Podziemny zbiornik retencyjny wód opadowych – koszt i wymiarowanie

Nic nie przebije otwartego zbiornika retencyjnego pod względem kosztów budowy. Czytają Państwo tę stronę, ponieważ nie mogą Państwo go zbudować. Pokazujemy, co naprawdę wpływa na koszt po zejściu pod ziemię, jak przeliczyć wymaganą pojemność retencyjną na układ modułów oraz ile zbiornik skrzynkowy StormTank kosztuje w zakresie robót ziemnych, a nie według ceny katalogowej.

STRUCTURAL_CORE_V1
95%_VOID_RATIO
Zielony podziemny zbiornik retencyjny wód opadowych, zamontowany w wykopie uszczelnionym geomembraną

Zbiornik skrzynkowy wód opadowych StormTank — najważniejsze informacje

95% Udział wolnej przestrzeni — 190 L w module o obwiedni 200 L
ST-20 do ST-60 Rodzina klas obciążenia oraz wersja Custom; ST-45 dodany na podstawie dowodów zniszczenia SGS
6.71 cu ft Pojemność retencyjna modułu H400 (190 L / 50.2 US gal)
341 cu m Zmontowana obwiednia zbiornika wysyłana w jednym kontenerze 40’HQ
50 lat Projektowany okres użytkowania, projektowanie konstrukcyjne odniesione do CIRIA C737
3–10 dni Czas realizacji zamówienia po potwierdzeniu zamówienia

Gdzie naprawdę trafiają pieniądze w podziemnym systemie retencyjnym

O kosztach podziemnego systemu retencyjnego decydują roboty ziemne, a nie katalog. Zbiornik retencyjny wód opadowych to podziemna konstrukcja służąca do magazynowania spływu powierzchniowego podczas opadu miarodajnego i powolnego odprowadzania wód przez ograniczony wylot, co zmniejsza przepływ szczytowy, który w przeciwnym razie przeciążyłby kanalizację deszczową poniżej. Każdy z nich — betonowy, łukowy, żwirowy lub skrzynkowy — zapewnia tę samą objętość retencyjną w metrach sześciennych. Różnią się ilością gruntu, którą trzeba przemieścić, aby uzyskać tę objętość.
Rzeczywisty koszt otwartych zbiorników retencyjnych w porównaniu z rozwiązaniami podziemnymi

Zacznijmy od kwoty, od której nikt sprzedający systemy podziemne nie lubi zaczynać: otwarty zbiornik retencyjny to najtańsza konstrukcja retencyjna, jaką można zbudować. Dane kosztowe U.S. Environmental Protection Agency określają koszt niecek retencyjnych i zbiorników retencyjnych na $0,50 do $1,00 za stopę sześcienną pojemności retencyjnej; dolna wartość odzwierciedla korzyści skali dużych niecek, a suche zbiorniki retencyjne są najtańszą opcją projektową w tej grupie.

Są to ceny z 1999 r., bez kosztu gruntu, a samo źródło określa je jako szacunki — ówczesny dolar pozwalał wykonać znacznie więcej robót ziemnych niż obecnie, dlatego należy traktować tę wartość jako historyczny punkt odniesienia dla zbiorników powierzchniowych, a nie aktualną ofertę. Nawet przy hojnym przeliczeniu żaden dostępny na rynku system podziemny nie zbliża się do tego poziomu.

Prawdziwe uzasadnienie zwrotu z inwestycji

Inżynierowie budownictwa pracujący dla deweloperów mówią wprost o tym, co zwykle przemilczane. Chris Strawn, PE i Tom Jansen, PE, pisząc dla stowarzyszenia deweloperów nieruchomości komercyjnych, opisują retencję podziemną jako rozwiązanie wiążące się z „początkowo wyższymi kosztami kapitałowymi w porównaniu z rozwiązaniem powierzchniowym”, a rzeczywiste uzasadnienie widzą w „zwrocie z inwestycji wynikającym ze wzrostu wartości gruntu lub powierzchni zabudowy, którą można zagospodarować”.

Zbiornik retencyjny z kontrolowanym odpływem pod parkingiem nie jest tańszy w budowie od otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych. Przewyższa go ilością terenu, który można sprzedać, wydzierżawić lub zabudować. Dlatego właściwe pytanie nie brzmi: rozwiązanie podziemne czy zbiornik otwarty. Na większości ograniczonych działek decyzję tę przesądza już plan zagospodarowania. Liczy się koszt jednego metra sześciennego podziemnej pojemności retencyjnej po wykonaniu systemu — i właśnie tutaj rozwiązania zdecydowanie się różnią.

Kontekst zastosowań
Widok przekrojowy zielonego podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych pod parkingiem

Zbiornik retencyjny z kontrolowanym odpływem pod parkingiem nie jest tańszy w budowie od otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych. Przewyższa go ilością terenu, który można sprzedać, wydzierżawić lub zabudować.

Roboty ziemne i mnożnik ukryty w udziale wolnej przestrzeni

Pojemność retencyjna nie tkwi w materiale. Znajduje się w pustej przestrzeni wewnątrz materiału. Po wypełnieniu wykopu czystym kruszywem łamanym woda zajmuje tylko szczeliny między ziarnami — około 35 do 40 procent wykopu. Aby zretencjonować jeden metr sześcienny wody, trzeba więc wykopać, wywieźć i zutylizować około 2.5 do 2.9 metrów sześciennych gruntu, a następnie kupić kruszywo do ponownego wypełnienia wykopu.
Rzeczywistość EPA dotycząca kosztów robót ziemnych

To nie jest hasło sprzedawcy, lecz dokładnie to, co EPA wskazuje jako główny czynnik kosztowy: „Objętość jest jednym z największych czynników kosztowych… ponieważ do przyjęcia całej objętości spływu powierzchniowego z opadu miarodajnego… może być potrzebne znaczne kopanie i wykonanie robót ziemnych. Znaczenie robót ziemnych w szacowaniu kosztów może powodować dużą różnicę między kosztem realizacji… w ramach przebudowy (gdy grunt trzeba wywieźć) a nową inwestycją, gdzie wykop i nasyp można zbilansować na miejscu”.

Przewaga modułu skrzynkowego

Moduł skrzynkowy odwraca tę proporcję. Moduły StormTank to formowane wtryskowo elementy z polipropylenu: pionowe kolumny przenoszą obciążenie, a otwarte ścianki umożliwiają przepływ wody. H400 i H500 to warianty wysokości, a nie odrębne nazwy modeli. Moduł H400 ma wymiary 1000 x 500 x 400 milimetrów — obwiednię 200 litrów — i mieści 190 litrów. Oznacza to udział wolnej przestrzeni 95 procent, który można sprawdzić linijką, a nie broszurą. Jego odpowiednik H500 działa tak samo przy obwiedni 250 litrów i pojemności 237.5 litra / 0.2375 m3.

Po przeliczeniu obwiednia strefy retencyjnej dla jednego metra sześciennego wody zmniejsza się z 2,50–2,86 metrów sześciennych wykopu żwirowego do 1.05 metra sześciennego skrzynek. Innymi słowy, przy tej samej objętości retencyjnej wykop żwirowy zajmuje około 2.4 do 2.7 razy większą obwiednię strefy retencyjnej niż moduł o 95-procentowym udziale wolnej przestrzeni (0.95 podzielone przez 0.40 oraz 0.95 podzielone przez 0.35).

Czego ta liczba nie oznacza. Jest to stosunek obwiedni stref retencyjnych, a nie całkowitego zakresu robót ziemnych na działce. Wykop obejmuje również podsypkę, grubość przykrycia, skarpy boczne i przestrzeń roboczą, a żaden z tych elementów nie skaluje się z udziałem wolnej przestrzeni. Każdy, kto podaje jedną wartość „procentu mniejszej ilości kopania” bez określenia grubości przykrycia i podsypki, przedstawia dane z broszury, a nie przekrój konstrukcyjny.

Przegląd specyfikacji

Moduły StormTank

Pracownicy montujący zielony modułowy zbiornik retencyjny wód opadowych obok komercyjnego parkingu
  • Wymiary H400 1000 x 500 x 400 mm
  • Pojemność retencyjna H400 190 L (obwiednia 200 L)
  • Udział wolnej przestrzeni 95%
  • Wykop dla 1m³ skrzynka 1,05 m³

Od wymaganej pojemności retencyjnej do układu modułów

Nie do nas należy obliczenie wymaganej pojemności retencyjnej, a dostawca przekazujący uniwersalny wzór wymiarowania przenosi na Państwa ryzyko. Wymagana pojemność retencyjna wynika z metody hydrologicznej obowiązującej w danej jurysdykcji — opadu miarodajnego, okresu powrotu, dopuszczalnego natężenia odpływu i procedury modelowania odpływu określonej w wytycznych projektowych stosowanych przez weryfikatora. Surface Water Design Manual hrabstwa King jasno stwierdza, że pojemność retencyjna i projekt odpływu muszą być zgodne z wymaganiami eksploatacyjnymi oraz analizą hydrologiczną zawartą w tym podręczniku. ICC i CSA B805 publikują własne załączniki dotyczące wymiarowania zbiorników wraz z metodami obliczania pojemności retencyjnej. Sydney, Dubaj i Filadelfia podadzą różne odpowiedzi dla tego samego dachu.

Kolejny etap może zgodnie z zasadami wykonać producent. Gdy model obliczeniowy wyznaczy wymaganą objętość, przekształcenie jej w fizyczny zbiornik — liczbę modułów, liczbę warstw, powierzchnię zabudowy, grubość przykrycia, konfigurację wlotu i wylotu — to prace inżynierskie, które wykonujemy dziesiątki razy w miesiącu. Oto jak to przebiega. Wszystkie informacje są dostępne.

Najpierw należy przyjąć wymaganą pojemność retencyjną z obliczeń AHJ. Oznaczmy ją jako V, w metrach sześciennych lub stopach sześciennych. To jedyne dane wejściowe pochodzące spoza tej strony. Jeśli weryfikator wymaga modelowania MUSIC, hydrogramu jednostkowego SCS lub modelowania metodą racjonalną, wynikiem jest V.

Następnie należy przeliczyć pojemność retencyjną na liczbę modułów. Wartość V trzeba podzielić przez pojemność retencyjną jednego modułu, a nie przez jego obwiednię. Moduł H400 mieści 0.190 metra sześciennego (6.71 stopy sześciennej). Moduł H500 mieści 0.2375 metra sześciennego (8.39 stopy sześciennej). Wymagana objętość 500 metrów sześciennych oznacza 2 632 moduły H400 lub 2 106 modułów H500.

Warstwy należy wybrać przed ustaleniem powierzchni zabudowy. Wysokość modułu wyznacza głębokość zbiornika: liczba warstw razy 400 mm albo liczba warstw razy 500 mm, powiększone o podsypkę i przykrycie. Głębsze zbiorniki zmniejszają powierzchnię zabudowy, ale obniżają rzędną dna przewodu, a każdy dodatkowy metr głębokości oznacza koszt robót ziemnych ponoszony dwukrotnie — za wykop i za wywóz. Gdy poziom wód gruntowych, istniejące uzbrojenie lub warstwa skalna ograniczają głębokość rzędnej dna przewodu, H400 pozwala uzyskać płytszą konstrukcję kosztem szerszego zbiornika.

Teraz należy dopasować powierzchnię zabudowy do siatki modułów. Podstawa każdego modułu ma wymiary 1000 x 500 mm. Wymiary zbiornika w planie muszą mieścić się w tej siatce, dlatego praktyczna powierzchnia zabudowy wynosi (liczba modułów w warstwie) razy 0.5 metra kwadratowego. Zbiornik o pojemności 500 metrów sześciennych przy trzech warstwach H500 wymaga 702 modułów w warstwie, czyli 351 metrów kwadratowych powierzchni w planie — przed dodaniem obwodowej przestrzeni roboczej wymaganej na rysunku wykopu.

Najpierw należy ustalić owinięcie, a następnie wylot. Zbiorniki owinięte geowłókniną rozsączają wodę. Zbiorniki uszczelnione geomembraną zapewniają retencję i odprowadzają wodę przez ograniczony wylot, co stanowi istotę systemu retencyjnego lub systemu retencji na terenie inwestycji. Otwór wylotowy, a nie zbiornik, steruje natężeniem odprowadzania wód, do którego odnosi się pozwolenie — zbiornik tylko przetrzymuje wodę, podczas gdy otwór dawkuje jej odpływ.

Na końcu należy dodać dostęp. Podstawa studzienki inspekcyjnej z regulowanym pionem DN800 zapewnia wozowi asenizacyjnemu drogę do rzędnej dna przewodu. Należy określić to teraz; wykonanie dostępu w zakopanym zbiorniku nie jest czynnością konserwacyjną, lecz ponownym wykopem.

Projekt inżynierski zbiornika retencyjnego wód opadowych
MODEL HYDRAULICZNY ZWERYFIKOWANY
SIATKA POWIERZCHNI ZABUDOWY 1000 x 500 MM

Porównanie typów podziemnych systemów retencyjnych — koszt wykonania za stopę sześcienną i metr sześcienny

Cztery podziemne systemy retencyjne konkurują o ten sam zakopany metr sześcienny. Dostawcy zaliczają je do rozwiązań gospodarki wodami opadowymi, a wykonawcy robót ziemnych — do wykopów. Nie wycenia się ich na tej samej podstawie, dlatego porównania ofert często prowadzą do błędów. Poniżej przyjęto stałą pojemność retencyjną 1 000 metrów sześciennych (35 315 stóp sześciennych), a każda kolumna przedstawia ilości fizyczne wymagane przez dany system. Każda wartość wynika z działań arytmetycznych na opublikowanym udziale wolnej przestrzeni, więc można ją odtworzyć w arkuszu kalkulacyjnym.

Ilość na 1 000 cu m zretencjonowanej wody (35 315 cu ft) Wykop żwirowy Komora łukowa + kamień Prefabrykowana komora betonowa System skrzynkowy StormTank
Udział wolnej przestrzeni strefy retencyjnej 35–40% 40–55% 90–95% 95%
Wymagana obwiednia strefy retencyjnej 2 500–2 857 cu m 1 818–2 500 cu m 1 053–1 111 cu m 1 053 cu m
Obwiednia w jardach sześciennych (do wyceny robót ziemnych) 3 270–3 737 cu yd 2 378–3 270 cu yd 1 377–1 453 cu yd 1 377 cu yd
Kruszywo do zakupu i wbudowania 1 500–1 857 cu m 818–1 500 cu m tylko podsypka tylko podsypka + obwód
Objętość dostarczana w kontenerze 40’HQ nie dotyczy — transport lokalny komory zagnieżdżane 1 sztuka na ciężarówkę 341 cu m po zmontowaniu
Odniesienie do projektu konstrukcyjnego geotechniczne AASHTO H-20 / HS-25 normy prefabrykatów CIRIA C737 (2016)
Proszę jeszcze raz spojrzeć na drugi wiersz. Wykop żwirowy i system skrzynkowy zapewniają identyczną pojemność retencyjną, ale wykop wymaga przemieszczenia około 1 450 dodatkowych metrów sześciennych gruntu — około 1 900 jardów sześciennych. Następnie trzeba kupić kamień, aby ponownie wypełnić wykop. Żaden z tych kosztów nie pojawia się w ofercie materiałowej, a oba pojawiają się w zleceniu dodatkowym.

Samodzielne zbudowanie zestawienia kosztu dostarczonego na miejsce

Pozycja kosztowa Jak wycenić Źródło wartości
Wykop, transport, utylizacja Obwiednia (cu yd, z powyższej tabeli) razy lokalna stawka za jard sześcienny Oferta robót ziemnych. EPA wskazuje ten element jako dominujący czynnik kosztowy.
Odwodnienie wykopu Tylko gdy sezonowo najwyższy poziom wód gruntowych znajduje się powyżej rzędnej dna przewodu — należy sprawdzić odwierty, a nie plan Raport geotechniczny
Podsypka i kamień do zasypki Powyższy wiersz kruszywa razy cena dostawy za tonę, podzielona przez gęstość nasypową Oferta lokalnego kamieniołomu
Geowłóknina lub geomembrana Powierzchnia owinięcia (plan + boki) razy stawka jednostkowa. Włóknina nietkana 300 g/m2 albo geomembrana HDPE 1,0–1,5 mm Lista akcesoriów Storm Manage
Moduły i kształtki Liczba modułów z metody wymiarowania oraz płyty boczne, przykrycia górne, klipsy, skrzynka połączeniowa rur i podstawa studzienki inspekcyjnej Oferta Storm Manage
Fracht morski i cło Liczba kontenerów z tabeli załadunku razy stawka spedytora plus taryfa celna dla kodu HS Spedytor
Robocizna montażowa Dni pracy ekipy montażowej i układającej. Moduły można przenosić ręcznie; układanie wspomagają maszyny. Wykonawca montażu
Odwierty geotechniczne Należy wykonać je przed wyceną robót przez wykonawcę robót ziemnych, a nie po niej Konsultant geotechniczny

To ostatni wiersz powoduje rozpad wielu projektów. Przyjęcie zwykłych gruntów, a następnie napotkanie skały, zawieszonych wód gruntowych lub zanieczyszczonego nasypu oznacza renegocjację każdej powyższej pozycji w skrajnie niekorzystnym momencie. To zestawienie pokazuje, która pozycja zmieni się i kiedy: roboty ziemne, skalowane według obwiedni objętości wymaganej przez wybrany system.

Korzyść TCO, a nie procentowy zwrot z inwestycji

Co zapewnia 95-procentowy udział wolnej przestrzeni — w liczbach

Nie publikujemy procentowego zwrotu z inwestycji dla tego produktu, ponieważ nie znamy zestawienia kosztów Państwa działki, a wymyślenie takiej wartości byłoby nieuczciwe. Możemy natomiast podać, na podstawie własnej specyfikacji i działań, które można zweryfikować:

  • Na każde 1 000 metrów sześciennych zretencjonowanej wody obwiednia strefy retencyjnej wynosi 1 053 metra sześciennego, w porównaniu z 2 500–2 857 dla wykopu żwirowego.
  • Zakup kruszywa spada z 1 500–1 857 metrów sześciennych kamienia do samej podsypki i obwodu.
  • Jeden kontener 40’HQ dostarcza 341 metrów sześciennych zmontowanej obwiedni zbiornika, co odpowiada około 324 metrom sześciennym zretencjonowanej wody przy 95-procentowym udziale wolnej przestrzeni.
  • Czas realizacji zamówienia wynosi 3–10 dni od potwierdzenia zamówienia, przy miesięcznej produkcji 50 000 metrów sześciennych wykończonych modułów.

Należy pomnożyć te ilości przez własne stawki. Na tym polega całe uzasadnienie i nie wymaga ono zaufania do liczby, którą sami wymyśliliśmy. Te same moduły można skonfigurować jako zbiornik retencyjny OSD zgodny z wymaganiami OSD w Australii i Nowej Zelandii, bez żadnych zmian w tych obliczeniach.

Weryfikacja zasobów
Zbliżenie zielonych modułowych skrzynek retencyjno-rozsączających montowanych w wykopie

Należy pomnożyć te ilości przez lokalne stawki robót ziemnych. Na tym polega całe uzasadnienie i nie wymaga ono zaufania do liczby, którą sami wymyśliliśmy.

Wybór klasy obciążenia: StormTank ST-20 do ST-60 + Custom

Każdy inżynier odwodnienia, który po raz pierwszy styka się ze zbiornikiem polipropylenowym, zadaje to samo pytanie: czy wytrzyma przejazd ciężarówki. Dowody z realizacji odpowiadają jednak na inne pytanie niż to zadawane. Inżynierowie na forach montażowych wskazują, że najczęstszym problemem podziemnych systemów retencyjnych jest niewystarczające zagęszczenie zasypki wokół systemu po jego ustawieniu w wykopie — nierównomierne osiadanie obciąża konstrukcję nierównomiernie, a w modułowych systemach skrzynkowych może odkształcić lub częściowo uszkodzić moduł. Ci sami praktycy zauważają, że osiadanie gruntu jest zwykle skutkiem niewystarczającego zagęszczenia zasypki, a nie uszkodzenia skrzynki.

To zmienia sposób podejścia do specyfikacji. Wybór klasy obciążenia jest konieczny, ale nie wystarcza. Klasa obciążenia określa, co może przenieść moduł; specyfikacja podsypki i zasypki określa, jakie obciążenie rzeczywiście zostanie przyłożone do modułu.

Scena montażu skrzynkowego zbiornika retencyjnego wód opadowych

Macierz decyzyjna: warunek na działce a konfiguracja

Warunki na powierzchni nad zbiornikiem Klasa obciążenia Obciążenie nominalne Materiał Wysokość Owinięcie
Tereny zielone, ogrody, przestrzeń zielona bez ruchu pojazdów StormTank ST-20 20 t/m2 · 200 kN/m2 PP z recyklingu H400 / H500 Geowłóknina
Chodniki, obsadzone pasy zieleni, przestrzeń publiczna o małym obciążeniu StormTank ST-30 30 t/m2 · 300 kN/m2 PP z recyklingu H400 / H500 Geowłóknina
Tereny komercyjne, lekkie parkingi, tereny szkół i kampusów StormTank ST-40 40 t/m2 · 400 kN/m2 PP z recyklingu H400 / H500 Dowolny
Parkingi, place fabryczne, miejskie projekty odwodnienia StormTank ST-45 45 t/m2 · 450 kN/m2; zniszczenie SGS przy 468,5 kN/m2 PP z recyklingu H400 / H500 Dowolny
Intensywnie użytkowane parkingi, place przemysłowe, pobocza dróg StormTank ST-60 60 t/m2 · >=600 kN/m2 (limit stanowiska badawczego, bez zniszczenia) W 100% pierwotny PP H400 / H500 Dowolny
Lotniska, porty, specjalne obciążenia miejskie Custom Dla konkretnego projektu Zgodnie z projektem Custom Zgodnie z projektem

Dwie zasady wyboru szybko porządkują tę kwestię. Gdy warunki na działce są niejasne, StormTank ST-40 jest standardowym punktem wyjścia dla obiektów komercyjnych, StormTank ST-45 to pierwsza klasa przeznaczona do ruchu pojazdów z dowodami zniszczenia SGS powyżej znamionowej wartości 45 t/m2, a StormTank ST-60 to klasa do dużych obciążeń, wykonana w 100% z pierwotnego PP i zweryfikowana w Intertek do granicy stanowiska badawczego 300 kN bez zniszczenia. H400 i H500 to konfiguracje wysokości, a nie nazwy modeli.

„Celowo publikujemy oddzielnie nominalną klasę obciążenia, tożsamość modelu i wynik badania laboratoryjnego. Wartość SGS 468,5 kN/m2 dotyczy ST-45. Wartość ST-60 nie jest wartością zniszczenia; osiągnęła granicę stanowiska badawczego Intertek 300 kN bez zniszczenia. Nie należy porównywać tych wyników tak, jakby były tym samym badaniem na tym samym odlewie.”
— Zespół inżynierski Storm Manage, przegląd specyfikacji produktu

Specyfikacja modułu i systemu

Moduł retencyjny wód opadowych H400
Parametry konstrukcyjne
  • Wymiary modułu1000 x 500 x 400 mm
  • Wymiary w jednostkach imperialnych39,37 x 19,69 x 15.75 in
  • Pojemność retencyjna190 L · 0.190 cu m
    6.71 cu ft · 50.2 US gal
  • Udział wolnej przestrzeni95%
  • Najlepsze zastosowanieCienka warstwa przykrycia, ograniczona głębokość rzędnej dna przewodu, minimalny zakres wykopów
  • Projektowany okres użytkowania50 lat
  • Temperatura pracy-30 do 120 °C
Moduł retencyjny wód opadowych H500
Parametry konstrukcyjne
  • Wymiary modułu1000 x 500 x 500 mm
  • Wymiary w jednostkach imperialnych39,37 x 19,69 x 19.69 in
  • Pojemność retencyjna237,5 L · 0.2375 cu m
    8.39 cu ft · 62.7 US gal
  • Udział wolnej przestrzeni95%
  • Najlepsze zastosowanieWiększa pojemność retencyjna na jednostkę objętości, ograniczona powierzchnia zabudowy
  • Projektowany okres użytkowania50 lat
  • Temperatura pracy-30 do 120 °C

Jedną komorę zbiornika tworzą dwa formowane moduły o masie 4,8 kg każdy, sześć płyt bocznych o masie 1,03 kg, dziesięć elementów górnego przykrycia oraz łączniki spinające kolejne warstwy. Żaden z tych elementów nie wymaga użycia dźwigu. Zasadę konstrukcyjną — słupy nośne między perforowanymi płaskimi elementami, zamknięte na obwodzie płytami bocznymi — opisano w publicznie dostępnej literaturze patentowej dotyczącej skrzynkowych systemów retencji wody, w tym w patencie US7341400B2 dotyczącym syntetycznych konstrukcji skrzynkowych do zagospodarowania wody. Pełna lista akcesoriów i rysunki rozstrzelone złożenia znajdują się na naszej stronie produktu poświęconej zbiornikom skrzynkowym na wody opadowe.

Nie wiadomo, na jaką klasę obciążenia pozwala przewidziana grubość przykrycia?

Pobierz tabelę doboru klasy obciążenia

Podczyszczanie wód opadowych, osady i dostęp do konserwacji

Podziemny system retencji czasowej gromadzi wodę. Nie oczyszcza jej. Wytyczne amerykańskiej Federal Highway Administration mówią o tym wprost: podziemne obiekty retencyjne skutecznie ograniczają ilość spływu powierzchniowego, lecz nie zapewniają znaczącego podczyszczania wód opadowych. Wszystko, co spływa z parkingu przed zbiornikiem — osad, drobne kruszywo, śmieci i substancje ropopochodne — trafia do niego i tam się odkłada.

Wymagania techniczne i konserwacja

Dlatego podczyszczanie wód opadowych nie jest dodatkiem. Wymagają go wytyczne poszczególnych stanów USA. Urządzenia do podczyszczania zatrzymują śmieci, osad i inne zanieczyszczenia, zanim spływ powierzchniowy trafi do przestrzeni retencyjnej; mogą to być wpusty z osadnikami i syfonami, komory osadowe lub piaskowniki, separatory, filtry ze złożem filtracyjnym oraz wkłady do wpustów. Gdy podziemny system retencji czasowej jest połączony szeregowo z urządzeniem do podczyszczania wód opadowych położonym poza główną drogą odpływu, przy wlocie stosuje się osobny osadnik lub komorę osadową, wymiarowane według powierzchni nieprzepuszczalnej odwadnianej do tego urządzenia. Wytyczne podają też inne kryteria wymiarowania — oparte na wysokości warstwy spływu z powierzchni nieprzepuszczalnej albo na udziale w objętości wody wymagającej podczyszczenia — dlatego należy przyjąć wartość z wytycznych stosowanych przez organ oceniający projekt, a niekoniecznie z karty technicznej dostawcy (w tym naszej).

Wynika z tego konieczność konserwacji. Zarówno podziemne urządzenia do podczyszczania, jak i elementy retencyjne wymagają regularnego usuwania osadu i zanieczyszczeń oraz zapobiegania zatykaniu urządzeń regulujących odpływ — otwór dławiący jest najmniejszym otworem w całym systemie i zapewnia dotrzymanie warunków pozwolenia. Osad usuwa się odkurzaczem próżniowym lub przez płukanie. Zatkane otwory dławiące nie przestają po prostu działać bez widocznych skutków: powodują niekontrolowany odpływ wód w dół zlewni i erozję. Urządzenia do podczyszczania należy kontrolować co roku, a gdy nagromadzony osad zmniejsza dostępną pojemność retencyjną, trzeba go usunąć.

O funkcji zbiornika decyduje jego obudowa

Z tego samego modułu StormTank powstają trzy różne typy konstrukcji, ponieważ sposób obudowania konstrukcji jest inny, co daje pięć nazw produktów.

  • Geowłóknina do obudowy urządzenia rozsączającego
    01

    Urządzenie rozsączające / rozsączanie

    Konstrukcję obudowuje się geowłókniną nietkaną o gramaturze 300 g/m2 lub 6–8 oz na jard kwadratowy. Woda przenika przez materiał do otaczającego gruntu, a następnie w kierunku wód gruntowych. Taką konstrukcję stosuje się w urządzeniach rozsączających i systemach rozsączania; zadaniem geowłókniny jest filtracja i separacja, a nie uszczelnienie.

  • Geomembrana do uszczelnienia zbiornika retencyjnego z kontrolowanym odpływem
    02

    Retencja czasowa / ograniczanie odpływu

    Konstrukcję uszczelnia się geomembraną HDPE lub LLDPE o grubości od 1.0 do 1,5 mm (60 mil). Woda odpływa wyłącznie przez zaprojektowany wylot. Powstaje w ten sposób zbiornik retencyjny z regulowanym odpływem, także do retencji wód opadowych na terenie inwestycji (OSD), wymagany w pozwoleniu określającym dopuszczalne natężenie odpływu.

  • Szczelny system do gromadzenia wody deszczowej
    03

    Gromadzenie wody deszczowej

    Zbiornik uszczelnia się, wykłada geomembraną i podłącza do pompy. Ten sam zbiornik służy wtedy do gromadzenia wody deszczowej na potrzeby nawadniania, spłukiwania i mycia.

Elementy zapewniające dostęp określa się na tym samym etapie. Skrzynka przyłączeniowa — 500 na 500 na 400 mm dla DN200 i DN300 albo 1000 na 500 na 1200 mm dla DN600 i DN700 — wprowadza przewody dopływowy i odpływowy do zbiornika oraz rozdziela przepływ. Podstawa studni inspekcyjnej z regulowaną nadstawką DN800, zwykle nad otworem 2000 na 2000 na 1200 mm, zapewnia dostęp dla pojazdu do czyszczenia próżniowego. Późniejszy montaż któregokolwiek z tych elementów wymaga wykonania wykopu.

Realizacje: instalacje w chłodnym klimacie, obiektach przemysłowych i na pustyni

Pięć zrealizowanych projektów opisujemy tylko w zakresie, na jaki pozwolili nasi klienci. Jeśli nie mamy dokumentów zamówienia ani wysyłki potwierdzających pojemność, nie podajemy liczby.

Montaż podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych na osiedlu w Calgary

Calgary, Alberta, Kanada

Osiedle mieszkaniowe, podziemny zbiornik retencyjny wód opadowych

Na osiedlu mieszkaniowym w Albercie potrzebna była pojemność do retencji czasowej bez zajmowania terenu otwartym zbiornikiem retencyjnym wód opadowych. Moduły o dużym udziale wolnej przestrzeni złożono w wykopie uszczelnionym geomembraną, tworząc podziemny zbiornik pod drogami osiedlowymi i terenami otwartymi. Moduły opuszczano partiami z pomocą koparki i ustawiano ręcznie — dwuosobowa ekipa może tu nadążać za maszyną, ponieważ żaden pojedynczy element nie waży więcej niż pięć kilogramów. Spływ powierzchniowy z dróg i utwardzonych działek trafia do zbiornika, jest w nim retencjonowany, a następnie rozsączany lub odprowadzany z dopuszczalnym natężeniem. Przeczytaj, jak zespół w Calgary etapował montaż na terenie inwestycji.

Duża instalacja do ograniczania odpływu z dróg w Brampton w Ontario

Brampton, Ontario, Kanada

Ograniczanie odpływu z dużego układu drogowego i terenu inwestycji

W szybko rozwijającym się rejonie południowego Ontario dachy, parkingi i utwardzone nawierzchnie zwiększyły szczytowy spływ powierzchniowy ponad możliwości sieci miejskiej. Moduły układano strefami w dużym wykopie uszczelnionym geomembraną, a ekipy pracowały bezpośrednio na ułożonych modułach, łącząc kolejne sekcje. Publicznie dostępne informacje o projektach tej klasy wskazują, że instalacje osiągają długość setek metrów i pojemność tysięcy metrów sześciennych; dla tego obiektu nie podajemy wartości, ponieważ nie możemy jej udokumentować. Warto natomiast zwrócić uwagę na sposób budowy: standardowe wymiary modułów pozwalają wytyczyć zbiornik według rysunku, a montaż strefami odpowiada napiętemu harmonogramowi robót w krótkim sezonie budowlanym chłodnego klimatu.

Lekkie moduły urządzenia rozsączającego na terenie inwestycji w Europie Północnej

Europa Północna

Urządzenie rozsączające na terenie inwestycji, lekkie moduły

Obiekt przemysłowy lub użyteczności publicznej w chłodnym regionie, z podziemną przestrzenią rozsączającą o pojemności kilkuset metrów sześciennych, obsługującą powierzchnie utwardzone, parkingi i drogi wewnętrzne. W tym projekcie nie zastosowano naszej klasy do dużych obciążeń. Użyto ekonomicznego lekkiego modułu odpowiedniego do terenów zielonych, obrzeży działki i stref bez stałego ruchu ciężkich pojazdów — określenie ST-60 dla całego terenu oznaczałoby niepotrzebny wydatek. Klasę obciążenia należy dobierać według rozmieszczenia ruchu pojazdów, a nie granic działki.

Złożony system zbierania i buforowania odprowadzania wód na rosyjskim Dalekim Wschodzie

Rosyjski Daleki Wschód

Obiekt przemysłowy, złożony system zbierania i buforowania odprowadzania wód

Zakład przetwórstwa ropy naftowej lub duży obiekt przemysłowy w pobliżu Władywostoku. Instalacja ta nie jest ani typowym systemem rozsączania, ani konwencjonalnym zbiornikiem służącym wyłącznie do ograniczania odpływu. Ekipy wykopały rów pod modułami, ułożyły żwir i zamontowały przewód odwadniający, dzięki czemu spływ powierzchniowy trafia do wolnej przestrzeni modułów, przechodzi przez niższą warstwę żwiru i odpływa przewodami w uporządkowany sposób. Na tej szerokości geograficznej roztopy i opady występują w skoncentrowanych okresach, a utwardzony plac przemysłowy nie ma gdzie odprowadzić tych wód. Opisujemy tę instalację jako złożony system zbierania, filtracji i buforowania odprowadzania wód, ponieważ właśnie to pokazują zdjęcia z obiektu.

Zbiornik wód opadowych na pustynnym osiedlu w South Al-Mutlaa

South Al-Mutlaa, Kuwejt

Osiedle mieszkaniowe, skrzynkowy zbiornik wód opadowych

Osiedle mieszkaniowe na pustyni, na przeciwnym krańcu zakresu temperatur niż realizacje w Ontario i krajach nordyckich. Zakres temperatur pracy modułu polipropylenowego — od minus 30 do 120 stopni Celsjusza — to parametr, dzięki któremu jedna rodzina produktów może być stosowana w obu warunkach; przed wyborem jakiegokolwiek tworzywa do zabudowy podziemnej warto porównać go z temperaturami gruntu na własnym terenie.

Raporty z badań i zgodność z normami: co publikujemy

Dla tego produktu udostępniamy publiczne materiały z raportami oraz podsumowania przekazywane na życzenie w ramach projektów. Podajemy laboratorium, zakres raportu i rok, ponieważ certyfikat bez tych trzech informacji jest tylko grafiką. Wycofaliśmy wcześniejsze odniesienie do certyfikatu geowłókniny, ponieważ nie stanowi ono właściwego potwierdzenia parametrów geowłókniny do odwodnienia.

Kontrola jakości partii
Weryfikacja wytrzymałości na ściskanie, tolerancji wymiarowych, udziału pierwotnego i wtórnego PP oraz masy jednostkowej Własne badania każdej partii

Informacja o normie wskazanej w naszym raporcie z badań

Nasze badanie obciążenia pionowego wykonane przez Intertek w 2024 przeprowadzono według brytyjskich wytycznych CIRIA C680, Structural design of modular geocellular drainage tanks (2008). W 2016 CIRIA zastąpiła C680 wytycznymi C737, Structural and geotechnical design of modular geocellular drainage systems, a w raportowaniu pełzania długotrwałego stosujemy punkt 3.9 wytycznych CIRIA C680 wraz z CIRIA C737-2016.

Podajemy tę informację wprost, zamiast pozostawiać jej odkrycie odbiorcy. W projektowaniu konstrukcyjnym odwołujemy się obecnie do C737.

Dane z tego krótkotrwałego badania z 2024 pozostają ważnym zapisem zmierzonej wytrzymałości na obciążenie pionowe zgodnie z procedurą, według której je przeprowadzono. Raport Intertek dotyczący pełzania z 2020 dokumentuje także zachowanie StormTank ST-60 pod stałym obciążeniem: 480 kN/m2 przez 200 dni, przy przemieszczeniu 4,92 mm próbki o wysokości 400 mm.

Jak interpretować klasę obciążenia

AASHTO H-20 i HS-20 oznaczają różne konfiguracje pojazdów ciężarowych o wspólnej projektowej masie osi wynoszącej 32 000 funtów; HS-20 ma dodatkową tylną oś, której H-20 nie ma. W HS-25 pojazd projektowy HS-20 jest przeskalowany współczynnikiem 1.25 — o dwadzieścia pięć procent — i często porównuje się go z obciążeniem HL-93 stosowanym we współczesnej praktyce AASHTO.

Żadna z tych klas nie jest cechą samego modułu. Obie dotyczą całego systemu — modułu, podłoża, zasypki, jej zagęszczenia, grubości przykrycia oraz przykryć otworów dostępowych znajdujących się w nawierzchni obciążonej ruchem pojazdów. Wynik laboratoryjnego badania ściskania pojedynczego modułu jest niezbędną daną do takiej oceny, ale sam jej nie zastępuje. Minimalną grubość przykrycia na obszarach ruchu pojazdów określają te same normy; dla konstrukcji podziemnych tej wielkości zaczyna się ona od 300 mm i rośnie wraz z rozpiętością.

Dlatego nasza karta techniczna podaje nominalną klasę obciążenia, oznaczenie modelu, gatunek materiału, dane z krótkotrwałego badania ściskania i dane dotyczące pełzania pod stałym obciążeniem — i na tym poprzestaje. Końcowy projekt konstrukcyjny oraz zatwierdzenie przez właściwy organ wymagają decyzji inżynierskich odnoszących się do konkretnego projektu; nie podejmujemy ich za projektanta. W przypadku geowłókniny strona przeznaczona na rynek USA odwołuje się do AASHTO M288 oraz wyników badania wytrzymałości na rozciąganie metodą grab według ASTM D4632, wykonanego przez TRI.

Odniesienie do zgodności projektowania konstrukcyjnego i geotechnicznego StormTank z wytycznymi

Zakup: podstawa wyceny, załadunek kontenerów, czas realizacji zamówienia i wsparcie przy dokumentacji

Tej części transakcji nie opisuje żadna strona konkurencji, choć to ona przesądzi, czy zagraniczny dostawca może obsłużyć inwestycję z określonym harmonogramem budowy.

Co wpływa na wycenę

Wyceniamy zamówienie na podstawie parametrów projektu, a nie cennika, ponieważ koszt retencji tych samych 1 000 metrów sześciennych zależy od sześciu czynników: klasy obciążenia (polipropylen wtórny poniżej 50 t/m2, pierwotny powyżej tej wartości), wysokości modułu, całkowitej pojemności i wynikającej z niej efektywności wykorzystania kontenera, rodzaju obudowy (geowłóknina lub geomembrana), zestawienia akcesoriów (skrzynki przyłączeniowe, podstawy studni inspekcyjnych, łączniki) oraz portu załadunku. Po otrzymaniu tych sześciu danych podajemy cenę. Skontaktuj się ze Storm Manage w sprawie wyceny projektu, podając wymaganą pojemność, obciążenie, rzędną dna przewodu i średnice rur.

Załadunek kontenera obliczony, a nie zadeklarowany

Wiele osób podaje pojemność przewozową kontenera bez wyjaśnienia, co dokładnie zmierzyły. Poniżej przedstawiamy nasze dane wraz z obliczeniami.

Logistyka załadunku kontenera modułami skrzynkowego systemu wód opadowych
Objętość zewnętrzna 0,125 m³ = 95% wolnej przestrzeni

Jeden formowany moduł zajmuje po złożeniu przestrzeń o wymiarach 1000 na 500 na 250 mm. Dwa takie moduły tworzą jedną komorę H500 o objętości 0.25 metra sześciennego, mieszczącą 237.5 litra wody. To wynik dzielenia, a nie deklaracja.

Paleta w kontenerze 40’HC = 186 modułów

Odpowiada to 23.25 metra sześciennego objętości zewnętrznej po złożeniu (186 × 0.125). Takie samo obliczenie dla serii 400 mm — 168 modułów po 0.1 metra sześciennego — daje dokładnie 16.8 metra sześciennego.

Kontener 40’HQ = 341 m³ objętości zewnętrznej po złożeniu

Załadunek według wariantu 1, dodatkowo dwie drewniane skrzynie z osprzętem. Moduły są przewożone płasko i układane jeden w drugim; podana objętość dotyczy konstrukcji po złożeniu, a nie przestrzeni zajmowanej w ładowni.

Objętość ładunku a objętość konstrukcji i retencjonowanej wody

Przy 95 procent wolnej przestrzeni 341 metrów sześciennych objętości zewnętrznej konstrukcji odpowiada około 324 metrom sześciennym retencjonowanej wody z jednego kontenera. Kontener 20′ mieści moduły tworzące po złożeniu 132.5 metra sześciennego objętości zewnętrznej. Ta różnica ma kluczowe znaczenie ekonomiczne w porównaniu z prefabrykatami betonowymi.

Czas realizacji zamówienia i moce produkcyjne

Standardowy czas produkcji po potwierdzeniu zamówienia wynosi 3–10 dni. Nasza współpracująca baza produkcyjna dysponuje ponad 200 wtryskarkami na terenie o powierzchni ponad 200 000 metrów kwadratowych i wytwarza około 50 000 metrów sześciennych wykończonych modułów miesięcznie oraz ponad 600 000 metrów sześciennych rocznie.

Preferujemy warunki FOB Shenzhen, Yantian lub Shekou; wysyłkę przez Qingdao i Ningbo można zorganizować zgodnie z wymaganiami projektu. Kontrola jakości partii obejmuje wytrzymałość na ściskanie, tolerancję wymiarową, stosunek polipropylenu pierwotnego do wtórnego oraz powtarzalność masy jednostkowej.

Dokumentacja do zatwierdzenia i wsparcie

Wskazani z nazwiska czynni zawodowo inżynierowie doradzający deweloperom komercyjnym wymieniają wsparcie w uzyskaniu zgód właściwych organów oraz długoterminową konserwację jako dwa wyzwania decydujące o powodzeniu projektu podziemnej retencji czasowej i wyraźnie podkreślają, że takie wsparcie „jest bardzo ważne na początku projektu”. Zagraniczny producent, który to ignoruje, naraża harmonogram inwestora na ryzyko.

Dlatego jasno określamy zakres naszej odpowiedzialności.

Zapewniamy Nie zapewniamy
Karty techniczne produktów, rysunki wymiarowe i szczegóły montażu do dokumentacji składanej do zatwierdzenia Projektu zatwierdzonego przez uprawnionego projektanta dla Państwa jurysdykcji. Za końcowy projekt konstrukcyjny odpowiada Państwa inżynier.
Pięć nieedytowanych raportów z badań niezależnych laboratoriów wraz z danymi tych laboratoriów Oświadczenia, że nasze moduły zostały zatwierdzone przez właściwy dla Państwa organ
Układ modułów, liczbę warstw i powierzchnię zabudowy dla podanej przez Państwa pojemności retencyjnej Wymaganej pojemności do retencji czasowej — wynika ona z obliczeń hydrologicznych właściwego organu, a nie z danych producenta
Plany załadunku kontenerów, listy pakunkowe i koordynację wysyłki z portu na warunkach FOB Ustalenia należności celnych i odpowiedzialności za opłaty taryfowe według Państwa kodu HS
OEM i ODM: opracowanie form, klasa obciążenia dostosowana do projektu, logo, kolor, opakowanie Odpowiedzialności za zgodność ukończonych robót z przepisami

Narzędzia i kalkulatory dla projektantów

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje podziemna retencja wód opadowych?

Nie da się podać jednej kwoty, a każdy, kto ją podaje, nie widział wyników badań gruntu na Państwa działce. Decydującym parametrem jest objętość przestrzeni retencyjnej wymagającej wykopu: potrzebną pojemność należy podzielić przez udział wolnej przestrzeni w systemie i pomnożyć przez lokalną stawkę za roboty ziemne. Dla porównania, na drugim końcu skali, według danych kosztowych amerykańskiej EPA otwarte zbiorniki retencyjne i zbiorniki do retencji czasowej kosztowały od $0,50 do $1,00 za stopę sześcienną pojemności w cenach z 1999, bez kosztu gruntu. Podziemne rozwiązanie wymaga większych nakładów początkowych; korzyścią jest zachowanie powierzchni terenu.

Jak obliczyć wymaganą pojemność do retencji czasowej dla mojej działki?

Na podstawie metody obliczeń hydrologicznych obowiązującej w danej jurysdykcji, a nie naszych danych. Opad miarodajny, okres powrotu, dopuszczalne natężenie odpływu i procedurę modelowania odpływu określają wytyczne projektowe stosowane przez organ oceniający projekt. Po ustaleniu wymaganej pojemności należy podzielić ją przez 0.190 metra sześciennego dla modułów H400 lub przez 0.2375 dla H500, aby obliczyć liczbę modułów.

Jakich danych potrzeba do wymiarowania zbiornika na mojej działce?

Wymagana pojemność retencyjna, obciążenie ruchem pojazdów nad zbiornikiem, dostępna głębokość rzędnej dna przewodu, ograniczenia powierzchni zabudowy, średnice przewodów dopływowego i odpływowego oraz informacja, czy system rozsącza wodę, czy odprowadza ją z kontrolowanym natężeniem. Na podstawie tych sześciu danych przygotowujemy układ modułów.

Dlaczego udział wolnej przestrzeni tak mocno wpływa na koszt systemu retencji czasowej?

Ponieważ woda jest retencjonowana w wolnej przestrzeni, a koszt wykopu zależy od całkowitej objętości usuniętego gruntu. Przy 35 procent wolnej przestrzeni na każdy metr sześcienny retencjonowanej wody trzeba wykopać około 2.9 metra sześciennego gruntu. Przy 95 procent jest to 1.05 metra sześciennego. Amerykańska EPA wskazuje wykopy i roboty ziemne jako jeden z największych składników kosztu tej klasy urządzeń do zagospodarowania wód opadowych, dlatego udział wolnej przestrzeni przekłada się na kwotę faktury.

Czy podziemny system retencji czasowej można montować pod parkingami i drogami?

Jest to powszechna praktyka przy odpowiedniej klasie obciążenia i grubości przykrycia. StormTank ST-45 to wersja z wtórnego PP przeznaczona do stref ruchu pojazdów; wyniki badania SGS potwierdzają zniszczenie przy obciążeniu większym niż jej wartość znamionowa 45 t/m2. StormTank ST-60 z polipropylenu pierwotnego to wersja do dużych obciążeń, którą Intertek zbadał do >=600 kN/m2, osiągając granicę stanowiska badawczego bez zniszczenia. Klasa obciążenia dotyczy zamontowanego systemu, a nie samego modułu, dlatego uwzględnia podłoże, zagęszczenie zasypki, grubość przykrycia i przykrycia otworów dostępowych przystosowane do ruchu pojazdów — potwierdza ją uprawniony projektant, a nie producent.

Czy moduły mogą przenosić obciążenia AASHTO H-20 lub HS-25?

Zmierzona wytrzymałość modułu na ściskanie jest daną potrzebną do tej oceny, lecz sama o niej nie rozstrzyga. HS-20 opiera się na projektowej masie osi wynoszącej 32 000 funtów, a HS-25 skaluje ten pojazd projektowy współczynnikiem 1.25. To, czy zamontowany zbiornik spełnia wymagania którejkolwiek z tych klas, zależy od grubości przykrycia, podłoża, zagęszczenia zasypki, współczynników bezpieczeństwa, przykryć otworów dostępowych oraz oceny uprawnionego projektanta względem lokalnych wymagań. Dostarczamy wyniki badań modułu i rysunki jako dane do tej oceny. Samej oceny nie wykonujemy.

Jakiej konserwacji wymaga podziemny system retencji czasowej?

Wymaga regularnych kontroli (co najmniej raz w roku) oraz regularnego usuwania osadu i zanieczyszczeń, które mogą gromadzić się w komorze podczyszczania lub w samej przestrzeni retencyjnej albo zatykać wylot. Czyszczenie zwykle polega na odsysaniu osadu, usuwaniu go przez przeznaczoną do tego studnię inspekcyjną albo płukaniu zbiornika retencyjnego przez tę studnię.

Czym różni się zbiornik retencyjny wód opadowych z regulowanym odpływem od zbiornika do stałej retencji wody?

Zbiornik retencyjny z regulowanym odpływem czasowo przechwytuje spływ powierzchniowy i uwalnia go przez ograniczony wylot, zmniejszając przepływ szczytowy. System retencyjny zatrzymuje wodę na terenie inwestycji dzięki rozsączaniu lub ponownemu wykorzystaniu. Stosowane są te same moduły; o tym, jaki system powstanie, decydują osłona i wylot.

Czy podziemne systemy retencji czasowej są akceptowane przez samorządy?

Podziemna retencja czasowa jest uznawaną praktyką w miejskich i stanowych wytycznych projektowych, w tym w wytycznych projektowych dotyczących zagospodarowania terenu opracowanych przez Philadelphia Water oraz w wytycznych stanu Connecticut dotyczących jakości wód opadowych. O akceptacji konkretnego produktu dla konkretnej lokalizacji decyduje organ zatwierdzający i nie twierdzimy inaczej.

Czy dostarczają Państwo przydomowe systemy retencji wód opadowych i zbiorniki retencyjne z regulowanym odpływem na terenie inwestycji?

Te same moduły StormTank obsługują przydomowy system retencji wód opadowych, zbiornik retencyjny OSD na terenie inwestycji zgodny z praktyką australijską i nowozelandzką, skrzynkę rozsączającą, zbiornik retencyjny z kontrolowanym odpływem oraz zbiornik do gromadzenia wody deszczowej. Jedna rodzina produktów, pięć nazw rynkowych, różniących się wyłącznie klasą obciążenia, konfiguracją wysokości, osłoną i wylotem.