OSD-Tank: Kosten und Bemessung

Was ein modularer Regenrückhaltetank pro m³ tatsächlich kostet

Niemand veröffentlicht die Kosten für OSD-Tanks. Fragen Sie vier Anbieter nach den Kosten eines Regenrückhaltetanks vor Ort, erhalten Sie viermal die Bitte um einen Lageplan. Was wir auf dieser Seite zeigen können: die Formeln des Gemeinderats für Ihr Speichervolumen, die Belastungsprüfungen hinter unseren Rigolenfüllkörpern und jeden A$, der in ein installiertes OSD-System einfließt und sich auf eine Quelle zurückführen lässt. Eine Zahl können wir nicht veröffentlichen: unseren eigenen Einkaufspreis – er hängt von Belastungsklasse, Tankvolumen und Zubehör ab.

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Kosten und Bemessung eines modularen OSD-Regenrückhaltesystems
  • ST-45: 468,5 kN/m²

    Von SGS bezeugtes Versagen oberhalb der Nennbelastung von 45 t/m²

  • ST-60: ≥600 kN/m²

    Grenze der Intertek-Prüfvorrichtung erreicht, ohne Bruch bei 23 °C und 40 °C

  • 200 Tage

    Kriechprüfung des ST-60 unter Dauerlast, Intertek-Bericht 200108231GZU-001

  • 330 m³

    Installiertes Speichervolumen pro 40HQ-Container

  • USD $4,50–6,40

    Seefracht pro m³ Speichervolumen von Shenzhen nach Sydney

  • 3–10 Tage

    Produktionsvorlauf nach Auftragsbestätigung

Der späte OSD-Budgetschock – warum Regenrückhaltetanks die Projektkosten sprengen

Ein Bauherr aus Sydney stellte sein Angebot in einem Hausbauforum ein: “Für die Zeichnungen wurden $3000 … und für den Bau eines unterirdischen Tanks mit 27.5 Kubikmetern (unter der Einfahrt) $46000 veranschlagt … Es war schockierend, nach Abschluss des gesamten Ausschreibungsverfahrens und der Finalisierung der Bankdarlehen einen so hohen Betrag vorzufinden.” Das entspricht etwa A$1.673 pro Kubikmeter Speichervolumen. In einem australischen Immobilienforum hieß es schlicht: “Für meine Anlage habe ich bis zu 50k eingeplant.”

Ein OSD-Tank nimmt bei Starkregen Oberflächenabfluss von Dächern und anderen befestigten Flächen auf, speichert ihn vorübergehend unterirdisch und gibt ihn über einen ausreichend begrenzten Auslauf in die kommunale Entwässerung zurück, damit es flussabwärts nicht zu Überflutungen kommt. Er speichert nichts dauerhaft – das ist der Unterschied zwischen einem Regenrückhalte- und einem Regenwasserspeichersystem – und ist daher eines der wenigen Bauteile eines Bauvorhabens, das seine Einbaukosten nie wieder einspielt. Ein Wassertank dagegen holt zumindest seine Kosten zurück, indem er Regenwasser zur Wiederverwendung speichert.

Dieser Preisschock folgt einem strukturellen Muster, nicht einem Unglück. Die Forderung nach einer Regenrückhaltung auf dem Grundstück entsteht, weil die städtische Entwicklung die Aufnahmefähigkeit der Entwässerung überholt und flussabwärts Überschwemmungen die Folge sind. Typischerweise kommt die Vorgabe nach Einreichung des Bauantrags, nachdem die Kostenschätzung des Bauunternehmers abgeschlossen ist und bevor die Finanzierung gesichert ist. Zu diesem Zeitpunkt sind Standort und Aushub festgelegt, der Tankkörper weitgehend kalkuliert, und offen ist nur noch, was die übrigen Bestandteile kosten – Fels, Grundwasserstand, Verlegung von Leitungen, Einleitungsschacht. Wie ein Auftragnehmer in einer australischen Immobiliendiskussion bemerkte, kann ein einfacher Einbau $10k kosten, ein schwieriger das Zehnfache.

OSD-Budgetschock und Auswirkungen auf die Projektkosten

Die entscheidende Frage lautet also nicht: “Was kostet ein OSD-Tank?” Sie lautet: “Welche Komponenten eines regelkonformen OSD-Systems lassen sich verlässlich kalkulieren und welche hängen vollständig von den Standortbedingungen ab?” Im Folgenden schlüsseln wir sie auf und klären, was jeweils gemeint ist.

So funktioniert ein OSD-Regenrückhaltetanksystem – Zulauf, Drosselblende, Einleitungsschacht

Ob aus Betonfertigkammern oder modularen Rigolenfüllkörpern aufgebaut: Ein regelkonformes Regenrückhaltesystem auf dem Grundstück besteht immer aus vier Elementen in genau derselben Reihenfolge. Wer diese kennt, versteht, wo die finanziellen und rechtlichen Risiken tatsächlich liegen.

Komponenten eines OSD-Regenrückhaltetanksystems

Fallrohre und Oberflächenwasser werden über einen Zulauf und eine Vorbehandlungsstufe in den Tank geführt. Ein Schlammfang oder Grobschmutzabscheider – von Ihrem Gemeinderat möglicherweise als Regenwasserschacht bezeichnet – filtert Blätter und Sand aus dem Speichervolumen, denn eine verstopfte Drosselblende ist der häufigste OSD-Ausfall.

Als Nächstes kommt das eigentliche Speichervolumen: eine Betonkammmer, ein Poly-Tank oder ein mit Geotextil umwickeltes Feld aus Kunststoff-Rigolenfüllkörpern. Die Gemeinderäte bezeichnen diesen Abschnitt als Site Storage Requirement.

Die Regenrückhaltung erfolgt an der Drosselblende und im Einleitungskontrollschacht: Eine Blende mit einer exakt bemessenen Bohrung drosselt den Abfluss auf den vom Gemeinderat zulässigen Site Discharge. Ist der Durchmesser falsch, läuft der Tank entweder über oder zu schnell leer, sodass Ihr Ingenieur die Anlage nicht genehmigt.

Schließlich ermöglichen Auslauf und Überlauf eine kontrollierte Einleitung in die örtliche Regenwasserentwässerung sowie einen Überlaufweg für Bemessungsregenereignisse, die größer als das Bemessungsregenereignis sind.

Die Gemeinderäte zertifizieren das gesamte System, nicht nur den Tank. Ihr Hydraulikingenieur bestätigt zwei Werte: das gespeicherte Volumen und die Auslaufmenge durch die Drosselblende bei maximaler Druckhöhe. Ein Feld aus Kunststoff-Rigolenfüllkörpern und eine Betonkammmer mit demselben Volumen, gedrosselt durch dieselbe Blende, erfüllen an der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Regenwassersystem genau dieselbe Funktion. Deshalb ist ein Materialwechsel eine Beschaffungsfrage und keine Frage der Regelkonformität – darauf kommen wir später zurück.

Diese vier Elemente legen auch die Wartungspflichten fest, die viele Käufer offenbar nicht erwarten. Schlammfang und Drosselblende müssen gereinigt werden, Zugangspunkte frei bleiben und in NSW trägt der Tank üblicherweise ein Schild; außerdem wird eine positive covenant im Grundbuch vermerkt, wonach eine Verringerung des Speichervolumens strafbar ist. Regenrückhaltung ist eine dauerhafte Verpflichtung des Grundstücks und keine einmalige Bauposition. Damit sind wir beim Thema Volumen.

So bemessen Gemeinderäte Ihren OSD-Tank: PSD, SSR und das Volumen, über das sich nicht verhandeln lässt

Beginnen wir mit dem kontraintuitiven Punkt: Eine OSD-Pflicht bedeutet nicht zwingend, dass ein eigens gebauter Regenrückhaltetank gekauft werden muss. Die meisten Gemeinderäte akzeptieren einen Regenwassertank als Rückhaltespeicher, wenn die Entleerung zur Regenwassernutzung und eine begrenzte Drosselblende in die Bemessungsmodellierung integriert sind. Käufer in australischen Internetforen wählen häufig einen größeren BASIX-Regenwassertank und bauen einen begrenzten Auslauf ein, statt zwei Systeme zu errichten. Klären Sie dies mit Ihrem Ingenieur, bevor Sie Preise einholen.

Wenn ein bestimmter Tank vorgeschrieben ist, legen zwei vom Gemeinderat bestimmte und unveränderliche Werte seine Abmessungen fest:

Bemessung des SSR-Speichervolumens für OSD-Anlagen
Ihr SSR – Site Storage Requirement +

wird in Kubikmetern pro Hektar Grundstücksfläche angegeben. Multiplizieren Sie diesen Wert mit Ihrer Grundstücksfläche, um das Regenrückhaltevolumen zu erhalten.

Ihr PSD – Permissible Site Discharge
Ihr PSD – Permissible Site Discharge +

wird in Litern pro Sekunde und Hektar angegeben. Multiplizieren Sie den Wert mit Ihrer Grundstücksfläche, um den maximalen Abfluss und damit die erforderliche Größe der Drosselblende zu bestimmen.

Beide Werte werden anhand eines bestimmten Bemessungsregenereignisses berechnet. Für die meisten Gebiete von Sydney Water, Northern Beaches Council und dem Upper Parramatta River Catchment Trust ist dies das 100-jährige ARI-Ereignis – nach der modernen australischen Richtlinie Rainfall and Runoff das 1-%-AEP-Ereignis.

Referenztabelle zur OSD-Bemessung australischer Gemeinderäte

Behörde SSR (Grundstücksspeicher) PSD (zulässige Einleitung) Bemessungsregenereignis
Upper Parramatta River Catchment Trust 470 m³/ha (455 m³/ha geändert) 80 L/s/ha 100-jähriges ARI
Northern Beaches Council (Einfamilienhaus, Schwerkraft) 200 m³/ha 400 L/s/ha 1-in-100-jähriges ARI
Ku-ring-gai Council, DCP 47 Anhang 2 (nach Einzugsgebiet) 241–414 m³/ha 96–166 L/s/ha gemäß DCP
Baulkham Hills (UPRCT-Anhang, nach Gefälle) 298–412 m³/ha 87–136 L/s/ha 100-jähriges ARI
Holroyd & Parramatta (UPRCT-Anhang, nach Bach) 190–470 m³/ha 80–280 L/s/ha 100-jähriges ARI

Sehen Sie sich diese Tabelle noch einmal an. Das erforderliche Speichervolumen variiert je nach zuständigem Gemeinderat zwischen 190 und 470 m³ pro Hektar. Ein 700 m² großes Grundstück benötigt nach den Vorgaben des Northern Beaches Council einen 14 m³ großen Tank oder nach dem UPRCT-Wert einen 33 m³ großen Tank – 2.3-mal mehr für dasselbe Grundstück allein aufgrund seiner Adresse. Die Gemeinderäte schreiben es unterschiedlich: on-site detention in einem DCP und onsite detention in einem anderen. Ein nach dem falschen Wert bemessener Regenrückhaltetank scheitert jedoch in beiden Fällen bei der Zertifizierung. Kein Anbieter kann ohne diese eine Zahl sinnvolle Werte nennen.

Zwei Behörden veröffentlichen überhaupt keine festen Zahlen. Sydney Water und Wollongong City council haben klar definierte PSD- und SSR-Anforderungen, schreiben jedoch statt der Ausgabe von Nachschlagewerten eine standortspezifische hydrologische Berechnung vor. Wenn sich Ihr Grundstück in einer dieser Zonen befindet, müssen Sie wahrscheinlich Kosten für die Ingenieurplanung einplanen, wie der oben genannte Forumnutzer beschreibt, und dies geschieht, bevor Ihr Tank gebaut ist.

OSD-Tank-Kosten pro m³: Betonfertigteil vs. Poly-Tank vs. modulare Rigolenfüllkörper

Hier endet jeder andere OSD-Artikel und zeigt Ihnen ein Kontaktformular. Wir nennen Ihnen, was wir anhand von Belegen wissen, und sagen offen, wo diese Belege enden.

Unsere Lieferkosten können wir online nicht nennen, und wir werden keine Zahl erfinden – unser Preis variiert mit Rückhaltevolumen, Belastungsklasse, Geotextil und Zubehörpaket und wäre für Ihren Kostenplaner ohnehin wertlos.

Wir können Ihnen jedoch alle anderen Positionen des Kostenblatts zeigen, sie mit ihren Quelldaten verknüpfen und eine berechnete Zahl angeben, die aus zwei veröffentlichten Werten abgeleitet ist.

OSD-Kostenaufbau – woraus ein Kubikmeter Regenrückhaltung tatsächlich besteht

Kostenposition Veröffentlichte Spanne Grundlage
Massenaushub, NSW A$70–200 / m³ Australische Referenzen für Tiefbaukosten
Drainagekies, 20 mm Blue Metal, Sydney A$81–139 / Tonne Preise eines Lieferanten in Sydney
Seefracht, 40HQ, Shenzhen nach Sydney USD $1.500–2.100 Containerpreise Q1 2026
Seefracht pro m³ installiertem Speichervolumen USD $4,50–6,40 Frachtspanne geteilt durch 330 m³ pro 40HQ
Hydraulische Ingenieurzeichnungen und Bericht A$3.000 (gemeldet) Angebot eines Bauherrn aus Sydney
OSD aus Betonfertigteilen, unter der Einfahrt eingebaut ≈A$1.673 / m³ A$46.000 für 27,5 m³, Angebot eines Bauherrn
Lieferung der Rigolenfüllkörper [Angebot anfordern] Volumen, Belastungsklasse, Zubehör
Standortbedingungen: Fels, Grundwasser, Verlegung von Leitungen [Standortspezifisch] Aus einer Zeichnung nicht kalkulierbar

USD $4,50–6,40

Seefrachtkosten pro Kubikmeter installiertem OSD-Speichervolumen von Shenzhen nach Sydney – gegenüber gemeldeten A$1.673 pro Kubikmeter für einen unter einer Einfahrt eingebauten Betontank.

Berechnet: Frachtspanne für 40HQ-Container (Tarife Q1 2026) ÷ 330 m³ installiertes Speichervolumen pro 40HQ-Container (auf Grundlage der Verladeberechnungen von Storm Manage). Nur Fracht. Zölle, Hafengebühren, Zollabfertigung und lokale Lieferung sind nicht enthalten.

Diese einfache Division zweier Zahlen entkräftet das Argument, das die meisten australischen Händler gegen containerisierte OSD-Lösungen vorbringen: „Die Fracht wird jede Einsparung auffressen.“ Bei Seefracht von rund US$5/m³ installiertem Speichervolumen ist sie ein relativ kleiner Anteil der Gesamtkosten, jedenfalls kleiner als Aushubvolumen, Kranbedarf oder Terminplan.

Hier zahlt sich die Materialwahl wirklich aus. Eine OSD-Kammer aus Betonfertigteilen wird tonnenweise angeliefert und erfordert Kranarbeiten, eine Betonplatte als Bettung und bei Ortbeton-Einbau eine Aushärtezeit vor dem Verfüllen. Ein Feld aus Rigolenfüllkörpern kommt flach verpackt und wird von Hand montiert. Ein Betontank ist nicht teuer, weil das Material selbst viel kostet, sondern weil das Material weitere Anschaffungen erzwingt.

StormTank-Sortiment – Volumen, Belastungsklasse und wann ein unterirdischer Einbau NICHT sinnvoll ist

StormTank ist eine Familie geozellulärer Regenwassertanks, die nach Belastungsklasse und Höhenkonfiguration ausgewählt werden. H400 und H500 sind Höhenoptionen und keine separaten Modellnamen. H400 speichert 190 L / 0,190 m³ pro Modul; H500 speichert 237,5 L / 0,2375 m³. Der Hohlraumanteil beträgt 95 %, und diese Zahl wird bei Bemessung, Kostenbeispielen und Einreichungstext durchgängig verwendet.

Belastbarkeit – die Zahlen und was sie nicht bedeuten

Die Prüfnachweise sind nun bestimmten StormTank-Modellen zugeordnet. SGS XMIN2401000036PL04 ist die Versagensprüfung des StormTank ST-45; Intertek 190702149GZU-001 ist die vertikale Belastungsprüfung des StormTank ST-60. Die Zahlen bleiben unverändert – korrigiert wurden nur Modellbezeichnungen und Interpretation.

Modell Prüfung Prüflabor Bericht Verfahren Ergebnis
StormTank ST-45 Längsdruck von oben SGS-CSTC (bezeugt) XMIN2401000036PL04, geprüft 2024, ausgestellt 2025 F / S, Kontaktfläche 0.5 m2 Versagenslast 234,26 kN = 468,5 kN/m2, oberhalb der Nennbelastung von 450 kN/m2
StormTank ST-45 Seitlicher Druck SGS-CSTC (bezeugt) XMIN2401000036PL04, geprüft 2024, ausgestellt 2025 F / S, Kontaktfläche 0.5 m2 Versagenslast 60,96 kN = 121,9 kN/m2
StormTank ST-60 Vertikale Last, Vorderfläche, 23 °C Intertek 190702149GZU-001, ausgestellt 12.08.2024 CIRIA C680-2008 Kein Versagen bei Prüfvorrichtungsgrenze 300 kN = >=600 kN/m2
StormTank ST-60 Vertikale Last, Vorderfläche, 40 °C Intertek 190702149GZU-001, ausgestellt 12.08.2024 CIRIA C680-2008 Kein Versagen bei Prüfvorrichtungsgrenze 300 kN = >=600 kN/m2
StormTank ST-60 Vertikale Last, Schnittfläche, 23 °C Intertek 190702149GZU-001, ausgestellt 12.08.2024 CIRIA C680-2008 92,9 kN = 186 kN/m2
StormTank ST-60 Vertikale Last, Schnittfläche, 40 °C Intertek 190702149GZU-001, ausgestellt 12.08.2024 CIRIA C680-2008 89,48 kN = 179 kN/m2, eine Verringerung um 3,8 % gegenüber dem Ergebnis der Schnittfläche bei 23 °C
StormTank ST-60 (H400-Probe) Kriechprüfung unter Dauerlast über 200 Tage Intertek 200108231GZU-001, ausgestellt 13.08.2020 CIRIA C680-2008 Klausel 3.9 + CIRIA C737-2016 Oberseite bei 480 kN/m2 über 200 Tage: 4,92 mm Gesamtverformung

Der Wert von 468,5 kN/m² ist real, gehört aber zum StormTank ST-45: einem Modul mit Nennwert 45 t/m² / 450 kN/m², das oberhalb seiner Nennbelastung versagte. Er ist nicht die Obergrenze des Sortiments. StormTank ST-60 ist ein anderes Formteil aus 100 % Neu-PP und erreichte in der Intertek-Prüfung die Grenze der 300-kN-Prüfvorrichtung, ohne zu brechen – >=600 kN/m² sowohl bei 23 °C als auch bei 40 °C.

Das Ergebnis bei 40 °C ist präzise zu interpretieren. Die Kurzzeitprüfung der Oberseite erreichte weiterhin die Grenze der Prüfvorrichtung; sie zeigte daher keinen niedrigeren Versagenswert an der Oberseite. Das Kriechprogramm verwendete eine niedrigere Streckgrenzenbasis von >=440 kN/m² bei 40 °C, und das Kurzzeitergebnis an der Schnittfläche sank von 186 kN/m² auf 179 kN/m², eine Verringerung um 3,8 %. Das ist die sachlich korrekte Aussage zum australischen Wärmekontext.

"Wir baten Intertek, die vollständige CIRIA C680-Sequenz an bei 40 °C konditionierten Modulen zu wiederholen, denn ein bei 23 °C gemessener Lastwert sagt einem australischen Ingenieur nur sehr wenig über einen Rigolenfüllkörper aus, der unter einer nach Norden ausgerichteten Einfahrt liegt. Der Verlust an der Querschnittsfläche lag unter 4 Prozent. Das war die Zahl, die wir ermitteln wollten, bevor wir auch nur ein einziges Rigolenmodul auf diesem Markt verkauften."

– Engineering-Team von Storm Manage
Nachweise zur OSD-Belastbarkeit für Kosten und Bemessung

Langzeit-Kriechverhalten (StormTank ST-60)

Eine kurzfristige Druckprüfung beantwortet nur eine Frage. Ein unterirdischer Regenrückhaltetank steht während seiner Nutzungsdauer unter Dauerlast. Intertek belastete StormTank-ST-60-Module 200 Tage lang mit konstanten Lasten von 20–80 % des Grenzwerts gemäß CIRIA C680-2008 Klausel 3.9 und CIRIA C737-2016, Bericht 200108231GZU-001, ausgestellt 13.08.2020. Bei 80 % des Grenzwerts – 480 kN/m2, eine Dauerlast knapp oberhalb des Kurzzeitversagens des ST-45 – betrug die Gesamtverformung nach 200 Tagen 4,92 mm an einem 400-mm-Modul.

Prüffläche Zustand Belastungsniveau Dauerlast Aufgebrachte Masse Verformung @ 200 Tage
OberseiteUmgebung20%120 kN/m2866 kg1,15 mm
OberseiteUmgebung40%240 kN/m21.732 kg1,86 mm
OberseiteUmgebung60%360 kN/m22.598 kg2,63 mm
OberseiteUmgebung80%480 kN/m23.464 kg4,92 mm
Oberseite40 °C80%352 kN/m22.540 kg2,00 mm
SeitlichUmgebung80%72 kN/m2520 kg4,22 mm
Seitlich40 °C80%68 kN/m2492 kg4,61 mm

Der ursprüngliche Kriechbericht wird nicht als öffentlicher Rohdatendownload angeboten. Für öffentliche Einreichungen sollte die Zusammenfassung der Kriechprüfdaten für 60 Tonnen von Storm Manage verwendet werden; der ursprüngliche Laborbericht ist auf Anfrage für die Projektprüfung erhältlich.

Was diese Zahlen nicht aussagen können

Der Versagenswert des ST-45 von 468,5 kN/m² und das Ergebnis des ST-60 an der Grenze der Prüfvorrichtung von >=600 kN/m² sind zwar aussagekräftig, zertifizieren jedoch nicht automatisch einen eingebauten Tank für jede Einfahrt oder Verkehrslast. Rad- und Achslasten werden über Überdeckungshöhe, Bettung, Verdichtung der Hinterfüllung und eine mögliche lastverteilende Tragplatte abgetragen. Storm Manage stellt geprüfte Moduldaten bereit; der Bau- oder Hydraulikingenieur zertifiziert das eingebaute System.

Begrünt, befahrbar – und wann ein Rigolenfüllkörper die falsche Lösung ist

Unter Rasen oder einem Fußgängerbelag ist die Überdeckung gering und der Lastfall leicht. Unter einem Parkplatz oder einer Einfahrt sind Überdeckungshöhe und die darüberliegende Platte entscheidende Bemessungspunkte; die passende Belastungsklasse muss für die konkrete Konfiguration zertifiziert sein.

So können wir Ihnen von einem Kauf abraten. Wenn Ihr Grundstück groß genug ist und der Gemeinderat es zulässt, ist ein oberirdischer Regenrückhaltetank einfacher, günstiger zu prüfen und deutlich billiger einzubauen – kein Graben, keine Hinterfüllung, kein Zugang in engen Räumen. Problematisch ist, dass Gemeinderäte oberirdische Speicher von mehr als einigen tausend Litern auf Wohngrundstücken aus Gründen des Wohnumfelds und der Überlandabflusswege häufig verbieten – genau dort liegt der Markt für Regenrückhaltung. Prüfen Sie Ihr DCP, bevor Sie von einer oberirdischen Lösung ausgehen. Und wenn Ihr Gemeinderat eine kombinierte Nutzung erlaubt, kann ein großer Regenwassertank mit Drosselblende sowohl die Regenwassernutzung – Toilettenspülung und Bewässerung – als auch die Regenrückhaltung übernehmen, und zwar in einem einzigen Bauwerk; das kann kein Feld aus Rigolenfüllkörpern leisten.

Rigolenfüllkörper werden dort eingesetzt, wo der Speicher unter einer Einfahrt, einem Parkplatz oder einer Landschaftsfläche verschwinden muss und die Volumina so groß sind, dass Kran- und Aushärtekosten von Beton überwiegen. Das ist eine deutlich engere Aussage als manche andere nahelegen – und die zutreffende.

Aufschlüsselung der Einbaukosten: Aushub, Geotextil, Hinterfüllung, Drosselschacht

Betrachten wir ein 700 m² großes Grundstück in Sydney in einem Einzugsgebiet mit 300 m³/ha. Das erforderliche Regenrückhaltevolumen beträgt 21 m³ – also 89 StormTank H500-Module mit jeweils 0,2375 m³ Speicherkapazität. Nun lässt sich der Preis anhand der aufgelisteten Positionen ermitteln.

Der Aushub fällt sofort am stärksten ins Gewicht. Für ein Rigolenfüllkörperfeld mit 21 m³ sind wahrscheinlich 30 m³ Aushub erforderlich (Bettung, seitlicher Freiraum, Geotextilummantelung). Bei A$70–200 pro Kubikmeter in ganz NSW liegt allein diese Position zwischen A$2.100 und A$6.000, bevor überhaupt ein Rigolenfüllkörper kalkuliert wurde. Von allen Positionen wird sie durch das Antreffen von Fels am stärksten beeinflusst. Für Bettung und umgebendes Schüttgut wird mehr Material benötigt (z. B. 20mm Blue-Metal-Schotter, A$81–139/t in Sydney). Die Geotextilummantelung ist dagegen unerheblich; der Zugfestigkeitsprüfbericht TRI ASTM D4632 dient als Prüfbeleg und nicht als Konformitätsnachweis für Australien/Neuseeland.

Als Nächstes kommt der Schacht zur Auslaufsteuerung. Ein australischer Käufer nannte „$8k für Schacht und Rohr zuzüglich der Kosten für 2 2000ltr-Tanks“ – dabei waren Schacht und Rohr teurer als die Tanks. 1 Drosselblende, die einzige Versickerungsanlage, die den gesamten Aufbau zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen befähigt, ist äußerst günstig und befindet sich im teuersten Bauteil.

Dem stehen A$1.673 pro Kubikmeter gegenüber, die ein Bauherr in Baulkham Hills kürzlich für einen Betontank unter einer Zufahrt bezahlt hat. Der Beton selbst ist nicht besonders teuer – es sind der Kran, die Betonbettungsplatte, die Aushärtezeit und der Aushub für einen starren Kasten, die die Kosten verursachen. Das flach verpackte Rigolenfüllkörperfeld beseitigt 4 der 5 Kostentreiber. Nur der Aushub bleibt, weshalb wir unsere Aushubkostenspanne offengelegt haben.

Auch deshalb ist unser 5-Jahres-Kostenargument ein Rahmen und keine Prozentangabe. Wir können keine geprüfte australische OSD-Lebenszyklusanalyse anführen und werden auch keine erfinden. Sagen können wir, dass die wiederkehrenden Kosten eines OSD-Systems – Reinigung des Schlammfangs, Inspektion der Drosselblende und Zugang zur Anlage für Wartungsarbeiten in engen Räumen – dem System und nicht dem Material zuzuordnen sind und praktisch identisch bleiben, unabhängig davon, ob der Hohlraum aus Beton oder Polypropylen besteht.

Käuferhinweis – die 3 Positionen, die Ihr OSD-Budget bestimmen

  • Aushubrisiko. Lassen Sie vor der Festlegung eines Preises ein geotechnisches Gutachten erstellen. Fels und Grundwasser entscheiden darüber, ob es sich um einen Routineauftrag oder um einen Auftrag mit einem 6-stelligen Betrag handelt.
  • Drosselschacht und Anschluss. Kalkulieren Sie diese Position separat. Sie ist häufig größer als die Lieferung des Tanks.
  • Ablaufplanung. Handmontage der Rigolenfüllkörper gegenüber einem Kran und bei Ortbeton die Aushärtezeit vor der Hinterfüllung. Tage auf einem kritischen Pfad kosten mehr, als es den Anschein hat.

Akzeptieren Ihre Gemeinde und Ihr Prüfingenieur einen importierten Rigolenfüllkörper-Tank?

Das ist der Einwand, an dem der Verkauf importierter Rigolenfüllkörper in Australien scheitert, und er beruht auf einer Behauptung, die dem Abgleich mit den tatsächlichen Gemeindedokumenten nicht standhält. Wir haben sie gelesen.

Jede Gemeinde des Landes regelt, wie Sie das Niederschlagswasser auf Ihrem eigenen Grundstück bewirtschaften. Soweit wir feststellen konnten, regelt keine Gemeinde, aus welchem Material ein OSD-Tank vor Ort geformt sein muss. Die australische Niederschlagswasserbewirtschaftung basiert auf der Leistungsfähigkeit und nicht auf den Materialien.

Die Spezifikation der Gemeinde Northern Beaches für die Regenrückhaltung auf dem Grundstück formuliert es eindeutig:

„Diese Systeme können aus Stahlbeton, vorgefertigten Einheiten oder proprietären Systemen errichtet werden, sofern sie die Anforderungen dieser Spezifikation erfüllen können ... Die statische Eignung des Systems muss von einem entsprechend qualifizierten Ingenieur geprüft und bescheinigt werden.“

– Gemeinde Northern Beaches, Spezifikation für die Regenrückhaltung auf dem Grundstück

Das Handbuch des Upper Parramatta River Catchment Trust, das die Regenrückhaltung auf dem Grundstück in Baulkham Hills, Blacktown, Parramatta und Holroyd regelt, führt in seinen Anhängen proprietäre Produkte auf. Ku-ring-gai genehmigt proprietäre Anlagen vorbehaltlich einer Zertifizierung. In jeder Primärspezifikation der NSW-Gemeinden, die wir beschaffen konnten, ist ein zertifizierter Entwurf die Voraussetzung, nicht ein bestimmtes Material. Wir konnten kein einziges Gemeindedokument finden, das Regenrückhaltung mit Kunststoff-Rigolenfüllkörpern verbietet. Diese Behauptung stammt aus dem Marketing von Anbietern und nicht aus einem Entwicklungssteuerungsplan. Wenn ein Prüfingenieur etwas anderes sagt, bitten Sie ihn um die entsprechende Klausel. Die Gemeinden verlangen den Nachweis, den die meisten Importeure nicht liefern können: Belege, für die ein qualifizierter Ingenieur mit seinem Namen einstehen kann. Genau diesem Zweck dienen die folgenden Berichte.

CIRIA C680-2008

Vertikaler Belastungstest, Intertek-Bericht 190702149GZU-001, Labor nach ISO 17025. Geprüft bei 23 °C und 40 °C.

SGS-Kompressionsprüfung

Bericht XMIN2401000036PL04. StormTank ST-45 versagte bei 468,5 kN/m² in vertikaler und 121,9 kN/m² in lateraler Richtung und lag damit über der Typenschildangabe von 450 kN/m².

Werksnachweis

Das UDEM-Zertifikat EN 1852-1 wird ausschließlich als Nachweis der Werksqualifikation geführt; es wird nicht als Nachweis der Leistungsfähigkeit eines StormTank-Moduls dargestellt.

TRI ASTM D4632

Bericht zur Zugfestigkeitsprüfung (Grab-Test) des Geotextils liegt vor. Für Australien/Neuseeland wird ASTM D4632 als Nachweis der Prüfmethodik und nicht als lokales Konformitätsregelwerk angeführt.

Die Konformität in Australien und Neuseeland wird auf Systemebene geprüft. Gemeinden und Prüfingenieure verlangen typischerweise eine SSR/PSD-Bemessung, Entwässerungspläne, einen statischen Nachweis, Produktabmessungen, Nachweise aus Belastungstests, Geotextildaten, Zugang zur Anlage für Wartungsarbeiten und einen Überlaufweg. Storm Manage stellt StormTank-Abmessungen, Prüfdaten für ST-45 und ST-60, TRI-Geotextilprüfnachweise, Unterstützung bei der Anordnung und Einreichungsunterlagen bereit. Die lokale Bemessungssprache sollte WSUD, ARR 2019 und AS/NZS 3500.3 verwenden, während CIRIA C680/C737 ausschließlich als Referenz für die Laborprüfmethode erscheint.

2 weitere Haftungsrisiken wird Ihr Prüfingenieur ansprechen, die die meisten Anbieter nie erwähnen. In New South Wales wird ein OSD-System normalerweise durch einen Positive Covenant und eine Beschränkung im Grundbucheintrag gesichert, ergänzt durch ein Hinweisschild, dass die Verringerung des Speichervolumens eine Straftat ist – eine dauerhafte Belastung, die Kaufinteressenten durchaus bemerken. Und der Zugang zu einem unterirdischen Tank für Wartungsarbeiten gilt als Arbeit in engen Räumen. Keines von beidem ist ein Grund, die Regenrückhaltung auf dem Grundstück zu vermeiden. Beides sind Gründe, die Anlage einmalig und korrekt zu bemessen.

Beschaffung: MOQ, Containerbeladung, Lieferzeit, Einstandskosten

Unser Spritzgusswerk befindet sich im Kreis Zijin, Heyuan, Provinz Guangdong; die Verladehäfen sind Shenzhen – Yantian und Shekou, daher wird standardmäßig FOB Shenzhen angeboten. Qingdao und Ningbo können vereinbart werden, wenn es der Versandplan eines Projekts erfordert.

200.000 m²+Betriebsfläche
200+Spritzgießmaschinen
50.000 m³Monatsproduktion
>600.000 m³Jahreskapazität

Containerbeladung – die Zahl, die Ihre Einstandskosten bestimmt

Ein 40HQ-Container fasst bei optimierter Stapelung bis zu 330 m³ installiertes Speichervolumen. Der Direktimport ist nur für zivile und gewerbliche Projekte wirtschaftlich, bei denen das Regenrückhaltevolumen mehrere hundert Kubikmeter umfasst. Die Qualitätskontrolle umfasst die Prüfung der Druckfestigkeit, Maßtoleranzen und Anteile von Neu- bzw. Recycling-PP.

Die Lieferzeit für die Produktion beträgt ab Eingang der bestätigten Bestellung 3–10 Tage.

OSD-Volumen- und Kostenrechner

OSD-Tank: Kosten und Bemessung – FAQ

Was kostet ein OSD-Tank in Australien?

Ohne die Abmessungen Ihres Grundstücks und den Bericht Ihres Ingenieurs für die Gemeinde kann kein Anbieter definitive Kosten nennen. Wir können jedoch die folgenden bekannten Eingangsgrößen nennen: Der Aushub in NSW kostet A$70–200 pro Kubikmeter, 1 Bauherr in Sydney erhielt ein Angebot über A$3.000 für hydraulische Zeichnungen und A$46.000 für den Bau eines 27,5 m³ großen Betontanks unter einer Zufahrt, und die Seefracht für modulare Rigolenfüllkörpersysteme liegt typischerweise zwischen USD $4,50–6,40 pro Kubikmeter Speichervolumen. Die Lieferkosten der Rigolenfüllkörper richten sich nach dem erforderlichen Volumen, der Belastbarkeit und dem Zubehör.

Was kostet ein unterirdischer Regenrückhaltespeicher?

Der einzige hier zitierfähige australische Datenpunkt lautet: A$46.000 für 27,5 m³ unter einer Zufahrt, also etwa A$1.673 pro Kubikmeter, gemeldet von einem Bauherrn in der Region Baulkham Hills; dies sollte jedoch eher als grober Richtwert und nicht als verbindliches Angebot betrachtet werden. Die tatsächlichen Kosten werden weit stärker von den Bodenverhältnissen, dem Grundwasserstand und der Lage des Drosselschachts bestimmt als vom Tankmaterial selbst.

Welche Größe muss mein OSD-Tank haben?

2 Zahlen, 1 Multiplikation. Nehmen Sie die Speichervorgabe Ihrer Gemeinde in Kubikmetern pro Hektar, multiplizieren Sie sie mit der Fläche Ihres Grundstücks in Hektar, und dieses Ergebnis ist Ihr Regenrückhaltevolumen. Beispielrechnung: Ein 700 m² großes Grundstück in einem Einzugsgebiet mit 300 m³/ha benötigt 21 m³. Verlegt man dasselbe Grundstück nach Northern Beaches, benötigt es 14 m³; verlegt man es in das Gebiet des Upper Parramatta River Catchment Trust, benötigt es 33 m³. Ermitteln Sie zuerst die SSR Ihrer Gemeinde – alle weiteren Zahlen Ihrer unterirdischen Regenrückhaltebemessung leiten sich daraus ab, und die Vorgaben der Gemeinden unterscheiden sich von Straße zu Straße. Einige Gemeinden bemessen anhand versiegelter Flächen statt anhand der Gesamtfläche des Grundstücks; lesen Sie daher den Entwicklungssteuerungsplan selbst und nicht nur eine Zusammenfassung davon.

Welche OSD-Anforderungen gelten, und wie wird PSD berechnet?

Wie unterscheidet sich SSR von PSD? Beide Zahlen stammen aus Ihrem Entwicklungssteuerungsplan. Der SSR legt Ihr gesamtes Speichervolumen fest (in m³ pro Hektar). Ihr PSD (Permissible Site Discharge in Litern pro Sekunde und Hektar) legt den maximalen Abfluss von Ihrem Grundstück fest – am Drosselschacht wird der PSD-Wert zur Bemessung des Rohrs der Drosselblende verwendet. Das 100-jährige ARI-Bemessungsregenereignis bzw. das Ereignis mit 1 % Annual Exceedance Probability (AEP) gemäß Australian Rainfall and Runoff.

Ist ein OSD-System aus Kunststoff-Rigolenfüllkörpern günstiger als ein Fertigbetontank?

Sind Felder aus Rigolenfüllkörpern günstiger als unterirdische Speichertanks? Nicht unbedingt. Ein flach verpacktes Rigolenfüllkörperfeld macht einen Kran, eine Bettungsplatte, die Aushärtezeit des Betons und einen Teil des Aushubs für eine vorgefertigte Betontunnelkammer überflüssig. Dieser Vorteil fällt bei guter Zugänglichkeit des Grundstücks und geringer Überdeckung geringer aus, wird aber erheblich, wenn der Tank unter einer Zufahrt auf einem engen innerstädtischen Wohngrundstück liegen muss.

Kann ich einen OSD-Tank unter meiner Zufahrt einbauen?

Kann ich meinen Tank unter einer Zufahrt oder einem Parkplatz einbauen? Ja, sofern das eingebaute System für den Lastfall des Projekts zertifiziert ist. Der SGS-Wert von 468,5 kN/m² gehört zu StormTank ST-45, und StormTank ST-60 erreichte bei Intertek >=600 kN/m², ohne zu versagen. Diese Prüfergebnisse der Module fließen in die Bemessung ein; Überdeckungshöhe, Bettung, Verdichtung der Hinterfüllung und eine etwaige lastverteilende Tragplatte bleiben Teil des Nachweises Ihres Bauingenieurs.

Ist OSD für alle Bauvorhaben vorgeschrieben?

Ist ein Regenrückhaltesystem auf dem Grundstück (OSD) vorgeschrieben? Ja, wenn Ihr Entwicklungssteuerungsplan dies vorschreibt (typischerweise bei Neubauten und umfassenden Sanierungen, die die versiegelte Fläche vergrößern). Immer mehr Gemeinden erlauben anstelle eines eigenständigen OSD-Systems einen kombinierten Regenwasser- und Regenrückhaltetank. Dieses Detail sollten Sie klären, bevor Sie mit der Budgetplanung beginnen.

Kann ich einen OSD-Tank zur Regenwassernutzung mit einem Regenwassertank kombinieren?

Kann ein überdimensionierter Regenwassertank als OSD-System dienen? In vielen Fällen ja. Ein überdimensionierter Regenwassertank mit einer Drossel am Auslauf kann das erforderliche Regenrückhaltevolumen oberhalb des Entnahmeniveaus für die Regenwassernutzung speichern und geringere Mengen für Toilettenspülung und Bewässerung bereitstellen. Die hydraulische Modellierung dieser Anordnung ist jedoch komplexer, weil das Volumen im Regenwassertank unterhalb des Absenkniveaus für die Regenrückhaltung als bereits genutzt modelliert wird. Rigolenfüllkörper können dies nicht abbilden.

Was passiert, wenn mein OSD bei einem Bemessungsregenereignis ausfällt?

Was verursacht Ausfälle unterirdischer Speichersysteme? Fast immer sind es Verstopfungen in der Drosselöffnung (Zulauf zum Tank) oder Schlamm im Zulaufschacht. In diesen Fällen füllt Wasser den Tank und läuft über den Überlauf ab. Deshalb muss ein freier und ungehinderter Überlaufweg in die zertifizierte Systembemessung aufgenommen werden; die Verantwortung für seine Instandhaltung bleibt normalerweise beim im Grundbuch eingetragenen Eigentümer.

Beeinträchtigt ein OSD-Tank den Wiederverkauf?

Beeinflusst ein Tank den Wiederverkaufswert? Einige Käufer werden Bedenken zum OSD-System äußern. In NSW wird das OSD-System jedoch durch einen Positive Covenant und eine Beschränkung im Grundbucheintrag gesichert; außerdem weist ein Hinweisschild eindeutig darauf hin, dass die Verringerung der Speicherkapazität eine Straftat ist. Diese OSD-Verpflichtung ist damit im Grundbuch vermerkt und gehört dokumentiert zum Eigentum an dem Grundstück. Sie stellt keinen Mangel dar, auch wenn Ihr Bauingenieur oder der Anwalt des Käufers zweifellos Einzelheiten dazu erfahren möchte.

Was ist der Unterschied zwischen Regenrückhaltung und Regenwasserspeicherung?

Die Regenrückhaltung speichert Niederschlagsabfluss vorübergehend und gibt ihn langsam über einen gedrosselten Auslauf ab, wodurch das nachgelagerte Entwässerungsnetz geschützt wird. Die Regenwasserspeicherung hält das Wasser für die Regenwassernutzung oder Versickerung auf dem Grundstück. Ein OSD-Tank dient der Regenrückhaltung, ein Regenwassertank der Speicherung; ein kombinierter Tank erfüllt beides.

Wie viele Kubikmeter OSD-Speichervolumen passen in einen 40HQ-Container?

Bis zu 330 m³ installiertes Speichervolumen bei optimierter Stapelung, da die Module flach verpackt und nicht montiert versendet werden. Die Lieferung dauert nach Bestätigung der Bestellung 3–10 Tage. Wir liefern normalerweise FOB Shenzhen ab Yantian oder Shekou.