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RegenrückhaltetanksModulare WasserbewirtschaftungBemessen Sie das Rückhaltevolumen ohne Überdimensionierung.Nutzen Sie die Hinweise zur Regenrückhaltung, wenn Oberflächenabfluss in einem kompakten unterirdischen System zwischengespeichert und kontrolliert eingeleitet werden muss.
Regenrückhaltetanks für NiederschlagswasserModulare Speicher mit hoher Kapazität für die kontrollierte Einleitung.
VersickerungsboxenVersickerungsanlagenLeiten Sie Oberflächenabfluss in den Boden, wo die Standortbedingungen es zulassen.Prüfen Sie die Auswahl der Rigolenfüllkörper, den Einbau und Optionen für hohe Belastungen zur kontrollierten Grundwasseranreicherung.
VersickerungsboxenRigolenmodule zur kontrollierten Grundwasseranreicherung.
OSD-TanksDezentrale RegenrückhaltungPlanen Sie die Bemessung von OSD-Tanks nach den Vorgaben der Kommunalbehörden und den Standortbedingungen.Nutzen Sie die OSD-Seiten für Entscheidungen zu Planung, Einbau, Einhaltung der Vorgaben der Kommunalbehörden von NSW und Kosten.
Übersicht zu OSD-TanksPlanung, Materialien und Bemessung für die dezentrale Regenrückhaltung.
RegenrückhaltebehälterBegrenzung von AbflussspitzenFangen Sie Abflussspitzen mit technisch ausgelegten unterirdischen Speichern ab.Nutzen Sie die Hinweise zur Abflussdämpfung für abgedichtete Speicher, die Einhaltung der britischen SuDS-Vorgaben und die Einbauplanung.
RegenrückhaltebehälterFangen Sie Abflussspitzen mit technisch ausgelegten unterirdischen Speichern ab.
RegenwassernutzungRegenwasser sammeln und nutzenNutzen Sie die Speicherung von Niederschlagswasser für die Regenwassernutzung im Projektmaßstab.Prüfen Sie gewerbliche unterirdische Anlagen zur Regenwassernutzung und regionale Planungsanforderungen.
RegenwassernutzungRegenwasser im Projektmaßstab sammeln und nutzen.
AnwendungsbereicheNach Anwendungsbereich planenFinden Sie die Systemlösung, die zu den Standortbedingungen passt.Nutzen Sie die Seiten zu den Anwendungsbereichen, wenn befestigte Flächen, Wohngebiete, Industriestandorte oder die Entwässerung von Podiumflächen den Ausgangspunkt des Projekts bilden.
Alle AnwendungsbereicheFinden Sie ein System nach Standortbedingungen und Leistungsziel.
Speichervolumen-RechnerVorläufige BemessungSchätzen Sie den Speicherbedarf vor der detaillierten Planung ab.Nutzen Sie Rechner für die frühe Planungsphase, um aus Annahmen zu Niederschlag, Oberflächenabfluss und Regenwassernutzung eine fundiertere Ausgangsbasis für die Planung zu gewinnen.
Rechner für Speicherbedarf und VolumenSchnelle Tools für Regenrückhaltung, Versickerung, Abflussdämpfung und Regenwassersammlung.
ProjektvorbereitungCheckliste der EingabenMachen Sie die Projektvorgaben frühzeitig ausführungsreif.Prüfen Sie vor der Produktauswahl, welche Standortdaten, Belastungsanforderungen und Kontaktpersonen benötigt werden.
Tools zur ProjektvorbereitungStellen Sie die Informationen für ein zügigeres Fachgespräch zusammen.
SystemvergleichLeistungsumfang vergleichenVergleichen Sie Speicherlösungen vor der Beschaffung.Nutzen Sie Vergleichsseiten, um Materialwahl, Bauumfang und Budgetannahmen aufeinander abzustimmen.
Vergleichs- und MaterialauswahlhilfenWählen Sie eine passende Lösung für den Standort, bevor die Spezifikation festgelegt wird.
Hydraulische AbflussberechnungWeg des OberflächenabflussesStimmen Sie das Ziel des Oberflächenabflusses auf die Standortbedingungen ab.Leiten Sie aus den Standortbedingungen und Leistungszielen ab, ob Versickerung, Abflussdämpfung, Regenrückhaltung oder Regenwassernutzung infrage kommt.
Unterstützung bei der hydraulischen AbflussberechnungBestimmen Sie den passenden Weg der Wasserbewirtschaftung, bevor Sie eine Systemfamilie auswählen.
TransportkapazitätContainerplanungPlanen Sie die Lieferung der Module und die Annahmen zur Belastung.Schätzen Sie die Containerauslastung ab und prüfen Sie die Belastungsanforderungen am Standort, bevor Sie die endgültige Produktplanung festlegen.
Tools für Lieferung und BelastungUnterstützung bei Logistik und Entscheidungen zur Überdeckung bei hoher Belastung in Projekten mit modularen Speichersystemen.
RessourcenWissensbereichAnwendungsbereicheÜber Storm ManageKontaktAngebot anfordernPlanungswissenSchaffen Sie Planungssicherheit, bevor der Aushub beginnt.Lesen Sie praxisnahe Anleitungen, finden Sie passende Systeme für Ihren Anwendungsbereich und sprechen Sie mit unserem Team, wenn Ihr Projekt eine individuelle Lösung erfordert.
Sickertunnel und modulare Rigolenfüllkörper erfüllen denselben Zweck: Sie speichern Oberflächenabfluss unter der Erde, damit die Fläche darüber nutzbar bleibt; die Produkte sind jedoch nicht austauschbar, und wer sie verwechselt, legt möglicherweise die falsche Norm, ein ungeeignetes Kostenmodell oder einen unpassenden Wartungsplan zugrunde. Sickertunnel sind bogenförmige Polypropylenbauteile mit offenem Boden, für die ASTM F2418 und ASTM F2787 maßgeblich sind. Modulare Rigolenfüllkörper sind offen strukturierte Kunststoff-Rigolenfüllkörper, für die eine neuere, eigenständige Norm gilt: ASTM F3754-25. Dieser Leitfaden vergleicht beide Systeme hinsichtlich Speichervolumenberechnung, Belastungsklasse, Normen, Kosten, Wartungszugang und Versagensarten, damit Sie das passende System für Ihren Standort auswählen können.
Technische Daten im Überblick
Hohlraumanteil der Rigolenfüllkörper
~95 % innerer Hohlraumanteil (Kunststoff-Rigolenfüllkörper, z. B. ST-Serie)
Porosität der Gesteinsschüttung beim Sickertunnel
~40-50 % (Sickertunnel mit umgebender Gesteinsschüttung)
Bereich der Belastungsklassen
20-60 t/m² (200-600 kN/m²) für die ST-Serie; die Bereiche unterscheiden sich je nach Hersteller und Produktlinie — prüfen Sie das Datenblatt des konkreten Modells statt sich auf eine pauschale Kennzeichnung mit AASHTO H-20/HS-25 zu verlassen
$8,50-$17,00 je Kubikfuß Speichervolumen, abhängig von System und Region
Was sind Sickertunnel und modulare Rigolenfüllkörper?
Ein Sickertunnel ist ein bogenförmiges Bauwerk mit offenem Boden, das Niederschlagsabfluss aufnimmt und entweder für eine gedrosselte Einleitung zurückhält oder in das darunterliegende Schotterbett versickern lässt. Modulare Rigolenfüllkörper gehören zu einer ganz anderen Bauart: Es sind offen strukturierte Polypropylenboxen, die üblicherweise in einem rechteckigen Raster gestapelt werden und das Wasser überwiegend in ihrem inneren Gitterwerk statt im umgebenden Schotter speichern.
Ob die einzelnen Elemente in einer Reihe oder in mehreren Reihen angeordnet sind: Ausgeschrieben wird das Sickertunnelsystem als Ganzes; jeder Sickertunnel erfüllt unabhängig von seiner Position in der Reihe dieselbe Speicherfunktion. Der Unterschied ist nicht bloß äußerlich, sondern bestimmt, welche ASTM-Norm gilt. ASTM F2418 erfasst ausdrücklich bogenförmige Sickertunnel aus Polypropylen mit gewellten Wänden; laut ihrem öffentlich zugänglichen Anwendungsbereich regelt sie weder Anforderungen an die Wasserqualität noch an die hydraulische Leistung: Sie betrifft Werkstoff und Produkt, nicht die Wirksamkeit der Regenwasserbehandlung. Die neuere Norm ASTM F3754-25 erfasst Rigolenfüllkörper als eigene Bauart; keine der beiden Normen gilt für die jeweils andere Produktfamilie.
ASTM F2418 ist eine Produktnorm zur Sicherstellung der Qualität der Sickertunnel, während ASTM F2787 als Bemessungsnorm sicherstellen soll, dass die Tragfähigkeit von Sickertunneln aus Polypropylen die Anforderungen des Einsatzfalls übersteigt und eine verlängerte geplante Nutzungsdauer ermöglicht. Zusammen sind dies die einzigen beiden landesweit anerkannten Normen für bogenförmige Sickertunnel aus Polypropylen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung.
Wer nach „stormwater chambers“ sucht, landet meist auf den Produktseiten von Sickertunnelherstellern, die diese Produktbezeichnung derzeit prägen. Kunststoff-Rigolenfüllkörper lösen dasselbe Problem der unterirdischen Speicherung, unterscheiden sich aber in ihrer Tragstruktur, der Berechnung des Hohlraumanteils und seit 2025 auch durch eine eigene Norm.
Wie heißt ein Regenwasserablauf?
In den USA wird das Leitungsnetz für Oberflächenabfluss im Allgemeinen als Regenwasserkanalisation bezeichnet; an der Oberfläche gehören Straßenabläufe dazu. Was unter der Oberfläche liegt und das Wasser kurzzeitig speichert – ein Sickertunnel, ein Feld aus Rigolenfüllkörpern, ein Schotterbett oder ein vorgefertigter Speicherraum –, bildet das Rückhalte- oder Versickerungssystem. Die Kanalisation leitet das Wasser weiter, das Speichersystem hält es zurück.
Hohlraumanteil und tatsächliches Speichervolumen: Warum der erste Zahlenvergleich täuscht
Der innere Hohlraumanteil eines Kunststoff-Rigolenfüllkörpers von etwa 95 % und die Porosität der Gesteinsschüttung eines Sickertunnels von rund 40-50 % sind unterschiedliche Messgrößen und eignen sich nicht für eine unmittelbare Entscheidung. Auch die ASTM betrachtet bei der statischen Bemessung den Einbau eines Sickertunnels als Gesamtsystem: Sowohl das Tunnelvolumen als auch die umgebende Gesteinsschüttung tragen zum Speichervolumen bei; entscheidend ist deshalb nicht „95 % gegenüber 45 %“, sondern wie viel Boden für jeden tatsächlich gespeicherten Kubikfuß ausgehoben werden muss.
Aushub je gespeichertem Kubikfuß: Ein Kunststoff-Rigolenfüllkörper benötigt etwa das 1.05-fache seines Speichervolumens, ein Sickertunnel das 2.2-fache und ein Schotterbett das 2.6-fache.
System
Wirksamer Hohlraumanteil
Aushub je gespeichertem Kubikfuß
Maßgebliche Norm
Besonders geeignet für
Einschränkungen / Nicht geeignet für
Kunststoff-Rigolenfüllkörper
~95%
~1.05-fach
ASTM F3754-25
Standorte mit begrenzter Fläche, Parkplätze, Feuerwehrzufahrten
Erfordert eine fachgerecht bemessene Überdeckung und eine Auslegung für Kriechverformung; für die Inspektion über einen offenen Boden ungeeignet
Bogenförmiger Sickertunnel
~40-50 % (Gesamtsystem)
~2.2-fach
ASTM F2418 + F2787
Standorte, an denen ein Inspektionszugang über den offenen Boden erforderlich ist
Mehr Schotter zur Verfüllung; größerer Flächenbedarf je gespeichertem Kubikfuß
Schotter- / Kiesbett
~33-43%
~2.6-fach
Keine Produktnorm (nur Anforderungen an die Gesteinskörnung)
Größter Aushub; auf beengten Standorten bei einem Bedarf von mehr als einigen Tausend Kubikfuß kaum praktikabel
Vorgefertigter Speicherraum aus Beton
Hoch (nahezu 100 % des Innenvolumens)
Geringer Aushub je gespeichertem Kubikfuß
ACI / Normen der Fertigteilindustrie
Standorte, an denen Schwerlasttransporte und Hebearbeiten kein Hindernis sind
Schwer: ungefähr 8-9-mal so viele Lkw-Ladungen wie bei flach verpackt gelieferten Rigolenfüllkörpern für dasselbe Volumen; Risiko an Fugen und durch Risse
Sickertunnel der Belastungsklasse SC-160LP (Branchenbeispiel)
k. A. (Wert je Einheit)
6.85 Kubikfuß Sickertunnelvolumen / 15.0 Kubikfuß im eingebauten Zustand
ASTM F2787
Veranschaulicht die obige Berechnung für das Gesamtsystem aus Sickertunnel und Schotter
Der Wert im eingebauten Zustand setzt rund um die Einheit eine Schotterporosität von 40 % voraus; kein Vergleich je Rigolenfüllkörper
Eine unabhängige Bestätigung für die Berechnung des Schotterbetts liefern veröffentlichte Einbaudaten: Die oben genannten Werte für Sickertunnel der Belastungsklasse SC-160LP setzen rund um die Einheit eine Schotterporosität von etwa 40 % voraus und liegen damit im Bereich von 33-43 %, der an anderer Stelle dieses Vergleichs verwendet wird – stimmen zwei unabhängige Quellen in diesem Wert überein, ist das eine bessere Entscheidungsgrundlage als eine Quelle allein.
Der Flächenbedarfsindex nach Hohlraumanteil: Werden beide Systeme anhand des Aushubs je gespeichertem Kubikfuß statt anhand ihrer reinen Hohlraumanteile verglichen, benötigt ein Rigolenfüllkörper für dasselbe Speichervolumen ungefähr halb so viel Aushub wie ein Sickertunnel und weniger als halb so viel wie ein Schotterbett – für Ihre Standortplanung sind daher die Aushubkosten ausschlaggebend, nicht der Hohlraumanteil im Datenblatt.
Regenrückhaltung, Versickerung und dauerhafte Speicherung: Erst die Funktion, dann die Bauform wählen
Ob ein unterirdisches Bauwerk der Regenrückhaltung oder der Versickerung dient, hängt von seiner Abdichtung ab, nicht von seiner Form oder Produktfamilie. Eine vollständig geschlossene oder abgedichtete Einheit dient der Regenrückhaltung: Sie speichert Wasser vorübergehend und gibt es gedrosselt ab. Eine Einheit mit offenem Boden – ob Sickertunnel oder Rigolenfüllkörper – lässt Wasser in den anstehenden Boden gelangen und versickern und ist damit für die Versickerung geeignet. Beide Bauarten sind in beiden Ausführungen erhältlich; aus der Frage „Welches System haben wir gekauft?“ ergibt sich daher nicht die Antwort auf „Welche Funktion haben wir gekauft?“.
Die Wasserqualität ist ein weiterer Aspekt dieser Entscheidung, aber kein Bestandteil der Funktionszuordnung. Die meisten zuständigen Behörden verlangen vor dem Speichersystem eine Vorreinigungsstufe – etwa eine Sedimentationsreihe, einen Abscheider im Verteilerrohr oder eine separate Versickerungsanlage –, um das Speichervolumen zu schützen und die Qualität des eingeleiteten Wassers zu verbessern, unabhängig davon, ob ein Sickertunnel oder ein Rigolenfüllkörper eingesetzt wird. Bei der Versickerung ist außerdem eine regulatorische Grenze zu prüfen. Die EPA-Leitlinien zu Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser benennen unterirdische Versickerungsanlagen, die unter die Vorschriften für Brunnen der Class V fallen können, und weisen Eigentümer neuer Anlagen, die darunterfallen, an, sich vor Baubeginn an die Genehmigungsbehörde zu wenden – dieser Schritt hängt nicht vom gewählten Produkt ab, sondern vom Abstand zum Grundwasser und von möglichen Altlasten am Standort.
Welche Bauwerke gehören zur Niederschlagswasserbewirtschaftung?
Dazu zählen Straßenabläufe, Schächte, Bauwerke zur Steuerung der Einleitung, Anlagen zur Vorreinigung sowie Komponenten von Speichersystemen wie Sickertunnel, Rigolenfüllkörper, Rohre oder Speicherbauwerke. Wird in einer Leistungsbeschreibung allgemein von „Bauwerken zur Niederschlagswasserbewirtschaftung“ gesprochen, können Sie daraus nicht schließen, dass das Speichersystem gemeint ist. Sie müssen klären, auf welche konkrete Komponente sich die Angabe bezieht.
Belastungsklassen unterirdischer Regenrückhaltesysteme: Was HS-20/HS-25 tatsächlich aussagt
Eine Kennzeichnung mit HS-20 oder HS-25 im Datenblatt sagt für sich genommen nichts Genaueres über das Lastmodell, die Berücksichtigung einer Fahrstreifenlast oder die Überdeckungshöhe bei der Prüfung aus; all das ist für Käufer entscheidend, um zu beurteilen, ob die Angabe für eine Feuerwehrzufahrt oder Laderampe belastbar ist. Sowohl bogenförmige Sickertunnel als auch Kunststoff-Rigolenfüllkörper werden nach den Verkehrslastklassen der AASHTO bewertet; beide Produktfamilien können dieselbe nominelle Kennzeichnung und teilweise unterschiedliche Überdeckungshöhen aufweisen – bei Sickertunneln richtet sich die statische Bemessung ausdrücklich nach ASTM F2787, weshalb die Kennzeichnung ohne die zugrunde liegende Bemessungsnorm keine abschließende Aussage erlaubt.
Die Oberflächenbelastung und die Mindestüberdeckung bestimmen, welche Belastungsklasse am Standort erforderlich ist, nicht umgekehrt.
Fläche über dem System
Höchste zu erwartende Belastung
Typische Mindestüberdeckung
AASHTO-Belastungsklasse
Rasen- / Grünfläche
Fußgänger, Rasenmäher
12-18 in
Ohne Fahrzeugverkehr
Parkplatz, Zufahrt
Pkw / leichter Lkw
18-24 in
H-20
Zufahrtsstraße, Betriebsweg
Feuerwehrfahrzeug, Müllwagen
18-24 in verdichtete Verfüllung
HS-25
Industriefläche / Hafenumschlagfläche
Beladener Containerstapler
24-48 in (gemäß zuständiger Genehmigungsbehörde)
> HS-25
Das Risiko ist real: Wird unter einer Feuerwehrzufahrt ein nur für Grünflächen ausgelegtes Rigolenmodul eingebaut oder die Überdeckungstabelle eines Herstellers für „HS-25“ auf das Produkt eines anderen übertragen, kann das unterirdische System nachweislich aufgrund einer Überlastung der Konstruktion versagen, ohne dass ein Materialfehler vorliegt. Bemessen Sie zuerst die Überdeckung und berücksichtigen Sie das schwerste Fahrzeug; wählen Sie danach das passende Modell.
Checkliste für Ihre Angebotsanfrage – übernehmen Sie diese Angaben:
Parameter
Empfohlener Bereich
Warum das wichtig ist
So prüfen Sie die Angabe
Erforderliches Speichervolumen
Standortspezifisch (m³ oder ft³)
Bestimmt die Anzahl der Rigolenmodule und den Flächenbedarf
Hydraulische und hydrologische Berechnung Ihres Planungsbüros
Verfügbare Grundfläche und Tiefe
Mit den Grenzen des Aushubs abgleichen
Bestimmt, welches System innerhalb der möglichen Baugrube Platz findet
Vermessung des Standorts und Baugrundgutachten
Belastungsklasse der Oberfläche
H-20 / HS-25 / Grünfläche
Eine falsche Belastungsklasse unter einer Feuerwehrzufahrt kann zum Versagen der Konstruktion führen
Überdeckungstabelle mit dem schwersten Fahrzeug am Standort abgleichen
Versickerung oder abgedichtete Regenrückhaltung
Mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abstimmen
Bestimmt, ob ein System mit offenem Boden oder vollständiger Abdichtung benötigt wird
Örtliche Bemessungsrichtlinie für Niederschlagswasser + Prüfung der EPA-Vorschriften für Brunnen der Class V
Anlieferhafen und Zeitplan
Projektspezifisch
Die Transportlogistik unterscheidet sich bei flach verpackten und vorgefertigten Produkten erheblich
Bestätigung der Lieferzeit durch den Anbieter
Veröffentlichte Produktreihe der Kunststoff-Rigolenfüllkörper der Storm Manage ST-Serie nach Belastungsklasse
Belastungsklasse
Zulässige Oberflächenbelastung
Entsprechender Wert
ST-E20
20 t/m²
200 kN/m²
ST-L30
30 t/m²
300 kN/m²
ST-M40
40 t/m²
400 kN/m²
ST-H60
60 t/m²
600 kN/m²
Die Zellenhöhe wird unabhängig von der Belastungsklasse festgelegt: Einheiten mit 400 mm und 500 mm Höhe bieten je Rigolenmodul etwa 190 L beziehungsweise 237,5 L Speichervolumen; wie viele Rigolenmodule für ein bestimmtes Speichervolumen benötigt werden, hängt daher ebenso von der gewählten Höhe wie von der erforderlichen Belastungsklasse ab. Die veröffentlichte Produktreihe finden Sie auf der Seite von Storm Manage zu unterirdischen Regenrückhaltesystemen, zusammen mit einem Vergleich von Hohlraumanteil und Flächenbedarf für die Prüfung eines konkreten Standorts.
Welche Normen für die einzelnen Systeme tatsächlich gelten
Für diese Produktkategorie gelten drei unterschiedliche Normenfamilien; wer eine Leistungsbeschreibung auswertet, verwechselt am ehesten deren Anwendungsbereiche. ASTM F2418 regelt Werkstoff und Produktausführung von Sickertunneln. ASTM F2787 regelt die statische Bemessung bogenförmiger Sickertunnel mit gewellten Wänden und zertifiziert keine offen strukturierten Rigolenfüllkörper. ASTM F3754-25 ist die spezifische Norm für Werkstoff und Produktanforderungen an Polypropylen-Rigolenfüllkörper zur Speicherung von Niederschlagswasser.
Für die statische Prüfung von Rigolenfüllkörpern gilt ein anderes Bemessungsverfahren als für Sickertunnel: Druckfestigkeitsprüfungen mit Messwerten in kN/m² werden mit einem Verfahren zur Bemessung vertikaler Lasten wie CIRIA C737 kombiniert (das den älteren Bericht CIRIA C680 ersetzt – ein Anbieter, der noch C680 anführt, beruft sich auf einen überholten Bericht). Bei europäischen Rigolenfüllkörpern wird die kurzzeitige und die langfristige Druckfestigkeit zudem nach zwei getrennten Normen geprüft – EN 17150:2019 für die kurzzeitige und EN 17151:2019 für die langfristige Belastung – statt einen einzigen zusammengefassten Wert anzugeben.
Für Käufer folgt daraus: Ein Anbieter, der einen Rigolenfüllkörper als „F2787-konform“ bezeichnet, führt eine für diese Bauform unzutreffende Norm an; und ein Druckfestigkeitswert ohne Angabe der Belastungsdauer (kurzzeitig oder langfristig) sagt nichts darüber aus, wie sich das Produkt nach Jahren unter Last verhält – diese Unterscheidung ist wichtiger als jeder der Werte für sich.
Einbaukosten je Kubikfuß Speichervolumen statt je Rigolenfüllkörper
Die Einbaukosten unterirdischer Regenrückhaltung liegen auf dem US-Markt bei etwa $8,50 bis $17,00 je Kubikfuß Speichervolumen; die Unterschiede ergeben sich vor allem aus Systemart, Region und Bodenverhältnissen, nicht aus dem Produkt allein. Dieser Bereich beruht nicht nur auf einer einzigen Schätzung: Ein Technologiesteckbrief der US-Bundesbehörde EPA dokumentiert ein tatsächlich eingebautes System mit 350 Fuß HDPE-Rohr mit 36 Zoll Durchmesser und einem Speichervolumen von 2.847 Kubikfuß bei Gesamtkosten von 28.190 USD; das entspricht rund 9.90 USD je Kubikfuß und liegt damit innerhalb des genannten Bereichs, gestützt auf eine unabhängige Behördenquelle statt auf eine Anbieterschätzung.
Gesamtkosten über 5 Jahre, nach Kostenposition:
Kostenposition
Kunststoff-Rigolenfüllkörper
Bogenförmiger Sickertunnel
Kaufpreis
Geringere Materialkosten je Rigolenmodul
Mittel
Einbau und Inbetriebnahme
Aushubvolumen von ~1.05-mal dem Speichervolumen; 2 Arbeitskräfte können täglich mehrere Tausend Kubikfuß Speichervolumen durch Einrasten der Elemente montieren
Aushubvolumen von ~2.2-mal dem Speichervolumen; mehr Arbeitsaufwand für die Verfüllung mit Schotter
Energie (über 5 Jahre)
Passives System, vernachlässigbar
Passives System, vernachlässigbar
Wartung und Zugang zur Anlage (über 5 Jahre)
Für das Speicherfeld sind Beobachtungsschächte / Reinigungszugänge erforderlich
Der offene Boden erleichtert im Allgemeinen Inspektion und Schlammentfernung
Risiko von Ausfallzeiten (über 5 Jahre)
Eine unpassende Belastungsklasse ist das wichtigste dokumentierte Risiko
Ähnlich; hinzu kommen größere Eingriffe in die Oberfläche bei erneutem Aushub
Amortisationsbeispiel: Bei einem Projekt mit 75.000 Kubikfuß Speichervolumen ergibt der Unterschied im Aushubverhältnis zwischen einem Rigolenfüllkörpersystem mit ~1.05-fachem und einem Kiesbett mit ~2.6-fachem Aushubvolumen ungefähr 4.300 Kubikyard weniger Aushub. Bei regionalen Aushubkosten von $30-$48 je Kubikyard lohnt es sich, allein diese Differenz anhand Ihres Baugrundgutachtens zu prüfen, bevor Sie die Stückpreise der Rigolenmodule vergleichen.
Wer den Preis je Kubikfuß Material mit dem Preis je Kubikfuß eingebautem Speichervolumen verwechselt, riskiert in dieser Produktkategorie den teuersten Fehler: Ein System mit geringerem Hohlraumanteil kann je Rigolenmodul günstiger erscheinen und dennoch je gespeichertem Kubikfuß mehr kosten, sobald der zusätzliche Aushub und Schotter berücksichtigt werden.
Wartung und Inspektionszugang: Ein Unterschied, der nach dem ersten Jahr sichtbar wird
Systeme mit offenem Boden lassen sich im Allgemeinen leichter inspizieren und von Schlamm befreien als vollständig geschlossene Speicherfelder; das ist eine Frage der Zugangsgestaltung, kein Qualitätsunterschied zwischen Sickertunneln und Rigolenfüllkörpern. Abgesetzte Sedimente sind in geschlossenen Speichern aus Rigolenfüllkörpern schwerer zu entfernen als aus einem offenen Schotterbett unter einem Sickertunnel; deshalb sind Beobachtungsschächte und Reinigungszugänge in geplanten Abständen bei geschlossenen Systemen besonders wichtig.
Die Anforderungen an den Zugang zur Anlage unterscheiden sich je nach Region und gelten nicht überall. Beispielsweise schreibt die örtliche Bemessungsrichtlinie des Philadelphia Water Department für Anlagen in dessen Zuständigkeitsbereich vor, dass sich unterirdische Regenrückhaltesysteme nach einem 24-stündigen Bemessungsregenereignis innerhalb von 72 Stunden vollständig entleeren müssen. Außerdem legt die Richtlinie fest, dass Zugänge für Inspektion und Wartung unterirdischer Regenrückhaltesysteme – etwa Schächte, Reinigungszugänge und Beobachtungsschächte – von Anfang an als Teil des Systems geplant werden müssen. Eine Anlage, die die Entleerungsanforderungen von Philadelphia erfüllt, entspricht nicht zwangsläufig den Vorgaben anderer Städte. Prüfen Sie die örtliche Bemessungsrichtlinie, bevor Sie den Zugangsplan abschließen.
Welches System passt zu welchem Standort? Entscheidungshilfe nach Einsatzfall
Kein System eignet sich für jeden Standort; welche Antwort auf die Frage „Was soll ich kaufen?“ die beste ist, hängt stark von vier Faktoren ab, die in fast jeder Projektbeschreibung stehen: Flächenbedarf, Aushubkosten, Zugangsbeschränkungen und Grundwasser – zu den standortspezifischen Anforderungen an Zugang zur Anlage und Entleerungszeit enthalten behördliche Richtlinien wie das Kapitel des Philadelphia Water Department über unterirdische Regenrückhaltung ausführliche Vorgaben.
Die Standortbedingungen bieten eine verlässlichere Grundlage für die Systemwahl als eine allgemeine Vorliebe für eine der beiden Bauarten.
Standortbedingung
Systemart
Empfohlenes System
Begründung
Parkplatz mit wenig Fläche oder innerstädtische Nachverdichtung
Rigolenfüllkörper
Kunststoff-Rigolenfüllkörper
Geringstes Aushubvolumen je gespeichertem Kubikfuß (~1.05-fach)
Ländlicher Standort, Aushubkosten unter ~$22/Kubikyard
Sickertunnel
Kiesbett oder bogenförmiger Sickertunnel
Günstiger Aushub verringert oder beseitigt den Kostenvorteil der Rigolenfüllkörper
Die zuständige Genehmigungsbehörde verlangt einen Inspektionszugang über den offenen Boden
Sickertunnel
Bogenförmiger Sickertunnel
Manche Behörden verlangen für den Zugang zur Anlage ausdrücklich einen offenen Boden
Standort mit hohem Grundwasserstand
Beide
Beide, mit Auftriebssicherung
Der Auftrieb eines leeren Systems ist unabhängig von der Bauart – Sickertunnel oder Rigolenfüllkörper – eine dokumentierte Versagensart; die Vorschriften in Delaware verlangen beispielsweise für wasserdichte unterirdische Regenrückhalteanlagen eine Auftriebssicherung, die mindestens auf einen Sicherheitsfaktor von 1.2 ausgelegt ist
Feuerwehrzufahrt oder Laderampe mit schweren Lieferfahrzeugen
Beide
Beide, nach Prüfung anhand der tatsächlich eingesetzten Fahrzeuge
Eine Kennzeichnung mit HS-20/HS-25 allein nennt weder das zugrunde gelegte Lastmodell noch die Überdeckungshöhe – gleichen Sie die zulässige Belastungsklasse mit dem schwersten am Standort zu erwartenden Fahrzeug ab, statt sich allein auf die Kennzeichnung zu verlassen
Standort mit Bedarf an häufiger Sedimentinspektion und Reinigung
Sickertunnel
Bogenförmiger Sickertunnel
Ein offener Boden lässt sich im Allgemeinen leichter inspizieren und von Schlamm befreien als ein vollständig geschlossenes Speicherfeld
Projekt 2026-2027 mit aktualisierten Annahmen zur Niederschlagsintensität
Beide
Beide, nach der aktuellen örtlichen Bemessungsrichtlinie bemessen
Prüfen Sie, ob die Niederschlagsannahmen Ihrer Bemessung der aktuellen Ausgabe der örtlichen Bemessungsrichtlinie entsprechen, statt die Auslegung eines früheren Projekts zu übernehmen
Die Druckfestigkeit von Rigolenfüllkörpern muss kurzzeitig und langfristig nachgewiesen sein
Rigolenfüllkörper
Kunststoff-Rigolenfüllkörper nach ASTM F3754-25
Bei europäischen Rigolenfüllkörpern wird die kurzzeitige Druckfestigkeit (EN 17150:2019) getrennt von der langfristigen (EN 17151:2019) geprüft; ein einzelner Wert ohne Angabe der Belastungsdauer sagt nichts darüber aus, wie sich das Produkt nach Jahren unter Last verhält
Großes Speicherfeld mit erforderlicher Wasserverteilung über mehrere Reihen von Rigolenmodulen
Rigolenfüllkörper
Kunststoff-Rigolenfüllkörper mit Verteilerrohr
Ein innen oder außen liegendes Verteilerrohr verteilt das Wasser effizient über ein großes Feld; kleinere Anlagen kommen möglicherweise ohne ein solches Rohr aus
Branchenausblick: Warum die Nachfrage nach unterirdischer Regenrückhaltung weiter steigt
Häufigere Starkregen- und Hochwasserereignisse stellen bestehende Systeme zur Niederschlagswasserbewirtschaftung auf die Probe und erhöhen den Bedarf an unterirdischer Regenrückhaltung statt an oberirdischen Becken, die nutzbare Fläche beanspruchen. Das ist keine Prognose zur Marktgröße. Die American Society of Civil Engineers nennt diese Entwicklung in ihrem Infrastrukturbericht 2025 ausdrücklich als Treiber für den Bereich Niederschlagswasser; auch die Fachliteratur greift sie auf: Eine 2026 veröffentlichte, begutachtete Übersichtsarbeit zu Bemessungsmethoden für Regenrückhaltebecken betont Veränderungen der Niederschlagsintensität infolge des Klimawandels als Grund dafür, bisherige Bemessungsannahmen zu überprüfen.
Die Suchnachfrage nach Begriffen zur unterirdischen Regenrückhaltung stützt dies mit einem belastbaren Signal, das nicht nur auf einem einzelnen schwankungsreichen Monat beruht: Das Suchvolumen für „underground detention system“ stieg in den vergangenen 12 Monaten um +21 %, während „stormwater chambers“ gegenüber dem Zeitraum vor 24-36 Monaten ein strukturelles Wachstum von etwa +106 % verzeichnet. Wenn Sie einen Standort für 2026-2027 planen, berücksichtigen Sie Niederschlagsintensitäten, die in Ihrer örtlichen Bemessungsrichtlinie möglicherweise noch nicht abgebildet sind, und prüfen Sie die Bemessungsgrundlage für Regenereignisse anhand der aktuellen Fassung dieser Richtlinie statt anhand der Planung eines früheren Projekts.
Wann gewölbte Rigolentunnel oder Kies weiterhin die bessere Wahl sind – und was „95 % Hohlraumanteil“ nicht berücksichtigt
Kies oder ein gewölbter Rigolentunnel können gegenüber einem System aus Rigolenfüllkörpern im Vorteil sein, wenn der Aushub tatsächlich günstig ist, nur wenig Speichervolumen benötigt wird oder die zuständige Behörde einen Inspektionszugang zu einem System mit offenem Boden verlangt – eine Anforderung, wie sie etwa im Kapitel zur unterirdischen Regenrückhaltung der Stadt Philadelphia beschrieben ist. Legen Sie die Bauweise daher nach den Standortbedingungen fest, statt eine der beiden Ausführungen pauschal zu bevorzugen.
Bei Systemen aus Rigolenfüllkörpern kommt es auf eine sorgfältige Bemessung des Kriechverhaltens und einen fachgerechten Einbau an: Sind Überdeckungshöhe, Verdichtung oder Auftriebssicherung falsch ausgeführt, hilft auch der höhere Hohlraumanteil nicht.
Ein dokumentierter Fall aus der 2024 erschienenen Claim Reduction-Reihe der American Society of Civil Engineers zeigt, warum diese Vorsicht angebracht ist. Ein Bauingenieur plante unter einem 94.500 Quadratfuß großen Kirchenparkplatz ein unterirdisches Regenrückhaltesystem aus Kunststoff mit einem Speichervolumen von etwa 26.000 Kubikfuß; die einzelnen Rigolenfüllkörper waren jeweils für 4.2 Kubikfuß ausgelegt. Das System wurde in einer Tiefe von bis zu 9.5 Fuß eingebaut und lag damit innerhalb des vom Hersteller angegebenen Einbautiefenbereichs, allerdings tiefer als bei früheren Projekten dieses Ingenieurs mit demselben Produkt; bei anderen Projekten hatte sich dasselbe System ohne Zwischenfälle bewährt. Vier Monate nach dem Aufbringen der Erdüberdeckung begann sich die Oberfläche des Parkplatzes zu setzen. Die Dokumentation einer unabhängigen Inspektion zeigte, dass der Generalunternehmer mehrere Einbauvorgaben nicht eingehalten hatte. Die technische Analyse der ASCE weist auf einen weiteren, oft unterschätzten Mechanismus hin: das Kriechen von Thermoplasten, bei dem sich Polypropylen unter anhaltender Belastung dauerhaft verformt und dadurch die Knickfestigkeit eines Druckbauteils noch lange nach einer zunächst unauffälligen Belastung abnimmt. Die Unterlagen des Herstellers nannten lediglich einen Kriechwert von 0,40 % nach 90 Tagen, ohne Hinweise zum kumulativen Knickrisiko bei ungleichmäßiger Belastung unter Baustellenbedingungen; zudem war dies kein Einzelfall, denn die ASCE nennt drei weitere Standorte mit ähnlichen Schäden.
✔ Vorteile von Kunststoff-Rigolenfüllkörpern
Bei gleichem Speichervolumen etwa halb so viel Aushub wie für einen gewölbten Rigolentunnel
Die platzsparende Lieferung in Einzelteilen erfordert weniger Lkw-Fahrten als bei Betonfertigteilen
Seit 2025 durch eine eigene Produktnorm erfasst: ASTM F3754
⚠ Einschränkungen
Sedimente lassen sich aus einem Speicher mit Gitterstruktur schwerer entfernen als aus einem System mit offenem Boden
Das Kriechen von Thermoplasten unter anhaltend hohen Lasten erfordert die Einhaltung von Überdeckungshöhe und Belastungsklasse sowie deren Kontrolle beim Einbau
Nicht geeignet, wenn die zuständige Behörde einen Zugang zur Inspektion des offenen Bodens vorschreibt.
Unsere Sichtweise
Storm Manage stellt Kunststoff-Rigolenfüllkörper der ST-Serie (ST-E20 bis ST-H60) her und hat damit ein unmittelbares Interesse an diesem Vergleich; gerade deshalb sind die Unterschiede bei Belastungsklassen und Normen für uns ebenso wichtig wie für Käufer. Die oben verwendeten Verhältniszahlen für den Aushub (etwa 1.05-fach für Rigolenfüllkörper gegenüber 2.2-fach für gewölbte Rigolentunnel und 2.6-fach für Schotter) wurden von Storm Manage veröffentlicht; der Anteil von Hohlräumen und Feststoff im Schotterbett, der in diese Berechnung eingeht, wird unabhängig durch die oben zitierte Speichermodellierung der EPA bestätigt. Alle Modelle der ST-Serie sind in derselben Tabelle der Belastungsklassen aufgeführt, und unsere Datenblätter sollen Käufern helfen, jeden der oben beschriebenen Fehler zu vermeiden – eine Belastungsklassenangabe ohne Überdeckungshöhe, die Anwendung einer unpassenden Norm oder einen nicht überprüften Einbau; diese Risiken können wir nicht abtun, nur weil das betroffene Produkt von einem anderen Hersteller stammte.
Häufig gestellte Fragen
F: Was sind unterirdische Rigolentunnel zur Speicherung von Niederschlagswasser?
Unterirdische Rigolentunnel zur Speicherung von Niederschlagswasser sind gewölbte, unten offene Bauelemente, die unter Parkplätzen, Straßen oder begrünten Flächen eingebaut werden, um Oberflächenabfluss aufzufangen, zurückzuhalten oder zu versickern, bevor er eingeleitet wird.
Das Wasser gelangt über Straßeneinläufe und Zulaufrohre in die Anlage, füllt den freien Raum in den Tunnelreihen und in der umgebenden Schotterverfüllung und versickert entweder langsam im anstehenden Boden oder wird zur Regenrückhaltung über einen geregelten Auslauf mit begrenzter Rate abgeleitet. Für Rigolentunnel gelten ASTM F2418 (Material) und ASTM F2787 (statische Bemessung); sie bilden eine andere Produktgruppe als offen strukturierte Rigolenfüllkörper.
F: Müssen Rigolentunnel und Rigolenfüllkörper für Niederschlagswasser dieselbe Norm erfüllen?
Nein. Für Rigolentunnel werden ASTM F2418 und F2787 herangezogen, für Rigolenfüllkörper die neuere ASTM F3754-25 sowie ein Verfahren zur statischen Bemessung wie CIRIA C737.
Eine speziell für Rigolentunnel geltende Norm für Rigolenfüllkörper anzusetzen oder umgekehrt, ist ein Zuordnungsfehler, den Sie vor der Ausschreibung hinterfragen sollten – bemerkt ein prüfender Ingenieur oder Inspektor die Abweichung, kann er die eingereichten Unterlagen zurückweisen und das Projekt verzögern. Europäische Rigolenfüllkörper werden außerdem getrennt auf ihre Druckfestigkeit bei Kurzzeitbelastung (EN 17150:2019) und Langzeitbelastung (EN 17151:2019) geprüft; für Rigolentunnel gibt es keine entsprechenden Normen.
F: Benötigt ein System aus Rigolenfüllkörpern ein Verteilerrohr?
Ob ein Verteilerrohr erforderlich ist, hängt von der in der Planung vorgesehenen Wasserführung ab, nicht von der Bauweise der Rigolenfüllkörper: Es verteilt das Wasser über die Anlage und verbindet Zulauf- und Auslaufbauwerke; bei kleineren Anlagen verteilt sich das Wasser oft auch ohne Verteilerrohr gleichmäßig durch die offene Zellstruktur.
Manche Planungen sehen ein Verteilerrohr vor, das Wasser über die Anlage verteilt und Zulauf- und Auslaufbauwerke verbindet. Kleinere Anlagen können ohne Verteilerrohr funktionieren, sofern sich das Wasser gleichmäßig durch die offene Zellstruktur verteilt. Prüfen Sie dies anhand der Ausführungszeichnungen Ihres Lieferanten, bevor Sie die Planung abschließen.
F: Wie groß muss eine Anlage zur Regenrückhaltung sein?
Die Bemessung richtet sich nach der versiegelten Fläche Ihres Standorts, dem Bemessungsregenereignis, der zulässigen Einleitungsrate und dem verfügbaren Flächenbedarf statt nach einer allgemeinen Faustregel; selbst bei gleichem Speichervolumen kann die benötigte Zahl der Rigolenmodule stark variieren, sobald Zellhöhe und Belastungsklasse feststehen.
Statt die Anzahl der Rigolenmodule von einem anderen Projekt zu übernehmen und anzunehmen, dass sie auch für Ihren Standort geeignet ist, lassen Sie die Bemessung von Ihrem Lieferanten oder Ingenieur anhand Ihrer standortspezifischen Daten berechnen.
F: Welchen größten Rohrdurchmesser kann ein System aus Rigolentunneln oder Rigolenfüllkörpern aufnehmen?
Der maximale Durchmesser des Zulaufrohrs hängt von der Höhe des Rigolenmoduls und der Produktreihe ab; prüfen Sie ihn daher anhand der Ausführungszeichnungen des jeweiligen Modells. Ein Zulauf mit größerem Durchmesser erfordert in der Regel ein höheres Rigolenmodul oder eine eigene Verteilerreihe, damit die Schotterverfüllung nicht ausgespült wird.
Ein Zulaufrohr mit größerem Durchmesser erfordert in der Regel ein höheres Rigolenmodul oder eine eigene Verteilerreihe, damit die Schotterverfüllung nicht ausgespült oder ein einzelner Eintrittspunkt überlastet wird.
F: Wie schwer dürfen die Geräte sein, die während des Einbaus über die Anlage fahren?
Das zulässige Gewicht der Baugeräte richtet sich nach der Belastungsklasse des Rigolenmoduls und der tatsächlich erreichten Überdeckungshöhe, nicht nach einem pauschalen Grenzwert; ein für Gehwege oder Grünflächen ausgelegtes Rigolenmodul trägt keinen beladenen Lieferwagen, der während der Verfüllung darüberfährt.
Rigolenmodule für Gehwege oder Grünflächen sind nicht dafür ausgelegt, dass während der Verfüllung ein beladener Lieferwagen darüberfährt. Gleichen Sie die angegebene Belastungsklasse und die erforderliche Überdeckungshöhe mit den tatsächlich zu erwartenden Fahrzeugen und Geräten ab – sowohl während der Bauphase als auch im dauerhaften Betrieb.
Wenn Sie genauer nachvollziehen möchten, welche Einbaukosten sich bei dem Speichervolumen Ihres Standorts aus den hier genannten Werten ergeben, sehen Sie sich unsere Kosten- und Bemessungsübersicht an. Wie sich Regenrückhaltung in die Anforderungen zu LID, EPA und BMP einfügt, erläutert unser Leitfaden zur Einhaltung der Vorgaben. Beide Beiträge gehören zu unserer umfassenderen Ressource über modulare Regenrückhaltetanks.
Von der Ausschreibung bis zum einbaufertigen Speicher
Storm Manage liefert modulare unterirdische Lösungen für die Niederschlagswasserbewirtschaftung in B2B-Projekten: Versickerungsboxen, Regenrückhaltebehälter, Systeme zur Regenrückhaltung, OSD-Tanks und Anlagen zur Regenwassernutzung.
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