WO2013152753A1 - Verfahren zur hochwasservermeidung unter nutzung eines rohr - pumpen- systems - Google Patents

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WO2013152753A1
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Aloys Kerber
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Aloys Kerber
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B1/00Equipment or apparatus for, or methods of, general hydraulic engineering, e.g. protection of constructions against ice-strains
    • E02B1/003Mechanically induced gas or liquid streams in seas, lakes or water-courses for forming weirs or breakwaters; making or keeping water surfaces free from ice, aerating or circulating water, e.g. screens of air-bubbles against sludge formation or salt water entry, pump-assisted water circulation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B3/00Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general
    • E02B3/02Stream regulation, e.g. breaking up subaqueous rock, cleaning the beds of waterways, directing the water flow

Definitions

  • the object of the invention is to provide a new method for preventing flooding. Therefore, a method is being developed that enables water optimization to be achieved holistically in such a way that floods are avoided, that low-water levels are avoided in receiving waters, that energy can be harnessed and finally the advantage of a targeted cleaning of polluted receiving waters is possible.
  • a pipe system In the course of the receiving water, a pipe system is installed, which is equipped with powerful pumps. On the pipe system suction and outlet openings, and slides are provided at intervals to be determined. These are controlled by an electronically controlled system.
  • the invention consists in that an incoming tidal wave can be sucked out in a targeted way and can be preceded by a higher speed in the pipe-pump system, relocated or retrieved. Upstream means that the pumped out water is placed considerably before the coming tidal wave. Rearranged means that the pumped-out water is once again run in behind the tidal wave into the receiving water and outsourced means that the pumped-off water is introduced into removal zones (for example, tanks, water towers, valleys, even higher retention areas).
  • the location and size of the pump stations can be designed for different requirements, as a pure pumping station, so only for water transport or as a pumping station for filtration in contaminated waters or for the use and conversion of energy.
  • Avoid low water levels can be listed here.
  • the proposed method does not require additional dams if the setting is optimized, but higher-lying retention areas can also be used, ie it does not depend on retention space. In the final production of the process, therefore, an optimized body of water is to be expected that does not pose problems with regard to high and / or low water.
  • Another use of the system lies in the fact that the gradient potentials and also the potentials from the containment can, if appropriately integrated, supply energy. Furthermore, it is possible to specifically feed the restraints so that Low water levels are avoided. Thus, the navigability of the water can be maintained even in a low-rainy period.
  • Another interesting use is in case of contamination eg by a chemical accident and / or a
  • water optimization can be deliberately and extensively intervened in the water body drainage and river drainage using this method.
  • the process is similar to an intelligent traffic light control, which improves the flow of traffic and ensures a smooth flow of traffic.
  • Restraint systems have the advantage of using the outlets in an energy-efficient manner, regardless of whether they are higher-lying reservoirs (for example, the Vianden power plant) or an empty high-level tank, which can also supply energy at the outlet of the water. Finally, the normal flow, so if normal water levels are given, can be used to generate energy using the natural gradient.
  • the tidal wave via the suction outlet openings (5) of the pipe pump system (2,3,4) completely or partially pumped.
  • the extracted water from the minimized tidal wave through the inlet and outlet openings (5) of the pipe pump system (2,3,4) upstream or downstream or outsourced via pumping stations (6,8).
  • Fig. 1 shows by way of example the arrangement of the various expansion elements in the proposed method.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Civil Engineering (AREA)
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  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
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  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
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Abstract

Ein Verfahren zur Vermeidung von Hochwasser, wobei zur Optimierung des Wasserhaushaltes von Vorflutern (1), wie Bäche, Flüsse und Ströme, ein System, bestehend aus Rohren (2, 3, 4), Pumpen (6), und Rückhaltemöglichkeiten (7, 8, 9) installiert wird. Das System erstreckt sich über eine beliebige Länge des zu regelnden Gewässers (1). Bevorzugt wird zudem eine energetische Nutzung von bergab fließendem Wasser erreicht; auch die Reinigung von verschmutztem Wasser aus den Rückhaltesysteme ist vorgesehen.

Description

VERFAHREN ZUR HOCHWASSERVERMEIDUNG UNTER NUTZUNG EINES ROHR - PUMPEN- SYSTEMS
Bei der Erfindung handelt es sich um ein ganzheitliches Verfahren, mit dem Hochwasser in Vorflutern vermieden werden kann.
Nach derzeitigem Stand der Technik erfolgt eine Hochwasserregulierung durch
Einzelpumpenanlagen, die für kleinere Zuläufe vor großen Gewässern platziert sind, um eine Überflutung hinter einem Damm- oder Absperrungsbereich zu vermeiden. Entscheidender Nachteil ist, dass gerade bei extrem hochstehender Flutwelle des Vorfluters zusätzlich das anstehende Wasser der Nebenflüsse oder das Wasser aus überflutungsfrei zu haltenden Flächen zufließen lässt. Hiermit wird die Flutwelle zusätzlich aufgebaut und der
Wasserhochstand verschärft. Weiterhin versucht man durch die Schleusenbereiche, in sogenannten staugeregelten Flussstrecken auf Hochwasserprobleme Einfluss zu nehmen, indem man den Wasserabfluss erhöht, indem man die Schleusentore öffnet. Hier ist der Nachteil zu sehen, dass die Schiffbarkeit bei entsprechenden Wasserhochständen nicht mehr möglich ist. Außerdem können bei voll geöffneten Schleusen keine weiteren
Maßnahmen zur Minderung einer Flutwelle durchgeführt werden. Eine weitere Maßnahme einem Hochwasser im Vorfluter zu begegnen ist der Aufbau von Dammbauwerken und Abschottungsvorrichtungen beziehungsweise Absperrungen. Der Nachteil dieser Einbauten führt zur Einschränkung des Vorfluterquerschnittes und hieraus ist der Nachteil von erhöhten Flutwellen zu sehen. Dieser Nachteil führt regelmäßig dazu, dass bisher unbetroffene Gebiete zu von Hochwasser überfluteten Gebieten werden. Die Damm- und
Abschottungsvorrichtungen werden demnach immer aufwendiger, was einen weiteren Nachteil darstellt. Der Vergrößerung von Damm- und Absperrvorrichtungen und der
Erhöhung von Flutwellen versucht man durch die Ausweisung von dezentraler
Hochwasserrückhaltung zu begegenen. Unter dem Begriff„Mehr Raum für den Fluss" versucht man eine Flächenvorsorge zur Schaffung von Retentionsraum zu erreichen. Anders ausgedrückt handelt es sich hier um gelplante Überschwemmungsflächen. Der Nachteil für solche Flächen liegt auf der Hand, da diese Flächen nur bedingt bewirtschaftbar sind und für Neubauverbote sorgen. Aber diese Rückhaltesysteme sind auch nicht zielführend, da Flutwellen hierdurch nicht verhindert werden.
l Aufgabe der Erfindung ist es, ein neues Verfahren zur Vermeidung von Hochwasser zu schaffen. Es wird daher ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht ganzheitlich eine Gewässeroptimierung derart zu erreichen, dass in Vorflutern Hochwasser vermieden wird, dass in Vorflutern Niedrigwasserstände vermieden werden, dass Energien nutzbar gemacht werden und schließlich der Vorteil einer gezielten Reinigung verschmutzter Vorfluterbereiche möglich ist.
Im Verlauf des Vorfluters wird ein Rohrsystem installiert, welches mit leistungsstarken Pumpen ausgestattet ist. An dem Rohrsystem sind in zu bestimmenden Abständen Saug- und Auslauföffnungen, sowie Schieber vorgesehen. Diese werden über ein elektronisch geführtes System gesteuert. Die Erfindung besteht darin, dass eine ankommende Flutwelle gezielt abgesaugt werden kann und durch eine höhere Geschwindigkeit im Rohr-Pumpen- System vorgelagert, zurückverlagert oder ausgelagert werden kann. Vorgelagert heißt, dass das abgepumpte Wasser erheblich vor die kommende Flutwelle gelegt wird. Zurückverlagert bedeutet, dass man das abgepumpte Wasser noch einmal hinter die Flutwelle in den Vorfluter einlaufen gelassen wird und ausgelagert bedeutet, dass das abgepumpte Wasser in Auslagerungszonen (z.B. Behälter, Wassertürme, Talmulden, auch höher gelegene Rückhaltebereiche) eingeleitet wird. Die Funktionstüchtigkeit ist allein eine Frage der Dimensionierung des Rohr-Pumpen-Systems unter Nutzung effektiver Steuerungselemente (z.B. Software, sonstige Computer gesteuerte Technologien) . Der Einsatz des Systems schon bei Beginn oder Erwartung einer Flutwelle minimiert die Pumpengröße. So kann innerhalb des betroffenen Vorfluters künstlich ein Niedrigstand erzeugt werden, um die Flutwelle teilweise oder ganz aufzufangen. Das Rohrsystem kann in Rohren oberirdisch, eingebettet und/oder im Vorfluter vorgesehen werden. Die Rohre selbst können
entsprechend ihrer Funktion, Lage in beliebigen Formen (Kreisrohr, Eirohr, Flachrohr etc.) und Anzahl ausgeführt werden. Auch die Lage und Größe der Pumpenstationen kann für die verschiedenen Anforderungen ausgelegt werden, als reine Pumpenstation, also nur für den Wassertransport oder als Pumpenstation zu Filtrierung bei verunreingten Wässern oder zur Nutzung und Umwandlung von Energie. Weitere vorteilhafte Eigenschaften, wie die
Vermeidung von Niedrigwasserständen, kann hier angeführt werden. Das vorgeschlagene Verfahren kommt bei optimierter Einstellung ohne zusätzliche Dämme aus, aber es können auch höher gelegenen Rückhaltebereiche genutzt werden, ist also nicht von Retentionsraum abhängig. In endgültiger Herstellung des Verfahrens ist somit ein optimiertes Gewässer zu erwarten, dass keine Probleme hinsichtlich von Hoch- und/oder Niedrigwasser bereitet. Eine weitere Nutzung des Systems liegt in der Tatsache, dass die Gefällepotenziale und auch die Potenziale aus der Rückhaltung bei entsprechender Einbindung Energien liefern kann. Desweiteren besteht die Möglichkeit, die Rückhaltungen gezielt so einzuspeisen, dass Niedrigwasserstände vermieden werden. Somit kann auch in einer regenarmen Zeit die Schiffbarkeit des Gewässers aufrecht erhalten werden. Eine weitere interessante Nutzung ist es, im Falle einer Kontaminierung z.B. durch einen chemischen Unfall und/oder ein
Schiffsunfall das verunreinigte Wasser gezielt abzusaugen und einer Reinigung oder Entsorgung zuzuführen. In Zusammenfassung aller Vorteile für diese ganzheitliche
Gewässeroptimierung kann unter Anwendung dieses Verfahrens erstmals gezielt und umfänglich in den Gewässerhaushalt und Gewässerabfluss eingegriffen werden. Das Verfahren ist vergleichbar mit einer intelligenten Ampelregelung, die den .Abfluss" von Verkehrsströmen verbesssert und für einen Reibungslosen Ablauf des Verkehrs sorgt. Bei der ganzheitlichen Gewässeroptimierung ist eine dreidimensionale Ausrichtung möglich. Im Gegensatz zum Autoverkehr lassen sich Knotenpunkte überspringen, indem man das Wasser gezielt vor-, rück und/oder seitenlagert. Insbesondere die Auslagerung in
Rückhaltesysteme hat den Vorteil, die Ausläufe energiebringend zu nutzen, egal ob es sich um höher gelegene Rückhaltenbecken handelt (z.B. Kraftwerk Vianden) oder um einen leer laufenden Hochbehälter, der ebenfalls beim Auslauf des Wassers Energie liefern kann. Letzlich kann auch der normale Durchfluss, also wenn Normalwasserstände gegeben sind, unter Ausnutzung des natürlichen Gefälles energieerzeugend genutzt werden.
Die Erfindung wird an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert:
Konkret wird bei einem Wasserhochstand des Vorfluters (1) die Flutwelle über die Saug- Auslauf-Öffnungen (5) des Rohr-Pumpen-System (2,3,4) ganz oder teilweise abgepumpt. Dies bedeutet, dass es keine Flutwelle oder nur eine minimierte Flutwelle für diesen betreffende Bereich des Vorfluters (1 ) gibt. Das bedeutet weiterhin, dass hierdurch der Wasserstand in dem betreffenden Bereich des Vorfluters (1 ) auf Normalwasserstand gehalten werden kann. Je nach Wasseraufkommen wird das abgesaugte Wasser aus der minimierten Flutwelle durch die Ein- und Auslauföffnungen (5) des Rohr-Pumpen-Systems (2,3,4) vor- oder nachgelagert oder über Pumpstationen (6,8) ausgelagert. Mit einer Vorlagerung erreicht man, dass die abgepumpten Wassermassen bereits abgeflossen sind, bevor die minimierte Flutwelle des Vorfluters (1 ) kommt. Eine Verlagerung wird zeitlich so eingerichtet, dass keine Überlagerung der minimierten Flutwelle und des abgepumpten Wassers stattfindet. Mit einer Rückverlagerung über das Rohr-Pumpen-System (2,3,4,5) erreicht man, dass die Wassermassen aus der Flutwelle auf eine bestimmte Weite hinter die minimierte Flutwelle des Vorfluters (1 ) gelegt wird. Dies führt im Wesentlichen zu einer Verteilung der Wassermassen und trägt dazu bei, dass sich keine hohen Flutwellen im Vorfluter (1 ) aufbauen können. Mit einer Auslagerung werden die Wassermassen ganz für eine bestimmte Zeit aus dem Wasserhaushalt des Vorfluters entnommen. Hierfür stehen oberirdische (7) und unterirdische (9) Rückhaltenbecken, sowie Hochbehälter (8) zur Verfügung. Je nach Lage und Höhe dieser Rückhaltung (7,8,9) können die Wassermassen bei Rückführung in den Flusshaushalt energieliefernd genutzt werden.
Das Verfahren ist in der Umwelttechnik zukunftweisend. Es ist derzeit kein vergleichbares System bekannt, welches Gewässer quasi von der Quelle bis zur Mündung technisch führt, um damit den Gewässerhaushalt ganzheitlich zu optimieren.
Fig. 1 zeigt Beispielhaft die Anordnung der verschiedenen Ausbauelemente im vorgesehen Verfahren.
Folgende Elemente sind wesentlich zu benennen:
1 = Vorfluter
2 = Rohr im Vorfluter
3 = Rohr eingebettet im Erdreich
4 = Rohr oberirdisch
5 = Ein- und Auslauföffnungen mit Schiebern (zeit-nutzungsabhängig gesteuert)
6 = Pumpstation
7 = oberirdische Rückhaltung - Rückhaltebecken, Retentionsraum
8 = oberirdische Rückhaltung - Hochbehälter (kann auch Pumpstation enthalten)
9 = unterirdische Rückhaltung - Rückhaltekammer

Claims

Schutzansprüche
1 ) Ganzheitliches Verfahren zur Optimierung des Gewässerhaushaltes von Vorflutern, wie Bäche, Flüsse und Ströme, das sich dadurch auszeichnet, über ein System, bestehend aus Rohren mit öffnungsgesteuerten Zu- und Ablaufmöglichkeiten, bedarfsorientierten Pumpen, die den Gewässertransport im Rohrsystem saugend oder drückend gewährleisten, aber auch frei ablaufendes Wasser ermöglichen und Rückhaltemöglichkeiten, die im Bedarfsfall nutzbar sind, welches sich über eine beliebige Vorflutlänge erstreckt und durch das Zusammenwirken der Komponenten ein Verfahren darstellt, das die Wasserstände im Vorfluter über große Längen verändern kann, sodass durch den über das Rohrsystem gesteuerten
Wassertransport, der durch Zu- und Abläufe, Rückhaltung, sowie der
Fließgeschwindigkeiten, die durch die Pumpen im Rohrsystem beeinflusst werden, sowohl Hochwasser, als auch Niedrigwasser in den Vorflutern minimiert oder ganz vermieden wird.
2) Das unter 1 ) gegebene Verfahren, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
energetische Nutzung ermöglicht, indem bei der Rückführung von Wasser aus den Rückhaltemöglichkeiten, aber auch beim freien Abfluss über das Rohrsystem bei Normalwasserständen im Vorfluter, die Pumpen als Generatoren eingesetzt werden oder andere Geräte Stromgewinnung genutzt werden.
3) Das unter 1) gegebene Verfahren, dadurch gekennzeichnet, dass durch
Verunreinigung oder Verschmutzung gefährdete Gewässer gereinigt werden können, indem verschmutztes Vorflutgewässer über Rückhaltesysteme in einen
Reinigungsprozess geleitet werden und danach wieder in die Vorflut eingeleitet werden können.
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