Anwendungen › Gewerbe- und Wohnbauentwicklung / Regenwasserentwässerung für Wohn- und Mischnutzungsprojekte

StormTank Kunststoff-Rigolenfüllkörper für Niederschlagswasser – ein Lieferant, das komplette unterirdische System

Die nachhaltige Regenwasserentwässerung (SuDS) für Wohnbauprojekte ist ein Entwässerungssystem, das ein Wohn- oder Mischnutzungsprojekt bereitstellen muss, damit der Oberflächenabfluss nach der Bebauung die zulässige Einleitungsmenge des Standorts nicht überschreitet. Kunststoff-Rigolenfüllkörper bilden die unterirdische Speicherebene dieses Systems. Sie steuern ausschließlich die Niederschlagswassermenge – Wasserqualität, Aufenthaltsqualität und Biodiversität werden durch andere Elemente der SuDS-Bewirtschaftungskette erreicht.

 
 
95 % SPEICHERWERT
Montage des unterirdischen StormTank-Systems für Niederschlagswasser
BELASTUNGSKLASSE ST-E20 – ST-H60
 
 

Technische Spezifikationsmatrix

  • 01/ST

    Vier Belastungsstufen von ST-E20 bis ST-H60 (nominelle Klassen von 200–600 kN/m²), für unbefahrene Grünflächen bis hin zu stark belastbaren Parkflächen

  • 02/ST

    95 % Hohlraumanteil, modulare H400-/H500-Einheiten – 400 mm und 500 mm tief, jeweils 190 L / 237,5 L, aus recyceltem oder 100 % Neu-PP

  • 03/ST

    Vertikale Belastung durch Intertek, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, nach dem Verfahren CIRIA C680 geprüft

  • 04/ST

    Geotextil, Geomembran, Durchflussregelung, Rohrverbindungen und Inspektionszugang aus einer einzigen Produktionsstätte in Shenzhen

Das bringt die Planung:

 

Speichern, ohne Baufläche zu verlieren

Bei einem Hohlraumanteil von 95 % ist nahezu das gesamte Aushubvolumen als wirksamer Speicher nutzbar. Die Anlage kann daher unter einem Parkplatz, einer Straße oder einem Garten liegen, statt Bauland für ein offenes Becken zu beanspruchen.

 

Ein Paket, ein Verantwortlicher

Boxen, Umhüllung, Durchflussregelung und Zugang kommen aus einer Produktionsstätte. Die zuständige Stelle erhält daher einen einheitlichen Einreichungssatz statt Zertifikaten von vier Lieferanten, die miteinander abgeglichen werden müssen.

Wo die Speicherung mit Kunststoff-Rigolenfüllkörpern in der SuDS-Bewirtschaftungskette eines Bauprojekts sitzt

Systemfluss-Engine

Die Planung von SuDS für Wohngebäude beginnt mit einer Vorgabe: Bei einem neuen Wohn- oder Mischnutzungsbauvorhaben im Vereinigten Königreich muss das Oberflächenwasser so bewirtschaftet werden, dass das Vorhaben das Überschwemmungsrisiko flussabwärts nicht erhöht.

Mit der Ausdehnung städtischer Gebiete sowie der Zunahme von Dächern und versiegelten Flächen müssen Entwässerungssysteme, die früher auf die Kanalisation setzten, Wasser zurückhalten, um Überflutungen zu verhindern. Bei neuen Wohnbauprojekten haben zunehmende Niederschläge und der Klimawandel die Kommunen dazu veranlasst, eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung zu verlangen. Die Entwässerungsplanung für Oberflächenwasser funktioniert nun als Netz, das Oberflächenabfluss speichert und kontrolliert abgibt; eine Hochwasserrisikobewertung ist dabei fester Bestandteil des Bauantrags.

Von der konventionellen Entwässerung zur SuDS-Bewirtschaftungskette

Die konventionelle Entwässerung leitete Oberflächenwasser direkt in die Kanalisation. Nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung ahmt dagegen natürliche Entwässerung nach: Sie verlangsamt den Oberflächenabfluss, verringert die Schadstofffracht und das Hochwasserrisiko und lässt Regenwasser versickern, sofern die Bodenverhältnisse dies zulassen. Diese Veränderung verlangen die nationalen Standards für nachhaltige Entwässerungssysteme von Projektentwicklern.

Innerhalb dieser Kette erfüllt ein Rigolenfüllkörper eine Aufgabe: Er ist eine Anlage zur Mengensteuerung. Er speichert Oberflächenwasser, sodass der Spitzenabfluss zur Kanalisation oder zum Gewässer auf eine kontrollierte Rate begrenzt wird. Für sich allein behandelt er jedoch keine Schadstoffe und schafft keine Aufenthaltsqualität.

Integrierte Installation des StormTank-Kunststoff-Rigolenfüllkörpers und Layout einer nachhaltigen Entwässerungsstrategie für Dach-Oberflächenwasser
Konsole für Datenspezifikationen
Stufe der Bewirtschaftungskette Typische SuDS-Komponenten Was StormTank an dieser Stelle leistet
Quellenkontrolle Wasserdurchlässige Pflasterung, Gründach, Regentonnen, Regengarten —
Ableitung Mulde, Filtergraben, Regenrückhaltebecken —
Unterirdische Speicherung Kunststoff-Rigolenfüllkörper, überdimensioniertes Rohr StormTank für Abflussdämpfung / Versickerung / OSD
Durchflussregelung Hydrobrake, Drosselöffnung, Auslauf zur Kanalisation Zulauf, Auslauf, Schnittstelle der Durchflussregelung

Ehrliche Einordnung. In einer Hinsicht ahmt ein StormTank-Rigolenfüllkörper die natürliche Entwässerung nach: Er verlangsamt den Oberflächenabfluss und verringert die Überflutung durch Oberflächenwasser an der Quelle. Die Wasserqualitätsbehandlung, Aufenthaltsqualität und Biodiversität von Mulden, Teichen, Filtergräben und durchlässigen Flächen bietet er nicht. Leitfäden der Kommunen stellen ausdrücklich klar, dass unterirdische Speicherung allein ohne ergänzende oberirdische SuDS bei den meisten neuen Projekten die Anforderungen an eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung nicht erfüllt. Wie eine vollständige SuDS-Bewirtschaftungskette über einen Standort geplant wird, zeigt unser Leitfaden zu nachhaltigen Entwässerungssystemen.

Der Rigolenfüllkörper ist daher dort sinnvoll, wo ein Bauprojekt eine kompakte Speicherung mit hoher Kapazität unter einer Fläche benötigt, die weiterhin Verkehr oder eine Landschaftsgestaltung tragen muss. Anders als ein Teich benötigt er kein Bauland – das ist jedoch nicht kostenlos: Ein StormTank-Feld mit 95 % Hohlraumanteil bietet keine Aufenthaltsqualität, und die Wasserqualitätsbehandlung muss vorgelagert erfolgen. In neuen Wohngebieten und bei dichter Stadtplanung ist die Rolle des Rigolenfüllkörpers eng, aber real: Er integriert die Speichervorteile von SuDS in eine nachhaltige städtische Regenwasserbewirtschaftung und einen kompakten Flächenbedarf – ein Element grüner Infrastruktur innerhalb einer umfassenderen Entwässerungsstrategie für Oberflächenwasser; die übrigen Aufgaben übernehmen die Entwässerungsplanung und der Hochwassermanagementplan des Standorts.

 
 

Belastungsklasse nach der Oberfläche, nicht nach Gefühl

Für: den Planungsingenieur, der eine Belastungsklasse auswählt – sekundär: den Einkauf, der die Klasse vor der Preisermittlung des Komplettsystems festlegen muss.

Einen Rigolenfüllkörper nach dem Preis auszuwählen und darauf zu hoffen, dass die Überdeckung funktioniert, ist der häufigste Fehler bei der Planung von SuDS-Speichern. Die Belastungsklasse muss zur fertigen Oberfläche und zum darüberfahrenden Verkehr passen und anschließend gegen die Überdeckungshöhe und den Aufbau des Tragwerksplaners geprüft werden. Wird dieser Punkt übersehen, droht das Versagen unter einem Lieferwagen, nicht ein langsames Leck.

MOD.01 / LEITER

Die Belastungsklassen-Leiter für Bauprojekte

Die Eignung eines Aufbaus wird nicht allein durch die Belastungsklasse bestimmt, denn die tatsächliche Belastung des Rigolenfüllkörpers hängt von seiner Einbautiefe und dem darüberliegenden Aufbau ab. In der Praxis verhält sich dasselbe 400-mm-Modul unter 1 m Boden völlig anders als unter 3 m einer Erschließungsstraße. Deshalb sollte diese Leiter – und nicht die Preisliste – Ausgangspunkt der Spezifikation sein. Für jede Stufe wurden darunter die von einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor ermittelten Druckdaten zugeordnet.

[01] 1–2 m Überdeckung unter leichten bis mittelschweren Oberflächen ST-M40
[02] 3 m+ Überdeckung ST-H60 empfohlen
[03] 4–5 m Überdeckung (maximaler Seitenwert vor projektspezifischer Planung) ST-H60 erforderlich
SYS.ALERT / GRENZE
Ehrliche Grenzangabe.

Die Belastungsklasse allein bestätigt keine Befahrbarkeit. Überdeckungshöhe, Straßenaufbau und die statische Bemessung durch einen Tragwerksplaner nach CIRIA C737 bestimmen gemeinsam, welche Belastung ein unterirdisches Feld aus Rigolenfüllkörpern aufnehmen kann. Anders als bei einer zertifizierten Überdeckungsklasse ist die Klasse des Rigolenfüllkörpers eine Planungsbezeichnung – sie muss anhand der statischen Berechnung des Projekts und nicht anhand der Broschüre bestätigt werden.

MOD.02 / MATRIX

Entscheidungsmatrix: Belastungsklasse nach der Projektoberfläche

StormTank-Belastungsklasse Nominelle Belastungsklasse* Material Wo es in ein Bauvorhaben passt
ST-E20
(Eco Light 20)
Klasse 200 kN/m²
(≈20 t/m²)
Recyceltes PP Landschaftsflächen, Gärten, unbefahrene Bereiche
ST-L30
(Light Standard 30)
Klasse 300 kN/m²
(≈30 t/m²)
Recyceltes PP Gehwege, gemeinschaftliche Grünflächen, Wege mit leichtem Verkehr
ST-M40
(Medium Duty 40)
Klasse 400 kN/m²
(≈40 t/m²)
Recyceltes PP Standard für die meisten Projekte: Zufahrten, leichte Parkflächen, gewerblich befestigte Flächen
ST-H60
(Heavy Duty 60)
Klasse 600 kN/m²
(≈60 t/m²)
100 % Neu-PP Stark belastbarer Parkplatz, Erschließungsstraßen, große Überdeckung
*Nominelle Belastungsklassen sind Planungsbezeichnungen und keine exakten Einheitenumrechnungen. Gemessene kurzfristige vertikale Druckfestigkeit: ST-M40 wurde mit etwa 46–47 t/m² geprüft, ST-H60 mit etwa 65 t/m²; Intertek ermittelte bei ST-H60 an der Prüfstandsgrenze von 300 kN ohne Versagen ≥600 kN/m².

Unsicher, welche Belastungsklasse Ihr Aufbau benötigt?

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Was tatsächlich gemessen wurde, von wem und wo die Grenzen liegen

Anlagenintegrität / Risikoanalyse
Die unterirdische Abflussdämpfung wird häufig als Massenware behandelt, und allzu oft wird das günstigste Produkt spezifiziert – mit, wie Fachzeitschriften schnell berichten, erheblichen Risiken für den künftigen Eigentümer der Anlage.

“Die Herabstufung der Spezifikation zugunsten günstigerer Produkte kann das Ausfallrisiko erhöhen. Ein alternatives unterirdisches SuDS-Produkt zur Abflussdämpfung mag scheinbar genauso funktionieren, doch zuständige Stellen und Anlageneigentümer sollten prüfen, ob alle relevanten Normen erfüllt und die geeigneten Zertifizierungen und Prüfungen durchgeführt wurden.”

— ADS Pipes, “Unterirdische SuDS-Abflussdämpfung: Wenn geplante Nutzungsdauer und Lebensdauer nicht übereinstimmen”
Validierungsprinzip

Storm Manage nimmt diese Herausforderung wörtlich. Auf die Frage “Warum sollte man diesem Produkt vertrauen?” ist nur eine Antwort belastbar: die vollständige Darstellung der Prüfungen, des Prüfers und der Leistungsgrenzen – kein lauteres Versprechen.

Kennzahlen des akkreditierten Labors

Was der Prüfbericht tatsächlich aussagt

Körper Akkreditierung Prüfung Gemessener Wert Grenze / Vorbehalt
Intertek ISO/IEC 17025 Vertikale Druckprüfung, Verfahren CIRIA C680 ≥600 kN/m² (Fläche), 186 kN/m² (Querschnitt) Untergrenze am Prüfstandslimit von 300 kN – kein Versagenspunkt
Intertek ISO/IEC 17025 Vertikale Druckprüfung nach Konditionierung bei 40 °C 600 / 179 kN/m² Kurzfristige vertikale Druckfestigkeit
SGS Begleitete Prüfung Druckprüfung (Kundenlabor, Kundenkriterien) 468.5 / 121,9 kN/m² Nur von SGS begleitet – keine von SGS durchgeführte Prüfung
TRI Environmental GAI-LAP Zugprüfung des Geotextils, ASTM D4632 GT200P / GT270P / GT300P Daten des Umhüllungsgewebes – getrennt von der Festigkeit der Box

“Alle zitieren uns immer wieder den Wert von 600 kN/m², obwohl dies der Punkt war, an dem unser Prüfstand stoppte, und nicht der Punkt, an dem die Box versagte. Wir veröffentlichen ihn als Untergrenze, weil genau das durch das Zertifikat belegt ist – wer diesen Bericht als Bruchfestigkeit liest, liest ihn falsch.”

— Engineering- und Qualitätsteam von Storm Manage zum Intertek-Bericht über die vertikale Druckprüfung
Konformitätsstandards

Die BBA-Lücke – klar benannt

Einige Wettbewerber verfügen darüber. GRAF veröffentlicht ein BBA-Agrément-Zertifikat für seine EcoBloc-Reihe von Boxen für Niederschlagswasser, und Wavin gibt für Q-Bic Plus eine Nutzungsdauer “nach Einschätzung der BBA” an. Storm Manage besitzt jedoch keine BBA- oder WRc-Produktzertifizierung durch Dritte. Das ist eine reale Lücke in der Argumentation, die sich durch Transparenz allein nicht schließen lässt, denn die BBA-Agrément-Zertifizierung bestätigt auch die Eignung für die Verwendung nach den Bauvorschriften sowie die werkseigene Produktionskontrolle – beides kann ein Prüfbericht eines akkreditierten Labors nicht leisten. Anstelle eines Produktzertifikats folgt daher eine Reihe nachvollziehbarer Nachweise, die ein Ingenieur oder eine zuständige Stelle nutzen kann:

Nachverfolgbarkeitsmatrix

Die passende Produktnormenfamilie für diese Boxen ist BS EN 17152-1:2019 (Boxen für Niederschlagswasser zur Versickerung, Abflussdämpfung und Speicherung); die statische Bemessung orientiert sich an CEN/TS 17152-4:2025 und CIRIA C737. Beide Intertek-Berichte wurden unter einer ISO/IEC-17025-Akkreditierung ausgestellt. Das Produkt wird zur vollständigen Konformität mit BS EN 17152-1 weiterentwickelt. Da jede Belastungsklasse intern auf einer einzigen Produktionslinie gefertigt wird, entsprechen die geprüften Abmessungen den eingebauten Abmessungen.

  • Strukturelle Prüfdaten von Intertek nach ISO/IEC 17025 (vertikale Druckprüfung, Verfahren CIRIA C680)
  • Konformitätsansatz nach BS EN 17152-1 und CIRIA C737 / C753 (The SuDS Manual)
  • Spezifikationen für Geotextil und Geomembran mit ASTM-/EN-Prüfverweisen
  • Vollständige Stückliste und Aufzeichnungen der werkseigenen Produktion auf Anfrage

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Kunststoff-Rigolenfüllkörper im Vergleich zu Teichen, Betonbehältern und Bogentunneln auf flächenbegrenzten Standorten

Das sachliche Argument für einen Rigolenfüllkörper ist sehr eng und zugleich überzeugend: Bei 95 % Hohlraumanteil ermöglicht er einen kompakten Flächenbedarf, während ein Teich oder Betonbehälter dasselbe Volumen auf Kosten von Wandstärke oder Grundstücksfläche bereitstellt. Ein oberirdischer Teich benötigt freie Fläche, ein unterirdischer Rigolenfüllkörper gibt die Oberfläche an das Bauprojekt zurück. Wo diese Fläche vorhanden ist, ist der Teich jedoch meist je Kubikmeter günstiger und schneidet bei den vier SuDS-Säulen – Menge, Qualität, Aufenthaltsqualität und Biodiversität – besser ab, wie sie in den nationalen Standards für nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung festgelegt und in der staatlichen Untersuchung zu nachhaltigen Entwässerungssystemen erörtert werden. Diesen Zielkonflikt nennen die Broschüren nicht ausdrücklich.

Option
Flächenbedarf
Wasserqualität und Aufenthaltsqualität
Richtwert für die Einbaukosten*
Kunststoff-Rigolenfüllkörper (StormTank)
Am kleinsten – darüber bebaubare Oberfläche
Nur Mengensteuerung (vorgelagerte Behandlung erforderlich)
~£200–350 / m³
Betonfertigteilbehälter
Kompakt, aber schwer und CO₂-intensiv
Nur Mengensteuerung
~£400–600 / m³
Oberirdischer Teich / Regenrückhaltebecken
Groß – benötigt freie Fläche
Menge + Qualität + Aufenthaltsqualität + Biodiversität
Niedrigste Kosten je m³, wenn Fläche vorhanden ist
*Richtwertspannen aus veröffentlichten britischen Kostenleitfäden einschließlich typischem Aushub und Abdichtung; sie sind kein unabhängiger Kostenbenchmark eines Quantity Surveyors und variieren je nach Standort.

Bodenverhältnisse bestimmen Versickerung oder Abflussdämpfung

Noch bevor ein Rigolenfüllkörper bemessen wird, entscheidet der Untergrund, wie er funktionieren kann und ob eine Versickerungsanlage auf dem Grundstück überhaupt geeignet ist. Grundwasserstand und Bodenart werden zusammen mit dem Ergebnis der Versickerungsprüfung bewertet. So wird festgestellt, ob ein Rigolenfüllkörper als Versickerungsanlage eingebaut werden kann, eine Abflussdämpfung mit kontrolliertem Auslauf benötigt oder überhaupt nicht geeignet ist. Eine falsche Einschätzung ist hier der teuerste Fehler, denn die Kosten zeigen sich erst nach dem ersten großen Bemessungsregenereignis.

  • Durchlässiger Boden mit niedrigem Grundwasserstand
    Durchlässiger Boden mit niedrigem Grundwasserstand
    → Versickerungsanlage (mit Geotextil umhüllen)
  • Tonboden oder hoher Grundwasserstand
    Tonboden oder hoher Grundwasserstand
    → ausschließlich Abflussdämpfung mit abgedichtetem Rigolenfüllkörper und durchflussgeregeltem Auslauf; eine Versickerungsanlage würde sich hier lediglich füllen und überlaufen
  • Kontaminierte Fläche oder Trinkwasserschutzgebiet
    Kontaminierte Fläche oder Trinkwasserschutzgebiet
    → Versickerung kann unzulässig sein; daher Abflussdämpfung mit einer undurchlässigen Abdichtung planen
 
 

Etappenlieferung für Mehrparzellenprogramme, Lieferzeit, Containerbeladung, Komplettsystem aus einer Quelle

Für: Einkauf und Beschaffungsstelle – sekundär: den Projektleiter, der die Übergaben der Parzellen mit dem Versandplan abstimmt.

Bei vielen Projekten mit mehreren Parzellen ist die Hardware der Rigolenfüllkörper selten der teuerste Posten; Aushub, Abdichtung und Auslaufsteuerungen bestimmen meist die Einbaukosten.

Der Stückpreis ist bei der Montage selten das eigentliche Kostenproblem; eine fragmentierte Lieferkette ist es.

Lieferzeit
~3–10 Tage
ab Werk
Containerbeladung
~330 m³
pro 40HQ (flach verpackt)
Ursprungshafen
FOB Shenzhen /
Yantian / Shekou
Bestellmenge
1 bis 100.000+ m³
über ein etappenweises Programm

Da Storm Manage die Rigolenfüllkörper, die Geotextilspezifikation und die Inspektionsbasis intern fertigt, kann das Programm als ein Projekt mit einem einzigen Liefertermin geplant werden, statt vier getrennte Positionen an vier Terminen zu liefern. Anders als bei einem von einem Händler bezogenen System wird die Toleranz zwischen Modul und Verbinder auf einer internen Produktionslinie eingehalten; deren Ausstoß wird von einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor belastungsgeprüft.

Ehrliche Grenzangabe

Die Etappierung muss der Übernahme folgen, nicht nur dem Erdbau. Für eine unter dem Ofwat Code for Adoption Agreements übergebene Parzelle muss das Nachweispaket vollständig sein, bevor der Abwasserentsorger die Anlage übernimmt. Daher können die Zertifikate für Parzelle eins nicht auf die Lieferung für Parzelle vier warten. Lieferzeit, Beladung und Bestellmengen sind von Storm Manage bereitgestellte Geschäftsbedingungen und keine unabhängig geprüften Leistungsdaten.

Das komplette unterirdische System aus einer Quelle

  • Rigolenfüllkörper-Module – ST-E20 bis ST-H60, H400 (400 mm) oder H500 (500 mm), 190 L oder 237,5 L, mit Clips und Verbindern.
  • Geotextil – 200–800 g/m² (typisch 300 g/m²) für die Umhüllung der Versickerungsanlage.
  • Geomembran – HDPE-/LLDPE-Abdichtung 1,0-1,5 mm für die Abflussdämpfung.
  • Rohranschluss und Inspektion – DN200-/DN300-Zulauf und -Auslauf, DN800-Inspektionsbasis für den Zugang zur Hochdruckreinigung.

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Übernahme, Genehmigungsweg und Wartung über die gesamte Nutzungsdauer: Was ein unterirdisches System risikomindert

Eine übernehmende Behörde fragt selten, ob das System am ersten Tag funktioniert. Sie fragt, ob es auch in 20 Jahren noch funktioniert und wer es wartet. Hier muss ein unterirdischer Rigolenfüllkörper Vertrauen schaffen, und hier unterscheiden sich die SuDS-Genehmigungswege im Vereinigten Königreich.

Storm Manage unterirdisches SuDS-Rigolenfüllkörpersystem, Belastung nach Standardbreite

Genehmigung unterscheidet sich nach Landesteil

Landesteil Verfahren Status
England Planungsgeführt; Konsultation der Lead Local Flood Authority; Übernahme von SuDS durch Wasserversorger nach Section 104 gemäß Ofwat Code for Adoption Agreements und Design & Construction Guidance, gültig seit 1. April 2020 Schedule 3 angekündigt (2023), aber zum Stand 2026 nicht in Kraft gesetzt – SuDS werden gemäß der staatlichen SuDS-Untersuchung über die Bauplanung umgesetzt
Wales Genehmigung durch die SuDS Approving Body (SAB) nach Schedule 3 des Flood and Water Management Act Seit Januar 2019 verpflichtend – kostenpflichtiger Vorantragsservice
Schottland Übernahme durch Scottish Water (Sewers for Scotland) sowie SEPA für die Wasserqualität Etabliertes Verfahren

Zur BBA-Zertifizierung und Übernahme von SuDS

Eine BBA-Zertifizierung ist rechtlich nicht vorgeschrieben, dient jedoch als Nachweis der Sorgfalt, den viele Entwässerungsingenieure und übernehmende Stellen erwarten. Sie hinterfragen, warum ein günstigeres Produkt gewählt wurde.

Da eine SuDS Approving Body die Ablösesumme anhand der voraussichtlichen Wartung über eine geplante Nutzungsdauer von 50 Jahren festlegt, mindert ein Lieferant, der statische Prüfdaten nach ISO/IEC 17025, Normenkonformität und einen Wartungsplan übergibt, das Risiko im Übernahmegespräch. Anders als eine Zertifikatsnummer kann dieses Nachweispaket Zeile für Zeile geprüft werden.

Wartung über die gesamte Nutzungsdauer

Schlamm ist langfristig die eigentliche Ausfallursache eines unterirdischen Rigolenfüllkörpers. Manche Systeme lassen sich nach einem Schlammeintrag schwerer mit Hochdruck reinigen als andere; deshalb ist die Wartungsplanung ebenso entscheidend wie die Belastung nach Standardbreite – ein verschlammter, zu klein bemessener Speicher steuert Überflutungen unbemerkt nicht mehr. Die beste Lösung liegt oft vorgelagert und konstruktiv, nicht in einem größeren Speicher.

  • Vorgelagerter Schlammfang oder Sedimentfang, um den Eintrag von Sediment in das Rigolenfüllkörperfeld zu verhindern.
  • DN800-Inspektionszugang und Hochdruckreinigungsanschlüsse sind von Anfang an in die Planung des Rigolenfüllkörperfelds integriert.
  • Die Kapazität des Rigolenfüllkörpers wird mit einem Zuschlag für Schlammablagerungen gemäß CIRIA C737 bemessen.
  • Ein detaillierter, schriftlicher Wartungsplan wird der übernehmenden Behörde oder dem Anlageneigentümer bereitgestellt.

Leistung über die gesamte Nutzungsdauer

Frage zur gesamten Nutzungsdauer Was durch die Nachweise belegt ist Herkunft
Für die Berechnung der Ablösesumme angesetzte geplante Nutzungsdauer 50 Jahre – die Bemessungsgrundlage einer SuDS Approving Body Branchenleitfäden
Materialabbau im Erdreich Polypropylen korrodiert nicht und platzt nicht ab wie Stahl und Beton; Geotextil und Geomembran sind die Verschleißteile Materialeigenschaft
Statische Reserve unter einer Parkfläche Vertikale Kompression, von Intertek nach ISO/IEC 17025 gemessen und als Untergrenze an der Prüfstandsobergrenze angegeben Prüfbericht des Herstellers
Gebrauchstauglichkeit im 20. Jahr Bestimmt durch vorgeschaltete Sedimentkontrolle und von Anfang an eingeplanten DN800-Zugang, nicht durch den Rigolenfüllkörper selbst Praxis nach CIRIA C737

Was hier nicht enthalten ist. Wir geben keine Kosteneinsparung über die gesamte Nutzungsdauer in % und keine Amortisationsdauer an, da uns keine im Vereinigten Königreich erhobenen, geprüften Projektkostendaten vorliegen, auf deren Grundlage wir eine solche Angabe berechnen könnten. Seien Sie vorsichtig bei Anbietern, die für unterirdisch eingebaute Rigolenfüllkörper einen exakt bezifferten Prozentsatz der Wartungseinsparung nennen – fragen Sie, auf welches Bauvorhaben und welche Jahre sich das bezieht und wer die Messung durchgeführt hat.

 

Technische Bewertung und Berechnungswerkzeuge

Sammlung technischer Berechnungswerkzeuge für die Standortplanung gewerblicher und privater Bauvorhaben. Wählen Sie unten ein Werkzeug aus, um die Systemparameter zu konfigurieren.

SYS-01

Auswahl von Belastungsklasse und Überdeckungshöhe

Ermitteln Sie die geeignete Belastungsklasse des statischen Rigolenfüllkörpers anhand der Oberflächenbelastung, befahrenen Bereiche und erforderlichen Grenzwerte für die Überdeckungshöhe.

Auswahlprotokoll starten
SYS-02

Rechner für Speichervolumen und Anzahl der Rigolenfüllkörper

Erforderliches Speichervolumen zur Regenrückhaltung berechnen und automatisch in Stückzahlen der modularen Rigolenfüllkörper umrechnen.

Volumenrechner starten
SYS-03

Bodeneignungsprüfung

Bewerten Sie standortspezifische Bodenverhältnisse, Grundwasserstände und Versickerungspotenzial für die Platzierung des Rigolenfüllkörperfelds.

Prüfprotokoll starten
SYS-04

Übernahmepfad und Nachweispaket

Erstellen Sie die erforderlichen statischen Daten, Wartungspläne und Konformitätsunterlagen für die Übernahme durch die SAB oder das Wasser- und Abwasserunternehmen.

Nachweispaket erstellen

Häufig gestellte Fragen

Können Kunststoff-Rigolenfüllkörper zur Regenrückhaltung vom Wasser- und Abwasserunternehmen oder der SuDS Approving Body übernommen werden?

Ja, grundsätzlich, wobei sich der Weg je nach Landesteil unterscheidet. In England können Wasser- und Abwasserunternehmen qualifizierende SuDS über Section 104 gemäß Ofwats Code for Adoption Agreements und der Design & Construction Guidance übernehmen; in Wales muss eine SuDS Approving Body die Entwässerung nach Schedule 3 genehmigen. Die Übernahme hängt davon ab, dass die maßgeblichen nationalen Standards erfüllt und Zertifizierungs- sowie Prüfnachweise vorgelegt werden; die übernehmende Stelle legt anschließend eine Ablösesumme auf Grundlage der projizierten Wartung über die gesamte Nutzungsdauer fest. Wer diese Nachweise früh zusammenstellt, sorgt dafür, dass ein unterirdisches Rigolenfüllkörperfeld übernommen werden kann.

Benötige ich ein BBA-Zertifikat – akzeptiert ein Ingenieur einen Rigolenfüllkörper ohne BBA?

Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber ein BBA Agrément ist der Nachweis der gebotenen Sorgfalt, den viele Ingenieure und übernehmende Stellen erwarten. Wenn ein Produkt keinen solchen Nachweis besitzt, sind nachvollziehbare Nachweise Dritter erforderlich: Strukturprüfdaten eines akkreditierten Labors, Konformität mit BS EN 17152-1 und CIRIA C737 / C753 sowie vollständige Materialspezifikationen.

Wird ein Rigolenfüllkörper allein in der SuDS-Planung genehmigt?

In der Regel nicht allein. Er steuert nur die Menge des Oberflächenwassers, daher umfasst ein vollständiges Oberflächenentwässerungssystem normalerweise zusätzlich Mulden, Filterdräns oder durchlässige Pflasterflächen für Wasserqualität, Aufenthaltsqualität und Biodiversität – der Rigolenfüllkörper ist nur eine Komponente und nicht das gesamte SuDS-Konzept.

Welche Belastungsklasse benötige ich unter einer Einfahrt, einer Anliegerstraße und einem Parkplatz?

Als Ausgangspunkt eignet sich ST-M40 (Belastungsklasse 400 kN/m²) für Einfahrten, leichtes Parken und befestigte Gewerbeflächen, während ST-H60 (Belastungsklasse 600 kN/m²) für stark belastete Parkplätze, Anliegerstraßen und große Überdeckungshöhen geeignet ist. Die endgültige Belastungsklasse hängt von Überdeckungshöhe und Fahrbahnaufbau ab und wird von einem Tragwerksplaner nach CIRIA C737 bestätigt.

Was passiert bei Lehmboden oder hohem Grundwasserstand?

Eine Versickerungsanlage funktioniert nicht – wenn das Wasser keinen Abflussweg hat, füllt sich der Rigolenfüllkörper und läuft über, wodurch sich die Überflutung auf den übrigen Standort ausbreiten kann. Bei Lehmboden oder hohem Grundwasserstand ist stattdessen eine Abflussdämpfung zu planen: ein abgedichteter Rigolenfüllkörper mit durchflussgeregeltem Auslauf in die Kanalisation oder ein Gewässer, bemessen nach einem Versickerungstest.

Wie groß ist die maximale Überdeckungshöhe über einem Kunststoff-Rigolenfüllkörperspeicher?

StormTank wird in gestapelten Lagen bis zu 5 m Überdeckung eingebaut, was auf dieser Seite den Höchstwert darstellt; größere Tiefen erfordern eine projektspezifische statische Bemessung.

Wie verhindere ich Verschlammung und Kapazitätsverlust?

Halten Sie Sedimente fern und planen Sie Inspektionen von Anfang an ein. Bauen Sie einen vorgeschalteten Schlammfang oder Einlaufschacht ein, sehen Sie einen DN800-Inspektionszugang und Spülanschlüsse vor und bemessen Sie das Speichervolumen der Rigolenfüllkörper mit einem Zuschlag für Sedimentverlust gemäß CIRIA C737. Unterirdische Anlagen werden selten inspiziert, wenn der Zugang nicht von Anfang an vorgesehen ist; ein schriftlicher Wartungsplan schützt daher das Speichervolumen über eine geplante Nutzungsdauer von 50 Jahren und unterstützt die Übernahme der SuDS-Anlage im Projekt.

Liefern Sie auch Geotextil, Geomembran und Inspektionsschächte?

Ja – die vollständige unterirdische Systemausstattung wird von einem einzigen Lieferanten geliefert. Dadurch entfallen Koordinationslücken, die bei Projekten mit mehreren Grundstücken die Einbaukosten erhöhen.