Unterirdische Kosten und Bemessung von Regenrückhaltetanks für Niederschlagswasser

Bei den Baukosten ist ein oberirdisches Becken unschlagbar. Sie lesen diese Seite, weil Sie keines bauen können. Hier erfahren Sie, welche Faktoren die Kosten tatsächlich bestimmen, sobald Sie unterirdisch bauen, wie Sie ein erforderliches Speichervolumen in eine Modulaufteilung umrechnen und welche Kosten der Kunststoff-Rigolenfüllkörper-Tank StormTank durch den Aushub verursacht – statt durch den Katalogpreis.

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Grüner Kunststoff-Rigolenfüllkörper-Tank für Niederschlagswasser in einem abgedichteten Aushub eingebaut

StormTank-Tank aus Kunststoff-Rigolenfüllkörpern für Niederschlagswasser – auf einen Blick

95 % Hohlraumanteil – 190 L Speichervolumen in einer 200-L-Modulhülle
ST-20 bis ST-60 Belastungsklassenfamilie plus Custom; ST-45 ergänzt durch SGS-Versagensnachweis
6.71 cu ft Speichervolumen je H400-Modul (190 L / 50.2 US gal)
341 cu m Montierte Tankhülle, geliefert in einem 40’HQ-Container
50 years Geplante Nutzungsdauer, statische Bemessung nach CIRIA C737
3–10 days Lieferzeit nach Auftragsbestätigung

Wohin die Kosten bei einem unterirdischen Regenrückhaltesystem tatsächlich fließen

Die Kosten eines unterirdischen Regenrückhaltesystems werden durch den Aushub bestimmt, nicht durch den Katalog. Ein Regenrückhaltetank ist ein unterirdisches Bauwerk, das den Oberflächenabfluss bei einem Bemessungsregenereignis speichert und ihn über einen gedrosselten Auslauf langsam abgibt, wodurch der Spitzenabfluss sinkt, der andernfalls den nachgeschalteten Regenwasserkanal überfluten würde. Jeder dieser Typen – Beton, Sickertunnel, Kiessrigole oder Kunststoff-Rigolenfüllkörper – schafft dasselbe Speichervolumen in Kubikmetern. Entscheidend ist, wie viel Boden Sie bewegen müssen, um dieses Volumen zu schaffen.
Die Kostenrealität oberirdischer Becken gegenüber unterirdischen Anlagen

Beginnen wir mit der Zahl, mit der kein Anbieter unterirdischer Systeme gern einsteigt: Ein oberirdisches Becken ist die kostengünstigste Regenrückhalteanlage, die Sie jemals bauen werden. Kostendaten der U.S. Environmental Protection Agency nennen für Retentions- und Rückhaltebecken 0.50 bis 1.00 $ je Kubikfuß Speichervolumen; der untere Wert spiegelt Skaleneffekte großer Becken wider, und trockene Rückhaltebecken sind in dieser Gruppe die kostengünstigste Ausführungsvariante.

Das sind Dollarwerte von 1999, ohne Grundstückskosten, und die Quelle selbst bezeichnet sie als Schätzungen – ein Dollar ermöglichte damals deutlich mehr Aushub als heute. Betrachten Sie den Wert daher als historischen Vergleich für oberirdische Becken, nicht als aktuelles Angebot. Selbst großzügig fortgeschrieben erreicht kein heute verfügbares unterirdisches System auch nur annähernd dieses Niveau.

Die tatsächliche ROI-Begründung

Bauingenieure, die für Projektentwickler planen, sprechen den entscheidenden Punkt offen an. In einem Beitrag für einen Verband der Gewerbeimmobilienentwicklung beschreiben Chris Strawn, PE und Tom Jansen, PE die unterirdische Regenrückhaltung als Lösung mit „zunächst höheren Investitionskosten gegenüber einer oberirdischen Lösung“ und sehen die eigentliche Rechtfertigung in „der Rendite auf den Wert der zusätzlich nutzbaren Grundstücks- oder Gebäudefläche“.

Ein Regenrückhaltebehälter unter einem Parkplatz ist bei den Baukosten einem oberirdischen Regenrückhaltebecken nicht überlegen. Er gewinnt bei der Fläche, die Sie verkaufen, vermieten oder bebauen können. Die ehrliche Frage lautet daher nicht unterirdisch oder Becken. Auf den meisten beengten Grundstücken ist diese Entscheidung durch den Lageplan bereits getroffen. Entscheidend ist, was Ihr unterirdisches Speichervolumen je Kubikmeter kostet, sobald die Anlage im Boden liegt – und genau dort unterscheiden sich die Systeme erheblich.

Anwendungskontext
Schnittansicht eines grünen unterirdischen Regenrückhaltetanks unter einem Parkplatz

Ein Regenrückhaltebehälter unter einem Parkplatz ist bei den Baukosten einem oberirdischen Regenrückhaltebecken nicht überlegen. Er gewinnt bei der Fläche, die Sie verkaufen, vermieten oder bebauen können.

Aushub und der im Hohlraumanteil verborgene Multiplikator

Speichervolumen entsteht nicht im Material, sondern im freien Raum zwischen den Materialbestandteilen. Füllen Sie einen Graben mit sauberem Brechkies, nimmt das Wasser nur die Zwischenräume ein – etwa 35 bis 40 Prozent des Grabens. Um einen Kubikmeter Wasser zurückzuhalten, müssen Sie deshalb etwa 2.5 bis 2.9 Kubikmeter Boden ausheben, abtransportieren und entsorgen und anschließend Gestein einkaufen, um den Graben wieder zu verfüllen.
Die EPA-Realität bei Aushubkosten

Das ist kein Verkaufsargument eines Anbieters, sondern genau der Hauptkostentreiber, den die EPA ausweist: „Das Volumen ist einer der größten Kostenfaktoren… weil erhebliche Aushub- und Erdarbeiten… erforderlich sein können, um das gesamte Oberflächenabflussvolumen eines Bemessungsregenereignisses aufzunehmen… Die Bedeutung des Aushubs in Kostenschätzungen kann zu großen Kostenunterschieden zwischen der Umsetzung… bei einer Wiedernutzung (bei der der Boden abgefahren werden muss) und einer Neuentwicklung führen, bei der Bodenabtrag und -auftrag vor Ort ausgeglichen werden können“.

Der Vorteil der Kunststoff-Rigolenmodule

Ein Kunststoff-Rigolenmodul kehrt dieses Verhältnis um. StormTank-Module sind im Spritzgussverfahren hergestellte Zellen aus Polypropylen: Vertikale Säulen tragen die Last, offene Seiten lassen Wasser hindurch. H400 und H500 sind Höhenvarianten, keine separaten Modellnamen. Ein H400-Modul misst 1000 mal 500 mal 400 Millimeter – eine Hülle von 200 Litern – und speichert 190 Liter. Das entspricht einem Hohlraumanteil von 95 Prozent und lässt sich mit einem Zollstock statt mit einer Broschüre überprüfen. Das H500-Schwestermodul bietet dasselbe bei einer Hülle von 250 Litern und 237.5 Litern / 0.2375 m3 Speichervolumen.

Teilt man die Werte, sinkt die Hülle der Speicherzone für einen Kubikmeter Wasser von 2,50–2,86 Kubikmetern einer Kiessrigole auf 1.05 Kubikmeter eines Rigolenfüllkörpers. Anders ausgedrückt: Bei gleichem Speichervolumen benötigt eine Kiessrigole etwa das 2.4- bis 2.7-Fache der Hülle einer Speicherzone mit 95-prozentigem Hohlraumanteil (0.95 geteilt durch 0.40 beziehungsweise 0.95 geteilt durch 0.35).

Was diese Zahl nicht aussagt: Sie beschreibt das Verhältnis der Hüllen der Speicherzonen, nicht den gesamten Aushub auf der Baustelle. Ihr Aushub umfasst zusätzlich Bettung, Überdeckungshöhe, Böschungen und Arbeitsraum, die nicht mit dem Hohlraumanteil skalieren. Wer eine einzelne Zahl „Prozent weniger Aushub“ nennt, ohne Überdeckungshöhe und Bettungsdicke anzugeben, zitiert eine Broschüre und kein Schnittdetail.

Technische Übersicht

StormTank-Module

Arbeiter beim Einbau eines grünen modularen Regenrückhaltetanks neben einem gewerblichen Parkplatz
  • H400-Abmessungen 1000 x 500 x 400 mm
  • H400-Speichervolumen 190 L (200 L Hülle)
  • Hohlraumanteil 95 %
  • Aushub für 1m³ 1,05 m³ Rigolenfüllkörper

Vom erforderlichen Speichervolumen zur Modulaufteilung

Das erforderliche Rückhaltevolumen berechnen nicht wir für Sie, und jeder Anbieter, der Ihnen eine universelle Bemessungsformel übergibt, überträgt Ihnen ein Haftungsrisiko. Das erforderliche Speichervolumen ergibt sich aus der hydrologischen Methode Ihrer zuständigen Behörde – dem Bemessungsregenereignis, der Wiederkehrperiode, der zulässigen Abflussmenge und der hydraulischen Abflussberechnung, die in der örtlichen Bemessungsrichtlinie Ihres Prüfers festgelegt ist. Das Surface Water Design Manual von King County schreibt ausdrücklich vor, dass Rückhaltevolumen und Ausflussbemessung den Leistungsanforderungen und der hydrologischen Analyse dieses Handbuchs folgen müssen. ICC und CSA B805 veröffentlichen eigene Anhänge zur Tankbemessung mit Berechnungsmethoden für das Rückhaltevolumen. Sydney, Dubai und Philadelphia werden für dasselbe Dach jeweils eine andere Antwort liefern.

Was ein Hersteller berechtigterweise übernehmen kann, ist der nächste Schritt. Sobald Ihr Modell ein erforderliches Volumen ergeben hat, daraus einen physischen Tank zu machen – Anzahl der Module, Anzahl der Lagen, Flächenbedarf, Überdeckungshöhe sowie Anordnung von Zulauf und Auslauf – ist eine Ingenieurleistung, die wir Dutzende Male im Monat ausführen. So gehen wir vor. Ohne Vorbehalte.

Übernehmen Sie zunächst das erforderliche Speichervolumen aus der Berechnung Ihrer zuständigen Behörde. Bezeichnen Sie es mit V in Kubikmetern oder Kubikfuß. Dies ist die einzige Eingabe, die von außerhalb dieser Seite stammt. Wenn Ihr Prüfer eine MUSIC-Modellierung, ein SCS-Einheitsganglinienverfahren oder eine Abflussberechnung nach der Rationalmethode verlangt, ist dieses Ergebnis V.

Rechnen Sie als Nächstes das Speichervolumen in eine Modulanzahl um. Teilen Sie V durch das Speichervolumen je Modul, nicht durch die Modulhülle. Ein H400-Modul speichert 0.190 Kubikmeter (6.71 Kubikfuß). Ein H500-Modul speichert 0.2375 Kubikmeter (8.39 Kubikfuß). Für ein erforderliches Volumen von 500 Kubikmetern werden daher 2.632 H400-Module oder 2.106 H500-Module benötigt.

Legen Sie die Anzahl der Lagen vor dem Flächenbedarf fest. Die Modulhöhe bestimmt die Tanktiefe: Anzahl der Lagen mal 400 mm oder mal 500 mm, zuzüglich Bettung und Überdeckung. Tiefere Tanks verringern den Flächenbedarf, drücken aber die Sohle nach unten; jeder zusätzliche Meter Tiefe ist Aushub, den Sie zweimal bezahlen – einmal für das Ausheben und einmal für den Abtransport. Wenn Grundwasser, eine vorhandene Leitung oder eine Felsschicht die Sohlentiefe begrenzt, ermöglicht H400 einen flacheren Aufbau auf Kosten eines breiteren Tanks.

Legen Sie nun den Flächenbedarf anhand des Modulrasters fest. Der Grundriss jedes Moduls beträgt 1000 mal 500 mm. Die Abmessungen des Tankgrundrisses müssen auf diesem Raster liegen; der praktische Flächenbedarf ergibt sich somit aus (Anzahl der Module je Lage) mal 0.5 Quadratmetern. Ein Tank mit 500 Kubikmetern Volumen in drei H500-Lagen benötigt 702 Module je Lage, also 351 Quadratmeter Grundfläche – bevor der im Aushubplan erforderliche umlaufende Arbeitsraum hinzukommt.

Legen Sie zuerst die Umhüllung und dann den Auslauf fest. Mit Geotextil umhüllte Tanks versickern. Mit Geomembran abgedichtete Tanks halten Wasser zurück und geben es über einen gedrosselten Auslauf ab – genau das kennzeichnet ein Regenrückhalte- oder OSD-System. Die Auslauföffnung, nicht der Tank, steuert die Abflussmenge, auf die sich Ihre Genehmigung bezieht; der Tank hält das Wasser lediglich zurück, während die Öffnung es dosiert abgibt.

Fügen Sie abschließend den Zugang hinzu. Ein Inspektionsbrunnensockel mit verstellbarem DN800-Steigrohr ermöglicht dem Saugfahrzeug den Zugang zur Sohle. Legen Sie dies jetzt fest; einen Zugang nachträglich in einen unterirdischen Tank einzubauen, ist keine Wartungsmaßnahme, sondern ein Aushub.

Technischer Plan für einen Regenrückhaltetank
HYDRAULIC_MODEL VALIDIERT
FOOTPRINT_GRID 1000 x 500 MM

Unterirdische Regenrückhaltesysteme im Vergleich – Installierte Kosten je Kubikfuß und je Kubikmeter

Vier unterirdische Speichersysteme konkurrieren um denselben vergrabenen Kubikmeter. Anbieter ordnen sie den Lösungen für das Regenwassermanagement zu; Erdarbeitenunternehmen ordnen sie Löchern zu. Sie werden nicht auf derselben Grundlage kalkuliert, weshalb Angebotsvergleiche häufig falsch ausfallen. Im Folgenden bleibt das Speichervolumen konstant bei 1.000 Kubikmetern (35.315 Kubikfuß), und jede Spalte weist die physischen Mengen aus, die das jeweilige System erfordert. Jede Zahl ist aus einem veröffentlichten Hohlraumanteil berechnet und kann in einer Tabellenkalkulation nachvollzogen werden.

Menge je 1.000 gespeicherten Kubikmetern (35.315 Kubikfuß) Kiessrigole Sickertunnel und Steinfüllung Fertigteil-Betonbehälter StormTank aus Kunststoff-Rigolenfüllkörpern
Hohlraumanteil der Speicherzone 35–40% 40–55% 90–95% 95%
Erforderliche Hülle der Speicherzone 2.500–2.857 cu m 1.818–2.500 cu m 1.053–1.111 cu m 1.053 cu m
Hülle in Kubikyards (für die Aushubkalkulation) 3.270–3.737 cu yd 2.378–3.270 cu yd 1.377–1.453 cu yd 1.377 cu yd
Zu beschaffender und einzubauender Vollkies 1.500–1.857 cu m 818–1.500 cu m nur Bettung nur Bettung und Randbereich
Geliefertes Volumen je 40’HQ-Container n/a – lokaler Transport Tunnelkammern werden ineinandergesteckt 1 Einheit je Lkw 341 cu m montiert
Referenz für die statische Bemessung geotechnisch AASHTO H-20 / HS-25 Fertigteilnormen CIRIA C737 (2016)
Lesen Sie die zweite Zeile noch einmal. Kiessrigole und Kunststoff-Rigolenfüllkörper-Tank schaffen dasselbe Speichervolumen, doch bei der Kiessrigole müssen Sie dafür etwa 1.450 Kubikmeter mehr Boden bewegen – rund 1.900 Kubikyards. Anschließend müssen Sie Gestein einkaufen, um das Loch wieder zu verfüllen. Keiner dieser Kostenpunkte erscheint in einem Materialangebot, beide erscheinen jedoch in einem Nachtragsauftrag.

Ihre eigene Gesamtkostenkalkulation erstellen

Kostenposition So wird kalkuliert Quelle des Werts
Aushub, Transport, Entsorgung Hülle (cu yd, aus der obigen Tabelle) mal Ihrem lokalen Satz je Kubikyard Ihr Angebot für die Erdarbeiten. Die EPA bezeichnet dies als dominierenden Kostenfaktor.
Wasserhaltung Nur wenn der saisonale höchste Grundwasserstand über der Sohle liegt – prüfen Sie die Bohrprofile, nicht den Plan. Geotechnischer Bericht
Bettungs- und Verfüllkies Obige Gesteinsmenge mal Lieferpreis je Tonne, geteilt durch die Schüttdichte Angebot des örtlichen Steinbruchs
Geotextil oder Geomembran Umhüllungsfläche (Grundriss und Seiten) mal Einheitspreis. Vliesstoff mit 300 g/m2 oder HDPE-Auskleidung mit 1,0–1,5 mm Zubehörliste von Storm Manage
Module und Formstücke Modulanzahl aus der Bemessungsmethode plus Seitenplatten, obere Abdeckungen, Clips, Rohranschlussbox und Inspektionsbrunnensockel Angebot von Storm Manage
Seefracht und Zoll Containeranzahl aus der Ladetabelle mal Satz Ihres Spediteurs plus Zollsatz für den HS-Code Ihr Spediteur
Einbauarbeitskosten Arbeitstage für Montage und Einsetzen. Die Module sind von Hand tragbar; das Einsetzen wird maschinell unterstützt. Ihr Einbauunternehmen
Geotechnische Bohrungen Führen Sie sie vor der Preisermittlung durch das Erdarbeitenunternehmen aus, nicht danach. Ihr geotechnischer Berater

Die letzte Zeile bringt Projekte aus dem Takt. Gehen Sie von normalen Böden aus und stoßen Sie dann auf Fels, gespanntes Wasser oder belastete Auffüllungen – jede Position darüber wird in einer extrem ungünstigen Verhandlungsposition neu verhandelt. Diese Kostenstruktur zeigt, welche Position sich wann ändert: der Aushub, skaliert mit der Volumenhülle, die Ihr gewähltes System erfordert.

Silber – TCO-Vorteil, kein ROI-Prozentsatz

Was ein Hohlraumanteil von 95 Prozent in konkreten Mengen bedeutet

Wir veröffentlichen für dieses Produkt keinen ROI-Prozentsatz, weil wir Ihre Kostenaufstellung für den Standort nicht kennen und eine solche Zahl zu erfinden unehrlich wäre. Was wir anhand unserer Spezifikation und überprüfbarer Berechnungen angeben können:

  • Je 1.000 gespeicherten Kubikmetern beträgt die Hülle der Speicherzone 1.053 Kubikmeter, gegenüber 2.500–2.857 Kubikmetern bei einer Kiessrigole.
  • Die zu beschaffende Gesteinsmenge sinkt von 1.500–1.857 Kubikmetern auf ausschließlich Bettung und Randbereich.
  • Ein 40’HQ-Container liefert 341 Kubikmeter montierte Tankhülle, entsprechend etwa 324 Kubikmetern gespeicherten Wassers bei 95 Prozent Hohlraumanteil.
  • Die Lieferzeit beträgt 3–10 Tage nach Auftragsbestätigung bei einer monatlichen Produktion von 50.000 Kubikmetern fertiger Module.

Multiplizieren Sie diese Mengen mit Ihren Sätzen. Das ist die gesamte Argumentation und erfordert kein Vertrauen in eine von uns erfundene Zahl. Dieselben Module werden ohne Änderung dieser Berechnung als OSD-Tank für australische und neuseeländische OSD-Anforderungen konfiguriert.

Quellenprüfung
Nahaufnahme grüner modularer Rigolenfüllkörper für Niederschlagswasser beim Zusammenbau in einem Aushub

Multiplizieren Sie diese Mengen mit Ihren lokalen Sätzen für Erdarbeiten. Das ist die gesamte Argumentation und erfordert kein Vertrauen in eine von uns erfundene Zahl.

Wählen Sie Ihre Belastungsklasse: StormTank ST-20 bis ST-60 + Custom

Jeder Entwässerungsingenieur, der erstmals mit einem Polypropylen-Tank arbeitet, stellt dieselbe Frage: Hält er einen Lkw aus? Die Erfahrungen aus der Praxis beantworten jedoch eine andere Frage. Ingenieure berichten in Einbauforen, dass die häufigste Schwachstelle unterirdischer Regenrückhaltesysteme eine unzureichende Verdichtung der Verfüllung ist, die nach dem Einsetzen der Anlage in den Aushub eingebracht wird – ungleichmäßige Setzungen belasten die Konstruktion ungleichmäßig; bei modularen Kunststoff-Rigolenfüllkörpern kann sich dadurch ein Modul verformen oder teilweise versagen. Dieselben Fachleute weisen darauf hin, dass Setzungen des Bodens typischerweise auf unzureichende Verdichtung der Verfüllung und nicht auf ein Versagen der Rigolenfüllkörper zurückzuführen sind.

Damit wird die Spezifikationsaufgabe neu eingeordnet. Die Wahl einer Belastungsklasse ist erforderlich, reicht aber allein nicht aus. Die Belastungsklasse bestimmt, welche Last das Modul tragen kann; die Spezifikation für Bettung und Verfüllung bestimmt, welche Last das Modul tatsächlich tragen muss.

Einbausituation eines unterirdischen Regenrückhaltetanks aus Kunststoff-Rigolenfüllkörpern

Entscheidungsmatrix: Standortbedingung zur Konfiguration

Standortbedingung über dem Tank Belastungsklasse Nennlast Material Höhe Umhüllung
Grünanlage, Garten, nicht befahrene Grünfläche StormTank ST-20 20 t pro m2 · 200 kN pro m2 Recyceltes PP H400 / H500 Geotextil
Gehwege, bepflanzte Randstreifen, öffentliche Flächen mit geringer Belastung StormTank ST-30 30 t pro m2 · 300 kN pro m2 Recyceltes PP H400 / H500 Geotextil
Gewerbestandorte, leicht belastete Parkflächen, Schul- und Campusgelände StormTank ST-40 40 t pro m2 · 400 kN pro m2 Recyceltes PP H400 / H500 Beide
Parkplätze, Werksgelände, kommunale Entwässerungsprojekte StormTank ST-45 45 t/m2 · 450 kN/m2; SGS-Versagen bei 468,5 kN/m2 Recyceltes PP H400 / H500 Beide
Stark belastete Parkflächen, Industriehöfe, Straßenränder StormTank ST-60 60 t/m2 · >=600 kN/m2 (Prüfstandgrenze, kein Bruch) 100 % neues PP H400 / H500 Beide
Flughäfen, Häfen, spezielle kommunale Belastungen Custom Projektspezifisch Nach Auslegung Custom Nach Auslegung

Zwei Auswahlregeln schaffen schnell Klarheit. Wenn die Standortbedingungen unklar sind, ist StormTank ST-40 der übliche Ausgangspunkt für Gewerbestandorte. StormTank ST-45 ist die erste verkehrsorientierte Belastungsklasse mit SGS-Versagensnachweis oberhalb der Nennlast von 45 t/m2, und StormTank ST-60 ist die Hochleistungsvariante aus 100 % neuem PP, die bei Intertek bis zur Prüfstandgrenze von 300 kN ohne Bruch verifiziert wurde. H400 und H500 sind Höhenausführungen, keine Modellnamen.

„Wir veröffentlichen die nominelle Belastungsklasse, die Modellbezeichnung und das Laborergebnis bewusst getrennt. Die SGS-Angabe 468,5 kN/m2 gehört zu ST-45. Der ST-60-Wert ist kein Bruchwert; er erreichte die 300-kN-Prüfstandsgrenze von Intertek, ohne zu brechen. Vergleichen Sie diese Werte nicht so, als handele es sich um denselben Test am selben Formteil“.
— Storm Manage Engineering-Team, Prüfung der Produktspezifikation

Modul- und Systemspezifikation

H400-Niederschlagswasser-Rückhaltemodul
Statische Spezifikationen
  • Modulabmessungen1000 x 500 x 400 mm
  • Imperiale Abmessungen39,37 x 19,69 x 15.75 in
  • Speichervolumen190 L · 0.190 cu m
    6.71 cu ft · 50.2 US gal
  • Hohlraumanteil95 %
  • Optimal einsetzbar beiGeringer Überdeckung, begrenzter Sohlentiefe, minimalem Aushub
  • Geplante Nutzungsdauer50 Jahre
  • Betriebstemperatur-30 to 120 °C
H500-Niederschlagswasser-Rückhaltemodul
Statische Spezifikationen
  • Modulabmessungen1000 x 500 x 500 mm
  • Imperiale Abmessungen39,37 x 19,69 x 19.69 in
  • Speichervolumen237,5 L · 0.2375 cu m
    8.39 cu ft · 62.7 US gal
  • Hohlraumanteil95 %
  • Optimal einsetzbar beiHöherer Speicherdichte, begrenzter Grundfläche
  • Geplante Nutzungsdauer50 Jahre
  • Betriebstemperatur-30 to 120 °C

Eine Tankzelle wird aus zwei geformten Modulen mit jeweils 4,8 kg, sechs Seitenplatten mit 1,03 kg, zehn oberen Abdeckungen und Clips montiert, die die Schichten miteinander verriegeln. Kein Teil dieser Liste erfordert einen Kran. Das statische Prinzip – lasttragende Säulen zwischen perforierten flächigen Elementen, am Rand durch Seitenplatten geschlossen – ist in der öffentlich zugänglichen Patentliteratur zu geozellulären Wasserspeichern dokumentiert, darunter US7341400B2 für synthetische geozelluläre Wasserentsorgungsstrukturen. Auf unserer vollständigen Produktseite zu geozellulären Niederschlagswassertanks finden Sie die Zubehörliste und Explosionszeichnungen der Montage.

Sie sind sich nicht sicher, welche Belastungsklasse Ihre Überdeckungshöhe zulässt?

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Vorbehandlung, Sediment und Wartungszugang

Eine unterirdische Regenrückhalteanlage speichert Wasser. Sie reinigt es nicht. Die Leitlinien der Federal Highway Administration sind eindeutig: Unterirdische Regenrückhaltestrukturen steuern die Oberflächenabflussmenge wirksam, bieten jedoch keine nennenswerte Wasserqualitätsbehandlung. Alles, was vom oberhalb gelegenen Parkplatz abgewischt wird – Sediment, Splitt, Abfälle und Kohlenwasserstoffe – gelangt in Ihren Tank und lagert sich dort ab.

Technische Anforderungen und Wartung

Deshalb ist die Vorbehandlung kein Zubehör. Staatliche Richtlinien schreiben sie vor. Vorbehandlungsstrukturen fangen Abfälle, Sediment und andere Schadstoffe ab, bevor der Oberflächenabfluss in den Speicherbereich gelangt; dazu gehören beispielsweise Zuläufe mit Sumpf und Geruchsverschluss, Sediment- oder Splittfangkammern, Abscheider, Medienfilter und Zulaufeinsätze. Wird eine unterirdische Regenrückhaltung in Reihe mit einer getrennten Maßnahme zur Wasserqualitätsverbesserung installiert, wird am Zulauf ein separater Sedimentsumpf oder eine Schachtkammer eingesetzt, deren Größe sich nach der undurchlässigen Einzugsfläche richtet, die zur Behandlungsmaßnahme beiträgt. Richtlinien schlagen weitere Bemessungskennwerte vor – etwa anhand der Abflusshöhe über der undurchlässigen Fläche oder als Anteil des Wasserqualitätsvolumens. Verwenden Sie daher den Wert aus der Richtlinie Ihres Prüfers und nicht unbedingt das Datenblatt eines Anbieters (auch nicht dieses).

Die Folge ist der Wartungsbedarf. Sowohl unterirdische Vorbehandlungs- als auch Speicherelemente müssen regelmäßig von Sediment und Ablagerungen gereinigt werden; außerdem ist eine Verstopfung an den Auslaufsteuerungen zu verhindern – die Blende ist die kleinste Öffnung im gesamten System und schützt Ihre Genehmigung. Sediment wird abgesaugt oder gespült. Verstopfte Blenden versagen nicht einfach unbemerkt: Unkontrollierte Einleitungen fließen stromabwärts und verursachen Erosion. Vorbehandlungsstrukturen werden jährlich inspiziert; sobald Sedimentablagerungen den verfügbaren Speicherraum beeinträchtigen, müssen sie entfernt werden.

Wie die Umhüllung den Tanktyp bestimmt

So entstehen aus demselben StormTank-Modul drei verschiedene Strukturtypen – weil die Struktur unterschiedlich umhüllt wird und dadurch fünf Produktnamen erhalten.

  • Geotextile Umhüllung für Versickerung
    01

    Versickerung

    Umhüllung mit einem Vlies-Geotextil, 300 g/m2 oder 6–8 oz pro Quadratyard. Das Wasser tritt durch das Gewebe in den umgebenden Boden und weiter in das Grundwasser aus. Dieser Aufbau wird für Versickerungsanlagen verwendet; die Aufgabe des Geotextils ist Filtration und Trennung, nicht Abdichtung.

  • Geomembran-Auskleidung für Regenrückhaltung und Abflussdämpfung
    02

    Regenrückhaltung / Abflussdämpfung

    Auskleidung mit einer HDPE- oder LLDPE-Geomembran, 1.0 to 1,5 mm (60 mil). Das Wasser tritt ausschließlich über den von Ihnen geplanten Auslauf aus. Dies ist ein Regenrückhalte-, Abflussdämpfungs- oder dezentraler Regenrückhaltetank und entspricht einer Genehmigung, die eine festgelegte Abflussrate vorschreibt.

  • Abgedichtetes System zur Regenwassernutzung
    03

    Regenwassernutzung

    Für eine Pumpe abdichten, auskleiden und verrohren. Derselbe Tank wird als Regenwassernutzungsanlage zur Speicherung von Wasser für Bewässerung, Toilettenspülung und Reinigungsarbeiten eingesetzt.

Das Zugangs-Zubehör wird gleichzeitig spezifiziert. Eine Rohranschlussbox – 500 by 500 by 400 mm für DN200 und DN300 oder 1000 by 500 by 1200 mm für DN600 und DN700 – führt Zulauf und Auslauf in den Tankkörper und verteilt den Durchfluss. Ein Inspektionsschacht-Unterteil mit einem höhenverstellbaren DN800-Steigrohr, typischerweise über einer Öffnung von 2000 by 2000 by 1200 mm, ermöglicht dem Saugfahrzeug den Zugang. Eine nachträgliche Nachrüstung kostet bei beiden Varianten einen Aushub.

Projektbelege: Installationen in kaltem Klima, Industrie- und Wüstengebieten

Fünf ausgeführte Projekte, beschrieben nur im Umfang der von unseren Kunden erteilten Freigaben. Wo uns keine Bestell- oder Versandunterlagen vorliegen, die eine Kapazität bestätigen, nennen wir keine Zahl.

Installation eines unterirdischen Regenrückhaltetanks für eine Wohnsiedlung in Calgary

Calgary, Alberta, Kanada

Wohnsiedlung, unterirdischer Regenrückhaltetank

Eine Wohnsiedlung in Alberta benötigte Regenrückhaltevolumen, ohne die Oberfläche für ein Regenrückhaltebecken aufzugeben. Module mit hohem Hohlraumanteil wurden in einem abgedichteten Aushub zu einem unterirdischen Tank unter den Siedlungsstraßen und Freiflächen montiert. Die Module wurden chargenweise mit Unterstützung eines Baggers abgesenkt und von Hand ausgerichtet – der Grund, warum ein Zweierteam bei diesem Produkt mit einer Maschine Schritt halten kann, ist, dass kein Einzelteil mehr als fünf Kilogramm wiegt. Oberflächenabfluss von Straßen und befestigten Grundstücken gelangt in den Tank, wird zurückgehalten und anschließend versickert oder mit der zulässigen Rate eingeleitet. Lesen Sie, wie das Team in Calgary die Montage über das Grundstück hinweg organisierte.

Großanlagen-Installation zur Abflussdämpfung an einer Straße in Brampton, Ontario

Brampton, Ontario, Kanada

Abflussdämpfung für große Straßen- und Erschließungsflächen

In einem stark wachsenden Korridor im Süden Ontarios hatten Dächer, Parkplätze und befestigte Flächen den Spitzenabfluss über die Kapazität des kommunalen Netzes hinaus erhöht. Die Module wurden in Zonen über einen großen abgedichteten Aushub verteilt, wobei die Teams direkt auf der Modulfläche arbeiteten, um das nächste Feld anzuschließen. Öffentlich verfügbare Projektinformationen zeigen, dass Bauwerke dieser Art Längen von hundert Metern und Speichervolumen von mehreren tausend Kubikmetern erreichen; für diesen Standort veröffentlichen wir keine Zahl, weil wir sie nicht dokumentieren können. Übertragbar ist die Bauweise: Standardisierte Modulabmessungen ermöglichen die Absteckung des Tanks anhand einer Zeichnung, und die abschnittsweise Montage passt zu einem komprimierten Bauprogramm in einer kalten Bausaison.

Leichte Module für eine Versickerungsanlage in Nordeuropa

Nordeuropa

Versickerungsanlage, leichte Module

Ein Industriestandort oder öffentlicher Versorgerstandort in einer kalten Region mit mehreren hundert Kubikmetern unterirdischem Versickerungsraum für befestigte Flächen, Parkzonen und interne Straßen. Bei diesem Projekt wurde nicht unsere Schwerlastklasse verwendet, sondern ein wirtschaftliches Leichtmodul für Grünflächen, Grundstücksränder und Bereiche ohne dauerhaften Schwerverkehr – eine Erinnerung daran, dass die Spezifikation von ST-60 für ein gesamtes Grundstück zu überhöhten Kosten führt. Die Belastungsklasse sollte dem Verkehrsplan folgen, nicht der Grundstücksgrenze.

Verbundene Sammlung und Abfluss-Pufferung im russischen Fernen Osten

Russischer Ferner Osten

Industrieanlage, verbundene Sammlung und Abfluss-Pufferung

Eine Ölverarbeitungs- oder große Industrieanlage nahe Wladiwostok. Diese Installation ist weder eine klassische Versickerungsanlage noch ein herkömmlicher reiner Abflussdämpfungstank. Die Baustellenteams hoben unter den Modulen einen Graben aus, brachten Kies ein und verlegten ein Drainagerohr. Dadurch gelangt der Oberflächenabfluss in den Hohlraum der Module, durchströmt die untere Kiesschicht und tritt geordnet über das Rohrleitungssystem aus. Schneeschmelze und Niederschlag fallen in dieser geografischen Breite in konzentrierten Zeiträumen an, und ein befestigter Industriehof bietet keinen Ableitungsraum. Wir beschreiben das Bauwerk als kombinierte Sammel-, Filter- und Abfluss-Pufferstruktur, weil genau das die Baustellenfotos zeigen.

Regenwassertank für ein Wohngebiet in der Wüste von South Al-Mutlaa

South Al-Mutlaa, Kuwait

Wohnsiedlung, geozellulärer Regenwassertank

Eine Wohnsiedlung in der Wüste, am entgegengesetzten Ende des Temperaturbereichs zu den Projekten in Ontario und den nordischen Ländern. Der Betriebstemperaturbereich des Polypropylen-Moduls – minus 30 to 120 Grad Celsius – ist die Spezifikationszeile, die eine Produktfamilie unter beiden Bedingungen einsetzbar macht. Prüfen Sie diese Angabe vor der Spezifikation jedes unterirdisch eingebauten Kunststoffs gegen Ihre eigenen Bodentemperaturen.

Prüfberichte und Konformität: Was wir veröffentlichen

Öffentliche Prüfbericht-Unterlagen und Zusammenfassungen projektbezogener Anfragen stehen hinter diesem Produkt. Wir nennen das Labor, den Kontext des Berichts und das Jahr, denn ein Zertifikat ohne diese drei Angaben ist nur eine Grafik. Der frühere Verweis auf ein Geotextil-Zertifikat wurde zurückgezogen, weil er nicht den korrekten Nachweis für ein Entwässerungs-Geotextil darstellt.

Chargen-Qualitätskontrolle
Druckfestigkeitsprüfung, Maßtoleranz, Anteil an Neu-/Recycling-PP, Stückgewicht Intern, jede Charge

Offenlegung zum Standard in unserem Prüfbericht

Unsere vertikale Intertek-Belastungsprüfung von 2024 wurde nach CIRIA C680, Structural design of modular geocellular drainage tanks (2008), durchgeführt. CIRIA ersetzte C680 2016 durch C737, Structural and geotechnical design of modular geocellular drainage systems, und unsere Langzeit-Kriechberichte folgen CIRIA C680, Abschnitt 3.9, zusammen mit CIRIA C737-2016.

Wir teilen Ihnen dies mit, anstatt Sie selbst darauf stoßen zu lassen. Unsere statische Bemessung verweist jetzt auf C737.

Die kurzfristigen Prüfdaten von 2024 bleiben als Aufzeichnung der gemessenen vertikalen Belastungsleistung nach dem angewendeten Prüfprotokoll gültig. Der Intertek-Kriechbericht von 2020 ergänzt den Dauerlastnachweis für StormTank ST-60: 480 kN/m2 über 200 Tage bei einer Verschiebung von 4,92 mm an einer 400-mm-Probe.

So lesen Sie eine Belastungseinstufung

AASHTO H-20 und HS-20 sind unterschiedliche Lkw-Konfigurationen mit einer Auslegungsachse von 32.000 pounds; HS-20 besitzt zusätzlich eine nachlaufende Achse, die H-20 nicht hat. HS-25 skaliert den HS-20-Auslegungs-Lkw mit dem Faktor 1.25 – also um fünfundzwanzig Prozent darüber – und wird üblicherweise der HL-93-Belastung aus der aktuellen AASHTO-Praxis gegenübergestellt.

Keine der beiden Angaben ist eine Eigenschaft eines Moduls. Beide sind Eigenschaften eines Systems – Modul, Bettung, Hinterfüllung, Verdichtung, Überdeckungshöhe und die Abdeckungen der Zugänge in der Verkehrsfläche. Ein Laborwert zur Druckfestigkeit eines einzelnen Moduls ist ein notwendiger Eingangswert für diese Bewertung, aber nicht die Bewertung selbst. Die Mindestüberdeckung in Verkehrsflächen wird durch dieselben Normen festgelegt; bei unterirdischen Bauwerken dieser Größenordnung beginnt sie bei 300 mm und steigt mit der Spannweite.

Deshalb nennt unser Datenblatt die nominale Belastungsklasse, die Modellbezeichnung, die Materialqualität, kurzfristige Druckdaten und Kriechdaten unter Dauerlast – und endet dann. Die endgültige statische Bemessung und Genehmigung durch die zuständige Behörde bleiben projektspezifische Ingenieurentscheidungen und liegen nicht in unserem Verantwortungsbereich. Für Geotextilien verwendet die US-Seite den AASHTO-M288-Kontext und den Griffzugfestigkeitsnachweis TRI ASTM D4632.

Referenz zur Konformität der statischen und geotechnischen Bemessung von StormTank

Beschaffung: Preisgrundlage, Containerbeladung, Lieferzeit und Unterstützung bei Einreichungen

Dies ist der Teil der Transaktion, den keine Wettbewerberseite behandelt und der entscheidet, ob ein ausländischer Lieferant in ein termingebundenes Bauprogramm eingebunden werden kann.

Was bestimmt Ihr Angebot

Wir erstellen Angebote anhand von Projektparametern statt einer Preisliste, weil dasselbe Speichervolumen von 1.000 Kubikmetern je nach sechs Faktoren unterschiedliche Kosten verursacht: Belastungsklasse (recyceltes Polypropylen unter 50 t/m2, Neuware darüber), Modulhöhe, Gesamtvolumen und die erreichte Containerauslastung, Spezifikation der Umhüllung (Geotextil gegenüber Geomembran), Zubehörliste (Rohranschlussboxen, Inspektionsschacht-Unterteile, Clips) und Verladehafen. Senden Sie uns diese sechs Angaben, und Sie erhalten einen Preis. Kontaktieren Sie Storm Manage für ein Projektangebot mit Ihrem Volumen, der erforderlichen Belastung, der Sohlentiefe und den Rohrdurchmessern.

Containerbeladung, hergeleitet statt behauptet

Wir hören von so vielen Leuten Angaben zu Containervolumen, ohne dass sie genau angeben, was sie gemessen haben. Nachfolgend unsere Berechnung mit offengelegter Mathematik.

Logistik der Containerbeladung geozellulärer Niederschlagswassermodule
0,125 m³ Modulabmessungen = 95 % Hohlraum

Ein geformtes Modul beansprucht eine montierte Hülle von 1000 by 500 by 250 mm. Zwei Module bilden eine H500-Zelle – 0.25 Kubikmeter mit 237.5 Litern Wasser. Durch Division hergeleitet, nicht behauptet.

40’HC-Palette = 186 Module

Sie enthält 23.25 Kubikmeter montierte Hülle (186 × 0.125). Führen Sie dieselbe Prüfung für die 400-mm-Serie durch – 168 Module mit jeweils 0.1 Kubikmetern – und erhalten Sie genau 16.8 Kubikmeter.

40’HQ-Container = 341 m³ Hülle

Beladen gemäß Option 1, plus zwei Holzkisten mit Formstücken. Die Module werden flach versandt und ineinandergestapelt; die Hüllenangabe bezeichnet das Volumen, zu dem sie montiert werden, nicht den Raum, den sie im Laderaum einnehmen.

Frachtvolumen gegenüber Hülle und gespeichertem Wasser

Bei einem Hohlraumanteil von 95 Prozent entsprechen 341 Kubikmeter Hüllvolumen etwa 324 Kubikmetern gespeichertem Wasser aus einem einzigen Container. Ein 20′-Container fasst 132.5 Kubikmeter Hüllvolumen. Dieser Unterschied ist im Vergleich zu Betonfertigteilen ein entscheidender wirtschaftlicher Faktor.

Lieferzeit und Kapazität

Die Standardlieferzeit beträgt 3–10 Tage nach Auftragsbestätigung. Unsere unterstützende Spritzgussbasis betreibt 200+ Spritzgussmaschinen auf einer Fläche von 200.000+ Quadratmetern und produziert monatlich etwa 50.000 Kubikmeter fertige Module sowie jährlich über 600.000 Kubikmeter.

FOB Shenzhen, Yantian oder Shekou wird bevorzugt; Qingdao und Ningbo können entsprechend den Projektanforderungen vereinbart werden. Die Chargenprüfungen umfassen Druckfestigkeit, Maßtoleranz, das Verhältnis von Neu- zu Recycling-Polypropylen und die Einheitlichkeit des Stückgewichts.

Einreichungs- und Unterstützungspaket

Namentlich genannte, praktizierende Ingenieure, die gewerbliche Projektentwickler beraten, führen Unterstützung durch die zuständige Behörde neben der langfristigen Wartung als die beiden Herausforderungen auf, die über ein unterirdisches Regenrückhalteprojekt entscheiden. Sie betonen ausdrücklich, dass die Unterstützung durch die zuständige Behörde „zu Beginn eines Projekts sehr wichtig ist“. Ein ausländischer Hersteller, der diese Realität ignoriert, verkauft Ihnen ein Terminrisiko.

Hier ist daher die Grenze, ehrlich gezogen.

Wir stellen bereit Wir stellen nicht bereit
Produktdatenblätter, Maßzeichnungen und Montagedetails für Ihre Einreichung Eine abgestempelte Bemessung für Ihre Zuständigkeit. Die endgültige statische Bemessung obliegt Ihrem Ingenieur.
Fünf unveränderte Prüfberichte Dritter mit Laborangaben Eine Erklärung, dass unsere Module von Ihrer zuständigen Behörde genehmigt sind
Modulanordnung, Schichtanzahl und Flächenbedarf für ein von Ihnen vorgegebenes Speichervolumen Ihr erforderliches Regenrückhaltevolumen – das ist Hydrologie der zuständigen Behörde, keine Herstellerangabe
Containerbeladungspläne, Packlisten und Koordination des FOB-Hafens Zoll- und Tarifverbindlichkeiten für Ihren HS-Code
OEM und ODM: Formenentwicklung, projektspezifische Belastungsklasse, Logo, Farbe, Verpackung Verantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei den fertiggestellten Arbeiten

Ingenieurwerkzeuge und Rechner

Häufig gestellte Fragen

Wie viel kostet eine unterirdische Regenrückhaltung?

Nicht als einzelne Zahl – und wer Ihnen eine solche nennt, hat Ihre Baugrunduntersuchungen nicht gesehen. Die maßgebliche Variable ist die Hülle der Speicherzone, die Sie ausheben müssen: Ihr erforderliches Volumen geteilt durch den Hohlraumanteil des Systems und bewertet mit Ihrem örtlichen Erdarbeitspreis. Zum Vergleich am anderen Ende der Skala: EPA-Kostendaten für oberirdische Regenrückhalte- und Rückhaltebecken setzen die Kosten 1999 auf $0,50 bis $1,00 je Kubikfuß Speichervolumen an, ohne Grundstückskosten. Unterirdische Anlagen haben gegenüber diesem Wert einen Kapitalaufschlag; der Nutzen entsteht durch die Fläche, die Sie behalten.

Wie berechne ich das für meinen Standort erforderliche Regenrückhaltevolumen?

Aus der hydrologischen Methode Ihrer zuständigen Behörde, nicht von uns. Bemessungsregenereignis, Wiederkehrperiode, zulässige Einleitungsrate und hydraulische Abflussberechnung werden durch die Richtlinie Ihres Prüfers festgelegt. Sobald Sie dieses Volumen haben, teilen Sie es durch 0.190 Kubikmeter für H400-Module oder 0.2375 für H500, um die Modulanzahl zu erhalten.

Welche Informationen benötigen Sie, um einen Tank für meinen Standort zu bemessen?

Erforderliches Speichervolumen, Verkehrsbelastung über dem Tank, verfügbare Sohlentiefe, Einschränkungen der Grundfläche, Durchmesser von Zulauf- und Auslaufrohren sowie die Frage, ob das System versickert oder kontrolliert einleitet. Sechs Angaben, und wir liefern eine Modulanordnung.

Warum ist der Hohlraumanteil für die Kosten einer Regenrückhaltung so wichtig?

Weil das Speichervolumen im Hohlraum liegt und der Aushub nach dem insgesamt bewegten Volumen berechnet wird. Bei einem Hohlraumanteil von 35 Prozent heben Sie pro Kubikmeter eingelagertem Wasser ungefähr 2.9 Kubikmeter Boden aus. Bei 95 Prozent sind es 1.05. Die EPA nennt Aushub und Erdarbeiten als einen der größten Kostenfaktoren bei dieser Form der Niederschlagswasserbewirtschaftung; deshalb schlägt sich der Hohlraumanteil auf der Rechnung nieder.

Kann eine unterirdische Regenrückhaltung unter Parkplätzen und Straßen eingebaut werden?

Regelmäßig, bei der richtigen Belastungsklasse und Überdeckungshöhe. StormTank ST-45 ist die verkehrsorientierte Recycling-PP-Klasse mit einem durch SGS nachgewiesenen Versagen oberhalb ihrer Einstufung von 45 t/m2; StormTank ST-60 aus Neu-Polypropylen ist die Schwerlastklasse, die von Intertek bis >=600 kN/m2 an der Prüfstandsgrenze ohne Bruch verifiziert wurde. Die Belastungseinstufung gehört zum eingebauten System und nicht zum Modul allein; daher sind Bettung, Verdichtung der Hinterfüllung, Überdeckungshöhe und verkehrstaugliche Zugangsabdeckungen Bestandteil der Bewertung – und der verantwortliche Ingenieur, nicht der Hersteller, gibt sie frei.

Können die Module AASHTO-H-20- oder HS-25-Belastungen tragen?

Unser Modul liefert gemessene Druckfestigkeitsdaten für diese Bewertung, entscheidet sie aber nicht allein. HS-20 basiert auf einer Auslegungsachse von 32.000 pounds, und HS-25 skaliert diesen Auslegungs-Lkw mit dem Faktor 1.25. Ob ein eingebauter Tank eine der beiden Anforderungen erfüllt, hängt von Überdeckungshöhe, Bettung, Verdichtung der Hinterfüllung, Sicherheitsbeiwerten, Zugangsabdeckungen und der Beurteilung Ihres verantwortlichen Ingenieurs anhand der örtlichen Anforderungen ab. Wir liefern geprüfte Moduldaten und Zeichnungen als Eingaben für diese Bewertung. Die Bewertung selbst liefern wir nicht.

Welche Wartung erfordert eine unterirdische Regenrückhalteanlage?

Regelmäßige Inspektion (mindestens jährlich) und die regelmäßige Entfernung von Sediment und Ablagerungen, die sich in der Vorbehandlungskammer, im Speicherbereich selbst oder am Auslauf ansammeln bzw. diesen verstopfen können. Die Reinigung umfasst typischerweise die Entfernung von Sediment mit einem Sauggerät, über den vorgesehenen Inspektionsschacht oder durch Spülen des Speichertanks über den Inspektionsschacht.

Was ist der Unterschied zwischen einem Regenrückhaltetank und einem Regenwasserspeichertank?

Ein Regenrückhaltetank speichert den Oberflächenabfluss vorübergehend und gibt ihn über einen gedrosselten Auslauf ab, wodurch die Abflussspitze reduziert wird. Ein Retentionssystem hält das Wasser vor Ort – durch Versickerung oder zur Regenwassernutzung. Dieselben Module; die Umhüllung und der Auslauf bestimmen, welches System Sie gebaut haben.

Werden unterirdische Regenrückhaltesysteme von Kommunen akzeptiert?

Unterirdische Regenrückhaltung ist in kommunalen und bundesstaatlichen Bemessungsrichtlinien als anerkannte Praxis dokumentiert, einschließlich des Entwicklungshandbuchs von Philadelphia Water und der Richtlinie zur Niederschlagswasserqualität von Connecticut. Ob ein bestimmtes Produkt an einem bestimmten Standort akzeptiert wird, entscheidet Ihr Prüfer, und wir behaupten nichts anderes.

Liefern Sie Regenrückhaltesysteme für Wohngebäude und Regenrückhaltetanks auf dem Grundstück?

Dieselben StormTank-Module eignen sich für ein Regenrückhaltesystem für Wohngebäude, einen Regenrückhaltetank vor Ort nach der OSD-Praxis in Australien und Neuseeland, eine Versickerungsbox, einen Regenrückhaltebehälter und einen Regenwasserspeichertank. Eine Produktfamilie, fünf Marktbezeichnungen, die sich nur in Belastungsklasse, Höhenkonfiguration, Umhüllung und Auslauf unterscheiden.