Ondergrondse hemelwaterbuffertank: kosten en dimensionering

Niets is goedkoper in aanleg dan een oppervlaktebassin. U leest dit omdat u er geen kunt aanleggen. Op deze pagina ziet u wat de kosten werkelijk bepaalt zodra u ondergronds gaat, hoe u een benodigd bergingsvolume omzet in een module-indeling en welke kosten het geocellulaire StormTank-systeem met zich meebrengt voor ontgraving in plaats van alleen de catalogusprijs.

STRUCTURAL_CORE_V1
95%_VOID_RATIO
Groene geocellulaire hemelwaterbuffertank in een met waterdichte folie beklede ontgraving

StormTank geocellulaire hemelwatertank — in één oogopslag

95% Percentage holle ruimte — 190 L opgeslagen in een module-omhulling van 200 L
ST-20 tot ST-60 Belastingsklassefamilie plus Custom; ST-45 toegevoegd met SGS-bewijs van bezwijken
6.71 cu ft Berging per H400-module (190 L / 50.2 US gal)
341 cu m Geassembleerde tankomhulling verscheept in één 40’HQ-container
50 years Ontwerplevensduur, constructief ontwerp volgens CIRIA C737
3–10 days Productiedoorlooptijd na orderbevestiging

Waar het geld werkelijk naartoe gaat bij een ondergronds bergingssysteem

De kosten van een ondergronds bergingssysteem worden bepaald door de ontgraving, niet door de catalogus. Een hemelwaterbuffertank is een ondergrondse constructie die afstromend hemelwater tijdens een bui tijdelijk opslaat en via een beperkte uitlaat langzaam loost, waardoor de piekafvoer naar de benedenstroomse hemelwaterafvoer die anders overstromingen zou veroorzaken, afneemt. Elk systeem — beton, boogtunnel, grindgreppel of geocellulaire krat — levert hetzelfde kubieke meter bergingsvolume. Het verschil zit in hoeveel grond u moet verplaatsen om die kubieke meter te realiseren.
De kostenrealiteit van oppervlaktebassins versus ondergrondse systemen

Begin met het bedrag dat verkopers van ondergrondse systemen liever niet noemen: een oppervlaktebassin is de voordeligste tijdelijke bergingsconstructie die u ooit zult bouwen. Volgens kostengegevens van de U.S. Environmental Protection Agency kosten retentie- en bergingsbassins $0,50 tot $1,00 per cubic foot bergingsvolume; het lage bedrag weerspiegelt schaalvoordelen bij grote bassins en droge bergingsbassins zijn de goedkoopste ontwerpoptie van de groep.

Dit zijn dollars uit 1999, exclusief grond, en de bron noemt het zelf ramingen — een dollar kocht toen aanzienlijk meer ontgraving dan nu. Beschouw dit bedrag daarom als historische referentie voor oppervlaktebassins en niet als actuele offerte. Zelfs met een ruime correctie komt geen enkel ondergronds systeem op de markt in de buurt.

De werkelijke ROI-onderbouwing

Civiel ingenieurs die voor projectontwikkelaars bouwen, spreken het onuitgesproken punt uit. In een artikel voor een vereniging voor commerciële vastgoedontwikkeling beschrijven Chris Strawn, PE en Tom Jansen, PE ondergrondse berging als “aanvankelijk hogere kapitaalkosten dan een oplossing aan het oppervlak” en noemen zij als echte rechtvaardiging “het rendement op de waarde van de extra grond- of bouwoppervlakte die kan worden benut”.

Een bergingsreservoir met vertraagde afvoer onder een parkeerterrein is qua aanleg niet goedkoper dan een oppervlaktebassin voor hemelwaterretentie. Het voordeel is het hectare grondoppervlak dat u kunt verkopen, verhuren of bebouwen. De eerlijke vraag is dus niet ondergronds of bassin. Op de meeste krappe percelen is die keuze al door het inrichtingsplan bepaald. Waar het om gaat, zijn de kosten van uw kubieke meter ondergrondse berging zodra die in de grond zit — en daar lopen de systemen sterk uiteen.

Toepassingscontext
Doorsnede van een groene ondergrondse hemelwaterbuffertank onder een parkeerterrein

Een bergingsreservoir met vertraagde afvoer onder een parkeerterrein is qua aanleg niet goedkoper dan een oppervlaktebassin voor hemelwaterretentie. Het voordeel is het hectare grondoppervlak dat u kunt verkopen, verhuren of bebouwen.

Ontgraving en de vermenigvuldigingsfactor in het percentage holle ruimte

Berging zit niet in het materiaal, maar in de lege ruimte erin. Vul een greppel met schoon gebroken steen en het water neemt alleen de ruimten tussen de stenen in — ongeveer 35 tot 40 procent van de greppel. Om één kubieke meter water te bergen, moet u daarom ongeveer 2.5 tot 2.9 kubieke meter grond ontgraven, afvoeren en storten, en vervolgens steen kopen om de greppel weer te vullen.
De EPA-realiteit over ontgravingskosten

Dit is geen verkoopargument van een leverancier; het is precies wat de EPA als belangrijkste kostenfactor aanwijst: “Volume is een van de grootste kostenfactoren… omdat aanzienlijke ontgraving en grondwerk… nodig kunnen zijn om het volledige afstromingsvolume van een maatgevende neerslaggebeurtenis op te vangen… Het belang van ontgraving in kostenramingen kan leiden tot een groot verschil tussen uitvoering… bij herontwikkeling (waar grond moet worden afgevoerd) en nieuwbouw, waar ontgraven en aanvullen op locatie in balans kunnen worden gebracht.”

Het voordeel van geocellulaire modules

Een geocellulaire module keert deze verhouding om. StormTank-modules zijn uit polypropyleen geïnjecteerde cellen: verticale kolommen dragen de belasting en open vlakken laten water door. H400 en H500 zijn hoogteopties, geen afzonderlijke modelnamen. Een H400-module meet 1000 bij 500 bij 400 millimeter — een omhulling van 200 liter — en bevat 190 liter. Dat is een percentage holle ruimte van 95 procent, controleerbaar met een liniaal in plaats van een brochure. De H500-variant werkt op dezelfde manier met een omhulling van 250 liter en een berging van 237.5 liter / 0.2375 m3.

Gerekend per kubieke meter daalt de omhulling van de bergingszone van 2,50–2,86 kubieke meter grindgreppel naar 1.05 kubieke meter infiltratiekrat. Anders gezegd: voor hetzelfde bergingsvolume neemt een grindgreppel ongeveer 2.4 tot 2.7 keer zoveel ruimte van de bergingszone in als een module met 95 procent holle ruimte (0.95 gedeeld door 0.40 en 0.95 gedeeld door 0.35).

Wat dit getal niet betekent. Het is de verhouding tussen omhullingen van de bergingszone, niet tussen de totale ontgraving op het terrein. Uw ontgraving omvat ook funderingslaag, gronddekking, taluds en werkruimte, en geen daarvan schaalt mee met het percentage holle ruimte. Wie u één getal voor “procentueel minder graven” noemt zonder de gronddekking en laagdikte te vermelden, citeert een brochure en geen doorsnededetail.

Overzicht van de specificaties

StormTank-modules

Werknemers plaatsen een groene modulaire hemelwaterbuffertank naast een commercieel parkeerterrein
  • H400-afmetingen 1000 x 500 x 400 mm
  • H400-berging 190 L (200 L omhulling)
  • Percentage holle ruimte 95%
  • Ontgraving voor 1m³ 1,05 m³ infiltratiekrat

Van benodigd bergingsvolume naar module-indeling

Uw benodigde bergingsvolume is niet aan ons om te berekenen; een leverancier die u een universele dimensioneringsformule geeft, bezorgt u een aansprakelijkheidsrisico. Het benodigde bergingsvolume volgt uit de hydrologische methode van uw bevoegd gezag — de maatgevende neerslaggebeurtenis, de herhalingstijd, de toegestane afvoercapaciteit en de hydraulische doorrekening van de afvoer die in de handleiding van uw beoordelaar staan. De Surface Water Design Manual van King County stelt duidelijk dat het bergingsvolume en het uitlaatontwerp moeten voldoen aan de prestatie-eisen en de hydrologische analyse in die handleiding. ICC en CSA B805 publiceren hun eigen bijlage voor tankdimensionering, met rekenmethoden voor het bergingsvolume. Sydney, Dubai en Philadelphia geven elk een ander antwoord voor hetzelfde dak.

De volgende stap mag een fabrikant wél uitvoeren. Zodra uw model een benodigd volume heeft opgeleverd, is het maken van een fysieke tank daaruit — aantal modules, aantal lagen, ruimtebeslag, gronddekking, configuratie van inlaat en uitlaat — engineering die wij tientallen keren per maand uitvoeren. Zo gaat het in zijn werk. Niets wordt achtergehouden.

Begin met het benodigde bergingsvolume uit uw berekening van het bevoegd gezag. Noem dit V, in kubieke meter of cubic feet. Dit is de enige invoer die van buiten deze pagina komt. Als uw beoordelaar MUSIC-modellering, een SCS-eenheidshydrogram of een routing volgens de rationele methode vereist, is die uitkomst V.

Zet vervolgens het bergingsvolume om in een aantal modules. Deel V door de berging per module, niet door de module-omhulling. Een H400-module bevat 0.190 kubieke meter (6.71 cubic feet). Een H500 bevat 0.2375 kubieke meter (8.39 cubic feet). Voor een benodigd volume van 500 kubieke meter zijn daarom 2.632 H400-modules of 2.106 H500-modules nodig.

Kies eerst het aantal lagen en daarna het ruimtebeslag. De modulehoogte bepaalt de tankdiepte: aantal lagen maal 400 mm of aantal lagen maal 500 mm, plus funderingslaag en gronddekking. Diepere tanks verkleinen het ruimtebeslag maar brengen de onderkant dieper; elke extra meter diepte betaalt u tweemaal — eenmaal voor het graven en eenmaal voor het afvoeren. Wanneer de grondwaterstand, een bestaande leiding of een rotslaag de diepte beperkt, zorgt H400 voor een geringere opbouw ten koste van een bredere tank.

Stem nu het ruimtebeslag af op het moduleraster. Elke module heeft een grondvlak van 1000 bij 500 mm. De planafmetingen van de tank moeten op dat raster uitkomen; het praktische ruimtebeslag is (aantal modules per laag) maal 0.5 vierkante meter. Een tank van 500 kubieke meter met drie H500-lagen heeft 702 modules per laag nodig, wat neerkomt op 351 vierkante meter planoppervlak — voordat u de omtrekwerkruimte toevoegt die de ontgravingstekening vereist.

Bepaal eerst de omhulling en daarna de uitlaat. Met geotextiel omwikkelde tanks infiltreren. Met geomembraan beklede tanks bergen tijdelijk en lozen via een beperkte uitlaat; dat is een systeem voor tijdelijke berging of on-site detention. Uw uitlaatopening, niet de tank, bepaalt de afvoercapaciteit waarop uw vergunning is gebaseerd — de tank houdt het water alleen vast terwijl de opening het gedoseerd afvoert.

Voeg ten slotte toegang toe. Een inspectieput met bodem en een verstelbare stijgbuis DN800 geeft de vacuümwagen toegang tot de onderkant. Leg dit nu vast; toegang achteraf in een begraven tank aanbrengen is geen onderhoudswerk, maar een ontgraving.

Technisch ontwerp van een hemelwaterbuffertank
HYDRAULIC_MODEL GEVALIDEERD
FOOTPRINT_GRID 1000 x 500 MM

Typen ondergrondse systemen voor tijdelijke waterberging vergeleken — installatiekosten per kubieke voet en per kubieke meter

Vier ondergrondse bergingssystemen concurreren om dezelfde begraven kubieke meter. Leveranciers scharen ze onder oplossingen voor hemelwaterbeheer; grondwerkers onder gaten. Ze worden niet op dezelfde basis geprijsd, waardoor biedingsvergelijkingen mislopen. Hieronder wordt het bergingsvolume constant gehouden op 1.000 kubieke meter (35.315 cubic feet) en vermeldt elke kolom de fysieke hoeveelheden die het systeem vereist. Elk getal is berekend op basis van een gepubliceerd percentage holle ruimte, zodat u het in een spreadsheet kunt reconstrueren.

Hoeveelheid per opgeslagen 1.000 cu m (35.315 cu ft) Grindgreppel Boogtunnel + steen Prefab betonnen kelder StormTank geocellulair
Percentage holle ruimte van de bergingszone 35–40% 40–55% 90–95% 95%
Benodigde omhulling van de bergingszone 2.500–2.857 cu m 1.818–2.500 cu m 1.053–1.111 cu m 1.053 cu m
Omhulling in cubic yards (voor prijsstelling van ontgraving) 3.270–3.737 cu yd 2.378–3.270 cu yd 1.377–1.453 cu yd 1.377 cu yd
In te kopen en aan te brengen massief steenmateriaal 1.500–1.857 cu m 818–1.500 cu m alleen funderingslaag alleen funderingslaag + omtrek
Geleverd volume per 40’HQ-container n.v.t. — lokaal transport tunnels stapelen in elkaar 1 eenheid per vrachtwagen 341 cu m geassembleerd
Referentie voor constructief ontwerp geotechnisch AASHTO H-20 / HS-25 prefabnormen CIRIA C737 (2016)
Lees de tweede rij nog eens. Een grindgreppel en een geocellulaire tank leveren identieke berging, maar voor de greppel moet u ongeveer 1.450 kubieke meter extra grond verplaatsen — ongeveer 1.900 cubic yards. Daarna moet u steen kopen om het gat weer te vullen. Geen van beide kosten staat op een materiaalk offerte, maar beide verschijnen op een meerwerkbon.

Uw eigen landed-cost-opbouw maken

Kostenpost Zo prijst u die Herkomst van het bedrag
Ontgraving, transport en afvoer Omhulling (cu yd, uit bovenstaande tabel) maal uw lokale tarief per cubic yard Uw grondwerkaanbieding. De EPA noemt dit de dominante kostenfactor.
Bronbemaling Alleen wanneer de seizoensgebonden hoogste grondwaterstand boven de onderkant ligt — controleer de boringen, niet de tekening Geotechnisch rapport
Funderingslaag en aanvulsteen Bovenstaande aggregaathoeveelheid maal de geleverde prijs per ton, gedeeld door de bulkdichtheid Offerte van lokale groeve
Geotextiel of geomembraan Omwikkelingsoppervlak (plan + zijkanten) maal eenheidsprijs. Non-woven bij 300 g/m2 of HDPE-folie van 1,0–1,5 mm Accessoirelijst van Storm Manage
Modules en hulpstukken Aantal modules uit de dimensioneringsmethode, plus zijplaten, topafdekkingen, clips, leidingverbindingsbox en inspectieputbodem Offerte van Storm Manage
Zeevracht en invoerrechten Aantal containers uit de laadtabel maal het tarief van uw expediteur, plus invoerrecht op de HS-code Uw expediteur
Arbeid voor installatie Dagen voor assemblage en plaatsing. Modules kunnen met de hand worden verplaatst; plaatsing gebeurt machinaal ondersteund. Uw installateur
Geotechnische boringen Laat deze uitvoeren voordat de grondwerker de klus prijst, niet erna Uw geotechnisch adviseur

Bij de laatste rij lopen projecten vaak uit de hand. Ga uit van normale grond en stuit vervolgens op rots, grondwater of verontreinigde aanvulling — elke bovenstaande kostenpost wordt dan heronderhandeld op een uiterst ongunstig moment. Deze opbouw laat zien welke post verandert en wanneer: de ontgraving, geschaald naar de omhulling van het volume die uw gekozen systeem vereist.

Zilver — TCO-voordeel, geen ROI-percentage

Wat een percentage holle ruimte van 95 procent oplevert, uitgedrukt in hoeveelheden

Wij publiceren geen ROI-percentage voor dit product, omdat wij uw kostenadministratie van de locatie niet hebben en het verzinnen ervan oneerlijk zou zijn. Wat wij wel kunnen aangeven, op basis van onze eigen specificatie en controleerbare berekeningen:

  • Per 1.000 kubieke meter berging bedraagt de omhulling van de bergingszone 1.053 kubieke meter, tegenover 2.500–2.857 voor een grindgreppel.
  • De aankoop van aggregaat daalt van 1.500–1.857 kubieke meter steen naar alleen funderingslaag en omtrek.
  • Eén 40’HQ-container levert 341 kubieke meter geassembleerde tankomhulling, goed voor ongeveer 324 kubieke meter opgeslagen water bij 95 procent holle ruimte.
  • De productiedoorlooptijd bedraagt 3–10 dagen na orderbevestiging, bij een maandelijkse productie van 50.000 kubieke meter afgewerkte modules.

Vermenigvuldig deze hoeveelheden met uw tarieven. Dat is het volledige argument en u hoeft geen door ons verzonnen getal te vertrouwen. Dezelfde modules worden geconfigureerd als een on-site-detentiontank volgens de OSD-vereisten voor Australië en Nieuw-Zeeland zonder dat er iets aan deze berekening verandert.

Bronverificatie
Close-up van groene modulaire hemelwaterkratten die in een ontgraving worden geassembleerd

Vermenigvuldig deze hoeveelheden met uw lokale grondwerktarieven. Dat is het volledige argument en u hoeft geen door ons verzonnen getal te vertrouwen.

Kies uw belastingsklasse: StormTank ST-20 tot ST-60 + Custom

Elke drainage-ingenieur die voor het eerst met een polypropyleentank werkt, stelt dezelfde vraag: houdt deze een vrachtwagen? Praktijkgegevens beantwoorden een andere vraag dan de vraag die wordt gesteld. Ingenieurs op installatiefora melden dat het meest voorkomende gebrek bij ondergrondse bergingssystemen onvoldoende verdichting van de aanvulling rond het systeem is nadat het in de ontgraving is geplaatst — ongelijkmatige zetting belast de constructie dan ongelijkmatig en kan bij modulaire geocellulaire systemen een module vervormen of gedeeltelijk laten bezwijken. Diezelfde vakmensen merken op dat zetting van de grond meestal wordt veroorzaakt door onvoldoende verdichting van de aanvulling en niet door bezwijken van de kratten.

Daarmee krijgt de specificatieopdracht een ander kader. Een belastingsklasse kiezen is noodzakelijk, maar niet voldoende. De belastingsklasse bepaalt wat de module kan dragen; de specificatie van funderingslaag en aanvulling bepaalt wat er in werkelijkheid op de module komt te rusten.

Installatiescène van een geocellulaire hemelwaterbuffertank

Beslismatrix: van terreinconditie naar configuratie

Terreinconditie boven de tank Belastingsklasse Nominale belasting Materiaal Hoogte Omhulling
Landschap, tuin, groene ruimte zonder verkeer StormTank ST-20 20 ton/m2 · 200 kN/m2 Gerecycled PP H400 / H500 Geotextiel
Voetpaden, beplante bermen, openbare ruimte met lage belasting StormTank ST-30 30 ton/m2 · 300 kN/m2 Gerecycled PP H400 / H500 Geotextiel
Commerciële terreinen, licht parkeren, school- en campusterreinen StormTank ST-40 40 ton/m2 · 400 kN/m2 Gerecycled PP H400 / H500 Beide
Parkeerterreinen, fabrieksterreinen, gemeentelijke hemelwaterprojecten StormTank ST-45 45 t/m2 · 450 kN/m2; SGS-bezwijken bij 468,5 kN/m2 Gerecycled PP H400 / H500 Beide
Zwaar verkeer op parkeerterreinen, industrieterreinen, wegbermen StormTank ST-60 60 t/m2 · >=600 kN/m2 (limiet van de proefopstelling, geen breuk) 100% nieuw PP H400 / H500 Beide
Luchthavens, havens, bijzondere gemeentelijke belastingen Custom Projectspecificiek Volgens ontwerp Custom Volgens ontwerp

Twee selectieregels maken dit snel duidelijk. Wanneer de terreinomstandigheden onduidelijk zijn, is StormTank ST-40 het gebruikelijke commerciële uitgangspunt; StormTank ST-45 is de eerste verkeersklasse met SGS-bewijs van bezwijken boven de naamplaatwaarde van 45 t/m2; en StormTank ST-60 is de zware klasse van 100% nieuw PP, bij Intertek geverifieerd tot de limiet van de proefopstelling van 300 kN zonder breuk. H400 en H500 zijn hoogteconfiguraties, geen modelnamen.

“Wij publiceren nominale belastingsklasse, modelidentiteit en laboratoriumresultaat bewust afzonderlijk. Het getal van 468,5 kN/m2 van SGS hoort bij ST-45. De waarde van ST-60 is geen bezwijkwaarde; de module bereikte bij Intertek de limiet van de proefopstelling van 300 kN zonder breuk. Vergelijk deze waarden niet alsof het dezelfde test op dezelfde vorm is.”
— Engineeringteam van Storm Manage, beoordeling van productspecificaties

Specificatie van module en systeem

H400-module voor tijdelijke hemelwaterberging
Constructieve specificaties
  • Buitenafmetingen module1000 x 500 x 400 mm
  • Afmetingen in Britse eenheden39,37 x 19,69 x 15.75 in
  • Bergingsvolume190 L · 0.190 cu m
    6.71 cu ft · 50.2 US gal
  • Percentage holle ruimte95%
  • Vooral geschikt bijGeringe gronddekking, beperkte diepte van de leidingbodem, minimale ontgraving
  • Ontwerplevensduur50 jaar
  • Bedrijfstemperatuur-30 tot 120 °C
H500-module voor tijdelijke hemelwaterberging
Constructieve specificaties
  • Buitenafmetingen module1000 x 500 x 500 mm
  • Afmetingen in Britse eenheden39,37 x 19,69 x 19.69 in
  • Bergingsvolume237,5 L · 0.2375 cu m
    8.39 cu ft · 62.7 US gal
  • Percentage holle ruimte95%
  • Vooral geschikt bijHoger bergingsvolume per oppervlak, beperkt beschikbaar grondoppervlak
  • Ontwerplevensduur50 jaar
  • Bedrijfstemperatuur-30 tot 120 °C

Een reservoircel wordt samengesteld uit twee gevormde modules van elk 4,8 kg, zes zijplaten van 1,03 kg, tien bovenplaten en clips die de lagen aan elkaar vergrendelen. Voor geen van die onderdelen is een kraan nodig. Het constructieve principe — dragende kolommen tussen geperforeerde vlakke elementen, aan de buitenrand afgesloten met zijplaten — is beschreven in openbare patentliteratuur over geocellulaire waterberging, waaronder US7341400B2 voor synthetische geocellulaire voorzieningen voor waterafvoer. Op onze volledige productpagina voor geocellulaire hemelwaterreservoirs vindt u de lijst met toebehoren en de explosietekeningen voor de montage.

Weet u niet zeker welke belastingsklasse bij uw gronddekking past?

Download de keuzetabel voor belastingsklassen

Voorbehandeling, sediment en toegang voor onderhoud

Een ondergronds systeem voor tijdelijke waterberging bergt water. Het zuivert dat water niet. De richtlijnen van de Federal Highway Administration zijn hierover duidelijk: ondergrondse voorzieningen voor tijdelijke waterberging regelen de hoeveelheid afstromend hemelwater doeltreffend, maar zorgen niet voor een wezenlijke verbetering van de waterkwaliteit. Alles wat stroomopwaarts van de parkeerplaats afspoelt — sediment, zand, afval en koolwaterstoffen — komt in uw reservoir terecht en bezinkt daar.

Technische eisen en onderhoud

Daarom is voorbehandeling geen optioneel toebehoren. Voorschriften van Amerikaanse staten vereisen dit. Voorbehandelingsvoorzieningen vangen afval, sediment en andere verontreinigingen op voordat afstromend hemelwater de bergingszone bereikt; dit kunnen onder meer inlaten met bezinkruimte en stankafsluiter, sediment- of zandvangputten, afscheiders, mediafilters en inlaatfilters zijn. Wanneer een ondergronds systeem voor tijdelijke waterberging in serie wordt geplaatst met een afzonderlijke voorziening voor waterkwaliteitsbehandeling, wordt bij de inlaat een aparte sedimentvangput of putkamer toegepast, gedimensioneerd op basis van het afwaterende verharde oppervlak dat op de zuiveringsvoorziening is aangesloten. Handleidingen noemen ook andere maatstaven voor de dimensionering – gebaseerd op de afstromingshoogte over verhard oppervlak of op een deel van het volume voor waterkwaliteitsbehandeling; gebruik daarom de waarde uit de handleiding van uw beoordelende instantie, niet zonder meer die uit een specificatieblad van een leverancier (ook niet dit blad).

Daaruit volgt dat onderhoud nodig is. Zowel de ondergrondse voorbehandeling als de bergingselementen moeten regelmatig van sediment en vuil worden ontdaan; ook moet verstopping van de afvoerregeling worden voorkomen – de uitstroomopening is de kleinste opening van het hele systeem en beschermt uw vergunning. Sediment wordt weggezogen of weggespoeld. Verstopte uitstroomopeningen veroorzaken niet slechts ongemerkt een defect: ze laten water ongecontroleerd stroomafwaarts lozen en veroorzaken erosie. Voorbehandelingsvoorzieningen worden jaarlijks geïnspecteerd en sediment moet worden verwijderd zodra de ophoping de beschikbare bergingsruimte verkleint.

Hoe de omhulling de functie van het reservoir bepaalt

Zo ontstaan uit dezelfde StormTank-module drie verschillende soorten voorzieningen: door een andere omhulling krijgt het systeem vijf productnamen.

  • Geotextielomhulling voor een infiltratievoorziening
    01

    Infiltratievoorziening / infiltratie

    Omhul het systeem met niet-geweven geotextiel van 300 g/m2 of 6–8 oz per vierkante yard. Het water stroomt door het doek naar de omringende bodem en vervolgens richting het grondwater. Deze opbouw wordt gebruikt voor infiltratievoorzieningen en infiltratiesystemen; het doek dient voor filtratie en scheiding, niet om water vast te houden.

  • Waterdichte geomembraan voor tijdelijke berging met vertraagde afvoer
    02

    Tijdelijke waterberging / vertraagde afvoer

    Bekleed het systeem met een HDPE- of LLDPE-geomembraan van 1.0 tot 1,5 mm (60 mil). Het water verlaat het reservoir uitsluitend via de door u ontworpen uitlaat. Zo ontstaat een voorziening voor tijdelijke waterberging of vertraagde afvoer, ook wel een buffertank op eigen terrein genoemd; dit is wat een vergunning met een voorgeschreven lozingsdebiet vereist.

  • Waterdicht systeem voor regenwateropvang
    03

    Regenwateropvang

    Maak het systeem waterdicht, breng een waterdichte folie aan en sluit leidingen aan voor een pomp. Hetzelfde reservoir dient dan als systeem voor regenwateropvang, voor waterberging ten behoeve van irrigatie, doorspoelen en schoonspuiten.

Ook de voorzieningen voor toegang worden dan gespecificeerd. Een leidingaansluitbox — 500 bij 500 bij 400 mm voor DN200 en DN300, of 1000 bij 500 bij 1200 mm voor DN600 en DN700 — voert de inlaat en uitlaat het reservoir in en verdeelt de stroming. Een inspectieputvoet met een verstelbaar DN800-opzetstuk, doorgaans boven een opening van 2000 bij 2000 bij 1200 mm, biedt toegang voor een vacuümwagen. Voor het achteraf aanbrengen van een van beide is ontgraving nodig.

Projectvoorbeelden: installaties in koude klimaten, industriegebieden en woestijnen

Vijf gerealiseerde projecten, uitsluitend beschreven voor zover onze klanten daarvoor toestemming hebben gegeven. Als wij geen bestel- of verzenddocumenten hebben die de capaciteit bevestigen, vermelden wij geen getal.

Installatie van een ondergronds reservoir voor hemelwaterretentie in een woonwijk in Calgary

Calgary, Alberta, Canada

Woonwijkontwikkeling, ondergronds reservoir voor hemelwaterretentie

Een woonwijkontwikkeling in Alberta had ruimte voor tijdelijke waterberging nodig zonder bovengronds ruimte af te staan aan een oppervlaktebassin voor hemelwaterretentie. Modules met een hoog percentage holle ruimte werden in een met waterdichte folie beklede ontgraving gemonteerd tot een ondergronds reservoir onder wijkwegen en open ruimte. De modules werden met hulp van een graafmachine in groepen neergelaten en met de hand op hun plaats gezet — een ploeg van 2 personen kan bij dit product de machine bijhouden doordat geen enkel onderdeel meer dan 5 kilogram weegt. Afstromend hemelwater van wegen en verharde percelen stroomt het reservoir in, wordt tijdelijk geborgen en infiltreert vervolgens of wordt met het toegestane debiet geloosd. Lees hoe het team in Calgary de installatie gefaseerd over het perceel uitvoerde.

Grootschalige installatie voor vertraagde afvoer bij een weg in Brampton, Ontario

Brampton, Ontario, Canada

Vertraagde afvoer bij een grote weg en ontwikkellocatie

Een snelgroeiende ontwikkelingscorridor in Zuid-Ontario, waar daken, parkeerterreinen en verharde oppervlakken de piekafstroming hadden verhoogd tot boven wat het gemeentelijke netwerk kon verwerken. De modules werden in zones aangelegd in een grote, met waterdichte folie beklede ontgraving, waarbij de ploegen rechtstreeks op het moduledek werkten om het volgende vak aan te sluiten. Openbaar beschikbare projectinformatie wijst erop dat werkzaamheden van deze omvang lengtes van honderden meters en duizenden kubieke meters waterberging omvatten; voor deze locatie publiceren we geen cijfer, omdat we het niet kunnen documenteren. Wat wel overdraagbaar is, is de bouwlogica: gestandaardiseerde moduledimensies maken het mogelijk de tank aan de hand van een tekening uit te zetten, en montage per zone past bij een krappe planning tijdens een bouwseizoen in een koud klimaat.

Lichte modules voor een infiltratievoorziening op een locatie in Noord-Europa

Noord-Europa

Infiltratievoorziening op locatie, lichte modules

Een industriële of openbare nutsvoorzieningslocatie in een koud gebied, met enkele honderden kubieke meters ondergrondse infiltratieruimte voor verhardingen, parkeerzones en interne wegen. Voor dit project is onze klasse voor zware belasting niet gebruikt. Er is gekozen voor een voordelige lichte module, geschikt voor groenstroken, perceelranden en zones waar nooit langdurig zwaar verkeer komt — een herinnering dat ST-60 voor een heel terrein voorschrijven tot onnodige kosten leidt. De belastingsklasse moet de verkeersbelasting per zone volgen, niet de perceelgrens.

Gecombineerde opvang en buffering van de lozing in het Russische Verre Oosten

Russische Verre Oosten

Industriële locatie, gecombineerde opvang en buffering van de lozing

Een olieverwerkende of grote industriële installatie nabij Vladivostok. Deze installatie is noch een standaard infiltratiesysteem, noch een conventioneel reservoir dat uitsluitend voor vertraagde afvoer dient. De uitvoerders groeven onder de modules een sleuf uit, brachten grind aan en legden een hemelwaterafvoerleiding, zodat afstromend hemelwater de holle ruimte van de modules instroomt, door een onderliggende grindlaag gaat en vervolgens via leidingen gecontroleerd wordt afgevoerd. Op die breedtegraad komen smeltwater en neerslag in geconcentreerde perioden, en op een verhard industrieterrein is er geen ruimte om dat water kwijt te raken. Wij beschrijven de voorziening als een gecombineerd systeem voor opvang, filtratie en buffering van de afvoer, omdat dat op de foto’s van de locatie te zien is.

Hemelwaterreservoir voor een woonwijk in de woestijn bij South Al-Mutlaa

South Al-Mutlaa, Koeweit

Woonwijkontwikkeling, geocellulair hemelwaterreservoir

Een woonwijkproject in de woestijn, aan de andere kant van het temperatuurbereik dan de projecten in Ontario en Scandinavië. Het bedrijfstemperatuurbereik van de polypropyleen module — min 30 tot 120 graden Celsius — is de specificatie die één productfamilie voor beide omstandigheden geschikt maakt; controleer die specificatie aan de hand van uw eigen bodemtemperaturen voordat u ondergronds kunststof voorschrijft.

Testrapporten en conformiteit: wat wij publiceren

Bij dit product horen openbaar beschikbare rapporten en samenvattingen die u voor een project kunt opvragen. Wij vermelden het laboratorium, de context van het rapport en het jaar, want zonder die drie gegevens is een certificaat slechts een afbeelding. De eerdere verwijzing naar een geotextielcertificaat is ingetrokken, omdat die geen juist bewijs voor geotextiel voor hemelwaterafvoer vormt.

Kwaliteitscontrole per partij
Controle van de druksterkte, maattolerantie, verhouding tussen nieuw en gerecycled PP, gewicht per stuk Intern, voor elke partij

Toelichting op de norm in ons testrapport

Onze verticale belastingtest door Intertek in 2024 is uitgevoerd volgens CIRIA C680, Constructief ontwerp van modulaire geocellulaire hemelwaterreservoirs (2008). CIRIA verving C680 in 2016 door C737, Constructief en geotechnisch ontwerp van modulaire geocellulaire hemelwaterafvoersystemen, en onze rapportage over kruip op lange termijn volgt CIRIA C680, paragraaf 3.9, samen met CIRIA C737-2016.

Wij vertellen u dit zelf, zodat u het niet hoeft te ontdekken. Voor ons constructieve ontwerp verwijzen wij nu naar C737.

De gegevens uit die kortetermijntest van 2024 blijven geldig als vastlegging van de gemeten prestaties onder verticale belasting volgens het gebruikte protocol. Het kruiprapport van Intertek uit 2020 voegt de gegevens over aanhoudende belasting voor StormTank ST-60 toe: 480 kN/m2 gedurende 200 dagen, met een vervorming van 4,92 mm bij een proefstuk van 400 mm.

Een belastingsklasse begrijpen

AASHTO H-20 en HS-20 zijn verschillende vrachtwagenconfiguraties met een ontwerp-aslast van 32.000 pound; HS-20 voegt een achteras toe die H-20 niet heeft. HS-25 schaalt de HS-20-ontwerpvrachtwagen met een factor 1.25 — vijfentwintig procent hoger — en wordt doorgaans vergeleken met de HL-93-belasting die in de huidige AASHTO-praktijk wordt gebruikt.

Geen van beide is een eigenschap van een module. Het zijn allebei eigenschappen van het systeem — de module, funderingslaag, aanvulling, verdichting, gronddekking en de voor verkeer geschikte putdeksels in het wegdek. Een in het laboratorium gemeten druksterkte van één module is een noodzakelijke invoer voor die beoordeling, maar vormt op zichzelf geen beoordeling. De minimale gronddekking onder verkeersbelaste oppervlakken wordt door dezelfde normen bepaald en begint voor ondergrondse constructies in deze grootteklasse bij 300 mm; bij een grotere overspanning neemt die toe.

Daarom vermeldt ons specificatieblad de nominale belastingsklasse, het model, de materiaalklasse, de gegevens over de druksterkte op korte termijn en de kruipgegevens bij langdurige belasting, en houdt het daar op. Het definitieve constructieve ontwerp en de goedkeuring door de bevoegde instantie blijven projectspecifieke technische beslissingen, die wij niet kunnen nemen. Voor geotextiel verwijst de Amerikaanse pagina naar AASHTO M288 en naar de grijptrekproef volgens ASTM D4632 door TRI.

StormTank-referentie voor conformiteit met constructieve en geotechnische ontwerpnormen

Inkoop: prijsgrondslag, containerbelading, levertijd en ondersteuning bij de indiening

Dit is het deel van de transactie dat geen enkele concurrent op zijn pagina bespreekt en dat bepaalt of een buitenlandse leverancier binnen een bouwplanning met vaste data kan worden ingezet.

Wat bepaalt uw offerte?

Wij offreren op basis van projectgegevens in plaats van een prijslijst, omdat de kosten voor dezelfde 1.000 kubieke meter waterberging van 6 zaken afhangen: belastingsklasse (gerecycled polypropyleen onder 50 t/m2, nieuw materiaal daarboven), modulehoogte, totaalvolume en de daarmee haalbare benutting van de container, specificatie van de omhulling (geotextiel of geomembraan), lijst met toebehoren (leidingaansluitboxen, inspectieputvoeten, clips) en laadhaven. Stuur ons die 6 gegevens en u krijgt een prijs. Vraag Storm Manage om een projectofferte en vermeld uw benodigde volume, belastingseis, diepte van de leidingbodem en leidingdiameters.

Containerbelading, onderbouwd met een berekening

Veel partijen noemen hoeveelheden per container, maar zeggen niet precies wat zij hebben gemeten. Hieronder staan onze cijfers, inclusief de berekening.

Containerbelading en logistiek voor geocellulaire hemelwatermodules
0,125 m³ buitenvolume = 95% holle ruimte

Een afzonderlijke gevormde module heeft na montage buitenafmetingen van 1000 bij 500 bij 250 mm. Twee modules vormen samen één H500-cel — 0.25 kubieke meter met ruimte voor 237.5 liter water. Dat volgt uit een deling, niet uit een onbewezen bewering.

Pallet in 40’HC-container = 186 modules

Goed voor 23.25 kubieke meter buitenvolume na montage (186 × 0.125). Doe dezelfde berekening voor de serie van 400 mm — 168 modules van elk 0.1 kubieke meter — en u komt uit op precies 16.8 kubieke meter.

40’HQ-container = 341 m³ buitenvolume

Geladen volgens optie 1, plus 2 houten kisten met hulpstukken. De modules worden plat en in elkaar gestapeld vervoerd; het genoemde buitenvolume is het volume na montage, niet de ruimte die zij in de laadruimte innemen.

Transportvolume vs. buitenvolume vs. geborgen water

Bij 95 procent holle ruimte komt 341 kubieke meter buitenvolume overeen met ongeveer 324 kubieke meter geborgen water uit één container. Een 20′-container vervoert modules voor 132.5 kubieke meter buitenvolume. Dat verschil is economisch van groot belang ten opzichte van prefab beton.

Levertijd en capaciteit

De standaardproductietijd is 3–10 dagen na orderbevestiging. Onze ondersteunende spuitgietfabriek beschikt over 200+ spuitgietmachines op een terrein met een ruimtebeslag van 200.000+ vierkante meter en produceert ongeveer 50.000 kubieke meter afgewerkte modules per maand en meer dan 600.000 kubieke meter per jaar.

FOB Shenzhen, Yantian of Shekou heeft de voorkeur; Qingdao en Ningbo zijn afhankelijk van de projectvereisten mogelijk. De kwaliteitscontroles per partij omvatten druksterkte, maattolerantie, de verhouding tussen nieuw en gerecycled polypropyleen en de consistentie van het gewicht per stuk.

Documentatie en ondersteuning voor indiening

Met naam genoemde praktiserende ingenieurs die commerciële projectontwikkelaars adviseren, noemen ondersteuning bij de eisen van de bevoegde instantie en langdurig onderhoud als de 2 uitdagingen die een project voor ondergrondse tijdelijke waterberging bepalen; zij zeggen nadrukkelijk dat die ondersteuning ‘aan het begin van een project zeer belangrijk is’. Een buitenlandse fabrikant die dat negeert, brengt uw planning in gevaar.

Daarom geven wij eerlijk aan waar onze verantwoordelijkheid eindigt.

Wij leveren Wij leveren niet
Productdatasheets, maatvoeringstekeningen en montagedetails voor uw indieningsdossier Een voor uw rechtsgebied ondertekend en afgestempeld ontwerp. Het definitieve constructieve ontwerp is de verantwoordelijkheid van uw ingenieur.
5 ongewijzigde testrapporten van onafhankelijke partijen, met laboratoriumverwijzingen Een verklaring dat onze modules zijn goedgekeurd door de voor uw project bevoegde instantie
Een module-indeling, aantal lagen en ruimtebeslag op basis van een door u opgegeven bergingsvolume Het voor u vereiste volume voor tijdelijke waterberging — dat volgt uit de hydrologische beoordeling door de bevoegde instantie, niet uit gegevens van de fabrikant
Containerlaadplannen, paklijsten en afstemming over de FOB-haven Verantwoordelijkheid voor douanerechten en invoertarieven op basis van uw HS-code
OEM en ODM: matrijsontwikkeling, projectspecifieke belastingsklasse, logo, kleur en verpakking Verantwoordelijkheid voor naleving van wet- en regelgeving bij het voltooide werk

Technische hulpmiddelen en rekenhulpen

Veelgestelde vragen

Wat kost ondergrondse tijdelijke hemelwaterberging?

Dat is niet in één bedrag uit te drukken; wie u toch één bedrag noemt, heeft uw bodemonderzoek niet gezien. De bepalende variabele is het buitenvolume van de bergingszone dat u moet ontgraven: het vereiste bergingsvolume gedeeld door het percentage holle ruimte van het systeem, vermenigvuldigd met het plaatselijke tarief voor grondwerk. Als referentie aan de andere kant van de schaal: volgens kostengegevens van de EPA kosten bovengrondse bassins voor waterretentie en tijdelijke berging $0,50 tot $1,00 per kubieke voet bergingsvolume, uitgedrukt in dollars van 1999 en exclusief grond. Een ondergronds systeem vergt een hogere initiële investering; het voordeel zit in de ruimte die u bovengronds behoudt.

Hoe bereken ik het vereiste volume voor tijdelijke waterberging op mijn locatie?

Met de hydrologische methode van de bevoegde instantie, niet met gegevens van ons. De handleiding die uw beoordelaar gebruikt, bepaalt de maatgevende neerslaggebeurtenis, herhalingstijd, het toegestane lozingsdebiet en de procedure voor hydraulische doorrekening van de afvoer. Zodra u dat volume hebt, deelt u het door 0.190 kubieke meter voor H400-modules of door 0.2375 voor H500 om het aantal modules te bepalen.

Welke gegevens hebt u nodig om een reservoir voor mijn locatie te dimensioneren?

Het vereiste bergingsvolume, de verkeersbelasting boven het reservoir, de beschikbare diepte van de leidingbodem, beperkingen van het beschikbare grondoppervlak, de diameters van de inlaat- en uitlaatleidingen en de vraag of het systeem infiltreert of met een geregeld debiet loost. Met deze 6 gegevens maken wij een module-indeling.

Waarom is het percentage holle ruimte zo belangrijk voor de kosten van een systeem voor tijdelijke waterberging?

Omdat het water in de holle ruimte wordt geborgen, terwijl de ontgraving wordt berekend op basis van het totale uitgegraven volume. Bij 35 procent holle ruimte graaft u ongeveer 2.9 kubieke meter grond uit per kubieke meter geborgen water. Bij 95 procent is dat 1.05. De EPA noemt ontgraving en grondwerk als 1 van de grootste kostenfactoren voor dit type hemelwaterbeheer; daarom werkt het percentage holle ruimte door in de factuur.

Kan ondergrondse tijdelijke waterberging onder parkeerterreinen en wegen worden aangelegd?

Ja, dat gebeurt regelmatig, mits de belastingsklasse en gronddekking kloppen. StormTank ST-45 is een voor verkeersbelasting bedoelde uitvoering van gerecycled PP; een SGS-test toont aan dat deze bezwijkt bij een belasting boven de nominale waarde van 45 t/m2. StormTank ST-60 van nieuw polypropyleen is de uitvoering voor zware belasting, die volgens een test van Intertek bij >=600 kN/m2, de grens van de testopstelling, niet brak. De belastingsklasse geldt voor het aangelegde systeem en niet alleen voor de module; de funderingslaag, verdichting van de aanvulling, gronddekking en voor verkeer geschikte putdeksels tellen allemaal mee — en de verantwoordelijke constructeur, niet de fabrikant, keurt dat ontwerp goed.

Kunnen de modules belasting volgens AASHTO H-20 of HS-25 dragen?

De gemeten druksterkte van onze module is een onderdeel van die beoordeling; de module alleen geeft geen uitsluitsel. HS-20 gaat uit van een ontwerpaslast van 32.000 pond en bij HS-25 is die ontwerpvrachtwagen met een factor 1.25 opgeschaald. Of een aangelegd reservoir aan een van beide voldoet, hangt af van de gronddekking, funderingslaag, verdichting van de aanvulling, veiligheidsfactoren, putdeksels en de beoordeling door uw verantwoordelijke constructeur aan de hand van lokale eisen. Wij leveren geteste modulegegevens en tekeningen als input voor die beoordeling. De beoordeling zelf leveren wij niet.

Welk onderhoud heeft een ondergronds systeem voor tijdelijke waterberging nodig?

Regelmatige inspectie (minstens jaarlijks) en het regelmatig verwijderen van sediment en vuil dat zich in de infiltratietunnel voor voorbehandeling of in de bergingsruimte zelf kan ophopen of de uitlaat kan verstoppen. Daarbij wordt sediment doorgaans weggezogen, via de daarvoor bestemde inspectieput verwijderd of via die inspectieput uit het bergingsreservoir gespoeld.

Wat is het verschil tussen een hemelwaterbuffertank en een reservoir voor waterretentie?

Een hemelwaterbuffertank houdt afstromend water tijdelijk vast en laat het via een begrensde uitlaat afstromen, waardoor de piekafvoer wordt verlaagd. Een waterretentiesysteem houdt het water op locatie, door infiltratie of voor hergebruik. Dezelfde modules; de omhulling en de uitlaat bepalen welk systeem u hebt gebouwd.

Worden ondergrondse systemen voor tijdelijke waterberging door gemeenten geaccepteerd?

Ondergrondse tijdelijke waterberging wordt als erkende praktijk beschreven in ontwerphandleidingen van gemeenten en deelstaten, waaronder de ontwikkelingshandleiding van Philadelphia Water en de handleiding voor hemelwaterkwaliteit van Connecticut. De goedkeuring van een specifiek product voor een specifieke locatie is aan uw beoordelaar; wij beweren niet anders.

Levert u systemen voor tijdelijke hemelwaterberging bij woningen en hemelwaterbuffertanks op eigen terrein?

Dezelfde StormTank-modules dienen als systeem voor tijdelijke hemelwaterberging bij woningen, als een hemelwaterbuffertank op eigen terrein voor de OSD-praktijk in Australië en Nieuw-Zeeland, als infiltratiekrat, als bergingsreservoir met vertraagde afvoer en als regenwateropvangtank. 1 productfamilie, 5 marktbenamingen, die alleen verschillen in belastingsklasse, hoogteconfiguratie, omhulling en uitlaat.