ES2238084T3 - Sistema de acumulacion, de conduccion y de tratamiento del agua integrado a la superficie del suelo, con dispositivo de proteccion del suelo y de aguas integrable. - Google Patents

Sistema de acumulacion, de conduccion y de tratamiento del agua integrado a la superficie del suelo, con dispositivo de proteccion del suelo y de aguas integrable.

Info

Publication number
ES2238084T3
ES2238084T3 ES97954884T ES97954884T ES2238084T3 ES 2238084 T3 ES2238084 T3 ES 2238084T3 ES 97954884 T ES97954884 T ES 97954884T ES 97954884 T ES97954884 T ES 97954884T ES 2238084 T3 ES2238084 T3 ES 2238084T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
layer
rainwater
gravel
water
drainage system
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
ES97954884T
Other languages
English (en)
Inventor
Paul Lingen
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
THEELEN JORG
Original Assignee
THEELEN JORG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=27438484&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=ES2238084(T3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from DE1996147361 external-priority patent/DE19647361A1/de
Priority claimed from DE1997104165 external-priority patent/DE19704165A1/de
Priority claimed from DE1997125692 external-priority patent/DE19725692A1/de
Priority claimed from DE1997129230 external-priority patent/DE19729230A1/de
Application filed by THEELEN JORG filed Critical THEELEN JORG
Application granted granted Critical
Publication of ES2238084T3 publication Critical patent/ES2238084T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03FSEWERS; CESSPOOLS
    • E03F1/00Methods, systems, or installations for draining-off sewage or storm water
    • E03F1/002Methods, systems, or installations for draining-off sewage or storm water with disposal into the ground, e.g. via dry wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C3/00Foundations for pavings
    • E01C3/06Methods or arrangements for protecting foundations from destructive influences of moisture, frost or vibration
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D31/00Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03FSEWERS; CESSPOOLS
    • E03F5/00Sewerage structures
    • E03F5/10Collecting-tanks; Equalising-tanks for regulating the run-off; Laying-up basins
    • E03F5/101Dedicated additional structures, interposed or parallel to the sewer system
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03FSEWERS; CESSPOOLS
    • E03F5/00Sewerage structures
    • E03F5/10Collecting-tanks; Equalising-tanks for regulating the run-off; Laying-up basins
    • E03F5/105Accessories, e.g. flow regulators or cleaning devices
    • E03F5/106Passive flow control devices, i.e. not moving during flow regulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Sewage (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Sink And Installation For Waste Water (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)

Abstract

SE DESCRIBE UN SISTEMA EN EL QUE UNA SUPERFICIE DEL TERRENO (10, 77, 142), ESPECIALMENTE PARA SUPERFICIES DE TRANSPORTE, VIAS DE PASO, ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, SUPERFICIES HORTICOLAS Y AGRICOLAS, EN CUYA SUPERFICIE (10, 77, 142), UNA SUPERESTRUCTURA (13 - 16, 55 - 60, 99 - 102), QUE CONTIENE AL MENOS UNA CAPA BARRERA (18, 54, 85) Y UN SISTEMA DE DRENAJE (17, 60, 99), QUE DESVIA EL LIQUIDO QUE PENETRA EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO. DICHA SUPERFICIE ESTA DISEÑADA DE MANERA QUE LOS HUECOS INTERMEDIOS NO OCUPADOS DE LA ESTRUCTURA DEL TERRENO, ESPECIALMENTE ENTRE LOS GRANOS DE LAS CAPAS INFERIORES (13 - 16, 58, 60, 74, 99, 100) DE LA SUPERESTRUCTURA (13 - 16, 55 - 60, 142), SE UTILICEN COMO ESPACIOS DISPONIBLES PARA LA RECEPCION, ALMACENAMIENTO INTERMEDIO Y DESVIACION DE LIQUIDOS, FORMANDOSE UNA SUPERFICIE DEL TERRENO (10, 77, 142) PARA RECEPCION DE LIQUIDO, ALMACENAMIENTO Y/O DESCARGA POR INTERACCION CON LA CAPA BARRERA (18, 54, 85) Y UN DISPOSITIVO DE ALIMENTACION Y/O DESCARGA DE LIQUIDO.

Description

Sistema de acumulación, de conducción y de tratamiento del agua integrado a la superficie del suelo, con dispositivo de protección del suelo y de aguas integrable.
La invención se refiere a un proceso de la categoría indicada en el preámbulo de la reivindicación 1 o a una superficie de suelo de la categoría indicada en la reivindicación 6.
Existe un gran número de métodos y soluciones técnicas para recoger agua pluvial de caída repentina de tal modo que sea posible utilizarla posteriormente, por ejemplo con fines agrícolas. Una de estas soluciones podría ser quizás la utilización de capas de grava porosas. El documento US-4878780 presenta una estructura de suelo compuesta por grava o materiales parecidos que, a través de la instalación allí emplazada, mantiene un nivel de agua artificial permanente y un rebosadero. El documento DE-29611700-U1 dispone también de un regulador de agua pluvial subterráneo de gran superficie. Sin embargo, la solución más adecuada para la fitocultura es la que ofrece el documento DE-4033117-A1.
Existe otro tipo de soluciones que impiden especialmente la penetración de sustancias nocivas en la tierra colindante, como pueden ser sustancias químicas o combustibles rebosantes en las gasolineras. Estas soluciones son los documentos GB-2294077-A, EP-704573-A, DE-9316175-U o DE-9306131-U, por sólo nombrar algunas del gran número de soluciones existentes similares.
Se ha comprobado que, a menudo, los sistemas de aguas residuales existentes están sobrecargados por la caída de grandes cantidades de agua pluvial repentinas o que las nuevas construcciones deben disponer de grandes dimensiones para poder hacer frente a la mayor afluencia de agua posible, lo que implica que estos sistemas sean muy costosos.
La finalidad de la presente invención es la de almacenar selectivamente el agua pluvial y conducirla de forma regulada por estrangulación nuevamente al sistema de aguas residuales convencional.
Poniendo en práctica el método indicado al inicio, la finalidad de la invención consistirá en conducir el agua pluvial a la capa de grava y guiar después selectivamente el agua, regulada por estrangulación, desde la capa de grava hacia un sistema de alcantarillado mediante sistemas de drenaje. Gracias a ello es posible recoger grandes cantidades de agua pluvial, resultantes durante largos períodos de lluvia, de la superficie, para descargarla después de forma controlada.
Mediante la regulación por estrangulación de la salida del agua se pretende alargar el tiempo de evacuación y reducir el volumen de descarga. El típico torrente de agua que se forma durante las precipitaciones pluviales, que debe ser controlado y conducido adecuadamente, puede ser ahora recogido en la superficie, de acuerdo con la invención, y derivado seguidamente con gran retardo en volúmenes de descarga reducidos correspondientemente. El volumen de descarga puede ser determinado de forma exacta a través de un flujómetro, instalado previamente, que controle automáticamente una válvula de estrangulación o algún mecanismo similar. También existe la posibilidad de realizar un preajuste manual de la regulación por estrangulación del volumen de descarga, por ejemplo a través de un flujómetro estrecho o del orificio de una válvula. De igual modo pueden funcionar como elementos de regulación por estrangulación tanto el tubo de descarga que sale del depósito, dimensionado adecuadamente, como la capacidad de filtración de una artesa posterior.
De acuerdo con el factor de retardo de descarga aproximado, existe también la posibilidad de prever todos los componentes de descarga conectados previa o posteriormente o los componentes de reprocesamiento del agua en diseños más pequeños. Además existe también la posibilidad de dimensionar todos los demás sistemas en tamaños más pequeños correspondientemente. Esto conlleva, por ejemplo, que en comparación con la técnica actual sea posible utilizar sistemas de tuberías directas muy pequeños como son, por ejemplo, cuencas de filtración, tubos de dispersión, desfondes y sumideros, etc., ya que el agua acumulada en la superficie puede ser filtrada durante un mayor período de tiempo. Esto también es válido para el dimensionado de canales y de reservas de agua de derrame, no siendo ya necesario seguir utilizando cuencas de retención, cisternas o tramos de acumulación.
Otros acondicionamientos de la invención resultan de las subreivindicaciones. De este modo puede ser previsto que, para la recogida del agua pluvial resultante, sea utilizado un sistema de drenaje situado en la parte superior de la capa de grava, en el sentido de la fuerza de gravedad, y para la descarga sea utilizado un sistema de drenaje situado en la capa de retención impermeable. Dependiendo del método de recogida del líquido y del tipo de utilización de la superficie de suelo correspondiente, existe la posibilidad de prever, alternativamente, que la recogida y la descarga del agua pluvial resultante sea regulada por el mismo sistema de drenaje.
La invención prevé también que el agua pluvial resultante, como es ya sabido, sea sometida a una limpieza mecánica y/o biológica y/o química en la capa de grava.
La estanqueidad de la capa de retención impermeable puede ser controlada, de acuerdo con la invención, mediante un dispositivo de control.
Para lograr alcanzar la finalidad indicada anteriormente, la invención prevé una superficie de suelo, como aceptación y almacenamiento intermedio del agua pluvial resultante, en la que se encuentra ubicada una capa de retención impermeable. Por encima de esta capa se encuentra situada una capa de grava absorbente de agua que actúa de depósito. Superpuesta a la capa de grava se encuentra situada una capa de utilización resistente que actúa como superficie de tránsito, de tráfico, superficie industrial, comercial y superficie para la horticultura y agricultura. Esta superficie de suelo se caracteriza por su dotación con un sistema de drenaje para la recogida de agua, ubicado en la capa de grava, y con un sistema de drenaje para la descarga del agua selectivamente al mecanismo de regulación por estrangulación de un sistema de canales.
La estructura de la superficie está formada por una capa de retención impermeable subterránea, situada por debajo de la capa de utilización y de la capa de grava o de sustentación, la cual impide la infiltración del agua pluvial, de la mezcla de agua pluvial / sustancia nociva o de cualquier otro tipo de líquido recogido o guiado hacia la superficie. Esta superficie retiene el agua por encima de la capa de retención impermeable en los orificios o huecos de la capa de grava o de la capa de sustentación, la almacena temporalmente y la descarga de forma selectiva en las cantidades exigidas o necesarias hacia su destino predeterminado.
Con ello queda claro que los verdaderos depósitos de líquidos son los huecos de las capas de sustentación de grava de la estructura superior de calles y carreteras, así como de las superficies de tránsito en las áreas industriales, pero también la tierra vegetal y otro tipo de tierras de aprovechamiento en el sector de la agricultura y de la horticultura pueden ser utilizados como depósitos de agua.
Para hacer posible todo esto, y como base de un sistema de protección lo más seguro y ahorrador de suelo posible, ha sido prevista una superficie con, como mínimo, una capa de retención impermeable, cuyo cometido es el de actuar como artesa, depósito o capa colectora. Dependiendo del tipo de aprovechamiento del terreno, esta superficie puede aceptar cualquier tipo de revestimiento del suelo, incluyendo la típica estructura superior de capas múltiples, por ejemplo adoquinillos, hormigón, losas de hormigón, asfalto, grava comprimida u otros parecidos, y de acuerdo con su definición estructural cumplir la tarea como depósito recolector o de retención.
De este modo son creadas superficies capaces de retener grandes cantidades de líquidos, principalmente en su estructura superior, y es posible prescindir de los costosos embalses de superficie natural, de los depósitos de retención, de cisternas o de las galerías de retención.
Otros acondicionamientos de la superficie del suelo, de acuerdo con la invención, resultan de las reivindicaciones concernientes a la superficie del suelo, sin embargo aquí existen las mismas ventajas que las descritas anteriormente en relación con el tipo de proceso de acuerdo con la invención.
Existe la posibilidad de conducir fácilmente el volumen de agua en forma de torrente hacia la capa de grava mediante un sistema de drenaje y, si es necesario, descargarlo desde allí nuevamente. El sistema de drenaje que se ocupa de recoger y descargar el agua puede estar ubicado a diferentes niveles dentro de la capa de grava. Pero también existe la posibilidad de ubicarlo al mismo nivel o de utilizar el mismo sistema de drenaje para recoger y descargar el agua.
En la mayoría de los casos se utiliza preferentemente una capa de retención impermeable compuesta por láminas impermeables elásticas (por ejemplo PE HD), que pueden ser obtenidas en el mercado en diferentes diseños, por ejemplo con estructura de botones, reforzadas con fibras, etc. Sin embargo también podría existir la posibilidad de utilizar muchos otros materiales que deben ser seleccionados dependiendo del tipo de tarea que deban cumplir, por ejemplo hojas también con estructuras de botones, reforzadas con fibras, hormigón (fundido o inyectado), asfalto (en conductos, aplicado en forma líquida o inyectado), materiales plásticos (aplicados en forma líquida o inyectados), chapas o capas de obturación minerales compuestas por productos a granel comprimidos o arcilla esméctica. Esto no significa que las capas de retención impermeables deban ser conformadas necesariamente en forma de artesas. Estas capas pueden ser también utilizadas como amplias capas horizontales, siempre y cuando quede garantizado que sólo se originen cantidades muy reducidas de sustancias nocivas que no alcancen el exterior de la superficie, tomando como base su dispersión máxima en la superficie superior, o que la mezcla de agua / sustancias nocivas resultante sea evacuada (drenada) hacia una planta de procesamiento antes de alcanzar la superficie exterior.
Con el fin de poder controlar la capa de retención impermeable, especialmente en zonas sensibles, existen dispositivos de aviso de fugas que indican la existencia de daños en la capa de forma visual o acústica. A este efecto parece recomendable la fijación de tubitos bajo presión rectificada de accionamiento eléctrico, neumático o hidráulico a distancias cortas, mediante láminas base autoadhesivas, cuyos extremos estén conectados a la caja de control del dispositivo de aviso correspondiente. Si uno de los finos conductores se rompiera o si uno de los tubitos no fuera estanco, la zona de control afectada que abarca esta secuencia sería indicada como zona dañada. De este modo es posible determinar directamente la ubicación de la zona de fuga.
Si se ubica el tubito de control por encima de la capa de retención impermeable existe la posibilidad de obtener un aviso antes de que la capa de retención impermeable presente fugas. Si se ubica el tubito de control por debajo de la capa de retención impermeable, cuando la fuga sea indicada se tratará posiblemente de una fuga seria y no de sólo el comienzo de una fuga. En caso de producirse un aviso de fugas sería más fácil controlar un dispositivo de aviso ubicado por encima que por debajo de la capa de retención impermeable, ya que si el dispositivo se encuentra ubicado por encima de la capa de retención impermeable no sería necesario penetrar en la misma. Gracias a que tanto la capa de retención impermeable como el dispositivo de aviso se ubican la mayoría de las veces en las primeras capas del subsuelo, estarán protegidos a largo plazo de la intemperie y contra daños mecánicos.
Para poder determinar básicamente la estanqueidad de un depósito por lo general es suficiente controlar si el nivel del volumen almacenado permanece invariable en estado de reposo. Si el nivel del volumen almacenado disminuye es posible que, si se trata de sustancias líquidas, esto sea debido a la evaporación, a válvulas no estancas o a una fuga en la pared del depósito (capa de retención impermeable). La tasa de evaporación es en general despreciable de tal modo que, como causa principal de las fuentes de fuga, deben ser tenidos en cuenta los dispositivos de cierre o las paredes del depósito.
De acuerdo con este principio, controlando el nivel del volumen del depósito no sólo es posible determinar el volumen almacenado, sino también el estado de estanqueidad del mismo.
Por esta razón el dispositivo de aviso de fugas, de acuerdo con la invención, está basado en un indicador del nivel o control que dependiendo de la graduación de la categoría de peligrosidad del medio almacenado debería reaccionar más o menos rápidamente si se produce una caída del nivel no intencional.
En otro de los acondicionamientos de la invención se prevé, como mínimo, una capa de retención impermeable doble.
Adicionalmente y gracias a la duplicidad no es necesario disponer de una topografía especial de la capa de retención impermeable, lo que posibilita un tratamiento más fácil en las zonas marginales.
Existen varias posibilidades para comprobar la estanqueidad de la capa de retención impermeable doble. Por un lado existe la posibilidad de crear un espacio de aire libre entre las dos capas mediante un distanciador, a través del cual el líquido infiltrado podría ser conducido hacia un sensor de reacción o hacia otro tipo de posibilidad de control en caso de existir una fuga. Por otro lado existe la posibilidad de determinar la existencia de una fuga aspirando esporádicamente el aire entre las dos capas. Otra de las posibilidades existentes podría ser llenar el espacio libre entre las dos capas con un líquido de control que en caso de existir alguna fuga sea conducido al entorno. De este modo es posible determinar la disminución del nivel de líquido, lo que podría disparar un aviso o señal correspondientemente.
Los dispositivos de control dobles mencionados anteriormente pueden ser asimismo divididos en subáreas y ser utilizados también para determinar una línea de fugas.
La instalación de un sistema de escurrimiento por debajo de la capa de retención, que infiltre el agua pluvial que abandona selectivamente el volumen intermedio, ofrece grandes ventajas y por esta razón ha sido previsto también en la invención. En el lecho de escurrimiento también han sido previstas tuberías de drenaje para el agua pluvial.
En otros acondicionamientos de la invención ha sido también previsto que las capas de grava dispongan de diferentes tamaños de granulación para el almacenaje intermedio del agua pluvial resultante. Las capas de grava individuales deben ser separadas mediante láminas de escurrimiento permeables.
A continuación se hará una descripción detallada de la invención a través de figuras. En las figuras han sido representados varios ejemplos de modelos diferentes.
Figura 1. En esta figura se representa un corte transversal esquemático y en perspectiva a través de una superficie de suelo adoquinada (el mejor modo de realizar la construcción de la superficie destinada al tráfico con, por ejemplo, adoquines permeables).
Figura 2. En esta figura se representa un corte transversal esquemático y en perspectiva a través de una superficie de suelo adoquinada según la figura 1 con un depósito subterráneo dispuesto en la superficie.
Figura 3. En esta figura se representa un corte transversal esquemático y en perspectiva a través de una superficie de suelo adoquinada según la figura 1 con un sistema de escurrimiento adicional.
Figura 4. En esta figura se representa un corte transversal esquemático y en perspectiva a través de una superficie de suelo adoquinada según la figura 1 con un pozo de conexión fuera de la superficie del suelo.
Figura 5. En esta figura se representa un corte vertical a través de una carretera.
Figura 6. En esta figura se representa un corte transversal en perspectiva a través de una superficie de suelo acanalada para la agricultura (el mejor modo de realizar la formación del suelo agrícola).
Figura 7. En esta figura se representa una vista de la figura 6 en el sentido de la flecha A sin el distribuidor de agua.
Figura 8. En esta figura se representa un corte transversal a través de una superficie de suelo agrícola con tubos de irrigación adicionales por encima de la raigambre.
Figura 9. En esta figura se representa un corte transversal en perspectiva a través de una superficie de suelo adoquinada.
Figura 10. En esta figura se representa un corte, como ampliación del sector izquierdo A, de la superficie del suelo asfaltada según la figura 9.
Figura 11. En esta figura se representa un corte, como ampliación del sector derecho B, de la superficie del suelo asfaltada según la figura 9.
Figura 12. En esta figura se representa un corte transversal en perspectiva a través de una superficie de suelo de hormigón.
Figura 13. En esta figura se representa un corte, como ampliación del sector izquierdo A, de la superficie del suelo de hormigón según la figura 12.
Figura 14. En esta figura se representa un corte, como ampliación del sector derecho B, de la superficie del suelo de hormigón según la figura 12.
Figura 15. En esta figura se representa una vista de la topografía de la capa de retención impermeable de la superficie de suelo asfaltada según la figura 9.
Figura 16. En esta figura se representa una vista de la topografía de la superficie de suelo de hormigón según la figura 12.
Figura 17. En esta figura se representa un medidor del nivel descentrado por láser.
La superficie de suelo 10 indicada en la figura 1 representa una forma de construcción típica con la tierra vegetal 11 a la misma altura que el límite de la superficie de adoquinado 12, tal y como viene siendo aplicada desde hace muchos años. Esta construcción estándar 12, 13, 14, 15 está formada por una capa de adoquinillos permeables 21 superior, por debajo de la cual se encuentra situada una capa de compensación 13. Esta capa de compensación 13 está compuesta por una mezcla de adoquinillo permeable 14 y una capa de grava comprimida con capacidad de acumulación de agua 5, cuyo espesor ha sido adaptado a la capacidad de resistencia de la superficie 10 exigida.
Para poder ampliar las aplicaciones en la superficie 10, por debajo de la capa de grava 15 ha sido extendida una capa de granulado permeable 16 con tubos de drenaje incorporados 17 a la que se junta una capa de retención impermeable y resistente a la presión 18, compuesta por láminas impermeables elásticas PE-HD, que ha sido elevada en la zona marginal 19 hasta el borde superior 20 de los adoquinillos 21 para formar un depósito estanco en la capa de retención impermeable 22.
Con el fin de que el líquido en descenso pueda fluir completamente al tubo de drenaje 17, por debajo de la capa de retención impermeable 18 ha sido extendida otra capa de compensación 23. Esta capa de compensación 23 ha sido conformada con pendiente hacia los tubos de drenaje 17 proporcionando así la inclinación necesaria de las láminas impermeables elásticas PE-HD 18 en relación con los tubos de drenaje 17.
Adicionalmente, en la figura 1 se puede observar que los tubos de drenaje 17, que yacen sobre la capa de retención impermeable 18 y que han sido conformados en paralelo en la capa de granulado permeable 16, terminan a través de piezas en T 24 en un tubo colector 25 desplazado 90º en relación con los tubos de drenaje 17. Estos tubos guían a su vez el líquido hacia la válvula de cierre 27 de manejo manual a través de una pieza en T 26. Desde esta válvula el líquido retenido puede ser conducido hacia una instalación depuradora central sobre demanda.
El acondicionamiento de la superficie de suelo 10 representada en la figura 2 es el ideal para ser utilizado en zonas críticas de la industria o similares. La estructura de la superficie 10 representada en la figura 1 es muy parecida. La diferencia radica en la capa de adoquinillos 21 rebajada con bordillo final 28 detrás de la cual se extiende la capa de retención impermeable 18 formada por láminas impermeables elásticas antiácidos PE-Hd 18 hasta el borde superior 20 de la tierra vegetal 11 o del bordillo final 28. De este modo, en caso de que se produjera la rotura de un depósito, habría sido creado un umbral de seguridad 28 adicional contra el posible alcance del ácido al borde de la superficie 10. Con el fin de proteger también la superficie 10 contra aberturas no intencionadas ha sido dispuesto un depósito subterráneo 29 en lugar de una válvula de cierre, al que van a parar los tubos colectores 25 y desde el que es posible succionar el líquido retenido en la superficie 10. Para realizar un control de fugas en la capa de retención impermeable 18, ha sido instalado un dispositivo de aviso de fugas 30 en el interior de la superficie 10.
En la figura 3 ha sido representada una superficie de suelo 10 que se corresponde con el suelo de la figura 1. Debajo de la capa de compensación inferior 23 ha sido ubicado un sistema de escurrimiento 31. El sistema de escurrimiento 31 filtra el agua pluvial descontaminada proveniente de la instalación depuradora directamente por debajo de la superficie 10, en la que cayó anteriormente en forma de lluvia. El sistema de escurrimiento 31 funciona según el conocido método de ordenación de los tramos de tubería de escurrimiento 32 en paralelo en los lechos de grava propios 33 correspondientes.
En la figura 4 la superficie de suelo 10 ha sido representada de acuerdo con la superficie 10 de la figura 3, sin embargo girada 90º hacia la derecha con un pozo de conexión adicional 34. Gracias a la existencia del pozo de conexión adicional 34 existe la posibilidad de ubicar la válvula de cierre 27 ventajosamente en el suelo y dotarla con un dispositivo de acoplamiento de conexión 35 para los tubos de aspiración, de descarga o de enjuague. Por debajo de la válvula de cierre 27 pueden verse dos tuberías de descarga 36 que van hacia las tuberías de escurrimiento 32. En este ejemplo se ha previsto que la superficie de suelo 10 sea conectada a un sistema de reprocesamiento móvil (por ejemplo DORA de la empresa Zeppelin) a cuyo efecto el agua reprocesada es conducida hacia el pozo de conexión adicional para ser escurrida y desde allí penetra directamente en el sistema de escurrimiento 31. No ha sido representada la posibilidad de dotar el pozo de conexión 34, por ejemplo, con un filtro de líquidos o con un separador.
En la figura 5 ha sido representada una estructura de carretera 37 cuya capa superior está formada por una capa fina de asfalto 38 y la capa inferior por una capa gruesa de asfalto 39, debajo de la cual puede ser reconocida la capa de grava 15 usual. A la derecha e izquierda del pavimento 40 han sido previstas canaletas de agua pluvial 42 formadas por cunetas 41 que conducen el agua resultante hacia los sumideros 43 existentes a ambos lados. Desde allí el agua alcanza la capa de grava 15 permeable o colectora mediante los tubos de drenaje / escurrimiento 44 y es almacenada de forma intermedia durante algún tiempo, si esto fuera necesario debido por ejemplo a las fuertes precipitaciones pluviales. Los tubos de drenaje / escurrimiento 44 han sido conectados a una tubería de desagüe 45 bloqueable a través de una válvula de cierre 27, que conduce el agua hacia un pozo de limpieza 46 en el que ha sido ubicado un filtro para sustancias en suspensión 47 recambiable con filtro de líquidos 48 secundario. Con el fin de no sobrepasar la capacidad del filtro, por encima de la tubería de desagüe 45 ha sido ubicada una placa de regulación por estrangulación 49 que cede homogéneamente a los filtros 47, 48, situados debajo de ella, el agua almacenada de forma intermedia en la superficie 10. Seguidamente el agua limpia es cedida a los lechos de grava 33 a través de una tubería de escurrimiento para infiltrarse en la tierra vegetal 11 y seguir su camino, interrumpido brevemente, hacia el agua subterránea como agua pluvial limpia y en perfectas condiciones.
La superficie de suelo 77 representada en la figura 6 muestra el corte de una plantación de naranjos 69 de varias líneas colocadas en paralelo. Todos los árboles 69 han sido plantados en la superficie de suelo 77 acanalada en distancias predeterminadas. Para formar la superficie de suelo 77 fue abierta una zanja 72 en un subsuelo rocoso 51 que fue adaptada correspondientemente 76 a la superficie del suelo 77. En el canal creado de esta forma fue extendida la capa de retención impermeable 57 formada por esteras de hormigón. A consecuencia de ello, en la zona inferior de la capa de retención impermeable 57, fue instalada una tubería de irrigación y drenaje 65, que fue empotrada en un lecho de piedra machacada 74 extraída del lugar, para la mejor distribución posterior del agua hacia el suelo vegetal 58. Con el fin de limitar la penetración de las raíces en la piedra machacada 74, entre la piedra machacada 74 y la tierra vegetal 58 vertida posteriormente fue tendida una tela geotextil 59 permeable tratada. Tras haber plantado los naranjos 69 en la tierra vegetal 58 la superficie de suelo 77, realizada como canal, fue cubierta completamente con un tejido de fibras climáticas 71. Con el fin de poder fijar y proteger el tejido de fibras climáticas 71 contra los daños producidos por el calor o por la radiación solar directa, el tejido de fibras climáticas 71 fue cubierto con piedras 55 y arena 52. Con el fin de poder suministrar agua o líquidos, las superficies de suelo 77 se encuentran situadas entre dos tuberías principales 62 y 67. De cada cara frontal de las tuberías principales sale una tubería del distribuidor 66 hacia la tubería de irrigación y drenaje 65, continúa y es introducida en el suelo 77.
De la cara opuesta del distribuidor 66 salen a su vez tuberías de irrigación y drenaje 65 que abastecen de igual modo la superficie de suelo 77 con líquidos. De este modo es posible alcanzar el concepto de unión de grandes superficies agrícolas. Debido a que la plantación se encuentra situada en una llanura, todas las superficies de suelo 77 y los distribuidores 66 fueron alineados al mismo nivel de altura. Gracias a ello es posible mantener un nivel de líquido permanente en las superficies de suelo 77 y en los distribuidores 66 para la irrigación óptima. El nivel de líquido que presenta la superficie de suelo 77 puede ser controlado según el principio de los vasos comunicantes mediante el dispositivo de cierre por evaporación 63, de madera, que flota sobre el nivel de agua del distribuidor 66.
En la figura 7 se representa una vista, en el sentido de la flecha A, de la superficie de suelo 77 según la figura 6. En ella puede apreciarse claramente cómo es posible realizar una explotación agrícola sobre roca 51 y arena 52, incluso bajo condiciones hostiles y de sequía.
El pozo 72 cavado en la roca 51 ha sido llenado con arena 76 de acuerdo con la forma de la capa de retención impermeable 57. La tubería de irrigación y drenaje 65 ha sido situada dentro de la artesa de la capa de retención impermeable 57 en último lugar. Por encima de ella se encuentra situada una capa de guía del líquido 60 formada por piedra machacada 74 que ha sido cubierta con un dispositivo de bloqueo de penetración de las raíces 59. Por encima de ella, hasta casi alcanzar la superficie, ha sido extendida una capa de crecimiento 58 formada por tierra vegetal en la que sido plantado un naranjo 69. Para mantener la humedad en las capas superiores de la tierra vegetal 58 también han sido cubiertas con un tejido de fibras climáticas 71 (por ejemplo Symatex, Gore Tex o similares) y fijadas con una capa protectora 70 de piedras 55 y arena 52.
En la figura 8 ha sido representada la unión de varias hileras de plantas en una superficie de suelo 77. Las estructuras del suelo son parecidas a las de las figuras 6 y 7. Adicionalmente por debajo de la lámina de protección de escurrimiento 79 de tela geotextil cada hilera de plantas ha sido dotada con una tubería de irrigación 78 adicional con el fin de poder suministrar también a las plantas 69 agua, abono y pesticidas desde arriba. Además es posible apreciar el tubo de alimentación 53 que abarca desde el tejido geotextil 79 hasta la raigambre 75 de las plantas y que posibilita un sustento de la planta individual.
La superficie de depósito industrial representada en la figura 9 con un revestimiento superficial 102 de asfalto conduce el agua pluvial resultante, con las materias nocivas recogidas por el revestimiento superficial 102, hacia un separador de lodos y de sustancias nocivas en suspensión situado fuera de la superficie a través de un conducto 103 y de un tubo de descarga 139. Desde allí la mezcla de agua / sustancia nociva prelimpiada es conducida a una tubería de distribución 105 y, a través de una tubería de alimentación de agua 104, reconducida a la superficie, desde donde el líquido es distribuido homogéneamente a varias tuberías de filtración 106 conectadas. Durante la circulación por la estructura superior 100 son filtradas otras sustancias nocivas del líquido y conducidas a las bacterias anidadas en la estructura superior 100 y en la capa de drenaje 99 como alimentación, de tal manera que dentro de la superficie puede ser alcanzado un nivel muy bajo de sustancias nocivas.
El agua reprocesada es conducida hacia las piezas dobles en T 93 a través de tubos de drenaje 98 y desde allí descargada de la superficie a través de los tubos de recolección 87, 138. Para poder retener la mezcla de agua / sustancia nociva en la capa de compensación ha sido extendida una capa de retención 85 de láminas impermeables elásticas PE-HD en la cual ha sido instalado el sistema de drenaje 98, 93 dentro de un lecho de cenizas de vidrio 99. Las piezas dobles en T 93, pertenecientes al sistema de drenaje y descarga con cámara de inspección superpuesta 95, posibilitan un acceso directo al nivel de líquido. Gracias a ello es posible realizar un control de fugas de cada una de las partes de la capa de retención impermeable que debe ser descargada por el tubo de drenaje 98, encontrándose así delimitada.
El cuello de hormigón 94 instalado en el borde inferior de la cámara de inspección 95 está en condiciones de desviar una carga de 60 Mg, que actúe sobre la tapadera de la cámara de inspección 126, hacia la estructura superior 100. La capa de retención impermeable 85 ha sido dotada con una línea de cresta 97 que se extiende hasta el borde inferior de los tubos de drenaje 98. Por el contrario, el sistema de drenaje completo 93, 98, 99 cae homogéneamente en dirección al sumidero superficial 138. Como cerco rotativo de la capa de retención impermeable 85 han sido representados ladrillos radiales 83 o acodados a los que ha sido conectado el borde superior de la capa de retención impermeable 85 con ayuda de una brida 141.
De acuerdo con las ordenanzas de construcción, el cerco de los bordes 83, 141 debe estar basado en unos cimientos continuos 82 que hayan sido posteriormente llenados con tierra 84 desde la parte opuesta hacia la superficie. La capa de retención impermeable ha sido diseñada con doble pared 85; 86 para poder realizar el control de fugas desde el reborde superior de la capa de retención impermeable hasta la capa de drenaje 99. De este modo es posible determinar la existencia de fugas en la subzona A, a través de la tubería para la descarga de líquidos de fuga 88 conectada al punto más bajo de la capa doble de retención 85, 86, o en la subzona B, a través del descenso de un nivel de líquidos conectado.
En la figura 10 ha sido representada especialmente de forma detallada la subzona A indicada en la figura 9. Allí es posible apreciar que la zona marginal bajo control de fugas (desde la capa de retención impermeable 85 más inferior horizontal hasta la brida de empalme 111) de la capa de retención impermeable 85, situada sobre la capa de compensación 81, está formada por la capa de retención impermeable 85 misma, dispersa por la superficie total en la artesa 85, por una lámina impermeable con estructura de botones 86 y por un velo de fibras de protección 107.
La lámina impermeable con estructura de botones 86, hecha del mismo material que la capa de retención impermeable 85 extendida por toda la superficie, ha sido dividida en subáreas que deben ser controladas individualmente en cuanto a fugas. El velo de fibras de protección 107 protege la lámina impermeable con estructura de botones 86 contra daños a través del material de la estructura superior 100 de granulación gruesa. Por encima de la estructura superior 100 ha sido representada una capa de sustentación 101 bituminosa con revestimiento superficial asfaltado 102 de cerramiento que llega hasta la brida de empalme 111 de la capa de retención impermeable 85.
Situada en el extremo inferior de la lámina impermeable con estructura de botones 86 se encuentra situada la tubería para la descarga de líquidos de fuga 88 que conduce el líquido de fuga, que pudiera infiltrarse en el espacio intermedio entre la capa de retención impermeable 85 y la lámina impermeable con estructura de botones 86, hacia un depósito colector central que emite una señal cuando entra líquido. Por debajo de la pieza doble en T 93 se encuentra situado el valle de la capa de retención impermeable 127. Desde allí, siguiendo la parte derecha de la capa de retención impermeable 85, asciende verticalmente tras haber pasado un reborde, y es rebordeada nuevamente a sólo unos pocos centímetros por encima del nivel de cresta de la capa de retención impermeable 97 y decanteada otra vez hacia abajo, para volver nuevamente al nivel del borde inferior de conexión del tubo de drenaje 112 en la posición horizontal.
Este reborde 92 sirve para separar dos zonas de control de fugas. Por una parte, la subzona donde se encuentran situadas las piezas dobles en T 93 con las tuberías de empalme 87 que drenan la subzona y, por otra parte, la subzona que es descargada mediante los tubos de drenaje 98 conectados. Para poder llevar a cabo un control y determinación de fugas exactos en las subáreas se debe asegurar que el nivel de líquido quede siempre apenas por debajo de los cantos separados 92 o que el límite del nivel de control 97 (se corresponde con el nivel de cresta de la capa de retención impermeable 130) no sea sobrepasado.
En la figura 11 ha sido representada la subzona B de la figura 9 y se diferencia de la construcción de las zonas marginales únicamente en que, para controlar las fugas, el espacio intermedio entre la capa de retención impermeable 85 y las láminas impermeables con estructura de botones 86 ha sido llenado con un líquido cuyo depósito de compensación ha sido conectado con el espacio intermedio mediante un tubo de comunicación 90. En caso de fuga saldría una parte del líquido de control del espacio intermedio y, a través de la salida de líquido posterior del depósito de compensación, sería activado un interruptor con unidad de aviso, el cual enviaría la señal correspondiente.
En la figura 12 ha sido representada una superficie industrial similar a la indicada en la figura 9 con una vía de tráfico de hormigón 102. Para poder prescindir de la costosa construcción de la lámina impermeable con estructura de botones 86 en este ejemplo, el reborde separador de la capa de retención impermeable 92 ha sido dirigido hasta debajo de la capa de hormigón 102.
En la figura 13 ha sido representada la subzona A de la figura 12 detalladamente, donde puede observarse que sólo es necesario utilizar un velo de fibras de protección 107 en el área del material de la estructura superior 100 de granulación gruesa. Si se determina una fuga en la zona marginal es necesario llenar con agua la subzona de borde total hasta debajo del hormigón 102 con el fin de poder determinar exactamente la línea de fuga durante el proceso de descenso del nivel de líquido típico de las fugas. Por esta razón sería recomendable mantener las subzonas marginales tan reducidas como sea posible.
Con el fin de poder controlar también la zona marginal con poco agua, en la figura 14 (subzona B de la figura 12) el reborde de la capa de retención impermeable 85, 107, 108 ha sido integrado inclinado. De este modo se crea un espacio intermedio entre el reborde 85, 107, 108 y la capa de retención impermeable marginal 85, 107 que es comparable con el espacio intermedio situado entre una capa de retención impermeable 85 y una lámina impermeable con estructura de botones 86 y que además necesita menor cantidad de agua para el control y la determinación de la ubicación de fugas que el representado en la subzona A de la figura 13. Esta subzona ha sido también dotada con un tubo de drenaje individual para el control por separado.
En la figura 15 ha sido representada la topografía de la capa de retención impermeable 127-136 de las figuras 9, 10, 11 que en la zona marginal asciende por el tubo de drenaje 87 empezando desde la posición más baja 0' pasando por la posición 1' y llegando a la posición 2'. El valle de la capa de retención impermeable 0, 1, 2, 128 se encuentra situado lateralmente y algo más alto de forma paralela. Desde este valle ascienden los tres tubos de drenaje conectados representados 98 de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Los valles de la capa de retención impermeable 128, 129, 140 siguen este recorrido. Las capas de retención 85 entre los tubos de drenaje se encuentran en el nivel 4, 130, que ha sido definido como nivel de cresta de la capa de retención impermeable 130 o límite de control del nivel 97. Desde las alturas individuales de 0' a 4, en la zona marginal, la capa de retención impermeable 85 se eleva hacia arriba hasta llegar al extremo superior 5 del revestimiento superficial 102.
En la figura 16 ha sido representada la topografía de la capa de retención impermeable 127-136 de la superficie de las figuras 12, 13, 14. En la subzona media horizontal el diseño es idéntico al de las figuras 9, 10, 11. La única diferencia es que la zona marginal ha sido formada de diferente manera en algunas partes, ya que el valle de la capa de retención impermeable 135 (ascendente de 6 a 7) lo exigía debido a la necesidad de utilizar un tubo de drenaje adicional. El tubo de drenaje adicional situado en esta capa dispone de una cámara de inspección 110 y de una pieza angular doble 141 como acoplamiento para poder posibilitar la conexión a un tubo de drenaje 98 de derivación.
El control de fugas y de la ubicación de la fuga se produce por ejemplo mediante el sistema de medición de láser 115-125 representado en la figura 17. Para controlar subzonas individuales se introduce el tubo de medición 120 en el conector del tubo de drenaje 112 a través de la cámara de inspección 95, 96, 110 para ser allí anclado inflando el tubo de obturación 116. El agua que se encuentra en las subzonas que deben ser controladas, se dirige hacia el tubo de medición 120 por inercia propia o debe ser conducida hasta allí aspirándola brevemente. Gracias a los tubos comunicados 115 se establece allí inmediatamente el mismo nivel en la subzona y en el tubo de medición 120. El flotador 123 flotante y reflectante que se encuentra en el tubo de medición 120 puede ahora ser irradiado por el rayo láser como superficie de referencia. Es comprensible que, debido a la realización de mediciones aplazadas en el tiempo, se produzca un cambio del nivel del tubo de medición 120 y con ello también de la subzona comunicada.

Claims (12)

1. Método de recogida y almacenamiento intermedio del agua pluvial bajo utilización de un depósito de almacenamiento formado por una capa de grava receptora de agua situada sobre una capa de retención impermeable, y por una capa de desgaste resistente situada sobre la capa de grava y utilizable como superficie de tránsito, tráfico, industrial, comercial, horticultura y agricultura; caracterizado por la conducción del agua pluvial a la capa de grava y la descarga selectiva y regulada por estrangulación a un sistema de alcantarillado mediante un sistema de drenaje.
2. Método según la reivindicación 1, caracterizado por la utilización de un sistema de drenaje ubicado, en el sentido de la gravedad, en la parte superior de la capa de grava para la conducción del agua, y de un sistema de drenaje ubicado en la capa de retención impermeable para la descarga del agua pluvial.
3. Método según la reivindicación 1, caracterizado por la utilización del mismo sistema de drenaje para la conducción y la descarga del agua pluvial en la capa de grava o de la capa de grava.
4. Método según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el sometimiento del agua pluvial, tal y como es usual, a una limpieza mecánica y/o biológica y/o química en la capa de grava.
5. Método según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el control de la estanqueidad de la capa de retención impermeable mediante un dispositivo de control.
6. Superficie de suelo colectora y almacenadora intermedia de agua pluvial formada por una capa de retención impermeable, una capa de grava receptora de agua, ubicada por encima de ella, y que actúa como depósito de agua, y por una capa de utilización, ubicada por encima de la capa de grava y utilizable como superficie de tránsito, tráfico, industrial, comercial, horticultura y agricultura; caracterizada por un sistema de drenaje para la conducción del agua pluvial hacia la capa de grava y por un sistema de drenaje para la descarga selectiva del agua al dispositivo de regulación por estrangulación de un sistema de alcantarillado.
7. Superficie de suelo según la reivindicación 6, caracterizada por un sistema de drenaje que conduce el agua pluvial hacia la capa de grava, así como otro sistema de drenaje situado en la capa de retención impermeable que descarga el agua selectivamente.
8. Superficie de suelo según la reivindicación 6, caracterizada por un sistema de drenaje común para recoger y descargar el agua pluvial.
9. Superficie de suelo según la reivindicación 6 o una de las siguientes, caracterizada por un sistema de control para detectar e indicar fugas en la capa de retención impermeable.
10. Superficie de suelo según la reivindicación 6 o una de las siguientes, caracterizada por una capa de retención impermeable formada por como mínimo dos capas con espacios libres entre las capas para descargar el agua de fuga y con dispositivo para el control del agua de fuga.
11. Superficie de suelo según la reivindicación 6 o una de las siguientes, caracterizada por un sistema de escurrimiento situado por debajo de la capa de retención impermeable para filtrar el agua pluvial que abandona el volumen intermedio de forma selectiva, teniendo en cuenta que han sido previstos tubos de drenaje para el agua pluvial en el lecho de escurrimiento.
12. Superficie de suelo según la reivindicación 6 o una de las siguientes, caracterizada por la previsión de capas de grava de diferente granulación para el almacenaje intermedio del agua pluvial, teniendo en cuenta que las capas de grava individuales han sido separadas unas de otras mediante láminas de protección de escurrimiento permeables.
ES97954884T 1996-11-16 1997-11-08 Sistema de acumulacion, de conduccion y de tratamiento del agua integrado a la superficie del suelo, con dispositivo de proteccion del suelo y de aguas integrable. Expired - Lifetime ES2238084T3 (es)

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1996147361 DE19647361A1 (de) 1996-11-16 1996-11-16 Mehrschichtige Bodenfläche mit integriertem Schutz für Boden und Wasser
DE19647361 1996-11-16
DE1997104165 DE19704165A1 (de) 1996-11-16 1997-02-05 Mehrschichtige Bodenfläche mit integriertem Schutz für Boden und Wasser
DE19704165 1997-02-05
DE1997125692 DE19725692A1 (de) 1996-11-16 1997-06-18 Leckageprüf- und -ortungsverfahren für weitestgehend flache Behältnisse
DE19725692 1997-06-18
DE19729230 1997-07-09
DE1997129230 DE19729230A1 (de) 1996-11-16 1997-07-09 Mehrschichtige Bodenfläche mit integriertem Schutz für Boden und Wasser

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2238084T3 true ES2238084T3 (es) 2005-08-16

Family

ID=27438484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES97954884T Expired - Lifetime ES2238084T3 (es) 1996-11-16 1997-11-08 Sistema de acumulacion, de conduccion y de tratamiento del agua integrado a la superficie del suelo, con dispositivo de proteccion del suelo y de aguas integrable.

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP0938615B1 (es)
JP (1) JP2001503829A (es)
AT (1) ATE288974T1 (es)
AU (1) AU5307398A (es)
DE (1) DE59712199D1 (es)
DK (1) DK0938615T3 (es)
ES (1) ES2238084T3 (es)
PT (1) PT938615E (es)
WO (1) WO1998022669A1 (es)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2320304A1 (es) * 2007-05-25 2009-05-20 Fco. Javier Domingo Autet Sistema de recuperacion y aprovechamiento de aguas de riego.
ES2535576A1 (es) * 2014-11-05 2015-05-12 Moag Xxv, S.L. Sistema de gestión del agua de lluvia y riego en un terreno

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1299412B1 (it) * 1998-04-10 2000-03-16 Autostrade Concess Const Pavimentazione stradale ecotecnica a sconnessione collaborante e procedimento per la sua realizzazione
WO2001057317A1 (de) * 2000-02-05 2001-08-09 THEELEN, Jörg Versickerungssystem
CN100582371C (zh) * 2003-06-23 2010-01-20 陈瑞文 环保透水路面施工法
DE202004015413U1 (de) 2004-10-01 2004-12-23 Brülle, Allan Einrichtung zur Regenwasserbewirtschaftung
DE102006000800A1 (de) 2006-01-03 2007-07-05 Lingen, Elena Reinigungssystem für Regenwasser
DE102010032198A1 (de) 2010-07-25 2012-01-26 Elena Lingen Behandlungsanlage für Regenwasser
DE102012002518A1 (de) 2012-02-11 2013-08-14 Elena Lingen Behandlungsanlage für Regenwasser
CN107036926B (zh) * 2017-04-28 2019-12-06 中天科技海缆有限公司 一种用于测量深海环境下聚合物绝缘材料海水渗入深度和浓度的试样结构及其使用方法
CA3016927C (en) 2017-09-08 2025-01-07 F. Von Langsdorff Licensing Limited Integrated pavement system for collecting and recycling de-icing fluid
KR102178098B1 (ko) * 2019-01-31 2020-11-12 최하정 수자원 활용 구조물
CN110130177B (zh) * 2019-05-20 2021-12-14 广东省建筑工程机械施工有限公司 公路减振降噪结构及其施工方法
AT523821B1 (de) * 2020-08-10 2021-12-15 Pizl Hermann Unfallentschärfungsblock
AT524209B1 (de) * 2020-12-16 2022-04-15 C Kidery Gerhard System zur versickerung von niederschlagswasser
DE102021102651A1 (de) * 2021-02-04 2022-08-04 Aco Ahlmann Se & Co. Kg Oberflächenentwässerungssystem sowie Verfahren zum Herstellen eines solchen
CN116641399A (zh) * 2023-03-30 2023-08-25 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 一种富水区滑坡防护用渗压排水拦截系统

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2439043A1 (de) * 1974-08-14 1976-02-26 Rheinbau Gmbh Vorrichtung zum be- und enwaessern von sport- und spielplaetzen aller art
US4878780A (en) * 1983-07-25 1989-11-07 Vidal Stephen P Apparatus and method of creating and controlling an artifical water table
US4578897A (en) * 1983-07-28 1986-04-01 Pazar Robert A Plant watering and/or feeding unit for automatically dispensing its prefilled volume of liquid, as periodically needed, to a container bound plant
CH664184A5 (en) * 1986-02-11 1988-02-15 Adisa Entwicklungs Ag Leakproof roof for growing plants - has covering of top and bottom laminar constructions with intermediate filled space connected to vacuum or pressure for leak detection
NZ225828A (en) * 1987-08-18 1989-12-21 Battelle Memorial Institute Sheet material containing a 2,6-dinitroaniline to inhibit root growth
US4832526A (en) * 1987-11-27 1989-05-23 Har-Tru Corporation Underground watering system
JP3116067B2 (ja) * 1990-05-18 2000-12-11 大宮産業株式会社 土壌システム
DE4033117A1 (de) * 1990-10-18 1992-04-23 Peter Dipl Ing Mohr Verfahren und vorrichtung zur aufzucht von pflanzen
JP3062562B2 (ja) * 1991-11-06 2000-07-10 株式会社ブリヂストン 産業廃棄物処理場の漏水検出シート敷設方法
DE9306131U1 (de) * 1993-04-25 1993-11-11 Möllenbeck, Michael, 46499 Hamminkeln Abdichtung von Abfüll- und Umschlageplätzen
DE9316175U1 (de) * 1993-09-21 1994-03-10 ABG Abdichtungen Boden- und Gewässerschutz GmbH, 21037 Hamburg Anordnung zum Abdichten und Entwässern von Betankungsflächen im Tankstellenbereich
JP2601165B2 (ja) * 1993-11-29 1997-04-16 鹿島建設株式会社 漏水検知システムを備えた二重遮水シート
DE9415479U1 (de) * 1994-09-24 1994-11-24 Kruß, Heinrich, 47669 Wachtendonk Mit Giftstoffen belastete und mit wasserdurchlässigen Pflastersteinen gepflasterte Bodenfläche
GB2294077B (en) * 1994-10-14 1998-12-09 Univ Coventry Paving system for spillage and flood management
DE29611700U1 (de) * 1996-07-05 1996-10-10 Fischer, Heiko, 61118 Bad Vilbel Großflächiger unterirdischer Regenwasserregulator

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2320304A1 (es) * 2007-05-25 2009-05-20 Fco. Javier Domingo Autet Sistema de recuperacion y aprovechamiento de aguas de riego.
ES2320304B1 (es) * 2007-05-25 2010-02-26 Fco. Javier Domingo Autet Sistema de recuperacion y aprovechamiento de aguas de riego.
ES2535576A1 (es) * 2014-11-05 2015-05-12 Moag Xxv, S.L. Sistema de gestión del agua de lluvia y riego en un terreno

Also Published As

Publication number Publication date
WO1998022669A1 (de) 1998-05-28
PT938615E (pt) 2005-06-30
EP0938615B1 (de) 2005-02-09
AU5307398A (en) 1998-06-10
DE59712199D1 (de) 2005-03-17
EP0938615A1 (de) 1999-09-01
DK0938615T3 (da) 2005-06-13
JP2001503829A (ja) 2001-03-21
ATE288974T1 (de) 2005-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2238084T3 (es) Sistema de acumulacion, de conduccion y de tratamiento del agua integrado a la superficie del suelo, con dispositivo de proteccion del suelo y de aguas integrable.
ES2371695B2 (es) Estación hidráulica de recuperación, de gestión y de distribución de las aguas pluviales.
KR102050045B1 (ko) 저영향개발기법 기반의 생태환경 빗물집수시스템
JP3104969B2 (ja) 広域集水型地下貯水槽
CN110249844B (zh) 一种具有蓄排水装置的行道树树池
US4620817A (en) Underground discharge for downspouts and sump pumps
US6095718A (en) Subsurface fluid drainage and storage systems
JP2010037863A (ja) 植栽型浸透トレンチ
US20250092659A1 (en) Underground stormwater storage system
ES2282477T3 (es) Sistema de contencion de contaminantes.
JP3890354B2 (ja) 地下貯水槽
US11408162B2 (en) Underground stormwater storage system
JP2008267023A (ja) 雨水貯留システム
JP3888857B2 (ja) 雨水流出抑制処理施設
KR101878289B1 (ko) 트렌치 pc 블록을 갖는 가로수 빗물 저류조 및 이를 이용한 조경수 빗물 저류시스템
KR101542347B1 (ko) 강우유출저감과 도시경관 조성을 위한 녹지 자동관수시스템
WO2008035964A1 (en) Growing location, method and holder
JP2915389B1 (ja) 濾過式貯水槽装置
ES2820546B2 (es) Sistema de drenaje urbano
KR102704446B1 (ko) 나무여과상자를 이용한 비점오염 저감 및 홍수유출 저감용 저영향개발기법 시설
KR101878286B1 (ko) 분할 조립형 pc 블록을 갖는 빗물 저류조 및 이를 이용한 조경수 빗물 저류시스템
EP1001086A1 (en) Paving element and street provided with a series of such paving elements
KR102704435B1 (ko) 식물재배화분을 이용한 비점오염 저감 및 홍수유출 저감용 저영향개발기법 시설
EP4074901A1 (en) An arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery
EP1533428B1 (en) Drainage element