Aplicações por setor

Sistemas subterrâneos de armazenamento de águas pluviais para rodovias, esportes, empreendimentos e áreas industriais

Os sistemas subterrâneos de armazenamento de águas pluviais parecem iguais em uma ficha técnica, mas funcionam de maneiras muito diferentes quando se acrescentam uma superfície, uma espessura de cobertura de solo e uma rota de aceitação. A Storm Manage fabrica um único reservatório modular geocelular e pode configurá-lo de quatro maneiras. Esta página direciona para a configuração adequada.

Selecione o tipo de local no menu abaixo ou considere para onde a água precisa seguir — são considerações distintas e frequentemente concorrentes, e colocar a primeira antes da segunda fez mais de um projeto ser devolvido. Ao contrário da maioria das soluções de águas pluviais deste setor, apresentadas como uma lista de produtos, esta é apresentada como uma árvore de decisão.

 
 
 
 
Aplicações de sistemas subterrâneos de armazenamento de águas pluviais por setor
95%
Percentual de vazios do módulo — o valor que um órgão regulador considera apenas quando a documentação do fabricante o comprova
ST-E20 → ST-H60
Cinco classes de carga, com base em compressão de curto prazo
190 L / 237,5 L
Armazenamento por módulo, H400 e H500
−30 °C a 120 °C
Faixa de temperatura de operação do componente moldado
3–10 dias
Prazo de produção após a confirmação do pedido
356,5 m³
Volume máximo de armazenamento enviado em um contêiner 40’HQ, série H500
Tipo de local

Quatro tipos de locais, um sistema subterrâneo de armazenamento de águas pluviais

As caixas plásticas que fornecemos são iguais — a forma moldada não muda, esteja o sistema sob um campo escolar ou um pátio de HGV —, mas todo o restante que importa em um sistema subterrâneo, desde a carga acima dele, passando pela sua envoltória, até a profundidade de solo sobre ele e o órgão que o aceita, é completamente diferente.

A Storm Manage fornece reservatórios modulares geocelulares: caixas de polipropileno interconectadas que criam armazenamento subterrâneo, retêm águas pluviais e as liberam a uma vazão controlada sob uma superfície concluída. Tudo abaixo trata de escolher entre as quatro formas de implantação.

Visão geral da configuração do sistema subterrâneo de armazenamento de águas pluviais

Dois eixos, não um

Selecionamos as classes de carga pelo tipo de local e o tipo de sistema pela saída da água. Esta tabela resolve a primeira seleção, e a segunda parte desta página resolve a segunda. Condensar essas escolhas distintas em uma única pergunta é o que faz esta categoria ser apresentada de forma enganosamente simplificada — em nossa análise dos sistemas concorrentes, cada um organizado por material ou número de peça —, e nenhum diferenciava as duas questões.

Tipo de local O que fica acima do reservatório Caso de carga determinante Lista preliminar de classes Rota de aprovação / aceitação Aprofunde-se
Rodovia e estacionamento Pista de circulação, vagas de estacionamento, pátios de HGV Carga dinâmica de roda sob cobertura rasa ST-M40 / ST-H60 Autoridade rodoviária; exceção à norma quando não existe listagem do produto Módulos de amortecimento para serviço pesado
Esportes, paisagismo e pódio Superfícies esportivas, paisagismo permeável, decks ajardinados Carga estática com zona vertical restrita ST-E20 / ST-L30 Normalmente mantido pelo responsável designado, fora da aceitação pública Módulos de drenagem para campos esportivos
Empreendimentos comerciais e residenciais Vias internas, pátios de estacionamento, espaços abertos compartilhados Tráfego misto em um único local ST-L30 / ST-M40 Análise do órgão responsável pela aceitação — a restrição que se sobrepõe a todas as outras Drenagem SuDS residencial
Infraestrutura, aeroportos e indústria Pavimentação rígida, pátios de aeronaves, pátios industriais Carga elevada mais entrada de vazão alta ST-H60 / ST-Custom Proprietário ou operador do local, com gestão própria Reservatórios geocelulares para aeroportos e áreas industriais

Por que tudo isso vai para o subsolo em primeiro lugar

Os sistemas de superfície podem ser eficazes e normalmente são mais fáceis quando há bastante disponibilidade de terreno. Enterrar o armazenamento é, em última análise, uma questão de espaço e, em áreas urbanas onde o espaço é limitado e o valor do terreno é alto, uma bacia superficial ocupa espaço que poderia ser usado para edifícios, estacionamento ou espaço público aberto.

Em resumo, um sistema subterrâneo de armazenamento recupera terrenos valiosos para uso acima do solo e ainda cumpre a função hidráulica — reter a vazão de pico para evitar inundações a jusante. Esse argumento perde força rapidamente em áreas rurais com grandes extensões de terreno disponíveis — por isso o mesmo projeto de drenagem produz resultados diferentes em dois códigos postais distintos.

  • Sob um estacionamento, o armazenamento subterrâneo devolve o espaço que uma bacia ocuparia para as vagas.
  • Sob um campo de futebol ou um deck vegetado, os vazios abaixo podem armazenar temporariamente o escoamento superficial enquanto a superfície acabada permanece utilizável.
  • Sob um pátio ou área de aeronaves, a superfície continua em uso enquanto o sistema faz a detenção da vazão de pico das áreas de drenagem a montante.
 
 
 
 
Comparação entre espaço vazio subterrâneo e bacia superficial

Por que a coluna de aprovação vem primeiro entre iguais

Em um empreendimento, a rota de aceitação pode ser tão importante quanto, ou mais importante que, o detalhe técnico. Se o órgão responsável pela aceitação não aceitar a titularidade, a classe de carga do sistema, seu percentual de vazios e seu custo rapidamente se tornam irrelevantes. Essa consideração foi colocada no início do processo decisório — não escondida como uma reflexão posterior — porque é aí que importa em um programa real.

Abra a calculadora de dimensionamento para o seu tipo de local →
 
 
 
 
Rota de aprovação do projeto e fluxo do processo de licenciamento urbanístico
 
 

Um módulo, cinco nomes de sistema: infiltração, amortecimento de vazão, detenção, OSD e captação

O mesmo módulo StormTank é especificado por cinco nomes diferentes, dependendo do país onde o desenho foi produzido. Um comprador que busca atender a três mercados lê três vocabulários para um único produto.

O que realmente muda entre eles não é a caixa. É o que acontece com a água depois e, portanto, em que você envolve a caixa.

Ordenado pelo destino do escoamento superficial, não pelo mercado

As diretrizes nacionais de drenagem sustentável do Reino Unido contêm uma lista de prioridades para o destino final do escoamento superficial. Comparar os nomes com essa hierarquia transforma o glossário em uma árvore de decisão.

A hierarquia, conforme publicada nas normas nacionais da Inglaterra

O escoamento superficial “deve ser lançado nos seguintes destinos finais, na máxima extensão praticável”: prioridade 1 coletado para uso não potável; prioridade 2 infiltrado no solo; prioridade 3 lançado em um corpo d’água superficial acima do solo; prioridade 4 lançado em uma rede de esgoto de águas superficiais ou em outro sistema canalizado de drenagem de águas superficiais; prioridade 5 lançado em uma rede de esgoto combinado.

Dois qualificadores importantes que normalmente são omitidos quando essa lista é citada: 1 isto se aplica à Inglaterra; 2 “deve”, mas sujeito a “na máxima extensão praticável”, com uma prioridade inferior permitida quando a prioridade superior foi “esgotada na máxima extensão praticável”, e um custo mais alto, por si só, não é motivo.

 
 
 
 
Diagrama da hierarquia de destinos do escoamento superficial
Prioridade Destino do escoamento superficial Nome no desenho técnico Principais mercados A envoltória define isso Aprofunde-se
1 Coletado para uso não potável Reservatório de captação de água de chuva Global Revestimento selado de geomembrana Página do produto
2 Infiltrado no solo Módulo de infiltração de águas pluviais Reino Unido / União Europeia Envoltória de geotêxtil; a água sai pelas laterais e pela base Hub de módulos de infiltração de águas pluviais
3–5 Lançado a uma vazão controlada Reservatório de amortecimento de vazão Reino Unido / União Europeia / Oriente Médio Revestimento de geomembrana, controle de vazão na saída Hub de reservatórios de amortecimento de vazão
3–5 Lançado a uma vazão controlada Reservatório de detenção de águas pluviais América do Norte Revestimento de geomembrana, controle da vazão de pico Hub de reservatórios de detenção
3–5 Lançado a uma vazão controlada Reservatório de detenção no lote (OSD) Austrália / Nova Zelândia Revestimento de geomembrana, vazão de lançamento definida pelo município Hub de reservatórios OSD

Detenção, retenção e infiltração: as palavras não são intercambiáveis

A América do Norte separa dois conceitos frequentemente reunidos em um único termo na Europa: “detenção” armazena temporariamente o volume de águas pluviais e o lança lentamente em um corpo receptor a jusante. “Retenção” armazena o volume de águas pluviais de forma semipermanente, e a maior parte sai por evapotranspiração e infiltração.

Portanto, dispositivos subterrâneos de retenção de águas pluviais não funcionam da mesma forma que dispositivos subterrâneos de detenção de águas pluviais, mesmo quando o equipamento parece idêntico. Isso importa para o dimensionamento da capacidade de armazenamento e, principalmente, para o que um engenheiro que analisa os desenhos perguntará sobre quais volumes de águas pluviais de uma área de drenagem foram simulados.

Detenção de águas pluviais versus retenção, em uma linha

A detenção libera lentamente o volume a jusante; a retenção mantém parte dele. Compradores que pesquisam controle do volume de águas pluviais tratam detenção e retenção como a mesma coisa; um analista de drenagem não. É assim que um reservatório retorna com o volume correto e o mecanismo classificado de forma errada.

Um dispositivo subterrâneo de águas pluviais projetado para alcançar uma finalidade, mas especificado para alcançar outra, é um modo silencioso de falha na infraestrutura de águas pluviais desta categoria. É por isso que a coluna da envoltória acima não é decorativa — ela é todo o mecanismo.

Os fornecedores promovem os quatro comportamentos como soluções de detenção de águas pluviais e deixam o comprador descobrir qual está realmente comprando. Rotular um sistema subterrâneo como detenção é fácil, e especificá-lo incorretamente é caro; gerenciar bem o escoamento superficial de águas pluviais começa com um desenho que nomeia corretamente o mecanismo.

 
 
 
 
Comparação dos mecanismos de detenção e retenção
Comportamento O que sai do reservatório Para onde vai Motivador típico
Infiltração Tudo, pela base e pelas laterais Água subterrânea, por meio do solo circundante Solo permeável; política de recarga
Detenção Tudo, lentamente Redes de esgoto ou águas superficiais, a uma vazão que a bacia hidrográfica consegue receber Vazões de pico de águas pluviais durante chuvas intensas
Retenção Parte permanece Evaporação, absorção pelas plantas, infiltração lenta Tratamento da qualidade da água e amenidade
Captação Bombeado para uso Irrigação, descarga de vasos sanitários, lavagem Valor dos recursos hídricos no local

Nosso próprio produto se enquadra nas prioridades 2 a 5, e diremos isso

Se lermos a lista com atenção, veremos que um reservatório modular não é necessariamente a primeira solução: “na máxima extensão praticável”. Se pudermos captar a água para armazenamento e uso não potável, não precisaremos de um. Se o solo puder recebê-la, a infiltração vem primeiro.

Em vez de escrever uma página dizendo a todos que o subsolo é a única resposta, preferimos orientar o comprador para cima na hierarquia e perder o pedido de um reservatório revestido. Toda linha competitiva que analisamos começa explicando por que o armazenamento subterrâneo deve ser preferido, sem mencionar que a norma nacional coloca duas opções acima dele.

A constatação sobre aceitação que a maioria dos fornecedores não publica

Em uma orientação sobre possibilidade de aceitação emitida em janeiro de 2024, uma empresa de água do Reino Unido coloca os reservatórios geocelulares para amortecimento de vazão apenas em uma lista de sistemas que não aceitará. No entanto, a empresa afirma que produtos geocelulares serão aceitos como parte de uma solução de infiltração.

Essa é uma decisão sobre a configuração, não sobre o produto. Envoltória impermeabilizada ou de geotêxtil: essa é a diferença entre estar na lista de sistemas aceitos ou na lista dos não aceitos. Quem ouviu que “as empresas de água não aceitam módulos geocelulares” ouviu apenas metade da história.

Há dois limites para levar esse argumento longe demais. A política de aceitação varia de uma empresa para outra e ao longo do tempo; portanto, consulte sempre a política vigente da empresa responsável pelo seu projeto, e não este documento. O que passa de uma empresa para outra, porém, é o princípio geral de que a configuração de um reservatório, e não necessariamente o seu tipo, costuma determinar se ele pode ou não ser aceito.

 
 
 
 
Aceitação do sistema e planejamento de políticas
 
O que ele não faz

Pré-tratamento, sedimentos e qualidade da água: o que um reservatório de armazenamento não faz

A finalidade de um módulo de armazenamento é simplesmente conter um vazio. Ele armazena o escoamento superficial de águas pluviais, mas não faz nada para alterar sua qualidade.

Gerenciar a quantidade de águas pluviais é uma tarefa, e tratar a qualidade das águas pluviais é outra; um reservatório modular é construído apenas para a primeira. Essa única distinção determina mais instalações que deixaram de funcionar do que qualquer classe de carga, porque torna o pré-tratamento a montante parte do sistema, em vez de um acessório parafusado a ele.

As duas partes do argumento do percentual de vazios vêm de um órgão regulador

As diretrizes de gestão de águas pluviais da cidade de Filadélfia informam que leitos de armazenamento de pedra oferecem “o menor volume de armazenamento por unidade de área entre os tipos de detenção subterrânea”, enquanto o armazenamento subterrâneo em grade plástica “pode oferecer até 95% de espaço vazio para armazenamento de águas pluviais”. Elas atribuem uma porosidade de 0.40 à pedra nos cálculos de volume.

E a parte que os fornecedores omitem

No mesmo documento, o mesmo órgão regulador escreve que “a manutenção de longo prazo também deve ser cuidadosamente considerada”, porque “é muito mais difícil remover sedimentos acumulados de sistemas de armazenamento de pedra e de grade” do que de abóbadas subterrâneas, que podem ser limpas por aspiração.

Um percentual de vazios de 95% e o desafio de limpar os 5% são o mesmo problema visto por dois lados. Incluímos os dois pontos em nossas diretrizes porque, independentemente do que dissermos, um projetista encontrará um desses problemas ao longo do ciclo de vida do projeto.

 
 
 
 
Análise do percentual de vazios versus acúmulo de sedimentos

Tudo o que precisa ficar a montante

  • Uma armadilha de sedimentos finos ou um separador hidrodinâmico antes da entrada, para impedir que sedimentos entrem no armazenamento do módulo. Depois que os sedimentos entram em um módulo, será difícil retirá-los.
  • Uma base de poço de inspeção e pontos de acesso, para permitir inspeção e manutenção a partir da superfície acabada sem escavá-la.
  • Volume de armazenamento dimensionado para incluir uma margem para sedimentos acumulados durante a vida útil do ativo. Embora seja normal incorporar essa margem, o tamanho dessa acomodação deve ser determinado pelo engenheiro de drenagem especificamente para cada local.
  • Uma etapa de pré-tratamento dimensionada para a bacia de contribuição, não para o reservatório. Superfícies impermeáveis, como estacionamentos e áreas pavimentadas, geram uma carga de poluentes e partículas além da capacidade de um vazio sem tratamento.
 
 
 
 
Esquema de armadilha de sedimentos finos e separador hidrodinâmico a montante

Para que serve realmente o pré-tratamento

Trate previamente a vazão e proteja duas coisas ao mesmo tempo — o vazio pelo qual você pagou e a água a jusante para onde ela segue. Normalmente há uma armadilha de sedimentos finos ou um separador antes do reservatório, para remover sedimentos e poluentes antes que qualquer um deles chegue a um local sem acesso posterior.

Ignore isso e a falha será gradual, e não dramática. Partículas finas migram para o campo de módulos, a camada de base começa a entupir, o armazenamento efetivo cai abaixo do valor de projeto e ninguém percebe até que um evento meteorológico severo revele a insuficiência.

O que uma etapa de tratamento acrescenta

Um vazio de armazenamento, por si só, não faz nada pela qualidade da água. Um reservatório cuida da quantidade; o tratamento de águas pluviais a montante — um separador, um filtro ou uma etapa vegetada — é o que realmente ajuda a melhorar a qualidade da água antes que a vazão o alcance.

Como protege a jusante

Todo sedimento e material particulado que passa por um vazio termina nas mesmas águas superficiais que o projeto foi criado para proteger. Como o sistema regulatório considera essas áreas como parte de um mesmo conjunto, uma caixa de armazenamento normalmente não consegue resolver sozinha um problema de gestão de águas pluviais.

 
 
 
 
Processo de proteção da qualidade da água por pré-tratamento

O acesso é uma restrição de definição da localização de implantação, não uma observação de manutenção

Antes de fechar os volumes, faça a pergunta incômoda: se daqui a vinte anos o reservatório precisar ser aberto ou substituído, isso será possível? Um campo de módulos sob uma via de circulação em operação e outro sob uma faixa ajardinada são ativos diferentes apenas por essa questão.

O manual da Filadélfia não evita o custo de operação: informa que os sistemas tendem a exigir “cumprimento rigoroso de inspeções programadas regularmente, porque as necessidades de manutenção não são facilmente visíveis” e envolvem custo adicional “devido às limitações de acesso e aos requisitos da Occupational Safety and Health Administration (OSHA)”.

A documentação do responsável que ninguém vende a você

Nos Estados Unidos, o arquivo de operação e manutenção (O&M) é uma entrega adicional ao reservatório e pertence ao responsável, não ao fornecedor. A EPA lista elementos que um plano de operação e manutenção pode incluir: identificação das partes responsáveis pela manutenção, cronogramas de manutenção, requisitos de inspeção, frequência das inspeções, servidões ou convenções para manutenção e identificação de uma fonte de financiamento.

Fornecemos o reservatório, a envoltória, as conexões e as evidências de ensaio. Os responsáveis não ficam isentos de seus próprios deveres de conformidade, e um fornecedor que se ofereça para assumi-los está prometendo algo que não pode entregar.

 
 
 
 
Detalhamento da conformidade de O&M e da documentação do responsável
 
 

As evidências que podemos fornecer, com números de relatório

Em setembro de 2024, a American Society of Civil Engineers publicou um estudo de caso sobre a instalação de um sistema subterrâneo plástico de detenção que deixou de funcionar. Pela nossa análise, este grupo de produtos oferece provavelmente a leitura mais valiosa publicada em anos, e o relatório certamente não poupa críticas.

O que o caso da ASCE realmente constatou

Pouco menos de 26.000 pés cúbicos de armazenamento estavam enterrados sob um estacionamento de 94.500 pés quadrados, dentro de caixas de polipropileno a vários pés de profundidade (foi observada uma profundidade de solo de até 9.5 pés, “que estava dentro da faixa superior da profundidade de enterramento informada na literatura do fabricante”). O afundamento foi percebido cerca de quatro meses depois que a sobrecarga foi instalada.

A fluência, que reduziu a resistência à flambagem ao longo do tempo, foi o mecanismo: o conhecido efeito P-delta. O resultado que deve mudar a forma como você interpreta toda ficha técnica de módulos, inclusive a nossa, é este:

“Um reservatório carregado por quatro meses em condições de campo não é tão resistente quanto um reservatório carregado por minutos ou horas em condições ideais de laboratório.”
— Comitê da ASCE sobre Redução e Gestão de Reivindicações, setembro de 2024
 
 
 
 
Análise estrutural da resistência à flambagem de módulos geocelulares

Portanto, interprete corretamente nossas próprias classes

As classes ST-E20 a ST-H60 são todas classes de compressão de curto prazo e não são permitidas como cargas de projeto.

Como referência, um certificado de terceiros que examinamos para um produto geocelular semelhante de outro fabricante apresenta um valor vertical de curto prazo de 340 kN/m², mas permite seu uso em projeto de longo prazo somente até 78,1 kN/m², menos de um quarto do valor de destaque. O certificado afirma claramente que os resultados de compressão de curto prazo não devem ser usados para derivar diretamente a resistência de projeto. No nosso caso, não é diferente.

Há, porém, uma ressalva sobre nossa própria ilustração, pois esperamos que nossa avaliação seja feita segundo nosso próprio critério. Nossos valores de longo prazo foram gerados pela CIRIA C680:2008 — o procedimento que a CIRIA posteriormente recomendou à indústria que não utilizasse. Considere a proporção como evidência de quanto o valor de destaque cai quando se considera a fluência, e não como um procedimento a ser replicado; ainda é necessário um cálculo C737 para encontrar o valor de projeto real em relação à espessura da cobertura de solo.

O que temos, com o número do relatório anexado

Ensaio Resultado Laboratório / número do relatório O que isso comprova — e o que não comprova
Compressão vertical, ST-H60 Nenhuma falha a 600 kN/m² Intertek 190702149GZU-001 Um limite superior elevado de curto prazo. Uma célula de carga de 300 kN atingiu seu limite antes que o módulo se rompesse, portanto este é um ensaio limitado pelo sensor, não uma carga de falha. Somente de curto prazo.
Compressão lateral 186 kN/m² a 23 °C; 179 kN/m² após condicionamento a 40 °C Intertek, mesmo relatório Capacidade lateral — o plano em que os módulos geocelulares normalmente são mais fracos.
Superior / lateral, ST-M40 468,5 kN/m² superior; 121,9 kN/m² lateral Testemunhado pela SGS, XMIN2401000036PL04_EN Supervisão independente de um ensaio realizado em nosso próprio laboratório. Testemunhado, não um ensaio de laboratório independente — a distinção importa e nós a deixamos clara.
Módulo, marcação CE EN 1852-1 UDEM M.2024.206.C96869 Conformidade do produto para o componente moldado.
Geotêxtil, marcação CE EN 15381 CELAB, 2017 Conformidade do envoltório, não do reservatório.
Tração do geotêxtil ASTM D4632 TRI Desempenho à tração por agarramento do geotêxtil.

O que não temos, junto com o que temos

  • Não há relatório de fluência de longo prazo conforme a BS EN 17151 e, sem esse relatório, não forneceremos uma carga de projeto admissível assinada para 50 anos nem faremos uma declaração nesse sentido. A vida útil de projeto de 50 anos mencionada em nossas fichas técnicas de produto é simplesmente uma especificação do projeto do produto — não é uma vida útil real ou verificada.
  • Nenhuma certificação BBA, Kiwa ou WRc.
  • Nosso valor vertical foi calculado usando o método CIRIA C680:2008. Essa abordagem também foi descontinuada pela própria CIRIA; sua orientação sobre o método anterior afirma: “os projetos devem agora basear-se na C737, e a orientação anterior não deve mais ser usada para essa finalidade.”

A parte que é verdadeira para todos

A expectativa de vida típica dos ativos de drenagem adotáveis varia de 50 a 120 anos e, até o momento, nenhum ativo de armazenamento modular subterrâneo permaneceu no solo tempo suficiente para estabelecer isso empiricamente para essa finalidade. Nenhum fornecedor deste setor, de qualquer nacionalidade — europeia, norte-americana ou chinesa — consegue sustentar essa afirmação com base em dados empíricos. As evidências vêm do método de ensaio e do cálculo; caso contrário, elas simplesmente não existem.

 
 
 
 
Limitações do cálculo da vida útil de projeto do ativo e dos dados empíricos

Como um avaliador verifica sua submissão

Os requisitos para águas pluviais são definidos localmente mesmo quando as normas de ensaio são internacionais; portanto, os regulamentos locais determinam o resultado. Um produto que atende aos requisitos de uma autoridade local ainda pode falhar diante da próxima.

Philadelphia Water, para tomar um exemplo publicado, define um rebaixamento máximo de 72 horas após o evento de chuva de projeto de 24 horas, exige extravasão positiva até a chuva de projeto de 100 anos e 24 horas e mantém o armazenamento subterrâneo a dez pés de distância de um edifício ou limite de propriedade. Esses são dados de entrada do projeto de águas pluviais, não características do produto, e são especificações locais típicas que determinarão se um reservatório sequer poderá ser considerado antes que a classe seja mencionada.

  • Uma prática estrutural de melhor gestão — uma BMP estrutural, na terminologia de licenciamento dos Estados Unidos — deve atender a verificações estruturais rigorosas na espessura da cobertura de solo instalada, e não em uma espessura genérica. A seleção e o monitoramento dessa prática são dever contínuo do titular da licença.
  • O ativo deve atender às condições ambientais definidas pela licença — rebaixamento, rota de extravasão e pré-tratamento — antes de ser contabilizado em um plano de gestão de águas pluviais.
  • As expectativas para a vida útil do ativo são determinadas pela autoridade que o adota, e não pelo fornecedor. Uma autoridade que espera uma vida útil do ativo de 50-120 anos pode manter essa expectativa independentemente da marca do produto moldado.
 
 
 
 
Processo local de análise da gestão de águas pluviais

Uma lacuna nas normas americanas que vale a pena conhecer

ASTM F2787, F2418 e F2922 definem normas para câmaras termoplásticas corrugadas, e a US Federal Highway Administration ainda estrutura a detenção subterrânea em torno de concreto e tubos metálicos corrugados. A EN 17152-1 abrange caixas, mas pertence ao sistema europeu. Não existe uma norma americana específica para o ensaio de módulos geocelulares cúbicos moldados.

Consequentemente, não reivindicamos conformidade ASTM para nossos módulos. A rota americana honesta é fornecer uma análise estrutural baseada na AASHTO LRFD Seção 12.12, com ensaios específicos do projeto, e o conjunto de evidências acima serve para dar suporte a isso.

 
 
 
 
Análise da lacuna nos ensaios das normas americanas

Onde esses números são usados e onde são mal utilizados

A realidade é que o engenheiro responsável pela análise utiliza as evidências do relatório e as aplica a um cenário de caso específico; o primeiro caso pode ser um estacionamento com 600 mm de cobertura de solo, o segundo um pátio para veículos pesados com 900 mm e o terceiro um canteiro paisagístico com cerca de 250 mm de cobertura. Cada um é um caso único que não pode usar o mesmo número de classe genérico.

Nossos valores de compressão lateral foram ensaiados a 23 °C e novamente após condicionamento a 40 °C, pois os reservatórios sob um pátio industrial na região da Costa do Golfo não enfrentam as mesmas condições de serviço que os reservatórios sob um pátio industrial na região nórdica. Ao contrário de uma tonelagem de destaque, um valor associado a uma temperatura, uma orientação e um número de relatório resiste a uma consulta técnica.

Contraintuitivo e vale dizer com clareza

Um campo de reservatórios pode frequentemente falhar não por causa da resistência das caixas individuais, mas por problemas na instalação e nas obras provisórias, ou por uma compreensão equivocada das condições do solo e da água subterrânea do local, segundo uma análise recente da CIRIA sobre sistemas modulares geocelulares, que identifica poucas falhas associadas à integridade estrutural de longo prazo do produto.

Assim, a suposição comum — de que um módulo mais barato é o risco — aponta para a coisa errada. Um conjunto de módulos geocelulares nem sempre desaba por causa de uma caixa fraca. A instalação do módulo na vala, o reaterro e a compactação têm maior potencial de causar uma falha do que o próprio produto moldado.

 
 
 
 
Impacto estrutural da instalação e das condições do solo

Onde estes sistemas subterrâneos de detenção são realmente instalados

Cinco implantações de referência por tipo de local. Todas foram anonimizadas a pedido dos clientes e descritas por classe — não publicamos capacidades de projeto que nossos próprios documentos de pedido não sustentem.

Tipo de local Implantação de referência Restrição que orientou o projeto Como foi resolvida
Industrial / infraestrutura Instalação industrial, Extremo Oriente Russo Nem infiltração pura nem amortecimento de vazão puro; picos de derretimento de neve em região fria Construção composta — vazios dos módulos sobre uma vala de pedra com dreno inferior, proporcionando coleta, filtração e amortecimento em uma única estrutura
Industrial / utilidade, baixa carga Instalação de infiltração em local do norte da Europa, classe de várias centenas de metros cúbicos Sensível ao orçamento, baixa carga, profundidade moderada de enterramento Classe leve econômica, envolta em geotêxtil, com infiltração através de entorno granular
Comercial e residencial Empreendimento comunitário, Calgary, Canadá Valor do terreno — uma bacia superficial consumia área edificável e atravessava o traçado do empreendimento; invernos longos Módulos com alto percentual de vazios montados em uma escavação impermeabilizada, formando armazenamento subterrâneo sob um terreno utilizável
Comercial e residencial Local de empreendimento, Brampton, Ontário Área de implantação limitada diante de um grande volume de armazenamento exigido Módulos dispostos em camadas e conectados em um único reservatório subterrâneo contínuo, construído em zonas para atender ao cronograma
Infraestrutura de nova cidade Nova cidade, Oriente Médio — somente pacotes selecionados Entrega paralela de vários pacotes pressionando a chegada dos materiais e o sequenciamento da instalação Fornecimento e montagem por zonas conforme o cronograma dos pacotes, com entrega em etapas

Duas coisas que esta tabela não diz

No projeto do Oriente Médio, a Storm Manage foi uma das partes subcontratadas de implementação em pacotes selecionados. Não entregamos esse empreendimento, e qualquer valor de capacidade publicado para ele pertence ao empreendimento como um todo, não ao nosso escopo.

Não temos nenhum projeto próprio de referência publicável para o setor de rodovias e estacionamentos, nem para o setor esportivo e paisagístico. Ambos estão dentro do nosso escopo de fornecimento e nenhum deles tem uma referência que possamos mostrar hoje. Preencher essas duas linhas com um projeto de outro setor seria a coisa mais fácil de fazer nesta página e a menos defensável.

O que essa distribuição comprova

Vladivostok, os países nórdicos, Alberta e o Golfo formam uma ampla faixa térmica para um único componente moldado. Nossa faixa operacional declarada de −30 °C a 120 °C é consistente com os locais onde esses reservatórios subterrâneos de águas pluviais foram realmente instalados e montados, inclusive durante períodos de construção com temperaturas de congelamento.

O que isso não comprova

Uma faixa operacional do material não constitui um projeto para clima frio. As orientações estaduais para águas pluviais em regiões frias listam a profundidade de congelamento, o levantamento por congelamento, o congelamento dos tubos na entrada e na saída, taxas reduzidas de infiltração, volume concentrado de derretimento de neve e carregamento por sal rodoviário como problemas distintos, e um módulo classificado para −30 °C não resolve nenhum deles.

O que a distribuição das implantações comprova é que o componente suporta a montagem e o serviço ao longo dessas temperaturas. O trabalho de projeto para clima frio ainda cabe ao engenheiro responsável.

 
 
 
 

Cada implantação e a restrição que ela precisava resolver

  • Aplicação industrial em região fria. O derretimento de neve chega como um pico concentrado, portanto o problema de projeto era a distribuição da vazão de entrada, e não o volume. Uma vala de pedra com tubulações de distribuição sob o bloco de módulos realizou o trabalho que uma base simples de módulos não conseguiria.
  • Locais de empreendimento com área limitada. Quando a área de implantação é fixa e o armazenamento necessário não é, os módulos foram dispostos em camadas e conectados em um único reservatório contínuo, em vez de serem divididos em células separadas.
  • Janelas de construção com congelamento. A montagem em camadas permitiu construir o reservatório em janelas meteorológicas curtas, o que é um risco de cronograma antes de ser um risco técnico.
Local de instalação de sistema subterrâneo de detenção de águas pluviais
Passe o cursor para ver os dados das restrições
 
 

Fornecimento da fábrica: prazo de entrega, rendimento de contêiner, classes personalizadas

A Storm Manage molda esses módulos em sua própria fábrica de moldagem por injeção em Shenzhen, em operação desde 2013. A venda direta da fábrica remove a margem do distribuidor, mas a mudança mais útil é o que você pode verificar.

Fábrica

Área do local superior a 200.000 m², área construída de 120.000 m² e mais de 200 máquinas de moldagem por injeção, além de 12 ou mais conjuntos de moldes que abrangem as variantes de módulos padrão, para serviço pesado e rasos, juntamente com conectores e tampas de extremidade.

Produção

Capacidade anual de produção de 600.000 m³. O prazo de produção é de 3–10 dias após a confirmação do pedido, definido pela combinação de classes e pelo volume.

Condições

FOB Shenzhen, Yantian ou Shekou de preferência; Qingdao ou Ningbo conforme o projeto. OEM e ODM são executados como ST-Custom — estrutura, altura, dimensões em planta, cor, logotipo e embalagem.

Rendimento de contêiner, porque o volume de armazenamento é transportado como ar

Contêiner Série H500 Série H400
20′ 132,5 m³ 112 m³
40′ 291,5 m³ 246,4 m³
40’HQ 341 m³ a 356,5 m³ 281,6 m³ a 294,4 m³

O que o fornecimento direto realmente muda

Uma classe substituída silenciosamente depois que o projeto foi aprovado é o que transforma um prazo de entrega em atraso no local e uma análise estrutural em um redesenho. Comprar da fábrica que molda o módulo não elimina esse risco por si só; nenhum termo comercial o faz. Os Incoterms distribuem tarefas, custos e riscos entre comprador e vendedor e, conforme estabelece a International Trade Administration, não tratam da responsabilidade pela falta de fornecimento de mercadorias em conformidade com o contrato de compra e venda.

O fornecimento direto torna a substituição verificável, em vez de negável. Solicite a classe e o material indicados na lista de embalagem e na fatura comercial, peça uma inspeção pré-embarque em relação à classe especificada e solicite a identificação do lote de moldagem. Esses são documentos que podem ser guardados; uma garantia verbal não é.

 
 
 
 
Documentação e verificação de conformidade do fornecimento direto

Sobre o custo, uma correção honesta ao argumento inicial da categoria

Toda linha concorrente neste mercado começa argumentando que levar o sistema para o subsolo devolve o terreno à área edificável. Nem sempre é assim e essa não é a única forma de isso acontecer.

Para onde o dinheiro realmente vai

“Somente a remoção do solo acrescentou centenas de milhares de dólares — um custo que não foi totalmente refletido na estimativa preliminar original”, observou um empreiteiro em uma análise de custos de um sistema subterrâneo de detenção. Em um estudo de caso publicado nos Estados Unidos, um sistema de módulos com 95% de vazios custou praticamente o mesmo que a bacia de concreto que substituiu, para a mesma área de bacia.

Os módulos raramente são o maior item da planilha; o maior custo normalmente será o volume de escavação, o transporte do material escavado, o entorno granular e o número de movimentações de caminhão. É por isso que publicamos aqui os fatores de custo e indicamos onde esse custo pode ser tratado adequadamente.

 
 
 
 
Distribuição detalhada do custo real de um reservatório subterrâneo de águas pluviais

Onde um reservatório modular é realmente a opção econômica

O volume transportado é a verdadeira vantagem dos módulos: eles se encaixam e empilham, portanto grandes volumes de armazenamento viajam em menos cargas, o que é mais importante quando o acesso ao local é restrito ou a janela de entrega é curta. Em comparação com elementos pré-moldados, sistemas subterrâneos desse tipo são simplesmente mais baratos de transportar.

Em comparação com concreto pré-moldado, a diferença no número de movimentações de caminhão é substancial; em comparação com tubos de aço corrugado e outros sistemas de tubulação, a comparação depende de quanto entorno granular cada composição exige. A detenção subterrânea de águas pluviais não é automaticamente mais barata que uma bacia superficial, mas um reservatório modular geralmente é a forma mais barata de obter um determinado volume de vazios no subsolo.

Informe o volume necessário, a espessura da cobertura de solo e a classe de tráfego, e retornaremos uma ficha técnica da classe de carga e uma cotação FOB baseada nesses parâmetros. Para um detalhamento de custos calculado, a página de custos de reservatórios de detenção de águas pluviais apresenta faixas de preços publicadas e uma composição do custo posto no destino.

 
 
 
 
Transporte econômico de reservatório modular em comparação com concreto pré-moldado
 
 
Hub de aplicações

Ferramentas de configuração do sistema

Selecione a configuração, a classe e a terminologia adequadas para seu projeto de armazenamento subterrâneo de águas pluviais.

 
 
 
 
 

Roteador de destino do escoamento superficial

Direcione o escoamento superficial de águas pluviais ao destino final adequado com base nos requisitos do local.

Abrir ferramenta →
 
 
 
 
 

Seletor de tipo de local, classe e envoltório

Selecione a classe de carga e a configuração do envoltório corretas para seu tipo específico de local.

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Tradutor de terminologia de mercado

Traduza e associe a terminologia de armazenamento subterrâneo de águas pluviais entre diferentes mercados regionais.

Abrir ferramenta →
 
 
Configuração do sistema

Envie o volume, a superfície e o destino

O erro dispendioso em um projeto de armazenamento modular não é o preço do módulo. É um número de classe que não resiste a uma consulta técnica ou uma configuração que a autoridade responsável pela adoção nunca esteve preparada para aceitar. Ambas as falhas acontecem depois do pedido e ambas podem ser evitadas antes dele.

Envie três informações: o volume de armazenamento, o que é construído acima do reservatório e para onde o escoamento superficial finalmente vai (essa terceira entrada segue a hierarquia de destinos se o projeto estiver na Inglaterra) — e você receberá uma especificação redigida com base nesses parâmetros, em vez de uma ficha técnica genérica. A produção leva 3–10 dias após a confirmação do pedido, e um 40’HQ transporta até 356,5 m³ de armazenamento H500; portanto, a mesma resposta também informa em quantos contêineres seu volume será dividido.

Para uma aplicação em estacionamento, isso significa uma classe ST-M40 ou ST-H60 em relação à espessura da cobertura de solo; para uma aplicação paisagística ou em campo esportivo, ST-E20 ou ST-L30, com o envoltório definido pela rota de lançamento. As respostas de engenharia mudam conforme o local, por isso preferimos cotar com base nos seus parâmetros, e não em uma lista de preços.

 
 
 
 
 

Especificação

Uma ficha técnica da classe de carga redigida com base na espessura da cobertura de solo, na classe de tráfego e na configuração do envoltório.

 
 
 
 

Relatórios de ensaio

Relatórios da Intertek e da SGS, com os valores de curto e longo prazo mantidos separados.

 
 
 
 

Declarado abertamente

Cotação de preço FOB, além de dois documentos que não temos: um relatório de fluência de longo prazo BS EN 17151 e um certificado BBA, Kiwa ou WRc.

Solicite uma ficha técnica do projeto e uma cotação FOB →
 
Base de conhecimento

Perguntas frequentes