Инфильтрационная система. Инфильтрационные блоки


Инфильтрационные блоки(фильтры) загрузки ARMAdek | Арматех

Инфильтрационные блоки ARMAdek - это сверхлегкие пластиковые модули с модульной сотовой структурой в форме параллелепипеда, получаемые в результате сборки листов из ПВХ с определенным профилем, полученным термоформовкой. Инфильтрационные блоки предназначены для инфильтрации ливневых, дождевых, и дренажных вод.

Инфильтрационные блоки, как правило устанавливают под газонами, автостоянками или парковыми зонами, где незначительное воздействие вибрации, разгона и торможения транспорта. Для территорий, где интенсивное движение транспортных средств, разработаны специальные загрузки ARMAdek. Более предпочтительно использовать системы инфильтрации при статической нагрузке.

Глубина залегания Пешеходная нагрузка(до 10КН*) Автомобильная нагрузка(до 50КН*)

метра0.8

метра1.5

метра2.5

* - Килоньютоны (Конвертер величин)

Принцип действия инфильтрационной системы ARMAdek

Основные этапы работы системы инфильтрации: сбор, накопление и просачивание ливневых, дождевых, и дренажных вод. Для реализации этапов работы систем инфильтрации, используется специальное оборудование - пластмассовые блоки поперечно перекрестной структуры различной жесткости и аккумулирующей способностью (коэффициент пустотности) более 97%.

Распределение воды внутри модулей обеспечивается перфорированной трубой, обернутой геотекстилем и уложенной в заполненную дренажным гравием канаву.

Ввиду того, что труба обернута геотекстилем, любая взвесь отложений задерживается им. Эта единственная осматриваемая часть, облегчающая операции техобслуживания.

Варианты размещения блоков ARMAdek

По логистическим и конструктивным мотивам труба может укладываться ниже или выше резервуара (внутри дренажного слоя из гравия) или непосредственно внутри модулей за счет проведения каротажных работ.

Распределение воды по бокам и вниз

Распределение воды вверх

Распределение воды вниз

www.armatech.ru

Инфильтрация воды. Инфильтрационные блоки и модули. Инфильтрационные системы. Инфильтрационные воды. Коэффициент инфильтрации

Давно известно, что в гидросфере Земли содержится постоянное количество воды, которая совершает так называемый «гидроцикл», более известный как «круговорот воды в природе»: под действием солнечного излучения происходит испарение воды с поверхности земли. Далее влага воздуха конденсируется и выпадает на поверхность земли в виде атмосферных осадков, которые в естественных условиях питают водоносные горизонты грунтовых вод, служащих источником пресной воды на земле.

Высокая степень урбанизации, и как следствие большие территории с твердым покрытием, нарушают естественный круговорот воды, существенно сокращая количество воды, поступающее в водоносные горизонты. Что в свою очередь приводит к снижению запасов пресной воды в материковых частях Земли. Применение систем инфильтрации дождевой воды ACO StormBrixx позволяет восстановить естественный гидроцикл Земли.

Инфильтрация воды – часть ее естественного круговорота

Для чего нужны инфильтрационные модули? Почему традиционный слив ливневых вод в систему канализации нежелателен? Как с наименьшими затратами обеспечить возврат дождевой воды в природу в городских условиях? – Ответы на эти вопросы дает система инфильтрационных блоков ACO StormBrixx, разработанная с пониманием природы естественного водообмена.

Круговорот воды в природе (или «гидрологический цикл») – естественный природный процесс, который включает выпадение осадков, их инфильтрацию в почву, пополнение запасов грунтовых вод, перенос воды ручьями и реками, питающими водные бассейны, испарение под воздействием солнечных лучей, образование облаков и вновь – выпадение атмосферных осадков. Инфильтрация воды в почву – основа образования водоносных горизонтов, которые служат основным источником пополнения запасов пресной воды.

В результате усиливающейся урбанизации природный круговорот воды нарушается: закованные в бетон и асфальт города не способствуют ни инфильтрации дождевых вод, ни их последующему испарению с поверхности земли. Это приводит к сокращению запасов пресной воды, особенно в густонаселенных областях земного шара.

Восстановлению природного гидрологического цикла нашей планеты способствует применение инфильтрационных блоков ACO StormBrixx.

Почему инфильтрационные системы эффективнее, чем традиционное использование канализации?

Соединение ливневой канализации с канализационной системой города приводит к целому ряду проблем:

  • относительно чистые дождевые воды, практически не требующие очистки, соединяются с загрязненными водами канализационной системы, что увеличивает общий объем воды, а, следовательно, и расходы на ее очистку;
  • увеличивается минимальная проходимость канализационной системы, что требует увеличения диаметра трубопровода, а, значит, и затрат на его монтаж;
  • возникает риск перегрузки канализационной системы во время сильных ливней, что приводит к затоплениям.

Использование для ливневого водооттока канализационных сетей неэффективно, нерационально и затратно. Разумная альтернатива – строительство ливневых инфильтрационных блоков, в которых дождевая вода накапливается, а затем постепенно просачивается в почву через слой геотекстиля, возвращаясь в свой природный цикл. Дождевая вода не получает при этом дополнительного загрязнения и не требует нерациональных расходов на свою очистку.

Инфильтрационные воды: оптимальное решение проблемы при помощи ACO StormBrixx!

Инфильтрационные блоки из полипропилена ACO StormBrixx позволяют создать резервуары для инфильтрации дождевых осадков, не зависимые от канализационной системы. Наши специалисты в ходе проектирования резервуаров обязательно учитывают коэффициент инфильтрации осадков в почву. Такие инфильтрационные блоки, расположенные на определенной территории, существенно снижают риск затоплений и экономических потерь, к которым они могут привести.

www.stormbrixx.ru

ACO StormBrixx - система для сбора и инфильтрации ливневых вод

Преимущества системы ACO StormBrixx

Многофункциональность. ACO StormBrixx - универсальная система для создания резервуаров-накопителей, усреднителей, регулирующих емкостей и инфильтрационных сооружений.

Легкость и скорость монтажа. Благодаря небольшому весу при монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Благодаря этому сокращается количество рабочих и уменьшается время на возведение дренажной системы.

Максимальный рабочий объем. Запатентованная система резервуаров накопителей обеспечивает заполнение водой до 95% объема емкости, что позволяет значительно сократить земляные работы.

Простота обслуживания. Доступ к резервуарам ACO StormBrixx осуществляется через инспекционные колодцы, через которые можно легко проводить промывку и видеоинспекцию системы в любом направлении.

Эффективная логистика. Модули легко штабелируются, больше не нужно «перевозить воздух». В одну машину помещается до 300 м3 будущего резервуара. Это также существенно экономит место для складирования материала на объекте.

Срок службы. Полипропилен не подвержен коррозиии, благодаря чему срок службы резервуаров ACO StormBrixx до 50 лет.

Основные элементы системы ACO Stormbrixx

Боковые панели

Верхние крышки

Инспекционные колодцы

Коннекторы

Боковые панели устанавливаются по периметру системы в качестве основы для материалов покрытия (геотекстиль, геомембрана) и для защиты от горизонтальных нагрузок.

В качестве основы для материалов покрытия (геотекстиль, геомембрана) и для защиты от вертикальных нагрузок модульные элементы верхнего слоя системы перекрываются верхними крышками.

Инспекционные колодцы, устанавливаются на вводах/выводах резервуара и позволяют с легкостью проводить видеоинспекцию и промывку всей системы.

Коннекторы со специальными замками обеспечивают надежное соединение элементов: в вертикальной плоскости предотвращают смещение уровней системы, в горизонтальной – соединяют блоки элементов, не связанные по принципу кирпичной кладки. 

Особенности конструкции ACO StormBrixx

Инновационная система ACO StormBrixx является оптимальным решением для возведения резервуаров любого объема и конфигурации, дренажных тоннелей, дренажных полей, усреднительных емкостей.

На нашем сайте мы предлагаем ознакомиться с основными особенностями конструкции системы АСО StormBrixx, позволяющими оценить преимущества при выборе дренажных блоков для инфильтрации и накопления дождевой воды.

  • В зависимости от выбора покрывного материала модули ACO StormBrixx легко могут быть использованы в качестве накопительных емкостей, так и в качестве систем инфильтрации.
  • Элементы системы легко соединяются между собой, что позволяет спроектировать резервуары любого объема и конфигурации.
  • В зависимости от задач, в систему можно интегрировать устройство коридоров и камер для осаждения попавших в резервуар взвешенных частиц, оснастить инспекционными колодцами для осмотра и промывки и обеспечение доступа обслуживающего персонала внутрь резервуара.
  • Модули укладываются друг, на друга равномерно распределяя нагрузку сверху вниз по несущим колоннам. Благодаря такому типу конструкция выдерживает вертикальную нагрузку до 420 кН/м2, что позволяет использовать полезную площадь над резервуаром, например для организации паркинга.
  • Благодаря компактности элементов сокращаются затраты на транспортировку и сроков монтажа.

www.stormbrixx.ru

Инфильтрационные блоки

Инфильтрационные блоки упрощают жизнь

Используют такие системы для отвода дождевой воды на больших по объему объектах, где сложно выделить отдельную территорию под дренаж, таких как стадионы или большие торговые комплексы, склады. Блок принимает и рассеивает в грунт сточные воды в системах ливневки. А также применяют его для очищенной воды в хозяйственно-бытовой аэрации (аэрационные и биохимические станции).

Итак, чем же удобны в использовании инфильтрационные блоки. Начнем с того что они экономят место, общий объем работ снижается в разы. Для их установки не нужна никакая дополнительная техника, ведь одна единица весит всего 15 килограмм. А объём составляет 300 литров. Это эквивалент 800 килограмм щебня или 36 метров дренажной трубы. Их высокая прочность позволяет их использовать даже под автострадой или железнодорожными путями.

Если вода проходит очистку, то за очистным сооружением устанавливается смотровой колодец, после которого вода отводится в инфильтрационное поле.

Система очень удобно собирается секции крепятся одна к другой и их можно наращивать до 10 слоев в глубину, а в ширину сколько вам потребуется. Если для ваших потребностей достаточно одной секции, то она соединяется защелками с дном и заворачивается в геотекстиль – этот материал защитит блоки от попадания песка. Если выстраиваются несколько блоков в высоту, то снизу крепится дно. Крепеж осуществляется при помощи системы шип/паз. Дополнительного крепежа не требуется. Ряды между собой фиксируются соединителями, которые просто защелкиваются в пазы последующих рядов. Таким образом можно выстроить инфильтрационные системы неограниченных объемов и экономить место по сравнению с использованием щебня в 3 раза.

Система инфильтрации при помощи блоков – это аналогичный вариант инфильтрации при помощи труб и щебня. Отличается эта система тем, что вода фильтруется в землю через блоки, а не через щебень. Занимает по объему в три раза меньше места.

Для 2-5 человек поле для расхода воды будет состоять из 6 секций. Расположить их можно по-разному один над одним или в два ряда по 3. Все зависит от площади земли, которую вы можете выделить. Над блоками оборудуются специальные места под трубы, по которым будет поступать вода. Обязательно должна присутствовать вентиляция блоков, ее выводят над поверхностью земли. Вентиляция дает возможность для необходимого проветривания системы, а также с ее помощью можно контролировать работу всей системы. На дно под фильтрационные блоки укладывается слой песка для лучшей всасываемости воды в землю. От попадания песка в саму систему защитит слой геотекстиля, в который будут обернуты блоки.

www.stroyservice.ru

Инфильтрационная система

Изобретение относится к области канализационных сооружений. Инфильтрационная система содержит несколько покровных элементов, предназначенных для перекрытия отверстий в поверхности, прежде всего горизонтальной поверхности, инфильтрационного блока и объединенных в группы посредством соединительных распорок. Каждый из покровных элементов имеет краевой участок, которым покровный элемент опирается на инфильтрационный блок, и перекрывающий участок, который имеет решетчатую или перфорированную структуру с опорными элементами. Опорные элементы имеют толщину, возрастающую по вертикали от краевого участка по направлению к удаленным от края участкам таким образом, что покровный элемент имеет по существу плоско-выпуклый внешний контур. Соединительные распорки имеют гнущиеся участки, обеспечивающие возможность эластичного смещения покровных элементов относительно друг друга в горизонтальном направлении. Обеспечивается облегченный процесс монтажа инфильтрационной системы. 9 з.п. ф-лы, 9 ил.

 

Изобретение относится к инфильтрационной системе согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.

Инфильтрационные системы представляют собой заделываемые в грунт строительные конструкции, принимающие поверхностные воды и затем отводящие их в почву. С одной стороны, подобные строительные конструкции должны быть в состоянии принимать и отводить воду при комплектации только незначительными заграждениями, с другой стороны, они должны быть очень устойчивыми, чтобы иметь возможность воспринимать также более значительные поверхностные нагрузки (например, при проезде по ним грузового транспорта). Эти нагрузки, с одной стороны, действуют на инфильтрационную систему в вертикальном направлении, с другой стороны, вполне могут проявляться также как существенные горизонтальные нагрузки в тех случаях, когда рядом с монтажной площадкой проезжает, например, транспортное средство, поскольку при этом в грунте (в зависимости от состава материала грунта) распределение моментов сил происходит, в том числе, также и в горизонтальном направлении.

Инфильтрационный блок вышеупомянутого типа известен из WO 2011/042415 A1. Отверстия в плоскости горизонтальной поверхности инфильтрационного блока закрываются покровными элементами, имеющими на их перекрывающем участке решетчатую структуру ячеистой формы, которая задает опорные элементы. В продольном сечении по средней линии (или в боковой проекции) покровный элемент имеет прямоугольный контур.

Известный покровный элемент относительно материалоемкий и характеризуется только ограниченной способностью к восприятию нагрузки.

В основу изобретения положена задача усовершенствовать инфильтрационную систему таким образом, чтобы облегчить процесс ее монтажа.

Эта задача решена в инфильтрационной системе, содержащей несколько покровных элементов, предназначенных для перекрытия отверстий в поверхности, прежде всего горизонтальной поверхности, инфильтрационного блока и объединенных в группы посредством соединительных распорок, причем каждый из покровных элементов имеет краевой участок, которым покровный элемент опирается на инфильтрационный блок, и перекрывающий участок, который имеет решетчатую или перфорированную структуру с опорными элементами. В соответствии с изобретением опорные элементы имеют толщину, возрастающую по вертикали от краевого участка по направлению к удаленным от края участкам таким образом, что покровный элемент имеет по существу плоско-выпуклый внешний контур, причем соединительные распорки имеют гнущиеся, т.е. относительно легко поддающиеся изгибу, участки, обеспечивающие возможность эластичного смещения покровных элементов относительно друг друга в горизонтальном направлении.

Благодаря тому, что несколько покровных элементов объединены в группы посредством соединительных распорок (перемычек), достигается упрощение или ускорение процесса сборки упорядоченной структуры на инфильтрационном блоке, причем одновременно обеспечивается ее точная ориентация, в том числе и в случае с круглыми покровными элементами.

Благодаря тому, что соединительные распорки включают в себя гнущиеся участки, позволяющие покровным элементам эластично смещаться относительно друг друга в горизонтальном направлении, это еще более облегчает процесс монтажа, особенно в тех случаях, когда (техническими условиями) предусмотрены определенные технологические допуски.

Таким образом, технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, заключается, в частности, в уменьшении трудозатрат на монтаж системы.

Благодаря этому конструктивному выполнению неожиданным образом обеспечивается не только повышенная нагрузочная способность при вертикальном (действующем перпендикулярно на покровный элемент) силовом воздействии, но, кроме того, также и существенно повышенная способность к восприятию нагрузки при действии нагрузки в поверхностном направлении. При этом одновременно уменьшается расход материала.

Необходимо отметить, что предметом изобретения также является установка покровных элементов в нижней поверхности (или в нижних отверстиях) инфильтрационного блока.

Предпочтительно, выпуклый участок покровного элемента на его нижней стороне выполнен таким образом, что он выступает в отверстие. Благодаря этому усилия, действующие на покровный элемент как по вертикали, так и по горизонтали, преобразуются в тяговые усилия, по отношению к которым в том числе и относительно филигранные и выполненные по материалосберегающей технологии конструктивные элементы оказываются очень устойчивыми.

Опорные элементы решетчатой структуры, предпочтительно, выполнены в виде ячеистой структуры, прежде всего с шестиугольными ячейками. Благодаря этому получается наиболее равномерное распределение моментов сил при одновременно больших поперечных сечениях отверстий для пропуска потока воды.

Предпочтительно, опорные элементы имеют армирующие элементы на их нижних краях. Благодаря тому, что армирующие элементы расположены в этом месте, при относительно незначительном расходе материала и причем, к тому же, с облегчением процесса формования под давлением можно обеспечить дополнительное существенное повышение способности к восприятию нагрузки.

Предпочтительно, опорные элементы соединены друг с другом по центру покровных элементов и закрываются горизонтальным пластинчатым конструктивным элементом. В результате получается наиболее равномерное распределение нагрузки.

Предпочтительно, для крепления покровного элемента в отверстии предусмотрены крепежные элементы. Это имеет свои преимущества, прежде всего, в отношении транспортировки или первичного монтажа покровных элементов.

Предпочтительно, покровные элементы в виде сверху выполнены круглыми для перекрытия круглых отверстий. В результате получается усреднение способности к восприятию нагрузки в горизонтальном направлении.

Предпочтительно, краевой участок для восприятия усилий сдвига, действующих в направлении поверхности, может вставляться в отверстие с геометрическим замыканием с инфильтрационным блоком. Следовательно, при воздействии действующего в направлении поверхности усилия деформация инфильтрационного блока и отверстия происходит не раньше, чем когда покровный элемент воспримет усилие. В результате это также приводит к повышению способности к восприятию нагрузки устройством в целом.

Предпочтительно, краевые участки могут вставляться в отверстие с погружением, в результате чего также повышается нагрузочная способность покровного элемента.

Далее на основе иллюстраций приведено более подробное разъяснение предпочтительного конструктивного выполнения изобретения. При этом фигуры показывают:

Фиг. 1 - вид сверху на группу из четырех покровных элементов,

Фиг. 2 - вид снизу на компоновочную схему согласно фиг. 1,

Фиг. 3 - боковая проекция компоновочной схемы согласно фиг. 1 и 2,

Фиг. 4 - укрупненный вид фрагмента, показанного на фиг. 2,

Фиг. 5 - разрез вдоль линии V-V на фиг. 2,

Фиг. 6 - разрез вдоль линии VI-VI на фиг. 2, без деталировки на чертеже,

Фиг. 7 - вид в аксонометрии нижней стороны компоновочной схемы согласно фиг. 2,

Фиг. 8 - вид в аксонометрии сверху на компоновочную схему согласно фиг. 1, и

Фиг. 9 - инфильтрационный блок или поверхностная конструктивная единица, известные из уровня техники.

В приведенном далее описании одинаковые компоненты и компоненты с аналогичным принципом действия обозначены одними и теми же ссылочными номерами.

Сначала на основе прилагаемой фиг. 9 приводится описание инфильтрационного блока согласно уровню техники.

Инфильтрационная система собирается из нескольких инфильтрационных блоков 10, включающих в себя соответственно нижнюю блочную конструкцию 14 и верхнюю блочную конструкцию 15, которая аналогичным образом компонуется соответственно из поверхностных конструктивных единиц 12. Каждая поверхностная конструктивная единица 12 включает в себя дистанционные элементы 13, которые выполнены таким образом, что верхняя блочная конструкция 15 может прочно насаживаться на нижнюю блочную конструкцию 14 и монтироваться на ней.

Дистанционные элементы 13 являются полыми и задают отверстия 11 в верхних блочных конструкциях 15 (и в нижних блочных конструкциях 14), которые, по меньшей мере, в случае с верхними блочными конструкциями 15, могут закрываться покровными элементами 20, так что лежащий сверху грунт не проваливается в дистанционные элементы 13.

Далее на основе фиг. 1-8 приводится более подробное описание покровных элементов 20 согласно изобретению.

Покровные элементы 20 имеют краевые участки 21, с помощью которых они могут насаживаться на соответствующим образом выполненные опорные кромки инфильтрационных блоков 10 так, что их поверхности по существу проходят с плоским прилеганием к поверхности 16 инфильтрационных блоков 10.

Краевые участки 21 охватывают перекрывающие участки 22, заданные опорными элементами 23, которые выполнены в форме (шестиугольных) ячеек. Эти опорные элементы 23, как можно судить, прежде всего, согласно фиг. 3, 5 и 6, толще или выше на средних участках покровных элементов и уменьшаются по толщине или высоте по направлению к краевым участкам 21. В результате, если рассматривать боковую проекцию или разрезы на фиг. 5 и 6, получается форма, похожая на плоско-выпуклую линзу, одна поверхность которой плоская, а другая поверхность выпуклая.

По краевым участкам 21 покровного элемента 20 выполнены с некоторым уступом книзу так, что после вставки в отверстие 11 в инфильтрационном блоке 10 самые крайние кромки покровных элементов 20 находятся ниже его поверхности 16. Для фиксации с инфильтрационным блоком 10 используются крепежные элементы 26 (см. фиг. 5), которые важны, прежде всего, при транспортировке и монтаже. Как только инфильтрационный блок 10 будет установлен в грунте, фиксация покровных элементов 20 в инфильтрационном блоке 10 больше не требуется.

Опорные элементы 23 выполнены в виде ленты и на своих нижних сторонах имеют армирующие элементы 24, так что их профили получаются соответственно похожими на тавровую балку (перевернутый Т-профиль). В центре эти армирующие элементы 24 сходятся в пластинчатый конструктивный элемент 25, так что между опорными элементами 23 или армирующими элементами 24 получается чрезвычайно прочное соединение, которое может передавать растягивающие усилия. Скомпонованные таким образом покровные элементы 20 проявляют не только значительную несущую способность в расчете на восприятие вертикальных усилий. Кроме этого, благодаря плоско-выпуклой конструкции также обеспечивается очень высокая сопротивляемость усилиям в направлении поверхности (горизонтальным усилиям, действующим после установки), поскольку за счет «распорок» и Т-образного поперечного сечения предупреждается изгиб армирующих элементов.

Для облегчения вставки покровных элементов 20 в отверстие 11 в инфильтрационном блоке 10 несколько покровных элементов 20 (в рассматриваемом примере конструктивного выполнения - четыре покровных элемента) соединяются друг с другом посредством соединительных распорок 30.

Таким образом, в отверстие 11 всякий раз устанавливаются четыре покровных элемента 20 с заданной ориентацией по отношению к инфильтрационному блоку 10.

После изготовления покровных элементов 20 монолитной заготовкой с соединительными распорками 30 литьем под давлением и после того, как материал (предпочтительно, полипропилен) приобретет относительную жесткость для достижения достаточной прочности, соединительные распорки 30 компонуются таким образом, что обеспечивается смещение покровных элементов 20 друг с другом в горизонтальном направлении. Это достигается за счет того, что соединительные распорки 30 задают внутреннюю раму 31, которая через распорные участки 33 соединяется, соответственно, с покровными элементами 20. Кроме того, покровные элементы 20 соединяются друг с другом с помощью дуговых распорок 32, которые, в свою очередь, с помощью распорных участков 33 соединяются с внутренней рамой 31. В таком случае, если расположенный слева на фиг. 8 покровный элемент 20 должен сдвинуться в сторону расположенного справа покровного элемента 20, то внутренняя рама 31 обеспечивает для этого выбор относительно длинной траектории изгиба. Дуговые распорки 32, которые соединяют расположенный слева (на фиг. 8) покровный элемент 20 с расположенным сверху или снизу покровным элементом 20, благодаря своей представленной на иллюстрациях дугообразной форме равным образом могут относительно легко деформироваться, несмотря на высокую жесткость материала, так что, с одной стороны, обеспечивается достаточная прочность, а с другой стороны, - также достаточная эластичность соединительных распорок 30 для выравнивания отклонений по допускам.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

10 инфильтрационный блок

11 отверстие

12 поверхностная конструктивная единица

13 дистанционный элемент

14 нижняя блочная конструкция

15 верхняя блочная конструкция

16 поверхность

20 покровный элемент

21 краевой участок

22 перекрывающий участок

23 опорный элемент

24 армирующий элемент

25 пластинчатый конструктивный элемент

26 крепежный элемент

30 соединительные распорки

31 внутренняя рама

32 дуговая распорка

33 распорный участок

1. Инфильтрационная система, содержащая несколько покровных элементов (20), предназначенных для перекрытия отверстий (11) в поверхности (16), прежде всего горизонтальной поверхности, инфильтрационного блока (10) и объединенных в группы посредством соединительных распорок (30), причем каждый из покровных элементов (20) имеет краевой участок (21), которым покровный элемент (20) опирается на инфильтрационный блок (10), и перекрывающий участок (22), который имеет решетчатую или перфорированную структуру с опорными элементами (23), отличающаяся тем, что опорные элементы (23) имеют толщину, возрастающую по вертикали от краевого участка (21) по направлению к удаленным от края участкам таким образом, что покровный элемент (20) имеет по существу плоско-выпуклый внешний контур, причем соединительные распорки (30) имеют гнущиеся участки (31, 32), обеспечивающие возможность эластичного смещения покровных элементов (20) относительно друг друга в горизонтальном направлении.

2. Инфильтрационная система по п.1, отличающаяся тем, что выпуклый участок покровного элемента (20) на его нижней стороне выполнен таким образом, что он выступает в отверстие (11).

3. Инфильтрационная система по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что опорные элементы (23) решетчатой структуры выполнены в виде ячеистой структуры, прежде всего с шестиугольными ячейками.

4. Инфильтрационная система по п.1, отличающаяся тем, что опорные элементы (23) имеют на их нижних краях армирующие элементы (24), прежде всего, таким образом, что образуются Т-образные поперечные сечения.

5. Инфильтрационная система по п.1, отличающаяся тем, что опорные элементы (23) соединены друг с другом в центре покровного элемента (20) и закрыты горизонтальным пластинчатым конструктивным элементом (25).

6. Инфильтрационная система по п.1, отличающаяся тем, что для крепления покровного элемента (20) в отверстии (11) предусмотрены крепежные элементы (26).

7. Инфильтрационная система по п.1, отличающаяся тем, что покровный элемент (20) выполнен круглым в виде сверху для перекрытия круглого отверстия (11).

8. Инфильтрационная система по п.1, отличающаяся тем, что краевой участок (21) для восприятия действующих в направлении поверхности (16) усилий сдвига выполнен с возможностью вставки в отверстие (11) с геометрическим замыканием с инфильтрационным блоком.

9. Инфильтрационная система по п.1, отличающаяся тем, что краевой участок (21) выполнен с возможностью вставки в отверстие (11) с погружением.

10. Инфильтрационная система по п.1, отличающаяся тем, что покровный элемент изготовлен литьем под давлением из полимерного материала, предпочтительно из полипропилена.

www.findpatent.ru

Завод Специальных Машин — Инфильтрационные блоки — Инфильтрация. Дренаж. Сброс ливневых вод — Очистные сооружения — Емкости и изделия из композитных материалов

Инфильтрационные блоки

Предназначены для построения самых разнообразных инфильтрационных систем.

Инфильтрационные блоки позволяют строить инфильтрационные системы неограниченных объемов. Блоки удобно стыкуются друг с другом - наращивать объем можно по трем измерениям. Вес модуля всего 15кг благодаря чему подъемная техника не нужна. Объем одного модуля составляет 300 литров - он эквивалентен дренажному полю из 800 кг щебня.

Инфильтрационные блоки
  • это 3-х кратный КПД использования объема по сравнению со щебнем
  • это полезное использование площадей
  • это троекратное уменьшение объема земляных работ
  • это снижение затрат на строительство
Характеристики

Технические данные

Инфильтрационные блоки

Емкость, л 300
Длина, мм 1200
Ширина, мм 600
Высота, мм 420
Соединения DN DN 100, 125, 200
Вес, кг 15
Приемущества
Блоки держат вес до 60 т на квадратный метр, что позволяет обустраивать над собой парковки, подъезды транспорта, площади для складирования.
Удобство монтажа - необходимо просто "завернуть" дренажную систему в геотекстиль.
Прочность блоков дает возможность наращивать системы по высоте до десяти рядов, сокращая общую площадь участка.
Удобная стыковка подводящих и аэрационных труб: быстрое подсоединение труб диаметром 100,125,150 мм, а также продумано подсоединение труб диаметром 200 и 300 мм.
Монтаж

 

 

 

Смежные категории:

Новинка!

Новинка нашего каталога! Стеклопластиковые автоцистерны предназначены для транспортировки и временного хранения любых видов жидкостей (в том числе - химически агрессивных сред - кислот, щелочей, нефтепродуктов и т.д.).

Подробнее >>>

zsm-miass.ru

Инфильтрационнные блоки

инфильтрационные блоки

Инфильтрационные блоки позволяют строить инфильтрационные системы неограниченных объемов. Блоки удобно стыкуются друг с другом - наращивать объем можно по трем измерениям. Вес модуля всего 15кг благодаря чему подъемная техника не нужна. Объем одного модуля составляет 300 литров - он эквивалентен дренажному полю из 800 кг щебня. 

Инфильтрационные блоки:

  • это 3-х кратный КПД использования объема по сравнению со щебнем
  • это полезное использование площадей
  • это троекратное уменьшение объема земляных работ
  • это снижение затрат на строительство

 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Основные этапы работы системы инфильтрации: сбор, накопление и просачивание ливневых, дождевых, и дренажных вод. Для реализации этапов работы систем инфильтрации, используется специальное оборудование - пластмассовые блоки поперечно перекрестной структуры различной жесткости и аккумулирующей способностью (коэффициент пустотности) более 97%.

Распределение воды внутри модулей обеспечивается перфорированной трубой, обернутой геотекстилем и уложенной в заполненную дренажным гравием канаву.

Ввиду того, что труба обернута геотекстилем, любая взвесь отложений задерживается им. Эта единственная осматриваемая часть, облегчающая операции техобслуживания.

Технические данные

Технические данные Инфильтрационные блоки
Емкость, л 300
Длина, мм 1200
Ширина, мм 600
Высота, мм 420
Соединения DN DN 100, 125, 200
Вес, кг 15

energyterm.ru


.