DE20002178U1 - Bauwerk zur Boden- und Grundwassersanierung - Google Patents
Bauwerk zur Boden- und GrundwassersanierungInfo
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Classifications
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
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- E02D5/00—Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B09—DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
- B09C—RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
- B09C1/00—Reclamation of contaminated soil
- B09C1/002—Reclamation of contaminated soil involving in-situ ground water treatment
Landscapes
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Description
Meissner, Bölte
Anwaltssozietät GbR
Postfach 860624
81633 München
81633 München
bfm GmbH Umwelt-Beratung 07. Februar 2000
-Forschung, -Management M/BFM-013-DE
Am Mittleren Moos 48 MB/PO/HZ/hk
86167 Augsburg
Bundesrepublik Deutschland
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Bauwerk zur Boden- und Grundwassersanierung
Die Erfindung betrifft ein Bauwerk zur Boden- und Grundwassersanierung
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Zur Sanierung von Grundwasser- und Bodenkontaminationen sind
seit den 80er Jahren viele verschiedenartige Verfahren bekannt, von denen in letzter Zeit die in-situ-Sanierungsverfahren verstärkte
Beachtung erlangt haben. Diese sind unter den Gesichtspunkten der ökonomischen Effizienz und sozialen Verträglichkeit sowie auch der ökologischen Wirksamkeit differenziert zu bewerten. Unter dem Gesichtspunkt geringer Betriebskosten bei hoher
Sanierungswirkung wurde speziell das Konzept der Reinigung kontaminierter Grundwasserströme mittels einer quer zur Strömungsrichtung in den Grundwasserabstrom eingebauten Schadstoffbarriere
in Form einer Reaktions- oder einer Sorptionswand weiterentwickelt. Dieser Technologie werden hervorragende Zukunftsaussichten
beigemessen.
seit den 80er Jahren viele verschiedenartige Verfahren bekannt, von denen in letzter Zeit die in-situ-Sanierungsverfahren verstärkte
Beachtung erlangt haben. Diese sind unter den Gesichtspunkten der ökonomischen Effizienz und sozialen Verträglichkeit sowie auch der ökologischen Wirksamkeit differenziert zu bewerten. Unter dem Gesichtspunkt geringer Betriebskosten bei hoher
Sanierungswirkung wurde speziell das Konzept der Reinigung kontaminierter Grundwasserströme mittels einer quer zur Strömungsrichtung in den Grundwasserabstrom eingebauten Schadstoffbarriere
in Form einer Reaktions- oder einer Sorptionswand weiterentwickelt. Dieser Technologie werden hervorragende Zukunftsaussichten
beigemessen.
Bisher sind vor allem zwei Konstruktionsprinzipien zur Anwendung
gekommen - zum einen die permeable Wand, deren gesamte
gekommen - zum einen die permeable Wand, deren gesamte
Länge als Reaktivzone ausgebildet ist und zum anderen das sog.
"Funnel-and-Gate"-System, das aus einer Kombination von permeablen Durchlaßbauwerken besteht. Das letztgenannte System kann
vor allem dort kostengünstig angewandt werden, wo in der vollen Länge durchströmte Reinigungswände zur Aufnahme von Sicker-
"Funnel-and-Gate"-System, das aus einer Kombination von permeablen Durchlaßbauwerken besteht. Das letztgenannte System kann
vor allem dort kostengünstig angewandt werden, wo in der vollen Länge durchströmte Reinigungswände zur Aufnahme von Sicker-
oder Grundwasser eines gesamten Kontaminationsbereiches zu auf-
Rj \ennJeldgm\bfmO13be. doc
Meissner, BoLTE& Partner m/bfm-013-de
wendig werden. Wesentliche Vorteile dieses Systems liegen in einem verminderten Verbrauch an Reaktorfüllung, in deren leichter Austauschbarkeit und in der Möglichkeit der Hintereinanderschaltung mehrerer, auch unterschiedlicher, Reaktoren zur gleichzeitigen Entfernung verschiedener Schadstoffe.
In der US 5,487,622 wird der grundsätzliche Aufbau solcher Funnel-and-Gate-Systeme in verschiedenen Ausführungen beschrieben.
In der US 5,490,743 wird ein spezielles System dieser Art beschrieben, das im wesentlichen aus in den Boden eingebrachten, wandungslosen Gate-Abschnitten aus Filtermaterial mit einigem Abstand voneinander und zwischen diesen in den Boden eingetriebenen metallischen Dichtwand(Funnel)-Abschnitten besteht. Zur Erzeugung der zylindrischen bzw. prismatischen Filtermaterialbereiche werden entsprechend geformte Hohlkörper in den Boden eingetrieben und im Inneren dieser Hohlkörper wird die Erde entfernt und durch das Filtermaterial ersetzt'. Nach Abschluß dieser Ersetzung werden die Hohlkörper wieder herausgezogen.
In der DE 197 24 418 Al wird ein Reaktor zur Grundwassersanierung beschrieben, der im wesentlichen aus einem mit einer Reaktorfüllung versehenen Geotextilsack sowie einer Mehrzahl von Führungsrohren und Filterrohren besteht.
In der DE 196 22 159 Al wird eine Vorrichtung zur Boden- und Grundwassersanierung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Verfahren zum Erstellen und Betreiben einer solchen Vorrichtung angegeben. Hier umfaßt das Durchlaßbauwerk (Gate) einen Boden und Seitenwände, die eine zur Durchleitung des Grundwassers durch das Bauwerk geeignete Form bzw. Struktur haben. In einer Ausführungsform sind die Seitenwände wasserdicht, weisen aber kleine Einlauf- und Auslaufbereich auf, die so angeordnet sind, daß das Bauwerk vom Grundwasser im wesentlichen vertikal (und zwar in einem ersten Abschnitt von oben nach un-
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ten und in einem zweiten Abschnitt von unten nach oben) durchströmt wird. In der Druckschrift wird vorgeschlagen, das Bauwerk als Betonbauwerk und insbesondere in Form eines Stahlbetonbauwerks vor Ort oder in Fertigteilbauweise zu erstellen. 5
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Bauwerk der gattungsgemäßen Art anzugeben, welches insbesondere mit verringertem Aufwand und niedrigen Kosten erstellt werden kann.
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Diese Aufgabe wird durch ein Bauwerk mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Die Erfindung schließt den grundlegenden Gedanken ein, ein Bauwerk zur Boden- und Grundwassersanierung unter Einbeziehung mindestens einer Spundwand als eine dauerhafte Begrenzungswand des Bauwerks zu erstellen. Sie schließt weiter den Gedanken ein, diese Spundwand beim fertiggestellten Bauwerk mit ihrer Unterkante (bzw. der Oberkante einer im unteren Bereich vorgesehenen Einströmöffnung) im wesentlichen oberhalb des oberen Grundwasserstauers zu plazieren, und sie schließt in diesem Zusammenhang insbesondere den weiterführenden Gedanken ein, diese endgültige Position der Spundwand durch Anheben aus einer ursprünglichen tieferen Position zu gewinnen.
In dieser ursprünglichen Position steht die Spundwand mit ihrer Unterkante bzw. der Oberkante ihrer Einströmöffnung unterhalb oder höchstens in Höhe der Oberkante des unteren Grundwasserstauers und schirmt die stromabwärts gelegene Baugrube zur Erstellung des Bauwerks gegenüber dem Grundwasserstrom ab. Im angehobenen End-Zustand hingegen erlaubt sie den Durchtritt des Grundwasserstromes in das dann im Inneren des Bauwerks angeordnete Filtermaterialbett.
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In einer bevorzugten Ausführung umfaßt das Bauwerk neben der
ersten, oberhalb des oberen Grundwasserhorizonts angeordneten
Wand und der zweiten, im wesentlichen über die gesamte Mächtigkeit des Grundwasserstromes reichenden Wand noch eine grundsätzlich
analog zur ersten Wand aufgebaute und angeordnete
ersten, oberhalb des oberen Grundwasserhorizonts angeordneten
Wand und der zweiten, im wesentlichen über die gesamte Mächtigkeit des Grundwasserstromes reichenden Wand noch eine grundsätzlich
analog zur ersten Wand aufgebaute und angeordnete
dritte Wand, die ebenfalls bevorzugt als Spundwand ausgeführt
ist. In dieser Ausführung erstreckt das Filtermaterialbett sich zwischen der ersten und dritten Wand.
ist. In dieser Ausführung erstreckt das Filtermaterialbett sich zwischen der ersten und dritten Wand.
Bei dieser Ausführung kommt der wesentliche technische und
wirtschaftliche Vorteil der vorgeschlagenen Lösung voll zum
Tragen: Da der Verbau der Baugrube später direkt als Gate-Bauwerk
dient, kann mit dem Ergebnis einer Minimierung der Baukosten auf gesonderte Baugrubenverbauten verzichtet werden.
wirtschaftliche Vorteil der vorgeschlagenen Lösung voll zum
Tragen: Da der Verbau der Baugrube später direkt als Gate-Bauwerk
dient, kann mit dem Ergebnis einer Minimierung der Baukosten auf gesonderte Baugrubenverbauten verzichtet werden.
In einer zusätzlich kostensparenden Ausführung ist die das Gate nach unten begrenzende wasserundurchlässige Schicht eine grundwasserstauende Bodenschicht, oder eine solche bildet jedenfalls ein bewußt genutztes Begrenzungselement des Bauwerks. In einer
weiter bevorzugten Ausführung weist die wasserundurchlässige
Schicht eine Betonsohle auf.
Schicht eine Betonsohle auf.
Auf die wasserundurchlässige Schicht ist zweckmäßigerweise zunächst
eine Filterkies- oder Schotterschüttung aufgebracht und
eine Filterkies- oder Schotterschüttung aufgebracht und
auf dieser liegt eine Adsorber- oder Reaktorschicht (z. B. Aktivkohleschüttung).
Die gesamte Filtermaterialschicht erstreckt sich in der Höhe bevorzugt im wesentlichen über die gesamte Höhe der zweiten Wand, mit der diese über die den Boden bildende
wasserundurchlässige Schicht herausragt. Anstelle einer adsorptiv wirkenden Filterschicht (oder mit einer solchen kombiniert),
kann auch eine reaktiv wirkende Füllung zur Wasserbehandlung
vorgesehen sein.
Die gesamte Filtermaterialschicht erstreckt sich in der Höhe bevorzugt im wesentlichen über die gesamte Höhe der zweiten Wand, mit der diese über die den Boden bildende
wasserundurchlässige Schicht herausragt. Anstelle einer adsorptiv wirkenden Filterschicht (oder mit einer solchen kombiniert),
kann auch eine reaktiv wirkende Füllung zur Wasserbehandlung
vorgesehen sein.
Mit der vorgeschlagenen Anordnung wird der Grundwasserstrom zunächst durch die zwischen der wasserundurchlässigen Schicht und
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der Unterkante der ersten Wand geschaffene Einlaßöffnung in das Filtermaterialbett - und durch eine geeignete Höhenlage der Unterkante der ersten Wand insbesondere in dessen Filterkiesbzw. Schotterteil - gezwungen. Anschließend strömt das Grundwasser durch die Filterkiesschicht und danach durch die Adsorber- oder Reaktorschicht über die einen Überlauf bildende Oberkante der zweiten Wand. Bei der bevorzugten Ausführung, mit einer in vergleichbarer Höhe wie die erste Wand angeordneten dritten Wand, wird der Grundwasserstrom danach erneut durch eine Adsorber- oder Reaktorschicht und dann eine Filterkiesschicht geleitet und verläßt das Durchlaßbauwerk durch die zwischen der Unterkante der dritten Wand und der wasserundurchlässigen Bodenschicht verbleibende Abströmöffnung. Der Grundwasserstrom wird im Bauwerk also gewissermaßen (einmal oder mehrfach) diagonal durch das Filterbett geführt.
Der als Spundwand ausgeführten ersten und dritten Wand sind Versteifungselemente zugeordnet, denen gegenüber Segmente (Spundbohlen) der jeweiligen Spundwand vertikal verschieblich sind.
Die seitlichen Begrenzungen des Bauwerkes sind bevorzugt ebenfalls durch bis mindestens auf das Niveau des unteren Grundwasserhorizonts niedergebrachte Spundwände gebildet, die in der bevorzugten Ausführung zusammen mit der ersten und dritten Wand einen Spundkasten bilden. In diesem wird unter entsprechender Wasserhaltung der Boden ausgehoben, und diese Wände bilden die Umfassungswände des Bauwerks.
Senkrecht zur ersten und dritten Wand und somit im wesentlichen parallel zum Grundwasserstrom sowie zu den das Bauwerk begrenzenden Seitenwänden verlaufen zweckmäßigerweise zusätzliche Seitenwände, die das Bauwerk in Bauwerkssektionen unterteilen. Diese Unterteilung in Sektionen ermöglicht einen sektionsweisen Austauschs des Filtermaterials, etwa der Aktivkohle, so daß be-
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reits beanspruchte und mit Schadstoffen beladene Abschnitte gesondert ausgetauscht werden können. Weiterhin ermöglicht die Unterteilung in Sektionen den abschnittsweisen Einsatz unterschiedlicher Filtermaterialien bzw. Materialkörnungen und/oder -höhen zur Ermittlung entsprechend optimierter Parameter. Speziell kann in einzelnen Sektionen auch der Einfluß einer ungesättigten Zone bzw. eines Kapillarsaumes auf die Aktivkohle untersucht werden. Durch Variation der Schüttungshöhen in.einzelnen Sektionen bzw. auch unterschiedliche Trennwandhöhen kann die Durchlässigkeit und Reinigungswirkung des Bauwerks im Hinblick auf die tatsächlich auftreffenden Kontaminationen optimiert werden.
Das Bauwerk wird zweckmäßigerweise mit einer im wesentlichen horizontal verlaufenden Decke, insbesondere Betondecke, geschlossen. Eine geeignete Wahl der Abmessungen sowie ein in der Decke vorgesehener Revisionsschacht ermöglichen ein vollständiges Begehen und Überbauen des Bauwerks und somit eine optimale Überwachung und Wartung. Zudem ermöglicht die Ausführung als geschlossenes Bauwerk die leichte Installation von Überwachungssystemen (etwa Gaswarnsystemen) und Bewetterungseinrichtungen. Die Begehbarkeit des Filterbettes wird in einfacher und zweckmäßiger Weise durch einen oberhalb seiner Oberfläche angeordneten Gitterroststeg gewährleistet.
In einer weiter bevorzugten Ausführung ist stromaufwärts der zweiten Wand (Trennwand) ein Schwerphasensumpf mit Verrohrung zum Abziehen von mit dem Grundwasser mitgeführten Schwerphasen angeordnet. Auf diese Weise wird eine hohe Sanierungswirkung nicht nur in Bezug auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), sondern auch in Bezug auf eventuell begleitende oder andere Schwerphasen gesichert, wie sie beispielsweise bei einem kontaminierten Gaswerksgelände zu erwarten sind.
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Hinweise auf wesentliche vorteilhafte Verfahrensschritte ergeben sich bereits aus der obigen Erläuterung von bevorzugten Konstruktionsmerkmalen des Bauwerks.
Besonders hinzuweisen ist darauf, daß die zweite Wand (die in der bevorzugten Bauausführung als Trennwand wirkt) zum einen als Spundwand in die wasserstauende Bodenschicht eingetrieben und zum anderen - alternativ - ggf. in Verbindung mit der Herstellung einer Betonsohle auch aus Beton errichtet werden kann.
Die Errichtung des Bauwerks beginnt in vorteilhafter Weise mit dem Voraushub einer Trasse zur Freimachung von Fundamenten und sonstigen störenden Bodeneinschlüssen. Nach dem Niederbringen der Spundwand bzw. Spundwände kann der Boden im Bereich des Bauwerks bis zum unteren Grundwasserhorizont ausgehoben werden. Die Spundwände werden nach den statischen Erfordernissen mit Versteifungselementen versehen, und zwar zunächst im oberen Bereich und später auch im unteren Bereich. Hierbei können die optional vorgesehenen Trennwände zwischen einzelnen Sektionen zugleich als Auflager der unteren Aussteifung dienen. Anschließend können die erste und (falls eine solche vorgesehen ist) dritte Wand segment- bzw. bohlenweise bis auf die vorgesehene Einbauhöhe nach oben gezogen und hiermit die Einströmöffnung und wahlweise eine Auströmöffnung geschaffen werden. Vor der Herstellung der Bauwerksdecke werden die angehobene Wand bzw. angehobenen Wände zweckmäßigerweise bis auf die erforderliche Einbindetiefe in die Betondecke abgeschnitten.
Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung ergeben sich im übrigen aus den Unteransprüchen sowie der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand der Figuren.
Die Figuren 1 bis 6 sind schematische Querschnittsdarstellungen, die verschiedene Phasen der Errichtung eines Durchlaßbauwerks (Gates) sowie das fertige Durchlaßbauwerk als Teil eines
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Funnel-and-Gate-Systems (in Verbindung mit hier nicht dargestellten Dichtwandbereichen) zeigen.
Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch ein Gelände mit einem tertiären Stauer (grundwasserstauende Bodenschicht), einer grundwasserführenden Schicht (Aquifer) mit dem Grundwasserspiegel GWS und einer quartären Schicht, in dem das Durchlaßbauwerk errichtet werden soll. Es ist schematisch der Zustand nach Ausführung eines Voraushubes auf eine ausreichende Tiefe unterhalb der Geländeoberkante GOK zur Entfernung von Fundamentresten o. ä. dargestellt.
Nach der Trassenfreimachung wird durch das senkrechte Niederbringen zweier zueinander paralleler Spundwände SPA und SPB sowie von die seitlichen Endflächen des Bauwerks bildenden zusätzlichen Spundwänden ein Spundkasten erzeugt. Die Ecken des Spundkastens werden durch Schlösser oder Verpressen abgedichtet. Nach dem Schließen des Spundkastens wird'dieser unter Einsatz einer Wasserhaltung bis zur grundwasserstauenden Tertiäroberfläche ausgehoben und nach statischen Erfordernissen an den Umfassungsflächen mit Versteifungen versehen. Der damit erreichte Bauzustand ist in Fig. 2 skizziert.
Anschließend wird annähernd mittig zwischen den äußeren Spundwänden SPA und SPB eine weitere Spundwand oder Betonwand als Trennwand niedergebracht. Der damit geschaffene Zustand ist in Fig. 3 dargestellt.
Danach wird mit dem Einbringen einer Betonsohle und dem Einbau von (hier nicht dargestellten) Trennwänden zur Abtrennung einzelner Sektionen sowie durch die Anbringung von unteren Versteifungen (die auf den Seitenwänden zur Abtrennung der. Sektionen aufliegen) der Ausbau des Bauwerks fortgesetzt. Anschließend wird eine Filterkiesschicht bis zur Höhe der unteren Versteifungen eingebracht. Dieser Zustand ist in Fig. 4 darge-
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stellt. Zusätzlich werden in (vorher ausgemessenen) Tiefpunkten der Tertiäroberfläche an der Zustromseite der Trennwand (nicht dargestellte) Schwerphasensümpfe installiert, aus welchen durch (ebenfalls nicht dargestellte) Verrohrungen eventuell auf die Trennwand auftreffende Schwerphasen abgezogen werden können.
Fig. 5 zeigt die nächste Bauphase, in der durch Anheben der zu- und abstromseitigen Spundwand Zu- und Abstromöffnungen geschaffen wurden. Mit dem segment- bzw. bohlenweisen Anheben der Spundwände SPA und SPB wird zugleich das Bauwerk geflutet. Die Spundbohlen stützen sich an der oberen und unteren Versteifung, denen gegenüber sie vertikal verschieblich sind, ab. In den Bereichen der Seitenwände (Sektionswände) werden die Spundbohlen nicht angehoben und dienen damit neben den Seitenwänden als Auflager und Anker für die Versteifungen. Am oberen Ende werden die Spundbohlen nach dem Anheben auf die erforderliche Einbindetiefe für eine nachfolgend herzustellende Betondecke abgeschnitten.
Anschließend wird diese Betondecke (gleichzeitig endgültige Aussteifung) zum Verschließen des Bauwerks gebildet, wobei jeweils vorzugsweise annähernd in der Mitte der einzelnen Sektionen ein Revisionsschacht ausgeführt wird. Anschließend erfolgt die Installation von Überwachungsinstrumenten, Bewetterungsgeraten etc. und die Befüllung der einzelnen Sektionen mit einer Aktivkohleschicht. Am Ende wird ein (nicht dargestellter) begehbarer Gitterroststeg angebracht, und danach kann das Durchlaßbauwerk in Betrieb genommen werden. Der endgültige Zustand ist in Fig. 6 skizziert.
Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf dieses Beispiel beschränkt, sondern ebenso in einer Vielzahl von Abwandlungen möglich, die im Rahmen fachmännischen Ermessens liegen.
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Während vorstehend eine Ausführung beschrieben wurde, bei der zwischen den Wänden des Bauwerks eine Filtermaterialschicht (also eine adsorptiv wirkende Füllung) vorgesehen ist, ist in bestimmten Einsatzfällen eine andere Ausführung zweckmäßig. Bei dieser ist anstelle der adsorptiven Füllung - oder auch in Kombination mit einer solchen - eine reaktiv wirkende Füllung mit einem Wasserbehandlungsstoff vorgesehen.
Während oben ein Verfahren zur Herstellung des Bauwerkes beschrieben wurde, bei dem vor dem Anheben der ersten Wand eine konstruktive Versteifung derselben vorzunehmen ist, kann auch eine davon abweichende Verfahrensdurchführung zweckmäßig sein, bei der der Aushubbereich zwischen der ersten und der zweiten Wand vor dem Anheben der ersten Wand mit einem fluidischen Material (beispielsweise Sand) verfüllt wird. Dieses Material wirkt quasi-aussteifend während der Erstellung des Bauwerks. Nachdem dieses durch eine Betondecke geschlossen wurde, wirkt diese Decke als obere Versteifung. Die fluidische Füllung kann dann - insbesondere durch Abpumpen - wieder entfernt werden. Diese Verfahrensführung hat zudem den Vorteil, daß die Betondecke ohne zusätzliche Schalung direkt auf die Verfüllung betoniert werden kann.
In Abwandlung des oben erläuterten Ausführungsbeispiels können die erste Wand bzw. die Spundbohlen im unteren Bereich Einströmöffnungen haben, unterhalb derer sic.h die Wand bzw. die Bohlen in ihrer endgültigen Lage noch bis in den Grundwasserstauer fortsetzen. In einer bevorzugten Ausführung sind diese Einströmöffnungen von vornherein vorhanden. In einem ersten Arbeitsschritt werden die Spundbohlen dann so tief eingerammt, daß die Einströmöffnungen zunächst vollständig im Grundwasserstauer eingebunden sind. Hierdurch wird zunächst eine wasserdicht umschlossene Baugrube realisiert. In dieser können die Aushub- und Ausbauarbeiten auf die oben beschriebene Weise vorgenommen werden. Nach Abschluß der Ausbauarbeiten werden die
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erste Wand bzw. die Spundbohlen soweit angehoben, daß sich die Einströmöffnungen in der gewünschten Position bezüglich des
Grundwasserstauers befinden. Wird die Position der Einströmöffnungen auf den Spundbohlen und die Länge der Spundbohlen so gewählt, daß diese auch nach dem Anheben noch in den Grundwasserstauer einbinden, so stellt diese verbleibende Einbindung ein
dauerhaftes Auflager für den Spundkasten dar, so daß ggf. eine konstruktive Aussteifung im unteren Bereich verzichtbar ist.
Grundwasserstauers befinden. Wird die Position der Einströmöffnungen auf den Spundbohlen und die Länge der Spundbohlen so gewählt, daß diese auch nach dem Anheben noch in den Grundwasserstauer einbinden, so stellt diese verbleibende Einbindung ein
dauerhaftes Auflager für den Spundkasten dar, so daß ggf. eine konstruktive Aussteifung im unteren Bereich verzichtbar ist.
Grundsätzlich ist auch eine nachträgliche Erzeugung der Einströmöffnungen
nach der Bildung des Spundkastens und nach dem Aushub und Innenausbau möglich.
nach der Bildung des Spundkastens und nach dem Aushub und Innenausbau möglich.
Das oben beschriebene Bauwerk wird insbesondere als Funnel-and-Gate-System mit Leitwänden realisiert, kann aber auch die Form einer sogenannten "permeablen Wand" haben.
Claims (12)
1. Bauwerk zur Boden- und Grundwassersanierung, insbesondere zur PAK-Reduzierung, welches mindestens eine erste (SPA) und zweite, jeweils im wesentlichen wasserdichte, im wesentlichen vertikale und im wesentlichen quer zu einem Grundwasserstrom in einer grundwasserführenden Bodenschicht (GWS) ausgerichtete Wand sowie eine zwischen der ersten und zweiten Wand angeordnete Füllung mit Wasserbehandlungsmaterial, insbesondere Filtermaterialschüttung, aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Wand, insbesondere ausgeführt als Spundwand, im wesentlichen oberhalb des Grundwasserstromes und die zweite, stromabwärts von der ersten Wand angeordnete Wand im wesentlichen über die gesamte Höhenerstreckung des ungestörten Grundwasserstromes verläuft und die zweite Wand einen mit der ersten Wand überlappenden Höhenbereich aufweist, über den sich mindestens ein Abschnitt der Füllung erstreckt, wobei unterhalb des Grundwasserstromes eine im wesentlichen wasserundurchlässige Schicht (Tertiär, Betonsohle) vorhanden ist, auf der die zweite Wand aufsitzt oder in die sie hineinreicht.
2. Bauwerk nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine stromabwärts der zweiten Wand angeordnete, im wesentlichen wasserdichte, im wesentlichen vertikale und im wesentlichen parallel zur ersten und zweiten Wand sowie im wesentlichen oberhalb des Grundwasserstromes angeordnete dritte Wand (SPB), insbesondere Spundwand, wobei die Füllung sich zwischen der ersten und dritten Wand erstreckt.
3. Bauwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die wasserundurchlässige Schicht eine grundwasserstauende Bodenschicht, insbesondere eine Geschiebemergel- oder Felsschicht, aufweist.
4. Bauwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die wasserundurchlässige Schicht eine Betonsohle aufweist.
5. Bauwerk nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Filtermaterialschüttung eine Filterkies- oder Schotterschüttung und eine auf dieser angeordnete Adsorberschüttung aufweist, wobei die Filterkies- oder Schotterschüttung insbesondere direkt auf die wasserundurchlässige Schicht aufgebracht ist und insbesondere im wesentlichen bis zur Unterkante der ersten Wand reicht.
6. Bauwerk nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Filtermaterialschüttung sich in der Höhe im wesentlichen über die gesamte Höhe der zweiten Wand (Trennwand) oberhalb der wasserundurchlässigen Schicht erstreckt.
7. Bauwerk nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der als Spundwand ausgeführten ersten und dritten Wand Versteifungselemente zugeordnet sind, denen gegenüber Segmente der jeweiligen Spundwand vertikal verschieblich sind.
8. Bauwerk nach einem der Ansprüche 2 bis 7, gekennzeichnet durch im wesentlichen senkrecht zur ersten bis dritten Wand und somit im wesentlichen parallel zum Grundwasserstrom zwischen der ersten und dritten Wand verlaufende Seitenwände zur Bildung einer Bauwerkssektion.
9. Bauwerk nach einem der Ansprüche 2 bis 8, gekennzeichnet durch, eine im wesentlichen horizontal verlaufende Decke, insbesondere Betondecke, mit einem Revisionsschacht.
10. Bauwerk nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausführung als begehbares Bauwerk, insbesondere mit einem oberhalb der Filtermaterialschicht angeordneten Gitterroststeg.
11. Bauwerk nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß stromaufwärts der zweiten Wand, vorzugsweise im Tiefpunkt, mindestens ein Schwerphasensumpf mit Verrohrung zum Abziehen von im Grundwasserstrom enthaltenen Schwerphasen vorgesehen ist.
12. Bauwerk nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Wand eine Einströmöffnung, deren Oberkante oberhalb des Grundwasserstromes angeordnet ist, und einen unteren Wandabschnitt unterhalb der Einströmöffnung aufweist, der in die wasserundurchlässige Schicht hineinreicht.
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|---|---|---|---|
| DE20002178U DE20002178U1 (de) | 1999-11-11 | 2000-02-08 | Bauwerk zur Boden- und Grundwassersanierung |
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| DE19954241 | 1999-11-11 | ||
| DE20002178U DE20002178U1 (de) | 1999-11-11 | 2000-02-08 | Bauwerk zur Boden- und Grundwassersanierung |
Publications (1)
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ID=7928669
Family Applications (3)
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Family Applications Before (1)
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Family Applications After (1)
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Cited By (2)
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|---|---|---|---|---|
| DE10112836A1 (de) * | 2001-03-16 | 2002-09-19 | Bfm Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur Verringerung oder Umkehrung eines Druckgradienten durch eine Wassersperrwand |
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-
2000
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Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10112836A1 (de) * | 2001-03-16 | 2002-09-19 | Bfm Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur Verringerung oder Umkehrung eines Druckgradienten durch eine Wassersperrwand |
| DE10112836B4 (de) * | 2001-03-16 | 2015-02-26 | Bfm Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur Verringerung oder Umkehrung eines Druckgradienten durch eine Wassersperrwand |
| DE10201288A1 (de) * | 2001-12-28 | 2003-07-17 | Bfm Gmbh Umwelt Beratung Forsc | Bauwerk zur Boden- und Grundwassersanierung |
| DE10201288B4 (de) * | 2001-12-28 | 2011-01-27 | Bfm Gmbh Umwelt-Beratung, -Forschung, -Management | Bauwerk zur Boden- und Grundwassersanierung |
Also Published As
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|---|---|
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Legal Events
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| R207 | Utility model specification |
Effective date: 20000713 |
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| R150 | Utility model maintained after payment of first maintenance fee after three years |
Effective date: 20030515 |
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| R151 | Utility model maintained after payment of second maintenance fee after six years |
Effective date: 20060522 |
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| R152 | Utility model maintained after payment of third maintenance fee after eight years |
Effective date: 20080516 |
|
| R071 | Expiry of right |