BRPI0614923A2 - sistema de retenção/detenção de água e método de construir um sistema da retenção/detenção de água subterránea - Google Patents
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Abstract
SISTEMA DE RETENçãOIDETENçãO DE áGUA E MéTODO DE CONSTRUIR UM SISTEMA DA RETENçãO/DETENçãO DE áGUA SUBTERRáNEA. A presente invenção refere-se a um sistema aperfeiçoado de retenção/detenção de água o qual é compreendido de uma câmara formada por meios de perímetro poroso estabilizado e um teto, com meios de suporte dentro da câmara, e uma cobertura efetiva para prevenir particulados de passarem para dentro da dita câmara e meios de perímetro poroso.
Description
Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "SISTEMA DERETENÇÃO/DETENÇÃO DE ÁGUA E MÉTODO DE CONSTRUIR UM SIS-TEMA DA RETENÇÃO/DETENÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA".
Antecedentes da Invenção
Campo da Invenção
A presente invenção refere-se a um sistema de retenção/de-tenção de água subterrânea compreendido de um teto suportado por estrutu-ras perimétricas porosas estabilizadas construídas com agregado de gradu-ação livre e colunas/apoios encobertos em um sistema linear.
Descrição da Técnica Anterior
Os sistemas de retenção/detenção armazenam e liberam água auma taxa controlada de acordo com demandas ambientais crescentementeseveras. Sistemas de retenção/detenção de água de chuva forte tornaram-secaracterísticas padrão em projetos de desenvolvimento de local onde constru-ções, estradas e lotes de estacionamento limitaram a habilidade do local paraabsorver água. Em resposta muitas agências estaduais e municipais limitarama taxa na qual a água de chuva forte pode ser descarregada em correntes lo-cais. Um tanque de detenção é muitas vezes construído em desenvolvimentosnovos para armazenar e liberar água a uma taxa designada. Onde o terreno évalioso ou onde o espaço é limitado ou onde outras preocupações estão pre-sentes os sistemas de retenção/detenção são construídos subterrâneos, vide,por exemplo, as Patentes US 6,796,325,4,620,817 e 6,702,517.
De acordo com procedimentos anteriores, engenheiros proveramvários meios para direcionar água de chuva forte para dentro da terra paraarmazenamento e disposição. Por exemplo, covas de pedra moída foramempregadas, freqüentemente com tubulações perfuradas nelas. Foram em-pregadas varias estruturas conformadas ou moldadas feitas de concreto, açoou plástico.
Tubulações de grande diâmetro têm sido usadas tradicionalmen-te para construir abaixo de sistemas de retenção/detenção selecionados.Tipicamente, estes sistemas envolvem uma série de tubulações paralelascolocadas sobre um leito preparado no fundo de uma escavação. As tubula-ções devem ser adequadamente espaçadas, aterradas com um solo sele-cionado e cobertas a uma altura mínima.
Como resultado dos requisitos de aterro e a capacidade limitadadas tubulações, estes sistemas muitas vezes requerem mais área do que édesejado ou disponível. Como uma alternativa aos sistemas tradicionais deretenção/detenção subterrâneos a presente invenção propõe diminuir a pe-gada requerida e/ou prover uma alternativa econômica dentre outras vanta-gens.
Sistemas anteriores utilizaram grandes áreas e ou envolveram ouso de componentes elaborados e onerosos. Sistemas de retenção/deten-ção subterrâneos aperfeiçoados permanece um objetivo importante.Breve Descrição da Invenção
De acordo com a presente invenção, são providos sistemas deretenção/detenção de água aperfeiçoados os quais satisfazem os critériosde durabilidade e baixo custo bem como de montagem fácil embora tendointegridade para suportar cargas impostas por outros usuários sobre a su-perfície de terra tais como estacionamento e condução de automóvel.
Essencialmente, os sistemas de retenção/detenção da invençãocompreendem uma câmara subterrânea com teto para armazenagem deágua, cujas estruturas perimétricas são construídas de materiais de enchi-mento porosos e estabilizados, sendo o teto da câmara suportado tanto pe-las estruturas perimétricas quanto por colunas ou apoios internos onde ne-cessário. As estruturas perimétricas como descritas mais adiante são cons-truídas com agregado de graduação livre. Um sistema linear é provido paraseparar o sistema de retenção de água da invenção, do solo em volta. Ascolunas/apoios devem ser construídas com agregado de graduação livre oucom materiais convencionais como metal, concreto, plástico ou semelhante.
Estruturas estabilizadas de perímetro poroso podem ser paredesde terra estabilizadas mecanicamente (MSEW) ou declives de solo reforçado(RSS). O agregado de graduação livre é um material inerte tal como, areia,cascalho, agregado de peso leve, xisto expandido, pedra britada, escória,concha ou combinações deles. O sistema linear pode ser uma geomembra-na ou geotêxtil.
Descrição dos Desenhos
A figura 1 é uma vista em perspectiva ilustrando um sistema deretenção/detenção de acordo com a invenção.
A figura 2 ilustra uma coluna de suporte preferida tal como éempregada com o sistema que é mostrado na figura 1.
A figura 3 é uma vista isométrica ilustrando vários elementos deum sistema de retenção/detenção de acordo com a invenção com apoiosinteriores e teto em arco.
A figura 4 é uma vista de projeção vertical de um sistema de re-tenção/detenção de acordo com a invenção com colunas/apoios e uma pla-taforma de teto.
A figura 5 é uma vista de projeção vertical de um sistema de re-tenção/detenção de acordo com a invenção com apoios interiores e um tetoem arco.
A figura 6 é uma vista plana mostrando várias características deuma câmara de retenção/detenção de acordo com a invenção enquanto afigura 7 é uma vista de projeção vertical do sistema da figura 6.
A figura 8 mostra uma modalidade da invenção similar àquela dafigura 4, mas a qual inclui meios de filtração dentro da câmara.
Descrição Detalhada
O sistema de retenção/detenção da invenção é compreendidode uma câmara abaixo do solo a qual é dimensionada de acordo com requi-sitos particulares do local para acomodar o volume de água requerendo ar-mazenagem. Um sistema linear é fornecido para envolver o sistema de re-tenção/detenção e separar o solo local do agregado poroso.
A configuração da câmara é formada com estruturas perimétri-cas de suporte as quais são compreendidas de agregado poroso estabiliza-do. O uso de estruturas perimétricas compreendidas de agregado porosoestabilizado substancialmente reduz a área da estrutura de teto permitindo acolocação de suportes de teto dentro do perímetro do sistema linear. Pare-des de gravidade estabilizadas mecanicamente ou declives de solo reforça-dos são empregados adequadamente. Juntamente com a redução da áreade teto estas estruturas perimétricas suportam cargas de superfície e prove-êm capacidade significativa de armazenagem de água. Dentro das estrutu-ras perimétricas de agregado poroso estabilizado estão colunas e/ou apoiosque proveêm suporte para o teto. O uso de colunas ou apoios efetivamentereduz a dimensão das estruturas do teto sobre a câmara de retenção/de-tenção.Os apoios ou colunas podem ser estruturas porosas estabilizadassimilares às estruturas perimétricas ou os apoios e/ou colunas podem serconstruídos de materiais convencionais incluindo metal, concreto reforçado,e similar. Onde possível é preferido empregar apoios e/ou colunas de cons-trução porosa estabilizada por razão de capacidade de armazenagem deágua aumentada. Os apoios e/ou colunas provêem suporte para o teto dacâmara permitindo o uso da superfície acima do teto para vários propósitosincluindo o uso de automóveis. Quando construído com agregado poroso osapoios e/ou colunas também provêem capacidade significativa de armaze-nagem interna de água.
É provido um teto adequado, ilustrativamente do tipo de sistemade plataforma ou arco que é suportado sobre as estruturas perimétricas esobre os apoios ou colunas, por meios de suporte convencionais.
O sistema de retenção/detenção de água é construído abaixo donível, tipicamente dentro de um leito de escavação na terra com uma super-fície de fundo substancialmente plana. Um sistema linear é instalado sobre aefetiva escavação para prevenir a passagem de particulados dentro do sis-tema de retenção de água. Dentro do sistema linear são construídas colu-nas, apoios/esteios ou outras de tais estruturas. Em volta do perímetro e fa-ceando as colunas, apoios/esteios é provida uma estrutura estabilizada comum aterro poroso. As estruturas perimétricas estabilizadas incluem um sis-tema de faceamento para prevenir o aterro de desfazer-se dentro das câma-ras. Os materiais/métodos de estabilização permitem a construção de umaface vertical ou declive íngreme ou combinação deles. O telhado da câmarapassa por colunas/apoios/esteios singulares ou múltiplos e envolve o perí-metro da estrutura.As dimensões e espaçamento dos componentes da presenteinvenção são baseados nos requisitos de armazenagem de água e econo-mia para uma dada aplicação. A otimização das dimensões e espaçamentodos componentes é prontamente determinada pelo trabalhador entendido.
As estruturas perimétricas são construídas de agregados poro-sos de gradação livre tendo um tamanho de partícula de pelo menos 2 mm,contendo não mais do que um traço (até 5% em peso) de finos. Agregado detamanho menor resultaria em pressões de poro que poderia desestabilizaras estruturas perimétricas e por sua vez a estrutura de teto bem como resul-tar em menor capacidade de armazenagem. Cada estrutura perimétrica éestabilizada para suportar pressões laterais de terra e água, incluindo qual-quer sobrecarga de peso vivo ou morto, o próprio peso da estrutura, efeitosde temperatura e encolhimento e cargas de terremoto. A estabilização é pro-vida por geotêxteis, geogrades, geocélulas, tubos geossintéticos, célulascirculares geossintéticas ou gabiões geossintéticos embora a presente in-venção não esteja limitada a tais materiais. O método ou métodos de estabi-lização podem ser selecionados baseado na economia e as característicasdesejadas da invenção. A construção das estruturas perimétricas estabiliza-das é realizada por procedimentos que são atualmente bem-conhecidos natécnica. A este respeito, as estruturas perimétricas estabilizadas podem serconstruídas usando os procedimentos usados geralmente na construção deMSEW/RSS. A descrição da construção de MSEW e RSS é provida, por e-xemplo, na Publicação N2 FHWA-SA-96-071 do Departamento de Transpor-te U.S. cuja descrição é incorporada aqui como referência.
Outro método de construção inclui estruturas de células geossin-téticas onde as geossintéticas são formadas em um laço com uma costuraforte e enchida com agregado.
Ainda adicionalmente, pode ser usada construção de geocélula.Existem geossintéticas tridimensionais que podem ser expandidas para for-mar células. Estruturas perimétricas podem ser construídas enchendo ascélulas com agregado e empilhando uma sobre o topo da outra.
As colunas/apoios/esteios dentro das estruturas perimétricaspodem ser aterradas com um material poroso e estabilizadas. As colu-nas/apoios/esteios podem ser construídos usando procedimentos de cons-trução MSEW/RSS com modificações apropriadas para acomodar duas fa-ces no caso de apoios ou quatro faces no caso de colunas quadradas. Ométodo de estabilização pode ou não ser similar àquele usado nas estrutu-ras perimétricas e dependerá sobre a economia e características desejadasdas colunas/apoios/esteios.
O sistema de faceamento permite fluxo de água de tal forma quepressões de poro sejam substancialmente reduzidas ou eliminadas dentrodo enchimento poroso. O material na face das estruturas pode ser o únicoelemento estabilizante como seria o caso com células geossintéticas. A facepode ser construída de geotêxteis ou geogrades com "form work" como écomum na construção de fachada de pedra ou paredes de terra temporáriasestabilizadas mecanicamente reforçadas com geossintéticos. A face podeser construída com painéis de faceamento ou unidades de faceamento. Aface pode ser a componente exterior da geocélula. A presente invenção nãoestá limitada a tais materiais e os meios de construir a face podem ser sele-cionados baseados na economia e as características desejadas da inven-ção.
Os materiais de estabilização e métodos descritos acima são dafamília de materiais de produto de construção conhecidos como geossintéti-cos os quais são relativamente novos na industria de engenharia civil. Geos-sintéticos são plásticos usados em aplicações geotécnicas. Concreto, metale madeira são os materiais de engenharia tradicionais usados para construirparedes de gravidade e semigravidade. Estes materiais são mais suscetíveisa degradação do que geossintéticos quando regularmente submersos emágua e são mais onerosos para a aplicação proposta na presente invenção.
O aterro usado para construir as estruturas perimétricas tem acapacidade para armazenar e drenar água sem comprometer a integridadeestrutural das estruturas perimétricas. O aterro pode ser uma areia comumou agregados maiores com não mais do que um traço de partículas finas.Em termos do Números de Peneira Padrão dos EUA. o material de aterro édimensionado mais largo do que o Número de Peneira 10 que se correlacio-na a um tamanho de partícula maior do que 2 mm.
O aterro mais eficiente para uma dada aplicação será uma fun-ção da capacidade de armazenamento de água, permeabilidade, estabilida-de e custo. Tipicamente, este material será um agregado processado que épeneirado e enxaguado para remover partículas mais finas. Em certas áreasdo país pode ser econômico usar areia comum com não mais do que umtraço de finos. Outros materiais potenciais de aterro tais como concreto reci-clado, asfalto ou vidro são também viáveis enquanto a porosidade e integri-dade estrutural dos materiais sejam suficientes para os propósitos da invenção.
Quatro considerações quando selecionando o aterro para as es-truturas na presente invenção são; capacidade de armazenagem de água,permeabilidade, estabilidade e custo.
Capacidade de Armazenagem de Água - Falando de modo ge-ral, quanto maior o tamanho do agregado maior a percentagem de vazios dear e como resultado maior o potencial de armazenamento de água dentro daestrutura.
Permeabilidade - O projeto deve considerar o potencial parapressões de poro desenvolvendo nas estruturas porosas como resultado deuma condição de depressão rápida. Embora a água seja liberada da presen-te invenção existe o potencial para as câmaras drenarem mais rápido do queas estruturas porosas. Enquanto este desbalançeamento aumenta, as pres-sões de poro aumentarão dentro das estruturas porosas e a estabilidade dasestruturas diminuirá. A permeabilidade, que é uma medida da taxa de dre-nagem de um solo, aumenta com o tamanho do agregado. Agregado maior(isto é, que tem um tamanho de 2mm ou maior) proverá maior permeabilida-de do que solos mais finos (isto é, areias finas, sílicas e argilas) os quaispodem mitigar ou eliminar as pressões de poro associadas com uma condi-ção de rápida depressão e assim são preferidos.
Estabilidade - Aumentando o tamanho do agregado aumenta apercentagem de vazios de ar e como resultado a capacidade de armazena-mento de água e a permeabilidade das estruturas porosas. No entanto, umamaior percentagem de vazios de ar pode comprometer a estabilidade internada estrutura e pode impactar o custo e método de estabilização.
Custo - A seleção do aterro mais eficiente deve ser baseado emotimizar a capacidade de armazenamento de água e a permeabilidade aomenor custo sem comprometer a estabilidade. Em áreas onde rocha é dis-ponível o material de aterro é provavelmente para ser um agregado proces-sado que é peneirado e enxaguado. Em locais onde rocha não é disponívellocalmente, como muitas áreas costeiras, areia comum pode ser selecionadaa despeito de sua inferior capacidade de armazenagem e permeabilidade.
As costas das estruturas perimétricas tipicamente contatarão osolo nativo. Um sistema linear é colocado entre o enchimento poroso e osolo para resistir à condução do solo vizinho para dentro do aterro poroso.Um sistema linear será também usado sobre o piso e onde necessário sobreo teto da presente invenção para restringir o movimento de particulados den-tro da câmara. O sistema linear pode ser um geotêxtil que permite o movi-mento de água, mas restringe o movimento de particulados. O sistema linearpode ser uma geomembrana, cobertura de argila geossintética ou borrifosobre revestimento que restringem o movimento tanto da água quanto departiculados. Metal, concreto e asfalto podem ser usados para construir oteto da presente invenção. Estes materiais por si mesmos ou em combina-ção devem restringir o movimento de particulados na presente invenção. Apresente invenção não é limitada a tais materiais e a seleção de materiaispode ser baseada na economia e nas características desejadas.
O teto da presente invenção, ilustrativamente, é de um sistemade plataforma ou arco mas não é limitada a tais sistemas. Apoios de suportesão adequadamente construídas no topo das colunas/apoios/esteios e asestruturas perimétricas para suportar o sistema de teto.
São usualmente providas estruturas de entrada e saída paraprover ao fluxo de água entrar e sair da câmara. Estas podem entrar atravésdo sistema linear e estruturas perimétricas em volta das laterais ou atravésdo teto da presente invenção. Estruturas de entrada entrando pelas lateraisda estrutura serão tipicamente tubulações. Estruturas de entrada entrandoatravés do teto podem ser drenos de chuva forte de rodovias. Onde aplicávelum material deve ser colocado em volta da estrutura de entrada de tal formaque nenhum particulado flua através da saliência dentro da presente inven-ção e nenhuma água de chuva forte flua da presente invenção. Na face inte-rior das entradas da estrutura perimétrica são construídas de tal forma que oenchimento poroso seja retido. Estruturas de saída são construídas com asmesmas considerações como as estruturas de entrada. Em algumas aplica-ções as estruturas de saída podem não ser desejadas e a água armazenadana presente invenção irá infiltrar-se através do solo nativo através do piso elaterais.Em aplicações que requerem filtração de água de chuva forte antesda descarga, os sistemas de filtração podem ser construídos dentro da câ-mara e descarregados através do sistema linear,
Tubulações ou outras tais estruturas podem ser instaladas den-tro do aterro poroso para otimizar a capacidade de armazenamento ou aper-feiçoar a drenagem ou aumentar os procedimentos de manutenção. Podeser necessário proteção para correnteza nas entradas e saídas e na basedas colunas/apoios/esteios e estruturas perimétricas.
Incluídos entre itens pensados serem novos e únicos estão osseguintes:
- o uso de estruturas porosas estabilizadas de agregado paraformar uma câmara ou câmaras de armazenagem em um sistema de arma-zenagem subterrânea de água.
O uso de coluna/pilares/pilatres permétricas porosas estabiliza-dos para armazenar água em um reservatório de água subterrâneo.
- O uso de paredes/declives acentuados porosos estabilizadosde agregado para armazenar água em um sistema de armazenagem subter-rânea.
-O uso de estruturas periféricas porosos estabilizados de agre-gado e colunas/apoios/esteios para suportar um teto em um sistema de ar-mazenagem subterrânea de água.
- O uso de colunas/apoios/esteios porosas estabilizadas de a-gregado e estruturas periféricas porosas estabilizadas de agregado para su-portar um teto em um sistema de armazenagem subterrânea de água.
A figura 1 anexa é uma vista em perspectiva de uma câmara deretenção de água de acordo com a invenção.
Referindo-se à figura 1, uma escavação de um tamanho ade-quado para o volume antecipado de água a ser detido é preparada tendo umfundo geralmente em nível. A cobertura 1 compreendida de uma geomem-brana é colocada sobre as superfícies da escavação.
Os quatro lados da escavação em declive como indicado e es-truturas perimétricas estabilizadas mecanicamente 2 são construídas de a-cordo com procedimentos convencionais. A estabilização das estruturas pe-rimétricas é provida por inclusões de geossintéticos 3 de acordo com práti-cas conhecidas.
São providas colunas de suporte 4 em número suficiente de for-ma que com as estruturas perimétricas de suporte seja provido suporte ade-quado para o teto 5 e a carga adicional antecipada tal como trafego veicularque é para acontecer. Como mostrado na figura 1, as colunas de suporte 4são também estruturas de terra estabilizadas mecanicamente embora elaspossam ser construídas de quaisquer materiais adequados. Como mostradosão também providos meios de suporte de teto suplementares 6.
Linhas de entrada de drenagem de chuva forte 7 são providaspara passar a água de chuva de superfície para dentro da câmara de deten-ção e é provida a linha de descarga de saída 8 para descarregar a água ar-mazenada desde a câmara. Deve ser observado que a capacidade da linhade descarga deve ser menor do que a capacidade da linha de entrada paraprover para retenção de armazenagem.
Depois que o teto 5 foi erigido no lugar, a cobertura é estendidadesde o perímetro da escavação para o perímetro do teto. Esta área é entãoaterrada até o nivelamento. A área acima da câmara então pode ser usadacomo desejado, por exemplo, para estacionamento de veículos ou seme-lhante.
As colunas/apoios/esteios 4 podem ser de qualquer seção trans-versai. Por exemplo, podem ser usadas colunas tendo seções transversaiscircular, retangular, ou outras seções transversais. Colunas tendo um forma-to piramidal como ilustrado são de especialmente úteis.
A figura 2, provê uma vista aumentada das colunas de suportepreferidas, tais como são usadas na figura 1 e referidas nela como colunas4. Como mostrado na figura 2, a coluna 4 é construída de agregado porosolivre 46. O agregado é prevenido de desmoronar para dentro da câmara en-rolando a face das colunas em sucessivas alturas com material geossintético47 que são, ilustrativamente, geotêxtil ou geograde. Na prática preferida sãoprovidos elementos de reforço de tensão ou inclusões para proporcionar re-sistência aumentada à estrutura. É provido apoio de suporte 42 sobre a qualas vigas 43 descansam e são providas traves 44 ao longo do comprimentodas vigas com a plataforma 45 descansando sobre as traves.
A figura 3, ilustra uma vista explodida de uma câmara de reten-ção/detenção adequada compreendida de apoios internos de suporte 12 pa-ra suportar elementos de teto em arco 18 que descansam sobre elementosde suporte 17. Os apoios de suporte, ilustrativamente, têm condutos internos13 os quais aumentam a drenagem e aumentam a capacidade de armaze-nagem. São providas estruturas perimétricas 23 as quais são estruturas po-rosas estabilizadas , são providos apoios 17 apropriadamente sobre todosos apoios e estruturas perimétricas para suportar o teto. Na figura 3, o teto18 e um teto em arco. Os apoios de suporte 12 são estruturas de agregadoporoso estabilizado.
A figura 4, é uma vista de projeção vertical de uma câmara de25 acordo com a invenção tendo um teto de plataforma 17 o qual por sua vezconsiste em vigas de teto 17A, traves de teto 17B, prancha de teto 17C esuperfície de teto 17D. São providas colunas de suporte 21. É provida umaporta de visita 22 para acesso. Como descrito em desenhos anteriores asparedes e colunas de suporte são construídas de agregado poroso estabili-30 zado.
A figura 5, é uma vista de projeção vertical de uma câmara simi-lar àquela da figura 4, mas tendo um teto em arco ao invés do teto de plata-forma da figura 4.
A figura 6, é uma vista plana e a figura 7 é uma vista de projeçãovertical de uma câmara similar àquela da figura 1 de acordo com a invenção.
A figura 7 é uma vista de projeção vertical da figura 6. Na figura7 é mostrada uma vista de projeção vertical das colunas 4. As colunas 4provêem suporte para o teto de plataforma adicionalmente àquele providopelas paredes perimétricas de agregado poroso estabilizado.
A figura 8, mostra uma retenção/detenção que é similar àquelada figura 4, mas a qual inclui meios de filtração 50 localizados dentro da câ-mara. A drenagem de água desde a câmara passa através dos meios defiltração 50 antes de sair via a linha de saída 10. Os meios de filtração 50são de projeto convencional e são efetivos para filtrar materiais indesejáveisdo efluente de câmara.
Referindo-se especificamente à pratica da invenção como mos-trado na figura 1 o local para os meios de retenção/detenção subterrânea deágua é escavado para formar uma cova de um tamanho apropriado, como,por exemplo, de um tamanho para deter aproximadamente 2548,52 metroscúbicos (90.000 pés cúbicos) de água de chuva forte. Falando genericamen-te, uma escavação quadrada de aproximadamente 3,30 metros (10,5 pés)de profundidade tendo lados de 33,53 metros (110 pés) e declives lateraisde 1H:1V é ilustrativo para tal retenção/detenção. Por 11-1:1 V se entendeuma unidade de distância horizontal para uma unidade de distância vertical,isto é, um ângulo de declive de 45 graus. O fundo da escavação é tão pró-ximo do nível quanto seja prático.
As superfícies internas da escavação, incluindo o fundo são co-bertas com um material geossintético apropriado, por exemplo, geotêxtil ougeomembrana. São construídas estruturas perimétricas 2 dentro da escava-ção, sendo tais estruturas perimétricas paredes estabilizadas mecanicamen-te com inclusões apropriadas como mostrado na figura 1 da acima referenci-ada publicação FHWA.
Dentro da escavação são construídas colunas de suporte de umtamanho e número apropriado para suportar a estrutura de teto e a carga desuperfície antecipada. Por exemplo, colunas tendo uma base quadrada de3,66 metros (12 pés) e uma altura de 1,83 metros (6 pés) são usadas comum sistema de faceamento em um talude de 1H:2V espaçados em um pa-drão simétrico dentro da estrutura perimétrica como mostrado na figura 7.
As estruturas perimétricas e colunas são construídas de pedraangular moída e enxaguada de 1,27 χ 1,27 cm (% - 2 polegadas) e estabili-zadas. Um sistema de faceamento de geograde enrolada com dimensõesapropriadas de abertura, por exemplo, Vá - 1/a polegadas é usado para reter apedra. Neste exemplo, são providas 9 colunas.
Apoios de suporte feitos de concreto e barras de reforço de açosão providas no topo das várias colunas são e providos elementos de teto deplataforma os quais descansam sobre apoios de suporte. Os suportes prin-cipais do teto de plataforma são feitos de aço e dimensionados para ajusta-rem-se sobre as paredes perimétricas e apoios de suporte (aproximadamen-te 7,31 metros (24 pés) de vão).
São providas tubulações de entrada e tubulações de saída 10tendo diâmetros respectivamente de 0,91 e 0,30 metros (3 e 1 pés).
Quando a montagem da câmara está completa, o material decobertura geossintético é estendido sobre o topo do sistema. Enchimentoapropriado é usado para aumentar a área escavada ao grau desejado. Oteto de plataforma pode ser completado e, se requerido, pavimentado comasfalto ou concreto.
As vantagens das câmaras de retenção/detenção da invençãoincluem facilidade de construção, custos reduzidos, capacidade de retençãode água aumentada por unidade de área acima das câmaras, e similares. Asestruturas perimétricas porosas reduzem a área de teto permitindo a cons-trução dos suportes de teto a bordo do sistema linear perimétrica.
De longe o componente mais oneroso da invenção é a estruturade teto e o custo do teto aumenta dramaticamente enquanto aumenta o vãoentre os suportes. Uma característica singular da invenção e colocar estrutu-ras dentro do sistema linear. De outra forma os suportes de teto necessitari-am ser colocados fora da cobertura do sistema/escavação e o vão teria quefazer ponte com longos declives não reforçados dentro da escavação. A pre-sente invenção permite aos suportes de teto serem colocados bem dentro doperímetro do sistema linear e também permite a construção de uma pare-de/declive íngreme imediatamente em frente dos suportes de teto. O espaçoacima do declive escavado entre os suportes de teto e o perímetro do siste-ma linear tem capacidade de armazenagem limitada relativamente ao custoda estrutura de teto. Conseqüentemente é econômico aterrar este espaçocom agregado que pode armazenar água embora suportando cargas de su-perfície e mitigando pressões de água de poro. A área entre o perímetro dosistema linear e os apoios de suporte margeia a área total do teto e comoresultado constitui uma proporção significativa da área de superfície da in-venção.
Onde é necessário ou desejável a filtração da água retida, po-dem ser providos meios de filtração tanto dentro da câmara de reten-ção/detenção quanto externamente à câmara de tal forma que a água saindoda câmara passe através dos meios de filtração antes da descarga final.
Claims (24)
1. Sistema de retenção/detenção de água, caracterizado pelofato de que compreende:uma estrutura de suporte perimétrica compreendendo um agre-gado poroso estabilizado;um teto pelo menos parcialmente suportado por uma estruturaperimétrica de suporte, a estrutura perimétrica de suporte e o teto definindouma câmara aberta entre eles, onde o teto se estende sobre a câmara aber-ta;pelo menos uma entrada configurada para permitir a água entrardentro da câmara; euma cobertura configurada para prevenir a passagem de matériaparticulada dentro da câmara e a estrutura perimétrica de suporte.
2. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que a estrutura perimétrica de suporte é disposta dentro de um perí-metro da cobertura, o teto não se estendendo além da estrutura perimétricade suporte.
3. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o agregado poroso estabilizado tem um tamanho de partícula depelo menos 2 mm e contendo não mais do que 5% em peso de finos.
4. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que a estrutura perimétrica de suporte é estabilizada com inclusões.
5. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que a estrutura perimétrica de suporte é estabilizada por materiaisgeossintéticos.
6. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que a estrutura perimétrica de suporte é estabilizada com um oumais gabiões.
7. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o teto compreende pelo menos um metal, concreto, ou asfalto.
8. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que a cobertura restringe ainda mais o movimento da água para den-tro ou para fora da câmara e estrutura perimétrica de suporte.
9. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que a cobertura compreende pelo menos um dentre uma geotêxtil,uma geomembrana, uma argila geossintética, ou um borrifo sobre cobertura.
10. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que compreende ainda uma saída configurada para permitir que aágua saia da câmara.
11. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que compreende ainda pelo menos um suporte de teto disposto den-tro da câmara.
12. Sistema de acordo com a reivindicação 11, caracterizadopelo fato de que o suporte de teto compreende ainda pelo menos um dentreuma coluna ou um apoio.
13. Sistema de acordo com a reivindicação 11, caracterizadopelo fato de que o suporte de teto é compreendido de um agregado porosoestabilizado tendo um tamanho de partícula de pelo menos 2 mm e contendonão mais do que 5% em peso de finos.
14. Sistema de acordo com a reivindicação 11, caracterizadopelo fato de que pelo menos um suporte de teto é estabilizado com inclu-sões.
15. Sistema de acordo com a reivindicação 11, caracterizadopelo fato de que pelo menos um suporte de teto é estabilizado por materiaisgeossintéticos.
16. Sistema de acordo com a reivindicação 11, caracterizadopelo fato de que pelo menos um suporte de teto é estabilizado com um oumais gabiões.
17. Sistema de acordo com a reivindicação 11, caracterizadopelo fato de que o suporte de teto é estabilizado por pelo menos um dentremetal ou concreto.
18. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que compreende ainda um sistema de filtração para prover a filtraçãoda água retida.
19. Método de construir um sistema da retenção/detenção deágua subterrânea, caracterizado pelo fato de compreender:formar uma estrutura perimétrica de suporte que compreendeum agregado poroso estabilizado abaixo de um nível de superfície final;dispor um teto suportado pela estrutura perimétrica de suporte, a estruturaperimétrica de suporte e o teto definindo entre eles uma câmara aberta, es-tendendo-se o teto sobre a câmara aberta;formar pelo menos a uma entrada configurada para permitir quea água entre na câmara; edispor uma cobertura sobre um piso da câmara aberta e entre aestrutura perimétrica de suporte e o solo circunvizinho para impedir a passa-gem da matéria particulada para dentro da câmara e da estrutura perimétricade suporte.
20. Método de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pe-Io fato de compreender:dispor umas ou várias colunas ou apoios dentro da câmara esobre a cobertura para suportar mais uma porção interior do teto.
21. Método de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pe-lo fato de que formar a pelo menos uma entrada compreende ainda formaruma entrada no teto.
22. Método de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pe-lo fato de que formar a pelo menos uma entrada compreende ainda formaruma entrada através do sistema de cobertura.
23. Método de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pe-Io fato de que dispor o teto sobre a estrutura perimétrica de suporte, e supor-tado pelo menos parcialmente por ela, compreende ainda dispor o teto ali-nhado com o nível de superfície final.
24. Método de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pe-lo fato de compreender aterrar a parte superior das estruturas perimétricasde suporte no exterior do teto até um nível desejado.
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| B08F | Application dismissed because of non-payment of annual fees [chapter 8.6 patent gazette] |
Free format text: REFERENTE A 10A ANUIDADE. |
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| B08K | Patent lapsed as no evidence of payment of the annual fee has been furnished to inpi [chapter 8.11 patent gazette] |
Free format text: EM VIRTUDE DO ARQUIVAMENTO PUBLICADO NA RPI 2384 DE 13-09-2016 E CONSIDERANDO AUSENCIA DE MANIFESTACAO DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS, INFORMO QUE CABE SER MANTIDO O ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE PATENTE, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 12, DA RESOLUCAO 113/2013. |