EP3202995B1 - Wasserabflusssystem mit automatisch regelbarer abflussmenge - Google Patents

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EP3202995B1
EP3202995B1 EP16002151.5A EP16002151A EP3202995B1 EP 3202995 B1 EP3202995 B1 EP 3202995B1 EP 16002151 A EP16002151 A EP 16002151A EP 3202995 B1 EP3202995 B1 EP 3202995B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
water
drain
contact surface
actuator
closing body
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.)
Active
Application number
EP16002151.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3202995A1 (de
Inventor
Rob G. A. Steltenpöhl
Henk G. Vlijm
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.)
Optigruen International AG
Original Assignee
Optigruen International AG
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
Application filed by Optigruen International AG filed Critical Optigruen International AG
Publication of EP3202995A1 publication Critical patent/EP3202995A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3202995B1 publication Critical patent/EP3202995B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D13/00Special arrangements or devices in connection with roof coverings; Protection against birds; Roof drainage; Sky-lights
    • E04D13/04Roof drainage; Drainage fittings in flat roofs, balconies or the like
    • E04D13/0404Drainage on the roof surface
    • E04D13/0409Drainage outlets, e.g. gullies
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D13/00Special arrangements or devices in connection with roof coverings; Protection against birds; Roof drainage; Sky-lights
    • E04D13/04Roof drainage; Drainage fittings in flat roofs, balconies or the like
    • E04D13/0404Drainage on the roof surface
    • E04D13/0409Drainage outlets, e.g. gullies
    • E04D2013/0427Drainage outlets, e.g. gullies with means for controlling the flow in the outlet

Definitions

  • the invention relates to a method for regulating the water level on the surface of a green roof and a water drainage system for carrying out the method, in particular such a system which prevents rainwater that falls on a surface from flowing off in an essentially unreduced amount and without a time delay.
  • the valve is closed when a rain detector or the weather data report heavy rain, in order to prevent the rainwater from immediately draining off the roof in the event of heavy rain.
  • the rainwater is left to stand for a while on the roof surface and, after a specified period of time, is completely drained from the roof into the sewer system.
  • rainwater is released from green roofs with a time lag.
  • the reason for this is that the plants and the substrate on which the plants are planted store rainwater and only release it after a delay.
  • the amount of water released is lower, as part of the amount of precipitation evaporates through the surface of the ground and another part is consumed by the plants.
  • green roofs Compared to conventional, non-planted roofs, green roofs have the advantage that the precipitation that has fallen on them is released into the sewer system in a reduced amount and with a time delay.
  • the structure of the plant substrate for the green roof differs depending on the type of plants that are to be planted on the roof. Both single-layer and multilayer structures are known. Usually, the more demanding the plants become, the greater the number of layers. If, for example, perennials, shrubs or trees are to be planted, multilayer structures are usually required, and backwater irrigation is necessary in order to provide the plants with sufficient water.
  • a layer structure for such an intensive green roof thus comprises a water reservoir from which the plants can be continuously supplied with moisture.
  • the water reservoir enables the uptake and retention of larger amounts of water.
  • the runoff coefficients specified by the authorities i.e. the permissible runoff amount of water per time
  • the water drainage system described there has concentric pipes opening into a roof drain, which can be adjusted in relation to one another in such a way that the amount of water running off is limited.
  • the flow rate is predefined, among other things, depending on the size of the area to be drained, the type of roof structure and the amount of precipitation to be expected.
  • the runoff coefficient C is based on a heavy precipitation event of 300 liters per second and hectare for a duration of 15 minutes. This corresponds to the amount of 27 liters per square meter. 27 liters correspond to the (currently) valid standards and precipitation data the so-called Kostra Atlas (statistical precipitation events, based on data from the German Weather Service (DWD)) in most cities and municipalities, a precipitation event that occurs once a century or at least once every 50 years, depending on the region.
  • Kostra Atlas statistical precipitation events, based on data from the German Weather Service (DWD) in most cities and municipalities, a precipitation event that occurs once a century or at least once every 50 years, depending on the region.
  • the green roof systems currently on the market have not yet been able to meet the increased requirements. In particular, the greatly extended retention times are usually not achieved. The reason for this is, among other things, that today's systems are usually designed to meet the discharge coefficient C - i.e. only ensure the specified water drainage for the prescribed period of 15 minutes or a little longer. After this period, however, the specified amount of water may then be exceeded again, that is, the amount of water fed into the sewer system increases again. If precipitation continues to fall, the green roof gradually soaks up like a sponge, and when it is completely saturated, the runoff coefficient rises to 1, which means that any further precipitation runs off the roof unhindered and completely.
  • the object of the invention is accordingly to specify a method and a water drainage system which meet these requirements, ensure a high level of water retention even in the case of prolonged heavy rain events and ensure a flexible water balance.
  • the invention relates in one aspect to a water drainage system according to claim 11 for carrying out the method according to the invention, and the method according to the invention according to claim 1 uses a water drainage system for a water contact surface having a drain, which is a roof surface of a green roof, comprising a closure body which is inside or is arranged above the drain and designed to prevent the entry of water into the drain, an actuating device with which the closure body can be moved in order to allow the entry of water into the drain, and a control device for controlling the actuating device, which is formed is to control the actuating device as a function of evaluated weather data.
  • the water drainage system makes it possible, by means of a control device and actuating device, to use the closure body for watertight closure of the drain individually and as required.
  • the closure body can be moved by means of the actuating device from a first position preventing water from entering the drain into a second position in which water can enter the drain.
  • the present invention now also enables the amount of drainage not only to be determined according to the respective circumstances adapt, but also change over time.
  • the flow rate is set on the basis of evaluated weather data.
  • the drain can be reduced or completely closed in order to prevent the water reservoir on the water contact area from being completely emptied and, for example, insufficient irrigation for a green roof on the water contact area.
  • the invention not only allows individual planning and setting of the water storage amount on the water contact surface and the amount drained per time, but also enables an individual, targeted and continuous adjustment of the water balance over the entire operating time.
  • the closure body can be designed in such a way that it can be moved between a position that completely closes the drain and a position that completely releases the drain.
  • the controllability of the movement of the closure body and thus the flow rate per time also allows an adjustment practically in real time from an external location and therefore with significantly less effort than before.
  • the controllability in real time also enables a very quick reaction to new environmental conditions such as extreme rainfall, a major advantage of the invention is the ability to make predictive settings over the operating time of the water drainage system.
  • the control device is designed in such a way that it controls the actuation device as a function of evaluated weather data, including externally received and evaluated weather forecast data, including forecast amounts of precipitation.
  • weather data are expediently used which relate to the respective location at which the water drainage system according to the invention is located.
  • Such weather data are available from various providers, for example in the form of so-called weather apps, which can be called up specifically for a specific predetermined location.
  • This weather data can either be transmitted via cable or, what is preferred, wirelessly to the water drainage system. It is particularly preferred to transmit the weather data by mobile radio.
  • the receiving device provided for receiving the weather data in the water drainage system is then a mobile radio device, in particular a smartphone, in this case.
  • a tablet PC or any other suitable receiving device.
  • This is arranged at a suitable location in the water drainage system and connected to the control device so that the weather data received by the receiving device can be transmitted to the control device.
  • the data is preferably transmitted here by means of a cable, but wireless transmission options are also conceivable, for example a Bluetooth connection.
  • the control is preferably carried out not only on the basis of the weather data for the current day, but also taking into account the weather forecast data for at least the following day, preferably for several days in advance. In this way it is possible to make preparations for expected heavy rain events or longer dry periods. For example, it is possible to calculate the storage requirements for the precipitation to be expected for the following days. In order to be able to absorb this expected volume of precipitation, storage space on the water contact surface can be cleared, if necessary, in order to create space for the new precipitation.
  • the control of the water drainage system takes place in such a way that the actuating device opens the closure body for a calculated period of time and releases the drain so that as much water runs off the water contact surface as corresponds to the volume of the new precipitation to be expected.
  • a safety margin can also be planned in order to ensure sufficient storage volume even if the precipitation is actually greater than announced. If weather forecast data for several days in advance are taken into account, the stored water can be drained from the water contact area in good time so that the permitted flow rate is not exceeded during the draining of the water to clear storage volumes before the expected heavy rain event occurs.
  • the control device After the required amount of water has been drained from the water contact surface (the calculated opening period for the drain has expired), the control device transmits a control signal to the actuating device, whereupon the actuating device reduces or completely closes the drain by moving the closure body, so that the forecast heavy rain, as soon as it begins to fall, it is collected and is not diverted from the water contact surface into the sewerage system, or only with the permitted delay.
  • an irrigation system can be provided which can also be controlled by the control device. This is put into operation by the control device when the water stored on the drainage surface is no longer sufficient to irrigate a green roof.
  • a water level indicator can be provided to determine the stored amount of water, which either continuously transmits measured values to the control device or forwards a warning if the water level falls below a predetermined value.
  • the control device activates the irrigation device in order to ensure an adequate supply of water to the plants.
  • the water level indicator can also be used regardless of its presence an irrigation device can advantageously be used to determine the water level on the water contact surface, so for example also in the case described above to determine the available free storage volume in preparation for rainfall.
  • the information and data required for calculating the control processes are preferably stored in the control device, which has a suitable memory for this purpose.
  • Necessary data are, in particular, the data already used from the state of the art for the design of green roofs or gravel roofs with water retention, such as in particular data for calculating the maximum storage volume, the permissible runoff quantities, the retention capacity, etc. Drainage donation required by the authorities (e.g. permitted runoff quantities in liters / second.
  • the water contact area (the area that can be used as a retention area), the so-called catchment areas (surrounding areas from which water hits the water contact area can reach), the precipitation to be expected for the respective location (usually the precipitation parameters specified by the authorities in accordance with the DIN standard or Kostra Atlas for the measurement frequency of extreme weather events), the emptying time (period within which the calculated amounts of precipitation water flow away from the retention areas d ürfen), the accumulation height (results in the absorbable water volume with the size of the retention area), the number of drains in the water drainage area and the drainage cross-section.
  • each of these drains is expediently provided with an automatically actuated closure body according to the invention in order to control the flow rate of each of these drains as a function of the evaluated weather data.
  • the parameters mentioned can be used to calculate not only the maximum drainage cross-section but also the maximum opening cross-section of the drainage opening for each individual drainage of the water drainage system according to the invention.
  • values for the calculated evaporation and, for example, structural values can be included in the calculation and stored in the memory. Based on these values, the maximum accumulation volume and the maximum flow rate per time from the water contact area can be calculated.
  • volume losses for example due to evaporation, preferably depending on the outside temperature, can be taken into account.
  • the basic design and basic settings of the water drainage system and their calculations correspond in principle to those of the state of the art.
  • the corresponding inflow volumes for the respective catchment areas and water contact areas known for the location are determined by a weather app or other weather forecast forecast precipitation amounts calculated.
  • predicted precipitation values which are specified in liters per square meter, for example, inflow volumes calculated in advance for the respective amounts of precipitation in a certain period of time are stored for the respective location in the memory of the control unit.
  • These inflow volumes then in turn result in the storage volumes that have to be made available to accommodate the predicted amounts of precipitation.
  • the amounts of water per time that have to be drained from the water contact surface in order to create space for the expected precipitation are then calculated.
  • the control device actuates the actuating device, which in turn opens the drain completely or partially for the calculated period of time by moving the closure body in accordance with the calculated parameters in order to drain the calculated drain volume.
  • the runoff is then completely or partially closed again (for example depending on the specified runoff coefficient) in order to be able to absorb the calculated precipitation volume.
  • the calculations are calculated on the basis of values and calculation formulas previously stored in the control device, taking into account the externally transmitted weather data.
  • the computer center of an operator can be used for the calculation, which calculates the required control parameters for the respective location and then transmits the control parameters to the control device of the water drainage system according to the invention in a wired or wireless manner.
  • the wireless transmission can, as already described above, take place by means of mobile radio, for which purpose a mobile radio device is installed in the water drainage system.
  • the water drainage system comprises not only a receiver, but also a transmitter for transmitting messages and / or data to an external receiver.
  • This transmitter is preferably again a mobile radio device, expediently the same mobile radio device that is already used as the receiver of the weather data.
  • the transmitter specifically the mobile radio device, can on the one hand serve to send measured values from the system to a to transfer to an external data center, where these measured values are used to carry out calculations in order to determine control data, which are then sent back to the mobile radio device of the water drainage system again via mobile radio.
  • the transmitter can also be used to send status messages and, in particular, error messages to an external receiver.
  • maintenance or repair of the water drainage system can be carried out very quickly.
  • This maintenance or repair is particularly preferably carried out by remote maintenance, that is to say by external access to the control device and via this to the connected components, which considerably reduces the effort and the costs.
  • the water drainage system according to the invention and the method according to the invention are designed for use on green roofs, hereinafter referred to as green roofs for short, on which a certain volume of water is to be retained for a certain period of time and / or fed to the sewer system with a time delay and in a controlled manner.
  • the water contact area is a roof area that has a drain through which water is discharged into the sewer system.
  • the water drainage system according to the invention corresponds to such water drainage systems as have already been used in the prior art, in particular those such as those shown in FIG DE 198 52 561 C1 are described.
  • the water drainage system usually comprises a shaft, which surrounds a cavity with its side walls. This shaft is set up above the drain on the roof surface.
  • the closure body, the actuating device with which it is moved, and preferably also the control device are expediently located within this shaft.
  • the shaft can have through openings in its side walls directly above the water contact surface, which allow unhindered entry of water located on the water contact surface into the cavity of the shaft. If a certain water reservoir is to be permanently retained on the water contact surface, the through openings can also be located at a certain distance from the water contact surface in the side walls of the shaft, so that water can only enter the cavity when a certain water level is reached.
  • the lower edge of the shaft should in this case be placed on the roof surface as watertight as possible self-adhesive butyl seals, compression tapes (elastic closed-cell foamed plastic tapes) and multi-component curable liquid plastic sealants or combinations thereof.
  • the lower edge of the shaft can be issued in the form of a flange. The seal is then expediently attached to the side of the flange facing in the direction of the roof surface.
  • the formation of a water reservoir on the water contact surface can also be achieved in that a pipe is located around or inserted into the drain, which protrudes over the water contact surface at a height that corresponds to the desired accumulation height of the water on the roof surface (cf. for example too DE 198 52 561 C1 ).
  • the height depends, among other things, on the type of green roof or gravel fill chosen and is usually between 2 and 8 cm for green roofs.
  • the maximum water absorption volume of the roof surface is calculated from the contact area of the water on the roof surface and the accumulation height - if necessary minus the volume of other structures.
  • a closure body which prevents the entry of water into the drain when it is in its closed position within or above the Drain is arranged.
  • it completely closes the inlet cross-section to the drain, either by being plugged into the drain itself and closing it, or by closing a pipe or other supply line that opens into the drain.
  • the inlet opening of the pipe opening into the drain (or a corresponding supply line), its drain cross-section, etc., is also addressed as an alternative.
  • the alternative with a pipe or supply line usually relates to systems in which a permanent water reservoir is kept on the water contact surface.
  • the locking body automatically actuated according to the invention.
  • arranged within the drain also includes a partial arrangement within the drain.
  • it can be a plug, for example, which closes the inlet opening into the drain.
  • the actuating device is designed accordingly to push the stopper into the inlet opening to close the drain and to lift it off from the inlet opening to open it.
  • the stopper can also be partially lifted from the inlet opening, so that an annular gap with a smaller opening cross-section than the inlet opening as a whole results.
  • a closure body arranged above the drain should be understood to mean a closure body which covers the inlet cross section of the drain and / or completely surrounds it without being inserted into the drain.
  • it could be, for example, a cover that lies over the inlet cross-section of the drain.
  • it could also be a hollow body arranged above the drain, the side walls of which are closed at least up to a certain height and thus prevent the entry of water into the drain.
  • the inner surface of the hollow body enclosed by the side walls is located above the drain, that is, a cross section of the closure body covers the inlet cross section into the drain.
  • the definition “above the outlet” therefore does not necessarily mean that the closure body is in any case completely above the inlet cross-section down the drain.
  • the closure body expediently lies or stands on the water contact surface and prevents water from entering the drain from the sides.
  • a closure body arranged above the drain can also be pulled down laterally around the pipe, for example down to the water contact surface. It is crucial, however, that the closure body extends upwards via the inlet opening of the pipe, which is also the inlet opening into the drain, and thus prevents the direct entry of water into the pipe and from there into the drain if the maximum possible accumulation height of the Water (according to the height of the pipe) is reached.
  • the closure body can be designed like a pot, the bottom of the pot running above the inlet opening into the drain.
  • the closure body it is also possible to design the closure body as a hollow body open at the top, for example as a hollow cylinder. In the closed position, the height of the walls of the hollow body protrudes above the inlet opening of the drain. Since the closure body is open at the top in this case, the closure body only acts as a closure for the drain until the water level on the water contact surface has reached the height of the walls of the hollow body. However, this is quite intentional, as certain roof structures can only cope with a maximum water level.
  • NB The maximum water level is not the accumulation height of the permanent water storage tank, but a higher water level which, if exceeded, allows water to pass over the sealing on the building side and thus damage the building itself.
  • a maximum water level could also be predetermined by the statics of the building.
  • the closure body used according to the invention does not necessarily have to prevent the entry of water into the drain for all water levels on the water contact surface. In the context of the invention, it is rather sufficient if the closure body prevents water from reaching the drain unhindered for certain water levels. After a certain water level has been exceeded, it may even be desirable for the closure body to enable an emergency drain that prevents further accumulation of water on the water contact surface.
  • the closure body is arranged around a water accumulation pipe or the like, it can be pushed directly onto the water accumulation pipe, as is basically already the case in FIG DE 19852561 C1 is described. However, it is preferred if the closure body is arranged at a lateral distance from the water accumulation pipe.
  • the closure body is designed as a hollow body and in particular as a hollow cylinder which, in its closed position, rests with its lower edge on the water contact surface.
  • the lower wall area is preferably folded over to the side in order to produce an enlarged contact surface. This support surface expediently runs essentially parallel to the water contact surface.
  • the contact surface facing the water contact surface can be covered with an elastically deformable material.
  • This can be, for example, a coating made of an elastomeric plastic or the sealing materials already described in connection with the contact surfaces of the shaft, such as sealing tapes, for example.
  • the side wall of the hollow body is self-contained and free of openings, at least in its area facing the water contact surface.
  • the height of the side wall corresponds to the desired maximum water level on the water contact surface.
  • the side wall extends beyond the maximum water level, but above the latter has at least one inlet opening through which water can enter the interior of the hollow body when the maximum water level is exceeded.
  • the actuating device is preferably designed in such a way that it can lift the closure body upwards from the inlet opening of the drain or move it to the side.
  • the former is particularly preferred.
  • the outflow speed can be influenced by how far the closure body is removed from the inlet opening and how large the gap is selected between the closure body and the inlet opening. The amount of outflow is controlled accordingly via the time for which the closure body releases the outflow.
  • the actuation device with which the closure body is moved can in principle be designed in any suitable manner known from the prior art. Suitable components of the actuating device include, for example, a cable mechanism, a pivot lever, a push or pull rod and / or a toothed or threaded rod. Suitable combinations of several of these elements are of course also possible.
  • the type of drive is also not restricted further. In principle, any suitable movement device can be used, for example an electric motor, an electromagnetic, hydraulic or pneumatic drive. The use of a pneumatic drive is preferred because of the low maintenance requirement in the humid and strong temperature fluctuations environment, which also has the advantage of an almost wear-free and loss-free power transmission.
  • an outer wall arranged on the water contact surface is arranged laterally around the closure body.
  • This outer wall which basically allows water to enter its interior and for this purpose has at least one passage opening, can serve, for example, to prevent or at least reduce the entry of contaminants.
  • the at least one passage opening is expediently provided with a particle filter, for example in the form of a sieve, a filter mat or some other filter material.
  • the outer wall serves to fasten parts of the actuating device for the closure body and / or guide elements which guide and facilitate the movement sequences of the closure body.
  • the closure body is connected to at least one pivot lever which is pivotably mounted on a support strut, which in turn is attached to the outer wall which is arranged around the closure body.
  • the pivoting of the pivoting lever and thus the raising and lowering of the closure body takes place by moving a push rod which acts on an arm of the pivoting lever.
  • the actuating device - like the control device, the receiving device and an optionally present transmitting device, in particular in the form of a mobile radio device - is expediently arranged in the interior of a well located on the water contact surface.
  • the upper end of the shaft remote from the roof surface forms a maintenance opening which enables access to the components of the water drainage system present in the cavity and thus their easy maintenance.
  • This maintenance opening is expediently closed with a removable or hinged cover.
  • This cover is preferably lockable, so that the components arranged in the shaft are protected not only from the effects of the weather, but also from access by unauthorized persons.
  • a solar module with which the power-consuming components of the water drainage system can be supplied with power, can be provided on the cover or, alternatively, raised in the vicinity of the shaft.
  • an electricity storage device for example in the form of a rechargeable battery, is also expediently provided. All components are particularly useful For example, actuating device, control device, receiving device and transmitter, supplied with solar power. In this way, a completely self-sufficient operation of the water drainage system is possible.
  • FIGS 1 and 2 show water drainage systems 1, installed on a gravel roof and a green roof.
  • gravel roof K shown is applied to the roof surface U, which is at the same time the water contact surface, a bed of gravel k.
  • a shaft 7 is set up, which encloses a cavity 71 and has a removable cover 70 is locked.
  • the side walls of the shaft 7 have through openings, which are not visible in the cross-sectional view, through which water can get into the interior 71 of the shaft 7.
  • the shaft surrounded by the gravel corresponds in height to the height of the gravel fill k.
  • the cover 70 is not covered with gravel and is therefore easily removable, so that the cavity 71 of the shaft 7 is accessible.
  • the water drainage system 1 according to the invention is arranged in the interior of the shaft 7. This will be explained in more detail later.
  • a green roof G Shown again is a cross section of a roof D in the area of a roof drain A. To protect the roof surface, some protective coverings SB are first applied to the roof surface U.
  • a shaft 7 with a water drainage system 1 according to the invention is set up.
  • the shaft 7 is connected to the roof surface in a watertight manner.
  • the green roof surrounding the shaft is one with a permanent water reservoir WS. This is a cavity that can be filled with water and extends essentially over the entire roof surface. This cavity is defined by pallet-like plastic hollow components, which are laid out over a large area on the roof surface in a manner known per se.
  • a drainage layer DS is applied, which is covered by a filter layer FS, which is intended to prevent the penetration of plant substrate PS into the drainage layer and water reservoir. Perennials and shrubs are planted in the substrate. The water that is used to supply them is sucked up through the drainage layer from the water reservoir by means of capillary forces and taken up by the roots of the plants.
  • the wall structure of the shaft 7 is such that the lower side wall 72 does not have any through openings up to a height which essentially corresponds to the height of the water reservoir WS, so that water is dammed up to this height.
  • the side wall 72 has a passage opening through which water can enter the interior 71 of the shaft.
  • the upper part of the side wall, adjoining the plant substrate PS, is then again free of through openings.
  • This structure ensures that water can accumulate at the level of the water storage tank WS, but an additional, undesired increase in the amount of water in the green roof can enter the interior of the shaft 7 via the drainage layer DS and can be drained from there through the drain A. .
  • the closed upper part of the side wall 72 prevents plant substrate from penetrating into the shaft 7.
  • the water storage tank WS is always sufficiently filled with water, but on the other hand, there is no waterlogging.
  • the water balance is regulated with the aid of the water drainage system 1 according to the invention. This also allows the water balance to be regulated in advance, So, for example, to drain water in advance from the water reservoir and from the roof surface U, if heavy precipitation is to be expected, which would exceed the storage capacity of an already at least partially filled water reservoir. This is to be done in the following on the basis of the Figures 1 to 3 are explained in more detail.
  • the water drainage system 1 is in each case arranged in a shaft 7 which is set up above a drain A on the water contact surface U.
  • Some of the components of the water drainage system are arranged on an intermediate floor 73 which is attached inside the shaft above the maximum water level.
  • an actuating device 3 which moves the closure body 2 upwards or downwards.
  • it can include a motor 38 that drives a pinion, which in turn moves a rack 33 up and down.
  • the closing body 2 could also be raised and lowered, for example, by means of a push rod or threaded rod, a cable 31 or the like.
  • the actuation device 3 is controlled by means of a control device 4.
  • the control device 4 can either be operated using an operating element, not shown here, such as a keyboard or a touchscreen, in order to manually send commands to the actuation device 3 and / or request information, etc. required programs, data, etc. are stored in a memory 40 of the control unit.
  • an operating element not shown here, such as a keyboard or a touchscreen
  • a particular advantage of the water drainage system according to the invention is that it can also be operated from a remote location.
  • a mobile phone / smartphone 5 which functions both as a receiving device and as a transmitter of the water drainage system and is connected to the control device 4 by means of a data cable 50.
  • the cell phone 5 By selecting the cell phone 5, it is possible to get in contact with the control device 4 and to transmit commands to it or to read out data and / or messages.
  • error messages output by the control device 4 to be transmitted via the mobile phone 5 to a mobile phone or another recipient of a user so that the user or a service provider can react to the error message.
  • the repair can then in turn be carried out by remote maintenance via the mobile phone 5 to the control device 4, so that only in the rarest of cases does a service technician have to carry out a repair or maintenance work on site.
  • the described configuration of the water drainage system 1 also makes it possible, in particular, to control the actuating device 3 via the control device 4 and thus to move the closure body 2 by manual intervention and thus to regulate the water balance on the roof from a different location.
  • a weather app is installed on the mobile phone, with which weather data specific to the location can be transmitted to the mobile phone 5.
  • These weather data received by means of the mobile phone 5 are then transmitted via the data cable 50 to the control device 4 and evaluated there.
  • the precipitation values stored in the memory 40 are compared with the precipitation values transmitted by the weather app.
  • Corresponding total volumes are assigned to the stored precipitation values, which have to be absorbed in the roof's water reservoir for the expected amount of precipitation per time corresponding to the catchment area of the roof. For example, a predicted amount of precipitation of x liters per square meter over the prediction period is assigned a volume of water of y liters to be absorbed in this period.
  • These stored values are determined in advance and stored specifically for the roof structure in a manner known per se.
  • Other values stored in the memory can include the retention area specific for the roof structure, the maximum accumulation volume, specific evaporation values, the maximum drainage volume per time, the specified retention values, such as the permissible discharge rate, the specified discharge coefficient, the specified retention time, etc. Contain values or other data required for the water balance.
  • a water level indicator 10 in the area of the water reservoir, which also transmits values to the memory 40 of the control device 4.
  • the parameters required for an optimal water balance in the green roof can be calculated from these stored values by comparing them with the expected precipitation values provided by the weather app. Specifically, by comparing these values, parameters are determined with which, through targeted lifting or lowering of the closure body 2, enough water is accumulated in the water reservoir or drained from it that, on the one hand, there is always a sufficient amount to supply the vegetation and, on the other hand, if heavy rainfall is expected , so much storage space is freed up in the water storage tank that the then falling rain can be absorbed in the water storage tank without exceeding the maximum permissible or desired water level.
  • the control device 4 If, for example, the mobile phone 5 transmits data from the weather app that predicts dry days for the following week, the control device 4, after comparing the data with the stored values and scenarios, causes the actuating device 3 to lower the closure body 2 and to close the inlet opening A1 of the drain A. to catch the rain forecast for the current week in the water storage tank WS. The stored precipitation is then available available to the plants during the dry season. Temperature values that are supplied by a temperature sensor 11 connected to the control device 4 can be used to take into account the water loss due to evaporation as well as a possibly increased water requirement of the plants at high temperatures when calculating the necessary amounts of water.
  • the control device 4 causes an irrigation device BW installed on the roof to supply water to the roof. This can either be done for a predetermined period of time or until the water storage tank has been refilled to the predetermined minimum value.
  • the actuating device is prompted to remove the closure body in good time before the start of the rainfall 2 to be raised so long and so far that an amount of water runs off the roof that at least corresponds to the expected precipitation.
  • a solar module SM is arranged on the cover 70, to which a power storage device in the form of a rechargeable battery AK is assigned.
  • a power storage device in the form of a rechargeable battery AK is assigned.
  • the connection between the battery and consumers is not shown here for the sake of clarity.
  • the embodiment of the Figure 1 shows a closure body 2 in the form of a plug which narrows towards the drain A, which in its closed position, shown in FIG Figure 1 is shown, is inserted with its lower end into the drain and thus closes the inlet opening A1. Depending on how far the closure body 2 is raised upwards, it can fully or partially open the inlet opening A1 (with the release of an annular gap).
  • Figure 2 shows an alternative embodiment of a closure body 2, the diameter of which is larger than the diameter of the inlet opening A1, so that the closure body 2 covers the inlet opening A1 in its closed position and closes it in this way.
  • the inlet opening could alternatively also be completely or partially released in that the closure body 2 is shifted to the side.
  • the closure body could for example be arranged in lateral guide rails and with a push rod or another suitable movement device are connected, which is controlled in an analogous manner as described above by the control device.
  • the closure body in Figure 3 differs from the closure bodies of the Figures 1 and 2 in that it is not a solid body, but a hollow body. Specifically, a hollow cylinder is used here as the closure body, which is arranged above the inlet opening A1 of the drain A in such a way that its side wall completely encloses the inlet opening.
  • Figure 4 which is a cross-sectional view taken along line XX of FIG Figure 3 is.
  • the area 22 covered by the closure body 2 and shown here with transverse stripes is so large that it more than covers the opening cross section A1 of the drain A.
  • this type of closure body is also referred to as being arranged above the drain.
  • the hollow cylindrical closure body 2 In its closed position, as in Figure 3 shown, lowered to the water contact surface, the hollow cylindrical closure body 2 prevents the entry of water into the drain A as long as the water level does not exceed the height of the side wall of the hollow cylinder.
  • the height of the side wall of the hollow cylinder 2 is selected so that it corresponds to the maximum desired or permissible water level on the water contact surface. If the water level continues to rise above this height, water flows over the edge of the hollow cylinder 2 and from there through the drain A. In this way, an emergency overflow can be implemented that works even if the closure body can no longer be lifted due to a defect by means of the actuating device 3, which is here connected to a cross strut of the closure body 2.
  • FIG 5 shows an alternative arrangement of the in connection with Figure 3 discussed hollow cylinder closure body 2.
  • the closure body 2 is used in a roof structure with permanent water storage WS, which is an alternative to that of Figure 2 represents.
  • the height of the permanent water reservoir WS is set in a manner known per se by means of a pipe A2 which is inserted into the drain A with a corresponding protrusion.
  • the inlet opening A1 into the drain A is thus above the water contact surface U. Water can only enter the drain A when the water level exceeds the protruding height of the pipe A2. In this case too, however, the drainage of water can be prevented by closing the drain A with the closure body 2.
  • this is slipped over the pipe A2 so that water can only get into the drain when the water level is higher than the height of the side wall of the closure body.
  • Figures 6 to 8 describe a particularly preferred embodiment of a hollow body closure body 2.
  • the arrangement above the drain A basically corresponds to that in connection with Figures 3 to 5 was discussed.
  • the closure body 2 itself again essentially has a hollow cylindrical shape, but in this case the lower edge is folded over towards the interior of the hollow cylinder and forms a contact surface 21 which is essentially parallel to the water contact surface. In order to achieve a better seal with respect to the water contact surface, the contact surface 21 is provided over the whole area with a layer 25 of an elastomeric plastic.
  • the closure body 2 is arranged within an annular outer wall 6 which, in its lower wall area towards the water contact surface, has slot-shaped passage openings 60 through which water can pass into the interior.
  • the openings 60 can be covered with a filter material in order to prevent dirt particles from entering the interior.
  • the outer wall 6 serves to fasten parts of the actuating device for moving the closure body 2.
  • a push rod 32 is guided through the central opening of the fastening ring 62 and is coupled to the drive device (for example a motor) of the actuating device 3 and can be moved up and down in the direction of the double arrow.
  • An annular plate 37 is attached to a lower end of the push rod, for example between two screw nuts 36 which are screwed onto a thread at the lower end of the push rod.
  • a pivot lever 30 is pivotably mounted on the ring plate 37.
  • a fastening tab is used, for example, which protrudes upwards over the ring plate 37. It is shown here only with dashed lines because it does not lie within the cutting plane.
  • a bolt 35 attached to the fastening strap is passed through a hole at the inner end of the pivot lever, so that the pivot lever 30 can be rotated about this bolt.
  • the swing lever 30 has a curved shape. Approximately in the middle, in the most protruding area of the curvature, the pivot lever 30 has a further hole through which a further bolt 35, which is attached to a fork-shaped holder 63, is guided.
  • the fork bracket 63 is attached to one of the support struts 61.
  • pivot lever 30 The outer end of the pivot lever 30 is also perforated, a further bolt 35 is inserted into the perforation, and via this a second pivot lever 34 is pivotably connected to the pivot lever 30.
  • a perforation at its opposite end is the second pivot lever 34 movably attached to a fastening tab 24, which in turn is firmly connected to the side wall 20 of the closure body 2.
  • Swivel lever mechanisms are attached to the other two support struts 61 in the same way.
  • the lifting and lowering of the hollow cylinder closure body 2 takes place by moving the push rod 32 up and down, which - controlled by the control device 4 - is driven by the motor of the actuating device. If the push rod 32 is pressed down, for example, it is followed by the inner end of the pivot lever 30, which is mounted on the ring plate 37. The pivot lever 30 therefore pivots about the central pin 35, which is mounted on the fork bracket 63, and its outer end moves upwards. As a result, the closure body 2, which is connected to the pivot lever 30 via the pivot lever 34, is raised upwards. When the push rod 32 is pulled up, the pivoting process takes place in the opposite direction, and the closure body 2 is lowered.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Regulieren des Wasserstandes auf der Fläche eines Gründachs und ein Wasserabflusssystem zum Durchführen des Verfahrens, insbesondere ein solches System, welches verhindert, dass Regenwasser, welches auf einer Fläche niedergeht, in im Wesentlichen unverminderter Menge und ohne zeitliche Verzögerung abfließt.
  • Die Versiegelung des Bodens führt insbesondere in Städten dazu, dass die bei starken Regenfällen niedergehende Wassermenge von der Kanalisation nicht bewältigt werden kann. Als Folge hiervon kommt es zu Überschwemmungen von Straßen, Bürgersteigen usw. Herkömmliche Gebäudebedachungen leiten das auf ihnen niedergegangene Regenwasser praktisch vollständig und ohne zeitliche Verzögerung vom Dach wieder ab. Die US 2015/0218785 A1 beispielsweise beschreibt ein System zur Steuerung des Wasserabflusses von einem nicht begrünten Dach. Ein auf dem Dach angeordnetes Ventil wird von einer Steuereinrichtung gesteuert geöffnet oder geschlossen, wobei zur Steuerung von einem Wetterdienst übermittelte Wetterdaten einbezogen werden. Zweck dabei ist es, Starkregenfälle aufzufangen und den ungehinderten Eintritt von Wasser in die Kanalisation und damit deren Überlastung zu verhindern. Dazu wird das Ventil geschlossen, wenn ein Regendetektor oder die Wetterdaten Starkregen vermelden, um so im Falle des Starkregens den sofortigen Abfluss des Regenwassers von dem Dach zu verhindern. Das Regenwasser wird eine Zeitlang auf der Dachfläche stehen gelassen und nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit vollständig vom Dach in die Kanalisation abgelassen. Dagegen erfolgt die Abgabe des Regenwassers von begrünten Dächern mit zeitlicher Verzögerung. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Pflanzen und das Substrat, auf welchem die Pflanzen angepflanzt sind, Regenwasser speichern und nur verzögert abgeben. Zudem ist die Menge des abgegebenen Wassers geringer, da ein Teil der Niederschlagsmenge über die Bodenfläche verdunstet und ein anderer Teil von den Pflanzen verbraucht wird.
  • Gegenüber herkömmlichen, nicht bepflanzten Dächern weisen begrünte Dächer also den Vorteil auf, dass der auf ihnen niedergegangene Niederschlag in reduzierter Menge und mit zeitlicher Verzögerung an die Kanalisation abgegeben wird. Der Aufbau des Pflanzsubstrats für die Dachbegrünung unterscheidet sich je nach Art der Pflanzen, welche auf dem Dach angepflanzt werden sollen. Es sind sowohl ein- als auch mehrschichtige Aufbauten bekannt. Üblicherweise gilt, dass die Anzahl der Schichten zunimmt, je anspruchsvoller die Pflanzen werden. Sollen beispielsweise Stauden, Sträucher oder Bäume gepflanzt werden, sind üblicherweise mehrschichtige Aufbauten erforderlich, und um die Pflanzen hinreichend mit Wasser zu versorgen, ist eine Anstaubewässerung notwendig. Ein Schichtaufbau für eine derartige Intensivbegrünung umfasst also ein Wasserreservoir, aus dem die Pflanzen kontinuierlich mit Feuchtigkeit versorgt werden können.
  • Das Wasserreservoir ermöglicht die Aufnahme und den Rückhalt auch größerer Mengen Wasser. Um jedoch sicherzustellen, dass die von den Behörden vorgegebenen Abflussbeiwerte, dass heißt, die zulässige Ablaufmenge Wasser pro Zeit, auch bei starken Niederschlägen eingehalten wird, ist eine genaue Einstellung des Abflusses vom Dach über die Zeit erforderlich. In der DE 19852561 C1 der Anmelderin wird hierfür eine Lösung vorgeschlagen. Das dort beschriebene Wasserabflusssystem weist in einen Dachabfluss einmündende konzentrische Rohre auf, die so gegeneinander eingestellt werden können, dass eine Begrenzung der Menge des ablaufenden Wassers erreicht wird. Die Durchflussmenge wird dabei unter anderem in Abhängigkeit von der Größe zu entwässernden Fläche, der Art des Dachaufbaus und der zu erwartenden Niederschlagsmenge fest vorgegeben.
  • In letzter Zeit hat sich jedoch aufgrund des Klimawandels und der zunehmend verdichteten Bebauung die Situation verschlechtert, und die Überlastung der Kanalisationen und Gewässer hat sich verschärft. In der Folge kommt es mit zunehmender Häufigkeit zu Überflutungen und Hochwassern. Städte und Kommunen erhöhen zunehmend die Anforderungen an den Gebäudebesitzer, insbesondere bei Neubauten, einen Beitrag zur Überflutungs- und Hochwasservermeidung zu leisten. Die Grenzwerte für eine zulässige Einleitung von Abwasser in die Kanalisation werden immer weiter verschärft. Entsprechend steigen auch die Anforderungen an die Retentionsfähigkeit von Dachbegrünungen. So gibt es viele (Neu-)Baugebiete, bei denen Dachbegrünungen, zumeist mit einem festgelegten Abflussbeiwert C entsprechend der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL), über den Bebauungsplan vorgeschrieben werden. Zumeist wird hier ein Abflussbeiwert C von 0,5 oder 0,3 als Bemessung vorgesehen, was einem Abfluss von 50 bzw. 30 % im Vergleich zu einer versiegelten Flächen mit dem Abflussbeiwert 1 = 100 % entspricht.
  • Dem Abflussbeiwert C wird ein Starkniederschlagsereignis von 300 Liter pro Sekunde und Hektar für eine Dauer von 15 Minuten zugrunde gelegt. Dieses entspricht der Menge von 27 Litern je Quadratmeter. 27 Liter entsprechen gemäß den (derzeitig) gültigen Normen und Niederschlagsdaten des sogenannten Kostra-Atlas (statistische Niederschlagereignisse, basierend auf Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD)) in den meisten Städten und Kommunen einem Niederschlagereignis, welches regional unterschiedlich statistisch einmal im Jahrhundert oder zumindest einmal in 50 Jahren eintritt. Allerdings kommen solche "Jahrhundertereignisse" inzwischen wesentlich öfter vor, und weder die erst kürzlich an den Klimawandel angepasste DIN zur Bemessung der Wassermengen und notwendigen Dimensionierung der Entwässerungseinrichtungen noch der bald erscheinende überarbeitete Kostra-Atlas kommen der Realität wirklich nahe, sondern hinken systembedingt der Realität immer hinterher. Zudem sind die Entwässerungseinrichtungen, Kanalisationen etc. oft noch auf einem Stand von vor einigen Jahrzehnten, also in der Dimensionierung weder dem Klimawandel noch der zunehmenden Flächenversiegelung angepasst.
  • Zunehmend werden daher im Auftrag von Städten und Kommunen schärfere Auflagen als bisher gemacht und konkrete Abflussmengen vorgegeben, die wesentlich geringer als die bisherigen Vorgaben nach Abflussbeiwert C sind. Beispielsweise werden Werte gefordert, die bei 1 bis 10 Litern Spitzenabfluss je Sekunde und Hektar liegen, und das über die gesamte Dauer des Abflusses. Hier kommen oft Werte heraus, die eine Ablaufverzögerung über 5 Stunden und mehr, vereinzelt sogar 24 Stunden und mehr ergeben. Gelegentlich werden auch Entleerungszeiten mit zum Beispiel 3, 6, 12 oder 24 Stunden vorgegeben. Wichtig ist hierbei auch, dass nicht nur die Dachflächen in die Berechnungen mit einbezogen werden, sondern das gesamte Grundstück, also auch weitere versiegelte Flächen wie Wege, Straßen und Hofflächen. Dies geht sehr weit über die bisherigen Anforderungen hinaus.
  • Mit den derzeit auf dem Markt befindlichen Dachbegrünungssystemen können die erhöhten Anforderungen bisher nicht befriedigt werden. Besonders die stark verlängerten Retentionszeiten werden üblicherweise nicht erreicht. Der Grund hierfür liegt unter anderem darin, dass die heutigen Systemen in der Regel zur Erfüllung des Abflussbeiwerts C ausgelegt sind - also den vorgegebenen Wasserablauf nur für den vorgeschriebenen Zeitraum von 15 Minuten oder wenig darüber hinaus sicherstellen. Nach Ablauf dieses Zeitraums darf die vorgegebene Wassermenge dann jedoch wieder überschritten werden, das heißt, die in die Kanalisation eingespeiste Wassermenge steigt wieder an. Fällt weiterhin Niederschlag, saugt sich die Dachbegrünung wie ein Schwamm allmählich voll, und bei völliger Sättigung steigt der Abflussbeiwert auf 1, was bedeutet, dass jeder weitere Niederschlag ungehindert und vollständig vom Dach abläuft. Um auch die verschärften Vorschriften eines besseren Wasserrückhalts über einen längeren Zeitraum zu erfüllen, bedarf es einer noch stärkeren Verzögerung, also Drosselung der Ablaufmengen, je nach Vorgaben gegebenenfalls über die gesamte Dauer eines Starkregenereignisses bzw. die gesamte Dauer das Wasserablaufes. Theoretisch wäre es denkbar, dieses Problem durch Erhöhung der Speicherkapazität zu lösen, jedoch stehen dem in der Regel bereits baustatische Beschränkungen im Wege.
  • Aufgabe der Erfindung ist es entsprechend, ein Verfahren und ein Wasserabflusssystem anzugeben, welche diesen Anforderungen entsprechen, selbst bei länger andauernden Starkregenereignissen einen hohen Wasserrückhalt sicherstellen und einen flexiblen Wasserhaushalt gewährleisten.
  • Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit dem Verfahren zum Regulieren des Wasserstandes nach Anspruch 1 sowie einem Wasserabflusssystem nach Anspruch 11. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.
  • Die Erfindung betrifft in einem Aspekt ein Wasserabflusssystem nach Anspruch 11, zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens, und das erfindungsgemäße Verfahren nach Anspruch 1 bedient sich eines Wasserabflusssystems für eine einen Abfluss aufweisende Wasseraufstandsfläche, die eine Dachfläche eines Gründachs ist, umfassend einen Verschlusskörper, welcher innerhalb oder oberhalb des Abflusses angeordnet und ausgebildet ist, den Eintritt von Wasser in den Abfluss zu verhindern, eine Betätigungsvorrichtung, mit welcher der Verschlusskörper bewegt werden kann, um den Eintritt von Wasser in den Abfluss zu erlauben, und eine Steuervorrichtung zum Steuern der Betätigungsvorrichtung, welche ausgebildet ist, die Betätigungsvorrichtung in Abhängigkeit von ausgewerteten Wetterdaten zu steuern.
  • Das erfindungsgemäße Wasserabflusssystem erlaubt es, mittels Steuervorrichtung und Betätigungsvorrichtung den Verschlusskörper zum wasserdichten Verschließen des Abflusses individuell und nach Bedarf einzusetzen. Hierfür kann der Verschlusskörper aus einer ersten, den Eintritt von Wasser in den Abfluss verhindernden Position mittels der Betätigungsvorrichtung in eine zweite Position bewegt werden, in der Wasser in den Abfluss eintreten kann. Anders als im eingangs beschriebenen Stand der Technik, bei dem es zwar möglich war, die Öffnungsgröße der Durchflussöffnung und damit die Abflussmenge pro Zeit entsprechend dem jeweiligen Gründach individuell fest vorzugeben, ermöglicht es die vorliegende Erfindung nun zusätzlich, die Abflussmenge nicht nur entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen, sondern auch über die Zeit zu verändern. Die Einstellung der Abflussmenge erfolgt dabei anhand von ausgewerteten Wetterdaten. Dadurch wird es beispielsweise möglich, bei sehr starken Regenfällen den Abfluss vollständig freizugeben, um so die Abflussmenge zeitlich begrenzt zu erhöhen. Zudem kann bei nachlassendem Niederschlag oder bei Trockenheit der Abfluss verkleinert oder ganz verschlossen werden, um zu verhindern, dass der Wasserspeicher auf der Wasseraufstandsfläche ganz geleert wird und beispielsweise für eine auf der Wasseraufstandsfläche vorhandene Dachbegrünung keine ausreichende Bewässerung mehr vorhanden ist.
  • Zusammengefasst kann also festgehalten werden, dass die Erfindung nicht nur eine individuellen Planung und Einstellung der Wasserspeichermenge auf der Wasseraufstandsfläche und der Ablaufmenge pro Zeit erlaubt, sondern zudem eine individuelle, gezielte und kontinuierliche Anpassung des Wasserhaushalts über die gesamte Betriebszeit ermöglicht. Der Verschlusskörper kann dabei so ausgebildet sein, dass er zwischen einer den Abfluss vollständig verschließenden Position und einer den Abfluss vollständig freigebenden Position bewegt werden kann. Zudem ist es möglich, den Verschlusskörper so auszubilden, dass er Zwischenpositionen einnehmen kann, in denen der Zufluss zum Abfluss teilweise freigegeben wird, so dass eine geringere Abflussmenge als bei vollständig freigegebenem Abfluss eingestellt werden kann. Die Steuerbarkeit der Bewegung des Verschlusskörpers und damit der Abflussmenge pro Zeit erlaubt zudem eine Anpassung praktisch in Echtzeit von einem externen Standort aus und daher mit einem erheblich geringeren Aufwand als bislang. Obwohl die Steuerbarkeit in Echtzeit auch eine sehr schnelle Reaktion auf neue Umgebungsbedingungen wie beispielsweise Extremregenfälle ermöglicht, liegt ein wesentlicher Vorteil der Erfindung in der Möglichkeit, vorausschauende Einstellungen über die Betriebsdauer des Wasserabflusssystems vornehmen zu können.
  • Entsprechend ist die Steuervorrichtung daher so ausgebildet, dass sie die Betätigungsvorrichtung in Abhängigkeit von ausgewerteten Wetterdaten, umfassend extern empfangene und ausgewertete Wetterprognosedaten, umfassend prognostizierte Niederschlagsmengen, steuert. Zweckmäßig werden dabei Wetterdaten eingesetzt, die sich auf den jeweiligen Standort beziehen, an dem sich das erfindungsgemäße Wasserabflusssystem befindet. Solche Wetterdaten sind von verschiedenen Anbietern beispielsweise in Form von sogenannten Wetter-Apps verfügbar, die speziell für einen bestimmten vorgegebenen Standort abgerufen werden können. Diese Wetterdaten können entweder über Kabel oder, was bevorzugt ist, kabellos an des Wasserabflusssystem übertragen werden. Besonders bevorzugt ist die Übertragung der Wetterdaten per Mobilfunk. Das zum Empfang der Wetterdaten im Wasserabflusssystem vorgesehene Empfangsgerät ist in diesem Fall dann ein Mobilfunkgerät, insbesondere ein Smartphone. Es könnte sich jedoch auch um einen Tablet-PC oder jedes andere geeignete Empfangsgerät handeln. Dieses wird an einem geeigneten Ort im Wasserabflusssystem angeordnet und mit der Steuervorrichtung verbunden, so dass die vom Empfangsgerät empfangenen Wetterdaten an die Steuervorrichtung übertragen werden können. Die Übertragung der Daten geschieht hier bevorzugt mittels Kabel, jedoch sind auch kabellose Übertragungsmöglichkeiten denkbar, beispielsweise eine Bluetooth-Verbindung.
  • Die Steuerung erfolgt bevorzugt nicht nur anhand der Wetterdaten für den aktuellen Tag, sondern unter Berücksichtigung der Wetterprognosedaten für mindestens den Folgetag, bevorzugt für mehrere Tage im Voraus. Auf diese Weise ist es möglich, Vorbereitungen für zu erwartende Starkregenereignisse oder längere Trockenperioden zu treffen. Beispielsweise kann errechnet werden, welchen Speicherbedarf die für die Folgetage zu erwartenden Niederschläge benötigen. Um dieses erwartete Niederschlagsvolumen aufnehmen zu können, kann gegebenenfalls Speichervolumen auf der Wasseraufstandsfläche freigemacht werden, um so Platz für die neuen Niederschläge zu schaffen. Die Steuerung des Wasserabflusssystems erfolgt entsprechend derart, dass die Betätigungsvorrichtung den Verschlusskörper für einen errechneten Zeitraum soweit öffnet und den Abfluss freigibt, dass von der Wasseraufstandsfläche soviel Wasser abläuft, wie dem Volumen der zu erwartenden neuen Niederschläge entspricht. Falls gewünscht, kann auch eine Sicherheitsmarge eingeplant werden, um für ausreichend Speichervolumen auch dann zu sorgen, wenn die Niederschläge tatsächlich größer werden als angekündigt. Werden Wetterprognosedaten für mehrere Tage im voraus berücksichtigt, kann das Ablassen des gespeicherten Wassers von der Wasseraufstandsfläche so rechtzeitig erfolgen, dass vor Eintritt des zu erwartenden Starkregenereignisses die erlaubte Abflussmenge während des Ablassens des Wassers zur Freimachung von Speichervolumen nicht überschritten wird. Nachdem die erforderliche Wassermenge von der Wasseraufstandsfläche abgelassen wurde (der errechnete Öffnungszeitraum für den Abfluss abgelaufen ist), wird der Betätigungsvorrichtung von der Steuervorrichtung ein Steuersignal übermittelt, worauf die Betätigungsvorrichtung den Abfluss durch Bewegen des Verschlusskörpers verkleinert oder vollständig verschließt, so dass der prognostizierte Starkregen, sobald er zu fallen beginnt, gesammelt wird und nicht oder nur mit der erlaubten Verzögerung von der Wasseraufstandsfläche in die Kanalisation abgeleitet wird.
  • Umgekehrt kann bei einer erwarteten Trockenperiode das Abfließen von Wasser von der Wasseraufstandsfläche unterbrochen werden. Der Abfluss wird also geschlossen, sodass kein Wasser mehr abläuft und eventuell vor der angekündigten Trockenperiode noch fallender Regen gesammelt wird. In einer Weiterbildung der Erfindung kann ein Bewässerungssystem vorgesehen sein, das ebenfalls von der Steuervorrichtung gesteuert werden kann. Dieses wird von der Steuervorrichtung in Betrieb gesetzt, wenn das auf der Wasserablauffläche gespeicherte Wasser für die Bewässerung einer Dachbegrünung nicht mehr ausreicht. In einer bevorzugten Ausbildungsform der Erfindung kann zur Ermittlung der gespeicherten Wassermenge ein Wasserstandsanzeiger vorhanden sein, der entweder kontinuierlich Messwerte an die Steuervorrichtung übermittelt oder eine Warnung weiterleitet, wenn der Wasserstand unter einen vorgegebenen Wert fällt. Dann oder alternativ nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit, innerhalb derer der Wasserstand sich nicht auf einen ausreichenden Wert erholt hat, setzt die Steuervorrichtung die Bewässerungsvorrichtung in Betrieb, um eine ausreichende Wasserversorgung der Bepflanzung zu sichern. Der Wasserstandsanzeiger kann auch unabhängig vom Vorhandensein einer Bewässerungsvorrichtung vorteilhaft zur Ermittlung des Wasserstandes auf der Wasseraufstandsfläche eingesetzt werden, also beispielsweise auch im vorgehend beschrieben Fall zur Ermittlung des zur Verfügung stehenden freien Speichervolumens in Vorbereitung auf Regenfälle.
  • Die zur Berechnung der Steuervorgänge notwendigen Informationen und Daten sind bevorzugt in der Steuervorrichtung, die hierfür einen geeigneten Speicher aufweist, hinterlegt. Notwendige Daten sind insbesondere die bereits aus dem Stand der Technik für die Auslegung von begrünten Dächern oder Kiesdächer mit Wasserretention verwendeten Daten wie insbesondere Daten zur Berechnung des maximalen Speichervolumens, der zulässigen Ablaufmengen, des Retentionsvermögens usw.. Zu diesen hinterlegten Daten gehören zweckmäßig auch die von den Behörden geforderte Abflussspende (z. B. erlaubte Ablaufmengen in Liter/Sekunde . Hektar o. ä.), die Wasseraufstandsfläche (die Fläche, die als Retentionsfläche genutzt werden kann), die sogenannten Einzugsflächen (umliegende Flächen, von denen Wasser auf die Wasseraufstandsfläche gelangen kann), die für den jeweiligen Standort zu erwartenden Niederschläge (üblicherweise von den Behörden vorgegebene Niederschlagsparameter gemäß DIN-Norm oder Kostra-Atlas zur Bemessungshäufigkeit extremer Wetterereignisse), die Entleerungszeit (Zeitraum, innerhalb dessen die errechneten Niederschlagswassermengen von den Retentionsflächen abfließen dürfen), die Anstauhöhe (ergibt mit der Größe der Retentionsfläche das aufnehmbare Wasservolumen), die Anzahl der Abläufe in der Wasserablauffläche und der Ablaufquerschnitt. Befindet sich auf der Wasseraufstandsfläche mehr als ein Abfluss, wird zweckmäßig jeder dieser Abflüsse mit einem erfindungsgemäß automatisch betätigten Verschlusskörper versehen, um die Abflussmenge jedes dieser Abflüsse in Abhängigkeit von den ausgewerteten Wetterdaten zu steuern. In an sich bekannter Weise kann mit den genannten Parametern neben dem maximalen Ablaufquerschnitt auch der maximale Öffnungsquerschnitt der Abflussöffnung für jeden einzelnen Abfluss des erfindungsgemäßen Wasserabflusssystems errechnet werden. Weiterhin können Werte zur berechneten Verdunstung und beispielsweise baustatische Werte in die Berechnung mit einfließen und im Speicher hinterlegt sein. Anhand dieser Werte lassen sich das maximale Anstauvolumen und die maximale Abflussmenge pro Zeit von der Wasseraufstandsfläche errechnen. Weiterhin können Volumenverluste wie beispielsweise durch Verdunstung, vorzugsweise in Abhängigkeit von der Außentemperatur, berücksichtigt werden. Die Grundauslegung und Grundeinstellungen des Wasserabflusssystems und deren Berechnungen entsprechen prinzipiell denjenigen des Standes der Technik.
  • Um den Speicherbedarf für die prognostizierten Niederschläge im voraus berechnen zu können, werden für die jeweils für den Standort bekannten Einzugsflächen und Wasseraufstandsflächen die entsprechenden Zuflussvolumina für die von einer Wetter-App oder sonstigen Wettervorhersage prognostizierten Niederschlagsmengen ausgerechnet. Für die prognostizierten Niederschlagswerte, die beispielsweise in Liter pro Quadratmeter angegeben sind, werden für den jeweiligen Standort im Speicher der Steuerungseinheit vorab errechnete Zuflussvolumina für die jeweiligen Niederschlagsmengen in einem bestimmten Zeitraum hinterlegt. Aus diesen Zuflussvolumina ergeben sich dann wiederum die Speichervolumina, die zur Aufnahme der prognostizierten Niederschlagsmengen zur Verfügung gestellt werden müssen. Anhand dieser Speichervolumina werden dann wiederum die Wassermengen pro Zeit berechnet, die von der Wasseraufstandsfläche abgelassen werden müssen, um Platz für die zu erwartenden Niederschläge zu schaffen. Entsprechend wird dann berechnet, für wie lange - und gegebenenfalls wie weit, wenn ein nur teilweises Öffnen des Abflusses möglich ist - der wenigstens eine Abfluss geöffnet werden muss, damit das errechnete Abflussvolumen abgelassen werden kann, bevor das prognostizierte Niederschlagsereignis eintritt. Entsprechend diesen errechneten Steuerparametern wird dann durch die Steuervorrichtung die Betätigungsvorrichtung betätigt, die wiederum entsprechend den errechneten Parametern durch Bewegen des Verschlusskörpers den Abfluss ganz oder teilweise für den errechneten Zeitraum öffnet, um das berechnete Abflussvolumen abzulassen. Im Anschluss daran wird der Abfluss dann wieder ganz oder teilweise verschlossen (beispielsweise abhängig vom vorgegebenen Abflussbeiwert), um das errechnete Niederschlagsvolumen aufnehmen zu können.
  • In der vorstehend beschriebenen Methode werden die Berechnungen anhand von vorab in der Steuervorrichtung hinterlegten Werten und Berechnungsformeln unter Einbeziehung der von extern übermittelten Wetterdaten berechnet. In einer nicht beanspruchten alternativen Variante ist es jedoch ebenfalls möglich, diese Berechnungen auf Basis der Wetterdaten an einem externen Standort, außerhalb des Wasserabflusssystems, vorzunehmen. Beispielsweise kann für die Berechnung das Rechenzentrum eines Betreibers verwendet werden, der die benötigten Steuerparameter für den jeweiligen Standort berechnet und die Steuerparameter dann kabelgebunden oder kabellos an die Steuervorrichtung des erfindungsgemäßen Wasserabflusssystems übermittelt. Auch auf diese Weise ist also eine Steuerung der Betätigungsvorrichtung auf der Basis ausgewerteter Wetterdaten möglich. Die kabellose Übermittlung kann, wie schon vorstehend beschrieben, mittels Mobilfunk erfolgen, wozu im Wasserabflusssystem ein Mobilfunkgerät installiert ist.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst das Wasserabflusssystem nicht nur einen Empfänger, sondern auch einen Sender zum Übertragen von Meldungen und/oder Daten an einen externen Empfänger. Bevorzugt handelt es sich bei diesem Sender erneut um ein Mobilfunkgerät, zweckmäßig um dasselbe Mobilfunkgerät, das bereits als Empfänger der Wetterdaten dient. Der Sender, konkret das Mobilfunkgerät, kann einerseits dazu dienen, Messwerte des Systems an ein externes Rechenzentrum zu übertragen, wo mit diesen Messwerten Berechnungen vorgenommen werden, um Steuerdaten zu ermitteln, die dann erneut mittels Mobilfunk an das Mobilfunkgerät des Wasserabflusssystems zurückgesendet werden. Alternativ oder zusätzlich zu dieser Funktion kann der Sender auch dazu verwendet werden, Zustandsmeldungen und insbesondere Fehleranzeigen an einen externen Empfänger abzusenden. Im Falle einer Störung kann so sehr schnell eine Wartung oder Reparatur des Wasserabflusssystems durchgeführt werden. Besonders bevorzugt erfolgt diese Wartung oder Reparatur per Fernwartung, also durch externen Zugriff auf die Steuervorrichtung und über diese auf die angeschlossenen Komponenten, was den Aufwand und die Kosten erheblich reduziert.
  • Das erfindungsgemäße Wasserabflusssystem und das erfindungsgemäße Verfahren sind für die Verwendung auf begrünten Dächern, nachfolgend kurz als Gründächer bezeichnet, ausgelegt, auf denen ein bestimmtes Wasservolumen eine bestimmte Zeit lang zurückgehalten und/oder zeitlich verzögert und kontrolliert der Kanalisation zugeleitet werden soll. Bei der Wasseraufstandsfläche handelt es sich um eine Dachfläche, die einen Abfluss aufweist, durch den hindurch Wasser in die Kanalisation eingeleitet wird. Von seinem Grundaufbau entspricht das erfindungsgemäße Wasserabflusssystem solchen Wasserabflusssystemen, wie sie bereits bisher im Stand der Technik verwendet wurden, insbesondere solchen, wie sie in der DE 198 52 561 C1 beschrieben sind. Das Wasserabflusssystem umfasst in der Regel einen Schacht, der mit seinen Seitenwandungen einen Hohlraum umgibt. Dieser Schacht wird oberhalb des Abflusses auf der Dachfläche aufgestellt. Zweckmäßig befinden sich der Verschlusskörper, die Betätigungsvorrichtung, mit welcher er bewegt wird, und vorzugsweise auch die Steuervorrichtung innerhalb dieses Schachtes. In einer Variante kann der Schacht in seinen Seitenwandungen unmittelbar oberhalb der Wasseraufstandsfläche Durchgangsöffnungen aufweisen, die einen ungehinderten Eintritt von auf der Wasseraufstandsfläche befindlichen Wassers in den Hohlraum des Schachtes erlauben. Falls ein bestimmtes Wasserreservoir dauerhaft auf der Wasseraufstandsfläche erhalten bleiben soll, können sich die Durchgangsöffnungen auch in einem bestimmten Abstand von der Wasseraufstandsfläche in den Seitenwandungen des Schachtes befinden, so dass Wasser erst in den Hohlraum eintreten kann, wenn eine bestimmte Wasserstandshöhe erreicht ist. Um zu verhindern, dass Wasser unterhalb der Schachtwände von der Dachfläche in den Hohlraum eindringt und ungebremst durch den Abfluss in der Dachfläche abfließt, sollte die Unterkante des Schachtes in diesem Fall möglichst wasserdicht auf der Dachfläche aufgestellt wergegebenenfalls selbstklebende Butyldichtungen, Kompribänder (elastische geschlossenzellige geschäumte Kunststoffbänder) und mehrkomponentige aushärtbare Flüssigkunststoff-Dichtstoffe oder Kombinationen derselben. Um die Anbringungsfläche für die Dichtung am Schacht zu vergrößern, kann die Unterkante des Schachtes in Form eines Flansches ausgestellt sein. Die Dichtung wird dann zweckmäßig an der in Richtung auf die Dachfläche weisenden Seite des Flansches angebracht. Alternativ kann die Ausbildung eines Wasserreservoirs auf der Wasseraufstandsfläche auch dadurch erreicht werden, dass sich um den Abfluss herum oder in diesen eingesteckt ein Rohr befindet, das mit einer Höhe, die der gewünschten Anstauhöhe des Wassers auf der Dachfläche entspricht, über die Wasseraufstandsfläche vorsteht (vergleiche zum Beispiel auch DE 198 52 561 C1 ). Die Höhe ist unter anderem abhängig von der Art der gewählten Dachbegrünung oder Kiesschüttung und liegt für Gründächer in der Regel zwischen 2 und 8 cm. Aus der Aufstandsfläche des Wassers auf der Dachfläche sowie der Anstauhöhe errechnet sich - gegebenenfalls abzüglich des Volumens weiterer Aufbauten -das maximale Wasseraufnahmevolumen der Dachfläche.
  • Um zu verhindern, dass auf der Wasseraufstandsfläche stehendes Wasser, gegebenenfalls nach Überschreiten der maximal vorgesehenen Anstauhöhe, ungehindert in den Abfluss gelangt, ist erfindungsgemäß ein Verschlusskörper vorgesehen, welcher den Eintritt von Wasser in den Abfluss verhindert, wenn er in seiner Schließposition innerhalb oder oberhalb des Abflusses angeordnet ist. Bei einer Anordnung innerhalb des Abflusses verschließt er den Eintrittsquerschnitt zum Abfluss vollständig, entweder indem er in den Abfluss selbst eingesteckt ist und diesen verschließt oder indem er ein Rohr oder eine sonstige Zuleitung verschließt, die in den Abfluss einmündet. Nachfolgend soll, wenn von "innerhalb (oder "oberhalb") des Abflusses" die Rede ist, der Einfachheit halber immer auch die Variante "innerhalb (oberhalb) eines in den Abfluss einmündenden oder diesen umgebenden Rohres oder einer sonstigen Zuleitung" mit umfasst sein. Entsprechendes gilt für Wendungen, welche sich auf die Eintrittsöffnung in den Abfluss, den Abflussquerschnitt oder Ähnliches beziehen. Auch hier ist, ohne dass dies ausdrücklich erwähnt wird, immer auch die Eintrittsöffnung des in den Abfluss einmündenden Rohres (oder einer entsprechenden Zuleitung), deren Abflussquerschnitt usw. als Alternative angesprochen. Die Alternative mit Rohr oder Zuleitung bezieht sich, wie bereits beschrieben, üblicherweise auf Systeme, in denen auf der Wasseraufstandsfläche ein permanenter Wasserspeicher vorgehalten wird. Im Rahmen der Erfindung ist es möglich, den Grundaufbau dieser Systeme mit dem erfindungsgemäß automatisch betätigten Verschlusskörper zu kombinieren. Bevorzugt ist es allerdings, in solchen Systemen den permanenten Wasserspeicher ebenfalls über entsprechende Betätigung des Verschlusskörpers bereitzustellen. Es sind daher keine Abflussbarrieren wie Rohre vorhanden, welche den vollständigen Abfluss von Wasser vom Dach verhindern können, sondern es wird mit einem Abfluss gearbeitet, dessen Eintrittsöffnung im Wesentlichen in einer Ebene mit der Wasseraufstandsfläche liegt. Das Verhindern des vollständigen Abflusses von Wasser von der Wasseraufstandsfläche sowie das Aufstaunen bis zur gewünschten Anstauhöhe des permanenten Wasserspeicher werden also ausschließlich durch entsprechende Betätigung des Verschlusskörpers erreicht, wobei der Wasserstand in an sich bekannter Weise mittels eines Wasserstandsmessers festgestellt wird. Das beschriebene Vorgehen hat den Vorteil, dass auch das Stauvolumen des permanenten Wasserspeichers notfalls für die Aufnahme von zu erwartenden Starkregenfällen zur Verfügung steht. In diesem Fall kann die Steuervorrichtung also die Betätigungsvorrichtung veranlassen, den Verschlusskörper vom Abfluss zu entfernen, sodass der permanente Wasserspeicher ganz oder teilweise geleert wird, damit hinreichend Aufnahmekapazität für die erwarteten Regenfälle zur Verfügung steht.
  • Bei einem innerhalb des Abflusses angeordneten Verschlusskörper ist es ausreichend, wenn dieser sich zumindest teilweise innerhalb des Abflusses befindet. Im Rahmen der Erfindung umfasst "innerhalb des Abflusses angeordnet" also auch eine teilweise Anordnung innerhalb des Abflusses. In der einfachsten Form kann es sich also beispielsweise um einen Stopfen handeln, welcher die Eintrittsöffnung in den Abfluss verschließt. Die Betätigungsvorrichtung ist entsprechend ausgebildet, den Stopfen zum Verschließen des Abflusses in dessen Eintrittsöffnung einzuschieben und zum Öffnen von der Eintrittsöffnung abzuheben. Der Stopfen kann auch teilweise von der Eintrittsöffnung abgehoben werden, so dass sich ein ringförmiger Spalt mit geringerem Öffnungsquerschnitt als die Eintrittsöffnung insgesamt ergibt.
  • Unter einem oberhalb des Abflusses angeordneten Verschlusskörper soll ein Verschlusskörper verstanden werden, der den Eintrittsquerschnitt des Abflusses überdeckt und/oder vollständig umläuft, ohne in den Abfluss eingesteckt zu sein. Im einfachsten Fall könnte es sich beispielsweise um einen Deckel handeln, der über dem Eintrittsquerschnitt des Abflusses liegt. Es könnte sich jedoch auch um einen über dem Abfluss angeordneten Hohlkörper handeln, dessen Seitenwände zumindest bis zu einer bestimmten Höhe geschlossen sind und so den Eintritt von Wasser in den Abfluss verhindern. In diesem Fall befindet sich die von den Seitenwänden eingeschlossene Innenfläche des Hohlkörpers oberhalb des Abflusses, d.h., ein Querschnitt des Verschlusskörpers überdeckt den Eintrittsquerschnitt in den Abfluss. Die Definition "oberhalb des Abflusses" besagt deshalb auch nicht zwingend, dass sich der Verschlusskörper in jedem Fall vollständig oberhalb des Eintrittsquerschnittes in den Abfluss befinden muss. Letzteres ist vor allem dann der Fall, wenn der Eintrittsquerschnitt des Abflusses in der Wasseraufstandsfläche liegt. In diesem Fall liegt oder steht der Verschlusskörper zweckmäßig auf der Wasseraufstandsfläche und verhindert, dass Wasser von den Seiten in den Abfluss eintreten kann. Ist jedoch ein Rohr oder Ähnliches in oder um den Abfluss vorhanden, um ein Wasserreservoir erzeugen zu können, kann ein oberhalb des Abflusses angeordneter Verschlusskörper auch seitlich um das Rohr heruntergezogen sein, beispielsweise bis auf die Wasseraufstandsfläche herunter. Entscheidend ist jedoch, dass der Verschlusskörper sich über die Eintrittsöffnung des Rohres, welche gleichzeitig die Eintrittsöffnung in den Abfluss ist, nach oben erstreckt und so den unmittelbaren Eintritt von Wasser in das Rohr und von dort in den Abfluss verhindert, wenn die maximal mögliche Anstauhöhe des Wassers (entsprechend der Höhe des Rohres) erreicht ist. In einer Variante kann der Verschlusskörper dabei topfartig ausgebildet sein, wobei der Boden des Topfes oberhalb der Eintrittsöffnung in den Abfluss verläuft. Es ist jedoch ebenfalls möglich, den Verschlusskörper als nach oben offenen Hohlkörper, beispielsweise als Hohlzylinder, auszubilden. Die Wände des Hohlkörpers stehen dabei in der Schließposition in ihrer Höhe über die Eintrittsöffnung des Abflusses vor. Da der Verschlusskörper in diesem Fall nach oben offen ist, wirkt der Verschlusskörper nur so lange als Verschluss für den Abfluss, bis der Wasserstand auf der Wasseraufstandsfläche die Höhe der Wände des Hohlkörpers erreicht hat. Dies ist allerdings durchaus gewollt, da bestimmte Dachaufbauten nur eine maximale Wasserstandshöhe verkraften. (NB: Bei der maximalen Wasserstandshöhe handelt es sich nicht um die Anstauhöhe des permanenten Wasserspeichers, sondern einen darüber hinausgehenden, höheren Wasserstand, dessen Überschreitung beispielsweise Wasser über die gebäudeseitigen Abdichtungen treten lässt und damit zu einer Beschädigung des Gebäudes selbst führen könnte. Ein maximaler Wasserstand könnte auch durch die Statik des Gebäudes vorgegeben sein.) Durch geeignete Wahl der Wandhöhe des Hohlkörper-Verschlusskörpers kann ein Notablauf bereitgestellt werden, der zu einer raschen Abfuhr des Wassers vom Dachaufbau genutzt werden kann, wenn die maximal verkraftbare Wasserstandshöhe überschritten ist.
  • Aus dem oben Gesagten ergibt sich, dass der erfindungsgemäß verwendete Verschlusskörper den Eintritt von Wasser in den Abfluss also nicht zwingend für alle Wasserstände auf der Wasseraufstandsfläche verhindern muss. Im Rahmen der Erfindung ist es vielmehr ausreichend, wenn der Verschlusskörper für bestimmte Wasserstandshöhen unterbindet, dass Wasser ungehindert in den Abfluss gelangen kann. Nach Überschreiten eines bestimmten Wasserstandes kann es sogar erwünscht sein, dass der Verschlusskörper einen Notablauf ermöglicht, der das weitere Aufstauen von Wasser auf der Wasseraufstandsfläche verhindert.
  • Ist der Verschlusskörper um ein Wasseranstaurohr oder Ähnliches herum angeordnet, kann er unmittelbar auf das Wasseranstaurohr aufgeschoben sein, wie dies grundsätzlich bereits in der DE 19852561 C1 beschrieben ist. Bevorzugt ist es jedoch, wenn der Verschlusskörper mit einem seitlichen Abstand zu dem Wasseranstaurohr angeordnet ist. In einer besonders bevorzugten Variante, ob mit oder ohne Wasseranstaurohr, ist der Verschlusskörper als Hohlkörper und insbesondere als Hohlzylinder ausgebildet, der in seiner Schließposition mit seinem unteren Rand auf der Wasseraufstandsfläche aufsteht. Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, ist der untere Wandbereich bevorzugt seitlich umgefalzt, um so eine vergrößerte Auflagefläche zu ergeben. Zweckmäßig verläuft diese Auflagefläche im Wesentlichen parallel zur Wasseraufstandsfläche. Zur Verbesserung der Dichtigkeit kann die Auflagefläche zur Wasseraufstandsfläche hin mit einem elastisch verformbaren Material belegt werden. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Beschichtung aus einem elastomeren Kunststoff handeln oder um die eingangs bereits in Zusammenhang mit den Aufstandsflächen des Schachtes beschriebenen Dichtungsmaterialien wie beispielsweise Dichtungsbänder. Die Seitenwandung des Hohlkörpers ist zumindest in ihrem der Wasseraufstandsfläche zugewandten Bereich in sich geschlossen und frei von Öffnungen. In einer Variante entspricht die Höhe der Seitenwandung der gewünschten maximalen Wasserstandshöhe auf der Wasseraufstandsfläche. In einer anderen Variante reicht die Seitenwandung über die maximale Wasserstandshöhe hinaus, weist jedoch oberhalb letzterer wenigstens eine Einlassöffnung auf, durch die Wasser in den Innenraum des Hohlkörpers eintreten kann, wenn der maximale Wasserstand überschritten wird.
  • Für einen oberhalb des Abflusses angeordneten Verschlusskörper ist die Betätigungsvorrichtung bevorzugt so ausgebildet, dass sie den Verschlusskörper von der Eintrittsöffnung des Abflusses nach oben abheben oder zur Seite verschieben kann. Ersteres ist besonders bevorzugt. Die Abflussgeschwindigkeit kann dadurch beeinflusst werden, wie weit der Verschlusskörper von der Eintrittsöffnung entfernt wird und wie groß der Spalt zwischen Verschlusskörper und Eintrittsöffnung gewählt wird. Die Abflussmenge wird entsprechend über die Zeit gesteuert, für welche der Verschlusskörper den Abfluss freigibt.
  • Die Betätigungsvorrichtung, mit welcher der Verschlusskörper bewegt wird, kann grundsätzlich auf jede aus dem Stand der Technik bekannte und geeignete Art und Weise ausgebildet sein. Geeignete Bestandteile der Betätigungsvorrichtung umfassen beispielsweise einen Seilzugmechanismus, einen Schwenkhebel, ein Schub- oder Zuggestänge und/oder eine Zahn- oder Gewindestange. Geeignete Kombinationen mehrerer dieser Elemente sind selbstverständlich ebenfalls möglich. Die Art des Antriebs ist ebenfalls nicht weiter beschränkt. Es kann grundsätzlich jede geeignete Bewegungsvorrichtung verwendet werden, beispielsweise ein Elektromotor, ein elektromagnetischer, hydraulischer oder pneumatischer Antrieb. Wegen der geringen Wartungsanfälligkeit in der feuchten und starken Temperaturschwankungen ausgesetzten Umgebung ist der Einsatz eines pneumatischen Antriebes bevorzugt, der zudem den Vorteil einer nahezu verschleiß- und verlustfreien Kraftübertragung besitzt.
  • In einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Wasserabflusssystems ist seitlich um den Verschlusskörper herum eine auf der Wasseraufstandsfläche angeordnete Außenwandung angeordnet. Diese Außenwandung, welche grundsätzlich den Eintritt von Wasser in ihr Inneres ermöglicht und zu diesem Zweck wenigstens eine Durchgangsöffnung aufweist, kann beispielsweise dazu dienen, den Eintritt von Verunreinigungen zu verhindern oder wenigstens zu reduzieren. Zweckmäßig ist die wenigstens eine Durchgangsöffnung dazu mit einem Partikelfilter, beispielsweise in Form eines Siebes, einer Filtermatte oder eines sonstigen Filtermaterials versehen. Alternativ oder ergänzend dient die Außenwandung der Befestigung von Teilen der Betätigungsvorrichtung für den Verschlusskörper und/oder von Führungselementen, welche die Bewegungsabläufe des Verschlusskörpers führen und erleichtern.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Verschlusskörper mit mindestens einem Schwenkhebel verbunden, der schwenkbar gelagert ist an einer Tragstrebe, welche wiederum an der Außenwandung befestigt ist, welche um den Verschlusskörper herum angeordnet ist. Das Schwenken des Schwenkhebels und damit das Anheben und Absenken des Verschlusskörpers erfolgt durch Bewegung einer Schubstange, welche auf einen Arm des Schwenkhebels wirkt.
  • Wie bereits erwähnt, ist die Betätigungsvorrichtung - ebenso wie die Steuervorrichtung, das Empfangsgerät und ein gegebenenfalls vorhandenes Sendegerät, insbesondere in Form eines Mobilfunkgeräts - zweckmäßig im Inneren eines auf der Wasseraufstandsfläche befindlichen Schachtes angeordnet. Das obere, von der Dachfläche abgelegene Ende des Schachtes bildet eine Wartungsöffnung, welche den Zugriff auf die im Hohlraum vorhandenen Komponenten des Wasserabflusssystems und damit ihre leichte Wartung ermöglicht. Diese Wartungsöffnung wird zweckmäßig mit einem abnehmbaren oder aufklappbaren Deckel verschlossen. Bevorzugt ist dieser Deckel abschließbar, so dass die im Schacht angeordneten Komponenten nicht nur vor Witterungseinflüssen, sondern auch vor Zugriffen durch Unbefugte geschützt sind. Auf dem Deckel befestigt oder alternativ in der Nähe des Schachtes aufgeständert kann ein Solarmodul vorgesehen sein, mit dem die stromverbrauchenden Komponenten des Wasserabflusssystems mit Strom versorgt werden können. Zur Speicherung des durch das Solarmodul erzeugten Stroms ist zudem zweckmäßig ein Stromspeicher, beispielsweise in Form eines Akkus, vorgesehen. Besonders zweckmäßig werden sämtliche Komponenten, also zum Beispiel Betätigungsvorrichtung, Steuervorrichtung, Empfangsgerät und Sender, mit Solarstrom versorgt. Auf diese Weise ist ein vollkommen autarker Betrieb des Wasserabflusssystems möglich.
  • Die Erfindung soll nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert werden. Die Zeichnungen sind rein schematisch und dienen lediglich der Verdeutlichung bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung, ohne dass diese darauf beschränkt wäre. In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche Teile. Im Einzelnen zeigen:
  • Fig. 1
    einen Querschnitt durch ein Kiesdach mit einem erfindungsgemäßen Wasserabflusssystem. Die beschriebene Variante gehört lediglich insofern zur Erfindung, als sie sich auf einzelne Komponenten des Wasserabflusssystems und deren Betrieb bezieht, nicht jedoch hinsichtlich der Verwendung auf einem Kiesdach;
    Fig. 2
    einen Querschnitt durch ein Gründach mit einem erfindungsgemäßen Wasserabflusssystem;
    Fig. 3
    eine weitere Querschnittsdarstellung eines erfindungsgemäßen Wasserabflusssystems;
    Fig. 4
    eine Schnittansicht entlang der Linie X-X der Figur 3;
    Fig. 5
    eine Teil-Schnittansicht eines alternativen Ausführungsbeispiels im Bereich oberhalb eines Abflusses;
    Fig. 6
    eine Draufsicht auf ein Verschlusselement ähnlich demjenigen in Figur 3;
    Fig. 7
    eine Teil-Schnittansicht entlang der Linie Y-Y der Figur 5 und
    Fig. 8
    eine Draufsicht auf die Außenwandung 6 in Richtung des Pfeils Z der Figur 5.
  • Figuren 1 und 2 zeigen Wasserabflusssysteme 1, eingebaut auf einem Kiesdach und einem begrünten Dach. Im Falle des in Figur 1 dargestellten Kiesdaches K ist auf der Dachfläche U, welche gleichzeitig die Wasseraufstandsfläche ist, eine Kiesschüttung k aufgebracht. Oberhalb eines Abflusses A, durch den vom Dach abfließendes Wasser der Kanalisation zugeführt wird und welcher eine in der Ebene der Wasseraufstandsfläche U liegende, im Wesentlichen kreisförmige Eintrittsöffnung A1 aufweist, ist ein Schacht 7 aufgestellt, der einen Hohlraum 71 umschließt und mit einem abnehmbaren Deckel 70 verschlossen ist. Die Seitenwandungen des Schachtes 7 weisen in der Querschnittsdarstellung nicht sichtbare Durchgangsöffnungen auf, durch welche Wasser in das Innere 71 des Schachtes 7 gelangen kann. Der von der Kiesschüttung umgebene Schacht entspricht in seiner Höhe der Höhe der Kiesschüttung k. Der Deckel 70 ist nicht mit Kies bedeckt und somit leicht abnehmbar, womit der Hohlraum 71 des Schachtes 7 zugänglich wird. Im Inneren des Schachtes 7 ist das erfindungsgemäße Wasserabflusssystem 1 angeordnet. Dieses wird später näher erläutert werden.
  • Zuvor soll jedoch noch der Aufbau eines Gründaches G beschrieben werden, wie es schematisch in Figur 2 dargestellt ist. Gezeigt ist erneut ein Querschnitt eines Daches D im Bereich eines Dachabflusses A. Zum Schutz der Dachoberfläche sind zunächst einige Schutzbeläge SB auf der Dachfläche U aufgebracht. Im Bereich des Abflusses A ist ein Schacht 7 mit einem erfindungsgemäßen Wasserabflusssystem 1 aufgestellt. Im gezeigten Beispiel ist der Schacht 7 wasserdicht an die Dachfläche angeschlossen. Bei der Dachbegrünung, die den Schacht umgibt, handelt es sich um eine solche mit einem permanenten Wasserspeicher WS. Dies ist ein Hohlraum, der mit Wasser aufgefüllt werden kann und sich im Wesentlichen über die gesamte Dachfläche erstreckt. Dieser Hohlraum wird durch palettenähnliche Kunststoff-Hohlbauteile definiert, die in an sich bekannter Weise großflächig auf der Dachfläche ausgelegt werden. Oberhalb dieser Hohlraum- Bauteile ist eine Dränschicht DS aufgebracht, die von einer Filterschicht FS abgedeckt ist, welche das Eindringen von Pflanzsubstrat PS in Dränschicht und Wasserspeicher verhindern soll. In das Pflanzsubstrat sind Stauden und Sträucher eingepflanzt. Das Wasser, das zu ihrer Versorgung dient, wird mittels Kapillarkräften durch die Dränschicht hindurch aus dem Wasserspeicher nach oben gesaugt und von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen. Der Wandaufbau des Schachtes 7 ist so, dass die untere Seitenwandung 72 bis zu einer Höhe, die im Wesentlichen der Höhe des Wasserspeichers WS entspricht, keine Durchgangsöffnungen aufweist, sodass Wasser bis zu dieser Höhe aufgestaut wird. Auf einer Höhe, die im Wesentlichen der Höhe der Dränschicht DS entspricht, weist die Seitenwandung 72 Durchgangsöffnung auf, durch die Wasser in das Innere 71 des Schachtes eintreten kann. Der obere Teil der Seitenwandung, angrenzend an das Pflanzsubstrat PS, ist dann wiederum frei von Durchgangsöffnungen. Dieser Aufbau stellt sicher, dass sich Wasser in Höhe des Wasserspeichers WS anstauen kann, ein darüber hinausgehender, nicht erwünschter Anstieg der Wassermenge in der Dachbegrünung jedoch über die Dränschicht DS in das Innere des Schachtes 7 eintreten und von dort durch den Abfluss A abgeleitet werden kann. Der geschlossene obere Teil der Seitenwandung 72 verhindert das Eindringen von Pflanzsubstrat in den Schacht 7.
  • Für eine ausreichende Versorgung der Bepflanzung der Dachbegrünung ist es einerseits erforderlich, dass der Wasserspeicher WS immer ausreichend mit Wasser gefüllt ist, andererseits aber keine Staunässe entsteht. Die Regulierung des Wasserhaushalts erfolgt mithilfe des erfindungsgemäßen Wasserabflusssystems 1. Dieses erlaubt es auch, den Wasserhaushalt vorausschauend zu regulieren, also zum Beispiel, Wasser im voraus aus dem Wasserspeicher und von der Dachfläche U abzulassen, wenn starke Niederschläge zu erwarten sind, die die Speicherkapazität eines bereits zumindest teilweise gefüllten Wasserspeichers überschreiten würden. Dies soll nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 3 näher erläutert werden.
  • In den gezeigten Beispielen ist das erfindungsgemäße Wasserabflusssystem 1 jeweils in einem Schacht 7 angeordnet, der oberhalb eines Abflusses A auf der Wasseraufstandsfläche U aufgestellt ist. Ein Teil der Komponenten des Wasserabflusssystems ist auf einem Zwischenboden 73 angeordnet, der im Inneren des Schachtes oberhalb des maximalen Wasserstandes angebracht ist. Auf dem Zwischenboden 73 befindet sich eine Betätigungsvorrichtung 3, welche den Verschlusskörper 2 nach oben oder unten bewegt. Beispielsweise kann sie einen Motor 38 umfassen, der ein Ritzel antreibt, welches wiederum eine Zahnstange 33 auf und ab bewegt. Alternativ könnte das Heben und Senken des Verschlusskörpers 2 beispielsweise auch mittels einer Schub- oder Gewindestange, eines Seilzuges 31 oder ähnlichem erfolgen. Die Steuerung der Betätigungsvorrichtung 3 erfolgt mittels einer Steuervorrichtung 4. Die Steuervorrichtung 4 kann entweder mithilfe eines hier nicht dargestellten Bedienelementes wie beispielsweise einer Tastatur oder eines Touchscreens bedient werden, um der Betätigungsvorrichtung 3 manuell Befehle zukommen zu lassen und/oder Informationen abzufragen usw. Die hierfür erforderlichen Programme, Daten usw. sind in einem Speicher 40 der Steuerungseinheit hinterlegt.
  • Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Wasserabflusssystems besteht darin, dass es auch von einem entfernt gelegenen Standort aus bedient werden kann. Dies ermöglicht ein Mobiltelefon/Smartphone 5, welches sowohl als Empfangsgerät als auch als Sender des Wasserabflusssystems fungiert und mittels eines Datenkabels 50 mit der Steuervorrichtung 4 verbunden ist. Durch Anwählen des Mobiltelefons 5 ist es möglich, mit der Steuervorrichtung 4 in Kontakt zu treten und an diese Befehle zu übermitteln oder Daten und/oder Meldungen auszulesen. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, dass von der Steuervorrichtung 4 ausgegebene Fehlermeldungen über das Mobiltelefon 5 an ein Mobiltelefon oder einen sonstigen Empfänger eines Benutzers übermittelt werden, so dass dieser oder ein Servicedienstleister auf die Fehlermeldung reagieren können. Die Reparatur kann dann wiederum per Fernwartung über das Mobiltelefon 5 an die Steuervorrichtung 4 erfolgen, so dass nur noch in den seltensten Fällen ein Servicetechniker vor Ort eine Reparatur oder Wartungsarbeiten vornehmen muss. Die beschriebene Ausgestaltung des Wasserabflusssystems 1 ermöglicht es zudem speziell auch, über die Steuervorrichtung 4 die Betätigungsvorrichtung 3 anzusteuern und so per manueller Einflussnahme den Verschlusskörper 2 zu bewegen und so von einem anderen Standort aus den Wasserhaushalt auf dem Dach zu regulieren.
  • Von besonderem Vorteil ist es jedoch, wenn auf dem Mobiltelefon eine Wetter-App installiert ist, mit welcher für den Standort spezifische Wetterdaten auf das Mobiltelefon 5 übertragen werden können. Diese mittels des Mobiltelefons 5 empfangenen Wetterdaten werden dann über das Datenkabel 50 an die Steuervorrichtung 4 übertragen und dort ausgewertet. Für die Auswertung werden in dem Speicher 40 hinterlegte Niederschlagswerte mit den von der Wetter-App übermittelten Niederschlagswerten verglichen. Den hinterlegten Niederschlagswerten sind entsprechende Gesamtvolumina zugeordnet, die bei der erwarteten Niederschlagsmenge pro Zeit entsprechend der Einzugsfläche des Daches im Wasserspeicher des Daches aufgenommen werden müssen. Zum Beispiel ist einer prognostizierten Niederschlagsmenge von x Litern pro Quadratmeter über den Prognose-Zeitraum ein aufzunehmendes Wasservolumen von y Litern in diesem Zeitraum zugeordnet. Diese hinterlegten Werte werden in an sich bekannter Weise spezifisch für den Dachaufbau vorab ermittelt und abgespeichert. Weiter im Speicher hinterlegte Werte können unter anderem die für den Dachaufbau spezifische Retentionsfläche, das maximale Anstauvolumen, spezifische Verdunstungswerte, das maximale Ablaufvolumen pro Zeit, die vorgegebenen Retentionswerte, wie beispielsweise die zulässige Abflussspende, der vorgegebene Abflussbeiwert, die vorgegebenen Rückhaltezeit etc., gegebenenfalls baustatische Werte oder sonstige für den Wasserhaushalt erforderliche Daten beinhalten.
  • Weiterhin ist es möglich, im Bereich des Wasserspeichers einen Wasserstandsanzeiger 10 anzubringen, der ebenfalls Werte an den Speicher 40 der Steuervorrichtung 4 übermittelt. Aus diesen hinterlegten Werten lassen sich durch Vergleich mit den von der Wetter-App gelieferten zu erwartenden Niederschlagswerten die Parameter errechnen, die für einen optimalen Wasserhaushalt in der Dachbegrünung erforderlich sind. Konkret werden durch Vergleich dieser Werte Parameter ermittelt, mit denen durch gezieltes Heben oder Senken des Verschlusskörpers 2 soviel Wasser im Wasserspeicher angestaut oder aus diesem abgelassen wird, dass einerseits stets eine ausreichende Menge zur Versorgung der Bepflanzung vorhanden ist und andererseits, falls starke Niederschläge erwartet werden, soviel Speicherplatz im Wasserspeicher freigemacht wird, dass der dann niedergehende Regen im Wasserspeicher aufgenommen werden kann, ohne dass es zu einem Überschreiten des maximal zulässigen oder erwünschten Wasserstandes kommt.
  • Übermittelt zum Beispiel das Mobiltelefon 5 Daten der Wetter-App, die für die Folgewoche trockene Tage vorhersagt, veranlasst die Steuervorrichtung 4 nach Vergleich der Daten mit den hinterlegten Werten und Szenarien die Betätigungsvorrichtung 3, den Verschlusskörper 2 abzusenken und die Eintrittsöffnung A1 des Abflusses A zu verschließen, um den für die aktuelle Woche prognostizierten Regen im Wasserspeicher WS aufzufangen. Der gespeicherte Niederschlag steht dann während der Trockenperiode den Pflanzen zur Verfügung. Temperaturwerte, die von einem mit der Steuervorrichtung 4 verbundenen Temperaturfühler 11 geliefert werden, können dazu dienen, den Wasserverlust durch Verdunstung sowie einen eventuell erhöhten Wasserbedarf der Bepflanzung bei hohen Temperaturen bei der Berechnung der nötigen Wassermengen mit zu berücksichtigen.
  • Meldet der Wasserstandsanzeiger 10 im Verlauf der Trockenperiode einen unter einen vorgegebenen Wert gesunkenen Wasserspiegel und lassen die Prognosedaten kein unmittelbar bevorstehendes Ende der Trockenperiode erwarten, veranlasst die Steuervorrichtung 4 eine auf dem Dach installierte Bewässerungsvorrichtung BW, dem Dach Wasser zuzuführen. Dies kann entweder für einen vorgegebenen Zeitraum erfolgen oder bis der Wasserspeicher wieder auf den vorgegebenen Mindestwert aufgefüllt ist.
  • Prognostiziert die Wetter-App dagegen heftige Niederschläge für die kommenden Tage und ergibt die Auswertung in der Steuervorrichtung 4, dass der Wasserspeicher bereits soweit gefüllt ist, dass diese Niederschlagsmengen nicht mehr aufgenommen werden können, wird die Betätigungsvorrichtung rechtzeitig vor Beginn der Niederschläge veranlasst, den Verschlusskörper 2 solange und soweit zu heben, dass eine Wassermenge vom Dach abläuft, die dem erwarteten Niederschlag zumindest entspricht.
  • Zur Versorgung der stromverbrauchenden Komponenten mit Strom ist auf dem Deckel 70 ein Solarmodul SM angeordnet, dem ein Stromspeicher in Form eines Akkus AK zugeordnet ist. Die Verbindung zwischen Akku und Verbrauchern ist der Übersichtlichkeit halber hier nicht gezeigt.
  • Die Ausführungsform der Figur 1 zeigt einen Verschlusskörper 2 in Form eines sich auf den Abfluss A hin verschmälernden Stöpsel, der in seiner Schließposition, die in Figur 1 gezeigt ist, mit seinem unteren Ende in den Abfluss eingeschoben ist und so die Eintrittsöffnung A1 verschließt. Je nachdem, wie weit der Verschlusskörper 2 nach oben angehoben wird, kann er die Eintrittsöffnung A1 ganz oder teilweise (unter Freigabe eines Ringspalt) freigegeben.
  • Figur 2 zeigt eine alternative Ausführungsform eines Verschlusskörpers 2, dessen Durchmesser größer ist als der Durchmesser der Eintrittsöffnung A1, so dass der Verschlusskörper 2 in seiner Schließposition die Eintrittsöffnung A1 überdeckt und auf diese Weise verschließt. Statt durch Anheben könnte die Eintrittsöffnung alternativ auch dadurch ganz oder teilweise freigegeben werden, dass der Verschlusskörper 2 zur Seite verschoben wird. Hierfür könnte der Verschlusskörper beispielsweise in seitlichen Führungsschienen angeordnet und mit einem Schubgestänge oder einer anderen geeigneten Bewegungsvorrichtung verbunden werden, die in analoger Weise wie vorstehend beschrieben von der Steuervorrichtung gesteuert wird.
  • Der Verschlusskörper in Figur 3 unterscheidet sich von den Verschlusskörpern der Figuren 1 und 2 dadurch, dass es sich nicht um einen massiven Körper, sondern um einen Hohlkörper handelt. Konkret wird als Verschlusskörper hier ein Hohlzylinder verwendet, der so über der Eintrittsöffnung A1 des Abflusses A angeordnet wird, dass seine Seitenwand die Eintrittsöffnung vollständig umschließt. Dies ist schematisch in Figur 4 dargestellt, die eine Querschnittsansicht entlang der Linie X-X der Figur 3 ist. Der von dem Verschlusskörper 2 abgedeckte und hier quer gestreift dargestellte Bereich 22 ist so groß, dass er den Öffnungsquerschnitt A1 des Abflusses A mehr als überdeckt. Insofern wird auch diese Art von Verschlusskörper als oberhalb des Abflusses angeordnet bezeichnet. In seiner Schließposition, wie in Figur 3 dargestellt, bis auf die Wasseraufstandsfläche abgesenkt, verhindert der hohlzylindrische Verschlusskörper 2 den Eintritt von Wasser in den Abfluss A so lange, wie der Wasserstand die Höhe der Seitenwandung des Hohlzylinders nicht übersteigt. Zweckmäßig wird entsprechend die Höhe der Seitenwandung des Hohlzylinders 2 so gewählt, dass sie dem maximal gewünschten oder zulässigen Wasserstand auf der Wasseraufstandsfläche entspricht. Steigt der Wasserstand über diese Höhe weiter an, fließt Wasser über den Rand des Hohlzylinders 2 und von dort durch den Abfluss A ab. Auf diese Weise kann ein Notüberlauf realisiert werden, der selbst dann funktioniert, wenn der Verschlusskörper mittels der Betätigungsvorrichtung 3, die hier mit einer Querstrebe des Verschlusskörpers 2 verbunden ist, wegen eines Defekts nicht mehr angehoben werden kann.
  • Figur 5 zeigt eine alternative Anordnung des in Zusammenhang mit Figur 3 besprochenen Hohlzylinder-Verschlusskörpers 2. Der Verschlusskörper 2 wird dabei in einem Dachaufbau mit permanentem Wasserspeicher WS verwendet, der eine Alternative zu demjenigen der Figur 2 darstellt. Höhergelegte Öffnungen in der Seitenwandung des Schachtes 7 sind hier nicht vorhanden. Stattdessen wird die Höhe des permanenten Wasserspeichers WS in an sich bekannter Weise mittels eines Rohres A2 eingestellt, das mit entsprechendem Überstand in den Abfluss A eingesteckt ist. Die Eintrittsöffnung A1 in den Abfluss A liegt damit oberhalb der Wasseraufstandsfläche U. Wasser kann in den Abfluss A erst dann eintreten, wenn der Wasserstand die Überstandshöhe des Rohres A2 übersteigt. Auch in diesem Fall kann jedoch das Abfließen von Wasser verhindert werden, indem der Abfluss A mit dem Verschlusskörper 2 verschlossen wird. Dieser wird zu diesem Zweck über das Rohr A2 gestülpt, so dass Wasser nun erst in den Abfluss gelangen kann, wenn der Wasserstand höher ist als die Höhe der Seitenwandung des Verschlusskörpers. Wie erwähnt, ist es jedoch generell bevorzugt, den Wasserspeicher WS nicht über mechanische Barrieren, sondern allein durch Anstauen mittels des Verschlusskörpers bereitzustellen.
  • Figuren 6 bis 8 beschreiben eine besonders bevorzugte Ausführungsform eines Hohlkörper-Verschlusskörpers 2. Die Anordnung über dem Abfluss A entspricht grundsätzlich derjenigen, die in Zusammenhang mit Figuren 3 bis 5 besprochen wurde. Der Verschlusskörper 2 selbst besitzt erneut im Wesentlichen eine hohlzylindrische Form, wobei in diesem Fall jedoch der untere Rand zum Inneren des Hohlzylinders hin umgefalzt ist und eine zur Wasseraufstandsfläche im Wesentlichen parallele Aufstandsfläche 21 bildet. Um eine bessere Abdichtung zur Wasseraufstandsfläche hin zu erreichen, ist die Aufstandsfläche 21 ganzflächig mit einer Schicht 25 eines elastomeren Kunststoffes versehen. Der Verschlusskörper 2 ist innerhalb einer ringförmigen Außenwandung 6 angeordnet, die in ihrem zur Wasseraufstandsfläche hin unteren Wandbereich schlitzförmige Durchgangsöffnungen 60 aufweist, durch welche Wasser ins Innere hindurchtreten kann. Die Öffnungen 60 können mit einem Filtermaterial abgedeckt sein, um Schmutzpartikeln den Eintritt in den Innenraum zu verwehren. Gleichzeitig dient die Außenwandung 6 der Befestigung von Teilen der Betätigungsvorrichtung zur Bewegung des Verschlusskörpers 2.
  • Zur Befestigung der Teile der Betätigungsvorrichtung dienen drei Querstreben 61, die von einem zentralen Befestigungsring 62 zum oberen Rand der Außenwandung 6 verlaufen und mit diesem verbunden sind. Durch die zentrale Öffnung des Befestigungsringes 62 ist eine Schubstange 32 geführt, die mit der Antriebseinrichtung (beispielsweise einem Motor) der Betätigungsvorrichtung 3 gekoppelt ist und in Richtung des Doppelpfeils nach oben und unten bewegt werden kann. An einem unteren Ende der Schubstange ist eine Ringplatte 37 befestigt, beispielsweise zwischen zwei Schraubmuttern 36, die auf ein Gewinde am unteren Ende der Schubstange geschraubt sind. An der Ringplatte 37 wiederum ist ein Schwenkhebel 30 schwenkbar gelagert. Hierzu dient beispielsweise eine Befestigungslasche, die nach oben über die Ringplatte 37 vorsteht. Sie ist hier nur gestrichelt eingezeichnet, da sie nicht innerhalb der Schnittebene liegt. Ein an der Befestigungslasche angebrachter Bolzen 35 ist durch ein Loch am innen liegenden Ende des Schwenkhebels geführt, so dass der Schwenkhebel 30 um diesen Bolzen gedreht werden kann. Der Schwenkhebel 30 besitzt eine gekrümmte Form. In etwa mittig, im am weitesten vorstehenden Bereich der Krümmung, besitzt der Schwenkhebel 30 ein weiteres Loch, durch das ein weiterer Bolzen 35 geführt ist, der an einer gabelförmigen Halterung 63 befestigt ist. Die Gabel-Halterung 63 ist an einer der Tragstreben 61 befestigt. Das außen liegende Ende des Schwenkhebels 30 ist ebenfalls gelocht, in die Lochung ist ein weiterer Bolzen 35 eingesteckt, und über diesen ist ein zweiter Schwenkhebel 34 schwenkbar mit dem Schwenkhebel 30 verbunden. Durch eine Lochung an seinem gegenüberliegenden Ende ist der zweite Schwenkhebel 34 beweglich an einer Befestigungslasche 24 angebracht, welche wiederum fest mit der Seitenwandung 20 des Verschlusskörpers 2 verbunden ist. An den beiden anderen Tragstreben 61 sind Schwenkhebel-Mechanismen in der gleichen Weise angebracht.
  • Das Heben und Senken des Hohlzylinder-Verschlusskörpers 2 erfolgt durch Auf- und Abbewegen der Schubstange 32, welche - gesteuert von der Steuervorrichtung 4 - durch den Motor der Betätigungsvorrichtung angetrieben wird. Wird die Schubstange 32 beispielsweise nach unten gedrückt, folgt ihr das innen liegende Ende des Schwenkhebels 30, das an der Ringplatte 37 gelagert ist. Der Schwenkhebel 30 schwenkt daher um den mittleren Bolzen 35, der an der Gabel-Halterung 63 gelagert ist, und sein außen liegendes Ende bewegt sich nach oben. Dadurch wird der Verschlusskörper 2, der über den Schwenkhebel 34 mit dem Schwenkhebel 30 verbunden ist, nach oben angehoben. Beim Heraufziehen der Schubstange 32 erfolgt der Schwenkvorgang in umgekehrter Richtung, und der Verschlusskörper 2 wird abgesenkt.

Claims (11)

  1. Verfahren zum Regulieren des Wasserstandes auf einer wenigstens einen Abfluss (A) aufweisenden Wasseraufstandsfläche (U) in Form einer Dachfläche, welche ein Wasserabflusssystem aufweist, umfassend:
    - einen Verschlusskörper (2), welcher innerhalb oder oberhalb des wenigstens einen Abflusses (A) angeordnet und ausgebildet ist, den Eintritt von Wasser in den wenigstens einen Abfluss (A) zu verhindern,
    - eine Betätigungsvorrichtung (3), mit welcher der Verschlusskörper (2) bewegt werden kann, um den Eintritt von Wasser in den wenigstens einen Abfluss (A) zu erlauben,
    - eine Steuervorrichtung (4) zum Steuern der Betätigungsvorrichtung (3), welche ausgebildet ist, die Betätigungsvorrichtung (3) in Abhängigkeit von ausgewerteten Wetterdaten, umfassend extern empfangene und ausgewertete Wetterprognosedaten, umfassend prognostizierte Niederschlagsmengen, zu steuern, und
    - ein Empfangsgerät (5) zum Empfang der Wetterprognosedaten, welches mit der Steuervorrichtung (4) zum Zweck der Übertragung der empfangenen Wetterprognosedaten verbunden ist,
    umfassend die Schritte:
    - Empfangen von Wetterprognosedaten mittels des Empfangsgeräts (5),
    - Übermitteln der Wetterprognosedaten vom Empfangsgerät (5) an die Steuervorrichtung (4),
    - Vergleichen der Wetterprognosedaten mit in einem Speicher der Steuervorrichtung (4) abgespeicherten Referenzwerten,
    - Auswahl von Steuerparametern entsprechend den ermittelten Referenzwerten und Übermittlung der Steuerparameter an die Betätigungsvorrichtung (3),
    - gegebenenfalls Betätigen der Betätigungsvorrichtung (3) und Bewegen des Verschlusskörpers (2) zur Einstellung des Wasserstandes auf der Wasseraufstandsfläche (U),
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Wasseraufstandsfläche (U) die Dachfläche eines Gründachs ist und
    die Zuflussvolumina für die von einer Wetter-App oder sonstigen Wettervorhersage prognostizierten Niederschlagsmengen unter Berücksichtigung der Wetterprognosedaten errechnet werden,
    aus diesen Zuflussvolumina die Speichervolumina, die zur Aufnahme der prognostizierten Niederschlagsmengen zur Verfügung gestellt werden müssen, errechnet werden,
    aus den Speichervolumina die Wassermengen pro Zeit berechnet werden, die von der Wasseraufstandsfläche (U) abgelassen werden müssen, um Platz für die zu erwartenden Niederschläge zu schaffen,
    berechnet wird, für wie lange und gegebenenfalls wie weit der wenigstens eine Abfluss (A) geöffnet werden muss, damit das errechnete Abflussvolumen abgelassen werden kann, bevor das prognostizierte Niederschlagsereignis eintritt, und
    die Steuervorrichtung (4) die Betätigungsvorrichtung (3) betätigt, die wiederum entsprechend den errechneten Parametern durch Bewegen des Verschlusskörpers (2) den Abfluss (A) ganz oder teilweise für den errechneten Zeitraum öffnet, um das berechnete Abflussvolumen abzulassen.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, worin das Empfangsgerät (5) ein Mobilfunkgerät und insbesondere ein Smartphone ist.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, worin ein mit der Steuervorrichtung (4) verbundener Sender zum Übertragen von Meldungen und/oder Daten an einen externen Empfänger vorgesehen ist und worin insbesondere das Mobilfunkgerät als Sender dient.
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, worin der Verschlusskörper (2) ausgebildet ist, die Eintrittsöffnung (A1) in den Abfluss (A) zu verschließen, und die Betätigungsvorrichtung (3) ausgebildet ist, den Verschlusskörper (2) von der Eintrittsöffnung (A1) nach oben abzuheben oder seitlich zu verschieben.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, worin der Verschlusskörper (2) eine Wandung (20) aufweist, welche die Eintrittsöffnung (A1) in den Abfluss (A) vollständig umläuft, und insbesondere als Hohlkörper, bevorzugt als Hohlzylinder, ausgebildet ist, und worin die Betätigungsvorrichtung (3) ausgebildet ist, den Verschlusskörper (2) von der Eintrittsöffnung (A1) nach oben abzuheben oder seitlich zu verschieben.
  6. Verfahren nach Anspruch 5, worin die Wandung (20) wenigstens eine der folgenden Eigenschaften aufweist:
    - sie besitzt zumindest in ihrem der Wasseraufstandsfläche (U) zugewandten Bereich keinerlei Öffnungen,
    - sie ist in ihrem der Wasseraufstandsfläche (U) zugewandten Bereich seitlich umgefalzt, wobei der umgefalzte Bereich eine zur Wasseraufstandsfläche (U) im Wesentlichen parallel verlaufende Auflagefläche (21) bildet, wobei die Auflagefläche (21) bevorzugt mit einem elastisch verformbaren Material belegt ist.
  7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, worin der Verschlusskörper (2) von einer Außenwandung (6) umgeben ist, welche zumindest in ihrem der Wasseraufstandsfläche (U) zugewandten Bereich mindestens eine Durchgangsöffnung (60) aufweist, wobei der Verschlusskörper (2) in Höhenrichtung der Außenwandung (6) beweglich gelagert ist.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, worin die Betätigungsvorrichtung (3) einen Schwenkhebel (30), einen Seilzugmechanismus (31), ein Schub- oder Zuggestänge (32) und/oder eine Zahn- oder Gewindestange (33) umfasst.
  9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, worin der Verschlusskörper (2) mit mindestens einem Schwenkhebel (30) verbunden ist, der an einer an der Außenwandung (6) befestigten Tragstrebe (61) schwenkbar gelagert ist, und wobei eine Schubstange (32) zum Betätigen des Schwenkhebels (30) vorgesehen ist.
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend wenigstens ein Solarmodul (9) zur Versorgung wenigstens einer der folgenden Vorrichtungen mit Strom:
    - der Betätigungsvorrichtung (3),
    - der Steuervorrichtung (4),
    - des Empfangsgeräts (5),
    - des Senders.
  11. Wasserabflusssystem (1) für eine einen Abfluss (A) aufweisende Wasseraufstandsfläche (U) in Form einer Dachfläche eines Gründaches, umfassend:
    einen Verschlusskörper (2), welcher innerhalb oder oberhalb des Abflusses (A) angeordnet und ausgebildet ist, den Eintritt von Wasser in den Abfluss (A) zu verhindern,
    - eine Betätigungsvorrichtung (3), mit welcher der Verschlusskörper (2) bewegt werden kann, um den Eintritt von Wasser in den Abfluss (A) zu erlauben,
    - eine Steuervorrichtung (4) zum Steuern der Betätigungsvorrichtung (3), welche ausgebildet ist, die Betätigungsvorrichtung (3) in Abhängigkeit von extern empfangenen und ausgewerteten Wetterprognosedaten, umfassend prognostizierte Niederschlagsmengen, zu steuern, und
    - ein Empfangsgerät (5) zum Empfang der Wetterprognosedaten, welches mit der Steuervorrichtung (4) zum Zweck der Übertragung der empfangenen Wetterprognosedaten verbunden ist,
    ausgebildet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10.
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