaire modules.

Daarom claimen wij voor onze modules geen ASTM-conformiteit. De eerlijke Amerikaanse route is een constructieve analyse op basis van AASHTO LRFD Section 12.12 met projectspecifieke tests; het bovenstaande bewijspakket dient ter ondersteuning daarvan.

 
 
 
 
Analyse van het hiaat in Amerikaanse testnormen

Waar deze cijfers worden gebruikt en waar ze verkeerd worden gebruikt

De realiteit is dat de beoordelend ingenieur het bewijs uit het rapport op een specifiek scenario toepast; het eerste geval kan een parkeerterrein met 600 mm gronddekking zijn, het tweede een terrein voor zware vrachtwagens met 900 mm en het derde een plantvak met ongeveer 250 mm gronddekking. Elk geval is uniek en kan niet hetzelfde generieke klassenummer gebruiken.

Onze cijfers voor laterale druksterkte zijn getest bij 23 °C en opnieuw na conditionering bij 40 °C, omdat tanks onder een industrieel terrein in de Golfkustregio niet dezelfde belasting ondervinden als tanks onder een industrieel terrein in de Scandinavische regio. In tegenstelling tot een prominent tonnagecijfer blijft een waarde die aan een temperatuur, oriëntatie en rapportnummer is gekoppeld overeind bij een technische vraag.

Tegenintuïtief en het vermelden waard

Een veld met tanks kan vaak bezwijken, niet door de sterkte van de afzonderlijke boxen, maar door problemen met de installatie en tijdelijke werkzaamheden of door een verkeerd begrip van de bodem- en grondwatercondities op de locatie, volgens een recente CIRIA-beoordeling van geocellulaire modulaire systemen, waarin weinig storingen worden gekoppeld aan de langetermijnconstructieve integriteit van het product.

De gangbare aanname — dat een goedkopere module het risico vormt — wijst dus naar het verkeerde. Een veld met infiltratiekratten bezwijkt niet altijd door een zwakke box. De installatie van de module in de sleuf, het aanvullen en de verdichting kunnen eerder de oorzaak van bezwijken zijn dan het gegoten product zelf.

 
 
 
 
Constructieve invloed van installatie en bodemcondities

Waar deze ondergrondse systemen voor tijdelijke waterberging daadwerkelijk zijn aangelegd

Vijf referentieprojecten per locatietype. Alle projecten zijn op verzoek van de klant geanonimiseerd en op klasseniveau beschreven — wij publiceren geen projectcapaciteiten die niet door onze eigen orderdocumenten worden ondersteund.

Locatietype Referentieproject Randvoorwaarde die het ontwerp bepaalde Hoe dit is opgelost
Industrieel/infrastructuur Industriële installatie, Russisch Verre Oosten Noch pure infiltratie noch pure vertraagde afvoer; pieken door smeltende sneeuw in koude regio’s Samengestelde opbouw — holle ruimte van de module boven een stenen sleuf met drainage, voor opvang, filtratie en buffering in één constructie
Industrieel/nutsvoorziening, lichte belasting Infiltratievoorziening op een Noord-Europese locatie, klasse van enkele honderden kubieke meters Budgetgevoelig, lage belasting, matige inbouwdiepte Economy-lichtklasse, omwikkeld met geotextiel, infiltrerend via een korrelige omringing
Commercieel en residentieel Wijkontwikkeling, Calgary, Canada Grondwaarde — een oppervlaktebassin nam ontwikkelbaar gebied in beslag en doorsneed de indeling van de wijk; lange winters Modules met een groot percentage holle ruimte, gemonteerd in een met waterdichte folie beklede ontgraving als ondergrondse waterberging onder bruikbare grond
Commercieel en residentieel Ontwikkelingslocatie, Brampton, Ontario Beperkt ruimtebeslag tegenover een groot vereist bergingsvolume Modules in lagen verbonden tot één doorlopend ondergronds reservoir, opgebouwd in zones om de planning aan te houden
Infrastructuur voor een nieuwe stad Nieuwe stad, Midden-Oosten — alleen geselecteerde pakketten Parallelle levering van meerdere pakketten, waardoor materiaalarrivals en de montagevolgorde onder druk kwamen te staan Levering en montage per zone volgens het pakketprogramma, met gefaseerde overdracht

Twee dingen die deze tabel niet zegt

Op het project in het Midden-Oosten was Storm Manage een van de onderaannemende uitvoerende partijen voor geselecteerde pakketten. Wij hebben dat project niet geleverd en elke gepubliceerde capaciteitswaarde ervoor heeft betrekking op de volledige ontwikkeling, niet op onze scope.

Wij beschikken niet over een publiceerbaar eigen referentieproject voor de sector snelwegen en parkeerterreinen, of voor de sector sport en landschap. Beide vallen binnen ons leveringsbereik en voor geen van beide hebben wij vandaag een referentie die wij u kunnen tonen. Die twee rijen vullen met een project uit een andere sector zou het eenvoudigste op deze pagina zijn en het minst verdedigbaar.

Wat de spreiding wel aantoont

Vladivostok, Scandinavië, Alberta en de Golf vormen samen een breed thermisch bereik voor één gegoten onderdeel. Ons opgegeven werkbereik van −30 °C tot 120 °C komt overeen met de locaties waar deze ondergrondse hemelwaterreservoirs daadwerkelijk zijn geïnstalleerd en gemonteerd, ook tijdens bouwvensters met vriestemperaturen.

Wat dit niet bewijst

Een materieel werkbereik is geen ontwerp voor een koud klimaat. Staatsrichtlijnen voor hemelwater in koude regio’s noemen vorstdiepte, vorststuwing, bevriezing van leidingen bij inlaat en uitlaat, lagere infiltratiesnelheden, geconcentreerd smeltwatervolume en belasting door strooizout als afzonderlijke problemen; een module met een classificatie tot −30 °C lost geen van deze problemen op.

Wat de spreiding van de toepassingen aantoont, is dat het onderdeel montage en gebruik over die temperaturen heen doorstaat. Het ontwerpwerk voor een koud klimaat blijft de verantwoordelijkheid van uw ingenieur.

 
 
 
 

Elke aanleg en de randvoorwaarde die moest worden opgelost

  • Industriële toepassing in een koude regio. Smeltwater komt als een geconcentreerde piek aan, waardoor de ontwerpuitdaging de verdeling van de instroom was en niet het volume. Een stenen sleuf met verdeelleidingen onder het moduleblok nam de functie over die een eenvoudige basis van kratten niet kon vervullen.
  • Beperkte ontwikkellocaties. Waar het ruimtebeslag vastligt maar de vereiste berging niet, werden modules in lagen verbonden tot één doorlopend reservoir in plaats van verdeeld over afzonderlijke cellen.
  • Bouwvensters met vorst. Door montage in lagen kon het reservoir in korte weersvensters worden gebouwd; dat is eerst een planningsrisico en pas daarna een technisch risico.
Installatielocatie van een ondergronds systeem voor tijdelijke hemelwaterberging
Beweeg de muis over de gegevens met randvoorwaarden
 
 

Levering vanuit de fabriek: doorlooptijd, containerbenutting, maatwerkklassen

Storm Manage vervaardigt deze modules in zijn eigen spuitgietfabriek in Shenzhen, die sinds 2013 operationeel is. Rechtstreekse verkoop vanuit de fabriek elimineert een distributiemarge, maar het belangrijkste dat hierdoor verandert, is wat u kunt controleren.

Fabriek

200.000 m²+ terreinoppervlak, 120.000 m² bebouwd oppervlak en 200+ spuitgietmachines, plus 12 of meer matrijzensets voor de standaard-, heavy-duty- en ondiepe modulevarianten, samen met connectoren en eindkappen.

Productiecapaciteit

600.000 m³ jaarlijkse productiecapaciteit. De productiedoorlooptijd bedraagt 3–10 dagen na orderbevestiging en wordt bepaald door de mix van klassen en het volume.

Voorwaarden

FOB Shenzhen, Yantian of Shekou heeft de voorkeur; Qingdao of Ningbo volgens projectafspraak. OEM en ODM worden uitgevoerd als ST-Custom — constructie, hoogte, planafmetingen, kleur, logo en verpakking.

Containerbenutting, omdat bergingsvolume als lucht wordt verscheept

Container H500-serie H400-serie
20′ 132,5 m³ 112 m³
40′ 291,5 m³ 246,4 m³
40’HQ 341 m³ tot 356,5 m³ 281,6 m³ tot 294,4 m³

Wat rechtstreekse levering daadwerkelijk verandert

Een klasse die stilzwijgend wordt vervangen nadat het ontwerp is ondertekend, verandert een doorlooptijd in een vertraging op de bouwplaats en een constructieve beoordeling in een herontwerp. Kopen bij de fabriek die de module spuitgiet, neemt dat risico op zichzelf niet weg; geen enkele handelstermijn doet dat. Incoterms verdelen taken, kosten en risico’s tussen koper en verkoper en zoals de International Trade Administration uiteenzet, regelen ze niet de aansprakelijkheid voor het niet leveren van goederen die aan de koopovereenkomst voldoen.

Rechtstreekse levering maakt vervanging controleerbaar in plaats van ontkenbaar. Vraag naar de klasse en het materiaal die op de paklijst en de handelsfactuur staan, vraag om een inspectie vóór verzending tegen de gespecificeerde klasse en vraag om identificatie van de spuitgietbatch. Dat zijn documenten die u kunt bewaren; een mondelinge toezegging is dat niet.

 
 
 
 
Documentatie en conformiteitscontrole van de rechtstreekse toeleveringsketen

Over kosten: een eerlijke correctie op het openingsargument van deze categorie

Elke concurrerende productlijn in deze markt begint met het argument dat ondergronds bouwen grond teruggeeft voor ontwikkeling. Dat is niet altijd het geval en ook niet de enige manier waarop dit kan gebeuren.

Waar het geld daadwerkelijk naartoe gaat

“Alleen het afvoeren van de grond voegde al honderdduizenden dollars toe — een kost die niet volledig in de oorspronkelijke voorlopige raming was verwerkt”, merkte een aannemer op in een kostenanalyse van een ondergronds bergingsproject. In een gepubliceerde Amerikaanse casestudy kostte een krattensysteem met 95% holle ruimte vrijwel evenveel als het betonnen bassin dat het verving, voor hetzelfde bassinoppervlak.

Modules zijn zelden de grootste kostenpost; de grootste kosten zijn doorgaans het ontgravingsvolume, het afvoeren van grond, de korrelige omringing en het aantal vrachtwagenritten. Daarom publiceren wij hier de kostenfactoren en wijzen wij aan waar die kosten goed kunnen worden aangepakt.

 
 
 
 
Uitsplitsing van de werkelijke kosten van een ondergronds hemelwaterreservoir

Waar een modulaire tank echt de kostenefficiënte optie is

Het verscheepte volume is het echte voordeel van de modules: ze kunnen in elkaar worden geschoven en gestapeld, zodat grote bergingsvolumes met minder ladingen worden vervoerd; dat is vooral belangrijk wanneer de toegang tot de locatie beperkt is of het leveringsvenster kort. Vergeleken met prefab zijn ondergrondse systemen van dit type simpelweg goedkoper te vervoeren.

Vergeleken met prefab beton is het verschil in het aantal vrachtwagenritten aanzienlijk; vergeleken met gegolfde stalen buizen en andere buissystemen hangt de vergelijking af van hoeveel korrelige omringing elke opbouw nodig heeft. Ondergrondse tijdelijke hemelwaterberging is niet automatisch goedkoper dan een oppervlaktebassin, maar een modulaire tank is meestal de goedkoopste manier om een bepaald hol volume ondergronds te realiseren.

Geef ons uw benodigde volume, gronddekking en verkeersklasse, dan sturen wij een specificatieblad voor de belastingsklasse en een FOB-offerte die op die parameters is gebaseerd. Voor een uitgewerkte kostenverdeling bevat de pagina over de kosten van een bergingsreservoir met vertraagde afvoer gepubliceerde tariefbanden en een opbouw van de totale kosten na levering.

 
 
 
 
Kostenefficiënt transport van een modulaire tank versus prefab beton
 
 
Toepassingshub

Hulpmiddelen voor systeemconfiguratie

Selecteer de juiste configuratie, klasse en terminologie voor uw project voor ondergrondse hemelwaterberging.

 
 
 
 
 

Router voor de bestemming van afstroming

Leid afstromend hemelwater op basis van de eisen van de locatie naar de juiste eindbestemming.

Tool openen →
 
 
 
 
 

Keuzehulp voor locatietype, belastingsklasse en omhulling

Selecteer de juiste belastingsklasse en omhullingsconfiguratie voor uw specifieke locatietype.

Tool openen →
 
 
 
 
 

Vertaler voor marktterminologie

Vertaal en koppel terminologie voor ondergrondse hemelwaterberging tussen verschillende regionale markten.

Tool openen →
 
 
Systeemconfiguratie

Stuur het volume, het oppervlak en de bestemming

De kostbare fout bij een modulair waterbergingsproject is niet de moduleprijs. Het is een klassenummer dat een technische vraag niet kan doorstaan, of een configuratie die de adopterende overheid nooit bereid was te accepteren. Beide fouten ontstaan na de bestelling en beide zijn vooraf te voorkomen.

Stuur drie zaken: het bergingsvolume, wat boven het reservoir wordt aangelegd en waar de afstroming uiteindelijk naartoe gaat (die derde invoer volgt de bestemmingshiërarchie als het project in Engeland ligt) — en u ontvangt een specificatie die op die parameters is gebaseerd in plaats van een generiek gegevensblad. De productie loopt 3–10 dagen na orderbevestiging en een 40’HQ bevat tot 356,5 m³ H500-berging, dus in hetzelfde antwoord ziet u ook hoeveel containers uw volume vereist.

Voor een parkeerterrein betekent dat een ST-M40- of ST-H60-klasse bij uw gronddekking; voor een landschappelijke toepassing of sportveld ST-E20 of ST-L30, met de omhulling bepaald door uw lozingsroute. Technische antwoorden veranderen met de locatie; daarom offreren wij liever op basis van uw parameters dan op basis van een prijslijst.

 
 
 
 
 

Specificatie

Een specificatieblad voor de belastingsklasse, afgestemd op uw gronddekking, verkeersklasse en omhullingsconfiguratie.

 
 
 
 

Testrapporten

Intertek- en SGS-rapporten, waarbij kortetermijn- en langetermijnwaarden gescheiden blijven.

 
 
 
 

Openlijk vermeld

FOB-prijsopgave, plus twee documenten die wij niet hebben: een BS EN 17151-rapport over langetermijnkruip en een BBA-, Kiwa- of WRc-certificaat.

Vraag een projectspecificatieblad en FOB-offerte aan →
 
Kennisbank

Veelgestelde vragen