WO2024141473A1 - REGENWASSERFILTERANORDNUNG UND STRAßENENTWÄSSERUNGSSCHACHT - Google Patents

REGENWASSERFILTERANORDNUNG UND STRAßENENTWÄSSERUNGSSCHACHT Download PDF

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WO2024141473A1
WO2024141473A1 PCT/EP2023/087622 EP2023087622W WO2024141473A1 WO 2024141473 A1 WO2024141473 A1 WO 2024141473A1 EP 2023087622 W EP2023087622 W EP 2023087622W WO 2024141473 A1 WO2024141473 A1 WO 2024141473A1
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WO
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filter
rainwater
rainwater filter
inlet
housing
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Application number
PCT/EP2023/087622
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English (en)
French (fr)
Inventor
Arnold Denk
Jan Maurer
Original Assignee
Wisy Ag Haustechniksysteme, Filtertechnik
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.)
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Publication date
Application filed by Wisy Ag Haustechniksysteme, Filtertechnik filed Critical Wisy Ag Haustechniksysteme, Filtertechnik
Publication of WO2024141473A1 publication Critical patent/WO2024141473A1/de

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Definitions

  • the invention relates to a rainwater filter arrangement for accommodating a rainwater filter, a rainwater filter housing, a street drainage shaft for draining surface water from a sealed surface and a system for infiltration of surface water on a sealed surface using such a drainage shaft.
  • WISY water filters
  • the filter elements manufactured and sold by WISY are particularly well suited for this purpose, as they are able to collect a particularly high proportion of clear water from the water supply and only a very small proportion needs to be discharged as dirty water.
  • Such filters are known, for example, from EP 3 183 048 B1 or DE 10 2013002 013 (both from WISY).
  • WISY water filters are also characterized by the fact that they are generally self-cleaning. Particular attention is therefore paid to ensuring that self-cleaning is always taken into account when developing water filters, in order to increase the service life of the filters and, where possible, reduce maintenance requirements or ensure that they are maintenance-free.
  • New installation situations and water flows to be filtered can create new requirements for the design of the rainwater filter.
  • the underlying cleaning principle developed in-house by WISY should be reinterpreted and adapted to the conditions.
  • a surface is sealed within the meaning of this description if the water on it can no longer quickly seep into the ground but has to be drained away.
  • modern paving is designed to be partially permeable, so that the water that hits it can partially seep into the ground.
  • Such paving is also referred to as sealed for the purposes of this description.
  • sidewalks are generally equipped with drainage systems, which may include gutters and/or drainage shafts connected to bodies of water (such as lakes or rivers), reservoirs, and/or a sewer system.
  • drainage systems can prevent flooding of sidewalks and help to clear the sidewalks of waste products (particularly leaves or street sweepings).
  • Conventional drainage systems typically require regular maintenance to remove contaminants from their internal (overflow) basins and to clean inlet grates, etc.
  • drainage systems are important to prevent flooding in populated areas, they can also prevent water from entering the soil that would normally contribute to the water table, which in turn can prevent soil erosion and contribute to the growth of vegetation, crops, or the like.
  • a rainwater filter arrangement is equipped with a rainwater filter housing for accommodating a rainwater filter element.
  • a rainwater filter element is intended for filtering water that flows into the rainwater filter element.
  • it can be a filter module that can be inserted into the rainwater filter housing.
  • the rainwater filter housing comprises a lateral inlet that opens into an inlet chamber - in particular arranged in an inlet plane - and runs essentially horizontally for directing the water that flows in to a dirty side of the rainwater filter element, and also a residual water drain arranged at the side or bottom, which is arranged lower than the inlet chamber and is arranged on the dirty side in such a way that the inlet is connected to the residual water drain without passing through the filter sieve of the filter element.
  • the water that enters the rainwater filter housing through the inlet and exits the rainwater filter housing again without being filtered would be directed directly into the residual water drain.
  • the incoming water is directed onto a sieve surface of the rainwater filter element and cleaned there. The cleaned water reaches the filter side.
  • the rainwater filter arrangement further comprises a filter water outlet arranged on one side of the filter for water filtered with the rainwater filter element.
  • the filtered and purified water can be removed from the rainwater filter arrangement through the filter water outlet and used for a specific purpose.
  • the inlet or inlets are preferably arranged and designed to provide a circulating circular flow in the inlet chamber so that the rainwater filter element can be washed around by the incoming rainwater.
  • the rainwater filter housing is preferably designed to enclose everything on all sides. It preferably forms the outer end of the rainwater filter arrangement.
  • the rainwater filter housing can be designed to form the outer enclosure of the rainwater filter arrangement, i.e. the outer walls including the inner arrangement, so that the entire rainwater filter arrangement is formed by the rainwater filter housing - in particular in one piece. If necessary, the rainwater filter is also formed in one piece with the rainwater filter housing, or the rainwater filter is inserted into the rainwater filter housing.
  • the inlet (or several or each inlet) can be equipped with an inlet filter in the form of a coarse sieve or filter rake, or rod filter, in order to keep very coarse dirt out of the rainwater filter housing - for example branches, twigs or generally such contaminants that could possibly become stuck in the filter element.
  • a further inlet can be arranged on the top of the rainwater filter housing.
  • a relatively small inlet can be fed directly from above if it is not to be filtered or only insignificantly.
  • a manhole cover and/or an inspection opening on the top can also be included.
  • the rainwater filter housing is further preferably designed to be resilient enough to be able to be driven over.
  • the rainwater filter housing can be constructed monolithically, thus avoiding predictable breakage points that can occur along the connecting lines of a multi-part structure.
  • the rainwater filter housing can be completely round or partially round or curved in places subject to particular mechanical stress, since the shape can be chosen particularly freely in the case of a monolithic structure and can therefore be adapted to the requirements.
  • the rainwater filter housing can have a stabilizing or supporting structure.
  • the supporting structure can be designed to bear the load that occurs when the rainwater filter housing is driven over.
  • the rainwater filter housing can have multiple inlets that open into the inlet chamber and/or are arranged in the inlet plane so that multiple inlets can flow into a common rainwater filter element.
  • the multiple inlets can be designed so that different sources of rainwater from different directions are combined in the rainwater filter. The water quantities flowing in from different directions are to be bundled or directed in the inlet chamber so that they become a common inlet flow. The inlet flow is directed towards the filter element.
  • Turbulators can be used to adapt or homogenize the inlet flow, and can be arranged in particular in the inlet chamber and/or on a support ring.
  • the turbulators can be designed as one piece with the rainwater filter housing.
  • the turbulators can be designed as protuberances or webs in the inlet chamber or inlet plane and/or on or at the support ring.
  • the filter holder can be formed from a separate component which, after completion of the rainwater filter arrangement, is enclosed by the rainwater filter housing or becomes part of the rainwater filter housing, such that the filter holder is inseparably connected to the rainwater filter housing.
  • the filter holder can first be formed with a molded body or a molding base, and the rainwater filter housing can then be formed, wherein the molded body or the molding base is enclosed and becomes part of the rainwater filter housing.
  • the rainwater filter arrangement can comprise the filter holder formed integrally with the rainwater filter housing, or alternatively the filter holder can be designed as a separate component.
  • the filter holder is preferably used as a gauze holder which stretches the filter gauze or holds it in the operating position, since the filter gauze may not be self-supporting but could collapse without appropriate support from the gauze holder.
  • the filtering surface also referred to as a filter sieve, filter mesh, filter fabric, or pore arrangement, is referred to as a filter gauze.
  • the filter holder is preferably designed as a circumferential cylinder element. It also preferably simplifies installation or insertion into the rainwater filter housing.
  • the rainwater filter arrangement or the rainwater filter housing preferably further comprises gripping receptacles on the outside, in particular formed integrally with the rainwater filter housing, for gripping the rainwater filter arrangement with a lifting device.
  • the rainwater filter arrangement can thus be easily lifted with a crane and placed in a transport position. This further simplifies the installation of the rainwater filter arrangement.
  • the present disclosure further provides a road drainage shaft for draining surface water, comprising a drainage shaft housing with a surface water inlet configured to receive surface water from a sealed surface, in particular paved, and a wastewater drain configured to be connected to a sewer or other body of water or reservoir, further comprising a filter unit arranged within the drainage shaft housing between the surface water inlet and the wastewater drain, the filter unit comprising a filter element forming at least part of a flow surface along which the surface water flows from the surface water inlet to the wastewater drain, and a filtrate drain configured to drain the filtrate collected by the filter unit from the drainage shaft.
  • the road drainage shaft is a specific embodiment of a rainwater filter arrangement.
  • the drainage shaft housing is furthermore a specific practical embodiment of a rainwater filter housing.
  • the drainage shaft further comprises an overflow reservoir arranged between the surface water inlet and the filter unit, an overflow outlet of the overflow reservoir directing the surface water to the filter unit.
  • the overflow reservoir may be formed by a storm water channel or the like, or by a perforated basket arranged under the inlet of the drainage shaft.
  • Burying the infiltration tank e.g. in a location where increased infiltration is required near the sealed area; Digging the road drainage chamber, for example close to the paved area; connecting the surface water inlet of the chamber to the paved area; and connecting the infiltration reservoir to the filtrate outlet of the chamber.
  • the step of burying the road drainage chamber may further include burying the chamber beneath or adjacent to the sealed surface.
  • FIG. 3 perspective view of an embodiment of a rainwater filter arrangement
  • Fig. 15 a system for infiltration of surface water on paved surfaces.
  • the incoming rainwater then falls over the support area 12 or the inlet 16 into the area of the filter element 15, running along the outside of the filter element 15 following gravity.
  • the rainwater is drawn to the side of the filter water area 32, particularly due to capillary forces. In this way, for example, 90% or more, preferably 95% or more of the incoming rainwater can be filtered and reused.
  • the filter surface 14 separates the dirty water area 42 from the filter water area 32.
  • the filter water area 32 typically also forms a storage space for filtered rainwater before it leaves the rainwater filter arrangement 2 via the filter water outlet 30. This storage space 32 can be used to collect the filtered rainwater that accumulates around the filter element 15 and feed it to the filter water outlet 30.
  • the filter element 109 of the road drainage shaft 101 of Fig. 14 can also comprise the filter plate 118 with the filter gauze 119 and the adhesive plate 120 with or without perforation 122.
  • the perforations 122 in the adhesion plate 120 can further increase the capacity of the filter element 109 to remove filtrate or water 112 from the surface water 102 flowing past the filter element 109.

Abstract

Es wird eine Regenwasserfilteranordnung mit einem Regenwasserfiltergehäuse zur Beherbergung eines Regenwasserfilterelements zur Filterung von in das Regenwasserfilterelement einspülenden Wassers vorgestellt, mit zumindest einem in eine Einlaufkammer mündende – und insbesondere in einer Einlaufebene angeordneten - und im Wesentlichen horizontal verlaufenden seitlichen Einlauf zum Richten des einspülenden Wassers auf eine Schmutzseite der Regenwasserfilterelements, mit einem seitlich oder unten angeordneten Restwasserablauf, der tiefer angeordnet ist als die Einlaufkammer und so auf der Schmutzseite angeordnet ist, dass der Einlauf mit dem Restwasserablauf verbunden ist, ohne die Filteroberfläche des Filterelements zu passieren, sowie einen auf einer Filterseite angeordneten Filterwasserablauf für mit dem Regenwasserfilterelement gefiltertes Wasser. Der oder die Einläufe sind derart angeordnet und eingerichtet, eine umlaufende Zirkularströmung in der Einlaufkammer bereitzustellen, sodass das Regenwasserfilterelement von dem einlaufenden Regenwasser umspült werden kann. Das Regenwasserfiltergehäuse umschließt die oberhalb des Regenwasserfilterelements angeordnete Einlaufkammer, einen Aufnahmeraum für das Regenwasserfilterelement, den unter dem Aufnahmeraum angeordneten Restwasserablauf sowie einen Stauraum für gefiltertes Wasser, und das Regenwasserfiltergehäuse bildet auch eine Filteraufnahme aus, sodass der Regenwasserfilter am Regenwasserfiltergehäuse aufgenommen werden kann.

Description

Regenwasserfilteranordnung und Straßenentwässerungsschacht
Beschreibung
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung bezieht sich auf eine Regenwasserfilteranordnung zur Beherbergung eines Regenwasserfilters, ein Regenwasserfiltergehäuse, einen Straßenentwässerungsschacht zur Ableitung von Oberflächenwasser von einer versiegelten Fläche sowie ein System zur Versickerung von Oberflächenwasser auf einer versiegelten Fläche, das einen solchen Entwässerungsschacht verwendet.
Hintergrund und allgemeine Beschreibung der Erfindung
Die vorliegende Beschreibung beschäftigt sich mit Regenwasserfiltern, die in vielfältiger Weise Verwendung finden können, um einen Wasserzulauf von Schmutz zu säubern. Die im Hause WISY hergestellten und vertriebenen Filterelemente, insbesondere der Adhäsionsfilter, ist hierfür besonders gut geeignet, da er einen besonders hohen Anteil an klarem Wasser aus dem Wasserzulauf aufzufangen vermag und nur ein sehr geringer Anteil als Schmutzwasser abgeführt werden muss. Solche Filter sind beispielsweise aus der EP 3 183 048 B1 oder der DE 10 2013002 013 (beide aus dem Hause WISY) bekannt. Die WISY Wasserfilter zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie in der Regel selbstreinigend ausgerüstet sind. Es wird also ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet, dass bei der Weiterentwicklung der Wasserfilter stets auch die Selbstreinigung bedacht wird, um die Standzeiten der Filter zu erhöhen und den Wartungsaufwand nach Möglichkeit zu verringern oder Wartungsfreiheit zu gewährleisten.
Neue Einbausituationen und zu filtrierende Wasserflüsse können für neue Anforderungen an den Aufbau des Regenwasserfilters sorgen. Das zugrundeliegende und im Hause WISY entwickelte Reinigungsprinzip soll dabei neu interpretiert und an die Bedingungen angepasst werden.
Eine solche Einbauposition findet sich bei dem Einbau unter Pflaster. Pflaster, auch Straßenbelag genannt, ist eine versiegelte Fläche, die für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr bestimmt ist. Zu den Pflasterungen gehören zum Beispiel Straßen, Gehwege, Brücken, Radwege, Plätze, Parkflächen usw. Sie werden in der Regel auf dem Boden angelegt, der die Grundlage für die Pflasterung bildet. Bei den versiegelten Flächen kann es sich beispielsweise um Flächen handeln, die mit Asphalt, Steinplatten, Beton, Gummi oder anderen gehärteten und/oder dauerhaften Oberflächenmaterialien versehen sind. Im Allgemeinen bieten solche Materialien eine geeignete, solide und dauerhafte Grundlage für die Fortbewegung (z. B. Gehen oder Fahren), sind aber weniger geeignet für die Ableitung von Wasser (z. B. von Niederschlägen wie Regen oder Schnee) und anderen Abfallprodukten (z. B. Staub, Laubstreu, Schutt usw.). Versiegelt im Sinne dieser Beschreibung ist eine Fläche, wenn das Wasser darauf nicht mehr schnell in den Boden einsickern kann, sondern abgeleitet werden muss. Dabei sind insbesondere Pflasterungen nach heutigem Stand teildurchlässig ausgebildet, so dass das darauftreffende Wasser teilweise in den Boden sickern kann. Auch solche Pflasterungen werden im Sinne dieser Beschreibung als versiegelt bezeichnet.
Dementsprechend sind Bürgersteige im Allgemeinen mit Entwässerungssystemen ausgestattet, die Regenrinnen und/oder Entwässerungsschächte umfassen können, die mit Gewässern (wie Seen oder Flüssen), Reservoirs und/oder einem Abwassersystem verbunden sind. Solche Entwässerungssysteme können Überschwemmungen von Gehwegen verhindern und helfen, die Gehwege von Abfallprodukten (insbesondere Laub oder Straßenkehricht) zu befreien. Herkömmliche Entwässerungssysteme müssen typischerweise regelmäßig gewartet werden, um Verunreinigungen aus ihren internen (Überlauf-)Becken zu entfernen und Einlaufroste usw. zu reinigen. Darüber hinaus sind Entwässerungssysteme zwar wichtig, um Überschwemmungen in besiedelten Gebieten zu verhindern, sie können aber auch verhindern, dass Wasser in den Boden gelangt, das normalerweise zum Grundwasserspiegel beitragen würde, was wiederum die Bodenerosion verhindern und zum Wachstum der Vegetation und der Feldfrüchte beitragen kann oder ähnliches.
Es kann beispielsweise vorteilhaft sein, mehrere Zuläufe in einen Filter zusammenzufassen, sodass nicht jeder Hausbesitzer eine eigene Filtereinrichtung vorhalten muss, und somit auch sichergestellt werden kann, dass alle Grundstücke an einer Regenwasseraufbereitung beteiligt sind. Jedoch stellen sich hierbei zahlreiche neue Herausforderungen.
Auch hat sich gezeigt, dass die in so einem Regenwasserfilter eingesetzten Dichtungselemente einer Alterung unterliegen und möglicherweise die Lebensdauer der Regenwasserfilter begrenzen. Im Sinne einer möglichst nachhaltigen Nutzung der eingesetzten Ressourcen und für eine noch zufriedenstellendere Nutzung sollen auch mit der vorliegenden Beschreibung Wege aufgezeigt werden, eine noch längere Einsatzzeit des Regenwasserfilters zu ermöglichen. Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung kann also auch darin gesehen werden, eine verbesserte Regenwasserfilteranordnung bereitzustellen.
Die Aufgabe der Erfindung wird durch den Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Abhängige Ansprüche bilden Weiterentwicklungen aus.
Eine Regenwasserfilteranordnung gemäß der vorliegenden Beschreibung ist ausgerüstet mit einem Regenwasserfiltergehäuse zur Beherbergung eines Regenwasserfilterelements. Ein solches Regenwasserfilterelement ist vorgesehen zur Filterung von in das Regenwasserfilterelement einspülendem Wasser. Mit anderen Worten kann es sich um ein Filtermodul handeln, welches in das Regenwasserfiltergehäuse einsetzbar ist. Das Regenwasserfiltergehäuse umfasst einen in eine Einlaufkammer mündenden - insbesondere in einer Einlaufebene angeordneten - und im Wesentlichen horizontal verlaufenden seitlichen Einlauf zum Richten des einspülenden Wassers auf eine Schmutzseite des Regenwasserfilterelements, ferner einen seitlich oder unten angeordneten Restwasserablauf, der tiefer angeordnet ist als die Einlaufkammer und so auf der Schmutzseite angeordnet ist, dass der Einlauf mit dem Restwasserablauf verbunden ist, ohne das Filtersieb des Filterelements zu passieren. Mit anderen Worten würde das Wasser, welches durch den Einlauf in das Regenwasserfiltergehäuse eintritt und ohne gefiltert zu werden wieder aus dem Regenwasserfiltergehäuse austreten würde direkt in den Restwasserablauf geleitet. Da allerdings das vorteilhafte Regenwasserfilterelement eingesetzt ist, wird das einlaufende Wasser auf eine Sieboberfläche des Regenwasserfilterelements gerichtet und dort gereinigt. Das gereinigte Wasser gelangt auf die Filterseite.
Ferner umfasst die Regenwasserfilteranordnung einen auf einer Filterseite angeordneten Filterwasserablauf für mit dem Regenwasserfilterelement gefiltertes Wasser. Mit anderen Worten kann das gefilterte und gereinigte Wasser durch den Filterwasserablauf aus der Regenwasserfilteranordnung entnommen und einem Verwendungszweck zugeführt werden. Der oder die Einläufe sind bevorzugt derart angeordnet und eingerichtet, eine umlaufende Zirkularströmung in der Einlaufkammer bereitzustellen, sodass das Regenwasserfilterelement von dem einlaufenden Regenwasser umspült werden kann.
Das Regenwasserfiltergehäuse umschließt die oberhalb des Regenwasserfilterelements angeordnete Einlaufkammer, einen Aufnahmeraum für das Regenwasserfilterelement, den unter dem Aufnahmeraum angeordneten Restwasserablauf sowie einen Stauraum für gefiltertes Wasser. Ferner kann das Regenwasserfiltergehäuse auch eine Filteraufnahme ausbilden, sodass der Regenwasserfilter unmittelbar und direkt am Regenwasserfiltergehäuse aufgenommen werden kann.
Das Regenwasserfiltergehäuse ist bevorzugt allseits umschließend ausgebildet. Es bildet bevorzugt den äußeren Abschluss der Regenwasserfilteranordnung. Mit anderen Worten kann das Regenwasserfiltergehäuse derart ausgebildet sein, die äußeren Umfassung der Regenwasserfilteranordnung auszubilden, also die Außenwände einschließlich der inneren Anordnung, so dass die gesamte Regenwasserfilteranordnung von dem Regenwasserfiltergehäuse - insbesondere einstückig - ausgebildet ist. Gegebenenfalls ist auch der Regenwasserfilter einstückig mit dem Regenwasserfiltergehäuse ausgebildet, oder der Regenwasserfilter wird in das Regenwasserfiltergehäuse eingesetzt. Da es sich gezeigt hat, dass insbesondere der erfolgreiche Regenwasserfilter, wie er im Hause WiSy erhältlich ist, völlig wartungsfrei betrieben werden kann, hat sich im Rahmen dieser Weiterentwicklung herausgebildet, dass der Regenwasserfilter vollständig von dem solchermaßen gebildeten Regenwasserfiltergehäuse umschlossen werden kann, gegebenenfalls frei von jedem Wartungs- bzw. Revisionszugang. Vorsichtshalber, bzw. im Zuge einer Weiterbildung, kann der Zulauf (oder auch mehrere bzw. jeder Zulauf) mit einem Zulauffilter in Form eines Grobsiebs oder Filterrechen, bzw. Stabfilter ausgerüstet sein, um sehr groben Schmutz aus dem Regenwasserfiltergehäuse abzuhalten - beispielsweise Äste, Zweige bzw. allgemein solche Verunreinigungen, die sich im Filterelement möglicherweise festsetzen könnten.
Alternativ oder kumulativ kann ein weiterer Zulauf an der Oberseite des Regenwasserfiltergehäuses angeordnet sein. Beispielsweise kann ein vergleichsweise kleiner Zulauf direkt von oben eingespeist werden, wenn dieser nicht oder nur unwesentlich gefiltert werden soll. Alternativ oder kumulativ kann ferner ein oberseitiger Kanaldeckel und/oder eine Revisionsöffnung umfasst sein.
Das Regenwasserfiltergehäuse ist weiter bevorzugt derart belastbar ausgebildet, dass es befahrbar ist. Beispielsweise kann das Regenwasserfiltergehäuse monolithisch aufgebaut sein, und somit vorhersehbare Bruchstellen zu vermeiden, die längs der Verbindungslinien eines mehrteiligen Aufbaus auftreten können. Alternativ oder kumulativ kann das Regewasserfiltergehäuse vollrund oder an Stellen besonderer mechanischer Belastung teilrund bzw. gekrümmt ausgeformt sein, da die Formgebung im Falle eines monolithischen Aufbaus besonders frei gewählt werden kann und sich somit an die Anforderungen anpassen kann.
Alternativ oder kumulativ kann das Regenwasserfiltergehäuse eine Stabilisierungs- oder Stützstruktur aufweisen. Beispielsweise kann die Stützstruktur dafür hergerichtet sein, die bei einem Befahren des Regenwasserfiltergehäuses auftretende Last abzutragen. Alternativ oder kumulativ kann das Regenwasserfiltergehäuse einen Mehrfacheinlauf aufweisen, die in die Einlaufkammer münden und/oder in der Einlaufebene angeordnet sind, sodass mehrere Einläufe sich in ein gemeinsames Regenwasserfilterelement ergießen können. Beispielsweise kann der Mehrfacheinlauf so hergerichtet sein, dass verschiedene Quellen an Regenwasser aus verschiedenen Richtungen in dem Regenwasserfilter zusammengefasst werden. Die aus unterschiedlichen Richtungen einströmenden Wassermengen sind dabei so in der Einlaufkammer zu bündeln bzw. zu richten, dass diese eine gemeinsame Einlaufströmung werden. Die Einlaufströmung wird auf das Filterelement gerichtet.
Zur Adaptierung oder Homogenisierung der Einlaufströmung können Turbulatoren eingesetzt sein, und insbesondere in der Einlaufkammer und/oder an einem Tragring angeordnet sein. Die Turbulatoren können einstückig mit dem Regenwasserfiltergehäuse ausgebildet sein. Beispielsweise können die Turbulator als Ausstülpungen oder Stege in der Einlaufkammer, bzw. Einlaufebene und/oder auf oder an dem Tragring ausgebildet sein.
Die Filteraufnahme kann aus einem separaten Bauteil gebildet sein, welches nach Fertigstellung der Regenwasserfilteranordnung von dem Regenwasserfiltergehäuse umschlossen ist bzw. Teil des Regenwasserfiltergehäuses wird, dergestalt, dass die Filteraufnahme untrennbar mit dem Regenwasserfiltergehäuse verbunden ist. Mit anderen Worten kann die Filteraufnahme zunächst mit einem Formkörper bzw. einer formgebenden Basis ausgebildet sein, und das Regenwasserfiltergehäuse anschließend gebildet werden, wobei der Formkörper bzw. die formgebende Basis umschlossen wird und Teil des Regenwasserfiltergehäuses wird. Mit anderen Worten kann die Regenwasserfilteranordnung die Filteraufnahme einstückig mit dem Regenwasserfiltergehäuse ausgebildet umfassen, oder alternativ kann die Filteraufnahme als davon separates Bauteil ausgeführt sein. Die Filteraufnahme ist bevorzugt als Gazehalter eingesetzt, der die Filtergaze aufspannt bzw. in der Betriebsposition hält, da die Filtergaze ggf. nicht selbsttragend ist, sondern ohne entsprechende Stützung durch den Gazehalter zusammenfallen könnte. In der vorliegenden Beschreibung wird das auch als Filtersieb, Filtermasche, Filtergewebe, oder auch Porenanordnung bezeichnete filtrierende Oberfläche als Filtergaze bezeichnet. Die Filteraufnahme ist bevorzugt als umlaufendes Zylinderelement ausgebildet. Es vereinfacht bevorzugt auch den Einbau oder das Einsetzen in das Regenwasserfiltergehäuse.
Das Regenwasserfiltergehäuse kann gegossen sein bzw. aus zur Herstellung der Regenwasserfilteranordnung gießfähigem Material bestehen. Alternativ oder kumulativ kann das Regenwasserfiltergehäuse monolithisch aufgebaut sein. Der monolithische Aufbau bezieht sich dabei auf die Zusammensetzung und die Herstellung des Regenwasserfiltergehäuses, wobei das gesamte Gehäuse dabei in einem Zuge hergestellt bzw. aufgebaut wird. Ein Beispiel für die monolithische Herstellung findet sich im Bereich des additiven Drucks, also dem 3-D-Druck. Problematisch hierbei ist noch, dass es sich bisweilen um relativ großformatige Filter handelt, welche auch bis zu 2 m Höhe erreichen können und somit dem bislang bekannten 3-D-Druck nicht zugänglich sind. Ein monolithischer Aufbau kann allerdings auch mit Material erreicht werden, wobei auch hierbei die gesamte Baugruppe in einem Zuge, also ohne abzusetzen, aufgebaut wird. Im Ergebnis wird dadurch ein Regenwasserfiltergehäuse erhalten, welches ohne Trennstellen bei der Herstellung auskommt, und somit ein abgeschlossenes Gebilde bereitstellt. Wenn das Regenwasserfiltergehäuse in additiver Fertigungsbauweise hergestellt ist, kann dies insbesondere in schichtweisem Aufbau geschehen.
Das Regenwasserfiltergehäuse kann in situ auf und um die Filteraufnahme herum gegossen sein und die Filteraufnahme einschließen. Mit anderen Worten ist, wenn die Filteraufnahme Teil eines Formlings bzw. einer formgebenden Basis ist, die Filteraufnahme vorbereitet und wird von einer Materialmenge so umgossen und umschlossen, dass die Filteraufnahme Bestandteil des Regenwasserfiltergehäuses wird. Das Regenwasserfiltergehäuse bildet besonders bevorzugt selbst die Filteraufnahme aus, sie wird also in einstückiger Bauweise mit der Filteraufnahme hergestellt.
Die Regenwasserfilteranordnung, bzw. das Regenwasserfiltergehäuse, umfasst ferner bevorzugt außenliegende, insbesondere einstückig mit dem Regenwasserfiltergehäuse ausgebildete, Greifaufnahmen zum Greifen der Regenwasserfilteranordnung mit einem Hebegerät. Beispielsweise kann somit die Regenwasserfilteranordnung auf einfache Weise mit einem Kran angehoben und in eine Verbringposition gesetzt werden. Hierdurch wird der Einbau der Regenwasserfilteranordnung noch weiter vereinfacht.
Das einstückig aufgebaute Regenwasserfiltergehäuse selbstabdichtend ausgebildet ist, sodass die Regenwasserfilteranordnung dichtelementefrei ausführbar ist.
Die Regenwasserfilteranordnung kann ferner eine Kanaldeckelaufnahme oder Revisionsöffnungsaufnahme aufweisen. Die Kanaldeckelaufnahme oder Revisionsöffnungsaufnahme kann einstückig in dem Regenwasserfiltergehäuse ausgebildet sein. Beispielsweise weist das Regenwasserfiltergehäuse eine Öffnung auf, welche zu technischen Zwecken vorgesehen ist. Eine solche Revisionsöffnung ermöglicht den Zugriff auf das im Inneren des Regenwasserfiltergehäuses angeordnete Regenwasserfilterelement. Beispielsweise kann somit ein Fremdkörper aus dem Regenwasserfiltergehäuse entnommen werden, falls dieser sich dort verkeilt hat, und/oder der Filtereinsatz ausgewechselt werden, falls dies nötig sein sollte. Alternativ oder kumulativ kann das Regenwasserfiltergehäuse zumindest einen Einlaufrohranschluss, einen Ablaufrohranschluss und einen Filterwasserrohranschluss aufweisen. Die Anschlüsse sind bevorzugt derart ausgebildet, dass jeweils ein Rohrstück hineingesteckt werden kann, sodass die Regenwasserfilteranordnung unmittelbar an die jeweilige Zu- und Ableitung angeschlossen werden kann.
Das Regenwasserfiltergehäuse ist weiter bevorzugt derart beschaffen und aufgebaut, dass es unmittelbar in Erdreich eingesetzt werden kann. Das Regenwasserfiltergehäuse umfasst oder besteht aus geeignetem verrottungsfestem Material, welches auch dem Druck des Erdreiches widersteht. Beispielsweise umfasst oder besteht das Regenwasserfiltergehäuse aus Beton, Stahl oder Kunststoff oder einer Mischung daraus. Das Regenwasserfiltergehäuse kann also für den Fall eines eingebauten Aufstellortes - also insbesondere unterirdisch - vorteilhaft sein, da es vollständig verschlossen eingebaut werden kann, lediglich die Zugänge für den Wasserzu- und -ablauf sind vorzusehen. So kann das Regenwasserfiltergehäuse beispielsweise als Einbaubehälter bzw. Erdbehälter ausgeführt sein, hergerichtet für das Einlassen in ein Einbauvolumen, wie Erde oder Beton oder eine ähnliche Vergussmasse wie Sand oder Asphalt. Das Regenwasserfiltergehäuse ist im eingebauten Zustand im unmittelbaren Kontakt mit dem umgebendem Einbauvolumen. Das Regenwasserfiltergehäuse als Erdbehälter bildet somit bevorzugt ebenfalls den äußeren Abschluss der Regenwasserfilteranordnung.
Es sind auch weitere Aufbaumöglichkeiten wie beispielsweise ein freistehender bzw. oberirdischer Aufbau ermöglicht. Der mögliche Verzicht auf einen Wartungs- bzw. Revisionszugang und die völlige Wartungsfreiheit bzw. fehlende Notwendigkeit einer Reinigung des Filterelements kann dabei sicherstellen, dass ein Fremdeingriff in den Filter im Wesentlichen ausgeschlossen werden kann. So kann insbesondere je nach Geländebeschaffenheit vorgesehen sein, die Regenwasserfilteranordnung oberhalb des Bodens einzusetzen, oder jedenfalls nicht eingesetzt in ein Einbauvolumen, wie Erde, Beton oder einer ähnlichen Vergussmasse wie Sand, Asphalt und dgl. - also freistehend. Somit kann das Regenwasserfiltergehäuse in der oberirdischen Aufstellung über dem Boden, etwa im Freien, aufgestellt oder aber an einem Hang.
Die vorstehende Beschreibung umfasst weiter die nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen, welche einzeln oder insgesamt auch mit der vorstehenden Beschreibung kombiniert werden kann. Im Wesentlichen sind im Weiteren konkret interessierende Ausführungsformen der allgemeinen im vorstehenden beschriebenen Erfindung erläutert.
Dementsprechend stellt die vorliegende Offenbarung des Weiteren einen Straßenentwässerungsschacht zur Ableitung von Oberflächenwasser bereit, der ein Entwässerungsschachtgehäuse umfasst mit einem Oberflächenwassereinlass, der so konfiguriert ist, dass er Oberflächenwasser von einer - insbesondere gepflasterten - versiegelten Fläche aufnimmt, und einen Abwasserablauf, der so konfiguriert ist, dass er mit einem Abwasserkanal oder einem anderen Wasserkörper oder Reservoir verbunden ist, ferner eine Filtereinheit, die innerhalb des Entwässerungsschachtgehäuses zwischen dem Oberflächenwassereinlass und dem Abwasserablauf angeordnet ist, wobei die Filtereinheit ein Filterelement umfasst, das mindestens einen Teil einer Strömungsfläche bildet, entlang der das Oberflächenwasser vom Oberflächenwassereinlass zum Abwasserablauf fließt, und einen Filtratablauf, der so konfiguriert ist, dass er das von der Filtereinheit gesammelte Filtrat aus dem Entwässerungsschacht ableitet. Bei dem Straßenentwässerungsschacht handelt es sich um ein konkretes Ausführungsbeispiel einer Regenwasserfilteranordnung. Bei dem Entwässerungsschacht-gehäuse handelt es sich ferner um ein konkretes praktisches Ausführungsbeispiel eines Regenwasserfiltergehäuses.
Durch das Vorsehen der Filtereinheit zwischen dem Einlass (=Zulauf) und dem Ablauf des Entwässerungsschachts kann gefiltertes Wasser abgeleitet oder gesammelt werden (das ist das von der Filtereinheit gesammelte Filtrat), das anschließend beispielsweise dem Grundwasserspiegel der Umgebung zugeführt werden kann, z.B. über einen Sickerwassertank oder dergleichen, oder landwirtschaftlichen Prozessen oder dergleichen zugeführt werden kann. Vorteilhafterweise ist der vorliegende Entwässerungsschacht wartungsarm, da er (ein Teil) der Fließfläche ist, entlang der das Oberflächenwasser vom Oberflächenwassereinlauf zum Abwasserablauf des Schachts fließt. Ein Teil des Oberflächenwassers reinigt dabei die Außenfläche des Filterelements, wodurch die Filtereinheit im Wesentlichen selbstreinigend ist. Als Filtereinheit wird wie zuvor bereits erläutert in vorteilhafter Weise die im Hause WiSy erhältliche Technologie eingesetzt. Der vorliegende Entwässerungsschacht liefert eine beträchtliche Menge an nützlichem gefiltertem Wasser. Nur ein relativ kleiner Teil des Oberflächenwassers wird durch den Abwasserablauf abgeleitet, z. B. in die Kanalisation, zusammen mit weiteren Verschmutzungen und Verunreinigungen im Wasser, die den Filter nicht passiert haben (d. h. der Rückstand). Dementsprechend wirkt sich der vorliegende Entwässerungsschacht durch die Bereitstellung von gefiltertem Wasser positiv auf die Umwelt aus und erfordert weniger Wartung als Entwässerungssysteme und/oder zugehörige Filter nach dem Stand der Technik.
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Innenwand des Entwässerungsschachtgehäuses und der Außenfläche (d.h. Filterfläche) des Filterelements der Filtereinheit hergestellt werden. Alternativ oder zusätzlich kann die Filtereinheit in Beton gegossen werden, um das Entwässerungsschachtgehäuse um eine vorgefertigte Filtereinheit zu bilden.
Das Entwässerungsschachtgehäuse kann wie bereits zur Regenwasserfilteranordnung beschrieben monolithisch aufgebaut sein. Dadurch kann auch seine Widerstandsfähigkeit gegen Gewichtsbelastung durch den Straßenverkehr auf der Bodenoberfläche sowie durch Vibrationen, die durch den Straßenverkehr oder durch in der unmittelbaren Umgebung durchgeführte Bau- oder industrielle Arbeiten erzeugt werden, sowie durch natürlich auftretende Bodenbewegungen gestärkt werden.
Vorzugsweise umfasst der Entwässerungsschacht außerdem ein Überlaufreservoir, das zwischen dem Oberflächenwassereinlass und der Filtereinheit angeordnet ist, wobei ein Überlaufauslass des Überlaufreservoirs das Oberflächenwasser zur Filtereinheit leitet. Das Überlaufreservoir kann durch einen Regenwasserkanal oder ähnliches gebildet werden, oder durch einen perforierten Korb, der unter dem Einlass des Entwässerungsschachts angeordnet ist.
Außerdem ist der Oberflächenwassereinlass vorzugsweise mit einem Einlassdeckel versehen, der vorzugsweise aus Metall besteht. Die Einlaufabdeckung kann zum Beispiel ein Einlaufgitter oder ein Schachtdeckel sein. Die Einlaufabdeckung verhindert, dass große Gegenstände, Personen und Tiere ungewollt in den Entwässerungsschacht gelangen.
Vorzugsweise umfasst der Entwässerungsschacht außerdem einen Vorfilter bzw. Einlauffilter, der zwischen dem Oberflächenwassereinlass und der Filtereinheit angeordnet ist. Der Vorfilter kann z. B. ein Filterrost sein, durch den das Oberflächenwasser fließt, oder ein perforierter Korb oder ähnliches. Der Vorfilter kann abnehmbar sein, also beispielsweise außenseitig an den Entwässerungsschacht angeordnet sein, oder z. B. durch eine Zugangsluke (z. B. einen Schachtdeckel), um regelmäßig gereinigt zu werden.
Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auch auf eine Filtereinheit gemäß dem Vorstehenden, die so bemessen ist, dass sie in bestehende Entwässerungsschächte gewissermaßen als Nachrüstsatz eingebaut werden kann. Dementsprechend stellt die vorliegende Offenbarung eine Filtereinheit bereit, die so konfiguriert ist, dass sie innerhalb eines Entwässerungsschachtgehäuses eines Entwässerungsschachts zwischen einem Oberflächenwassereinlass und einem Abwasserablauf des Schachts installiert werden kann, wobei die Filtereinheit ein Filterelement umfasst, das so konfiguriert ist, dass es zumindest einen Teil einer Strömungsfläche bildet, entlang der Oberflächenwasser (das von dem Schacht aufgenommen wird) von dem Oberflächenwassereinlass zu dem Abwasserablauf fließt, und wobei die Filtereinheit so konfiguriert ist, dass sie mit einem Filtratablauf verbunden ist, der so konfiguriert ist, dass er das von der Filtereinheit gesammelte Filtrat aus dem Entwässerungsschacht ableitet.
Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden Offenbarung wird ein System zur Versickerung von Oberflächenwasser auf Gehwegen bereitgestellt. Das System umfasst einen Straßenentwässerungsschacht gemäß einer der vorangegangenen Ausführungsformen und ein mit dem Filtratablauf verbundenes Infiltrationsreservoir zur Aufnahme des Filtrats aus der Filtereinheit. Das System, das den Entwässerungsschacht der vorliegenden Offenbarung nutzt, kommt somit dem Grundwasserspiegel der Umgebung zugute, ohne ihn zu verschmutzen. Ein ausgeglichener Grundwasserspiegel kann das Absinken von Gebäuden in der Umgebung verhindern und dem Ökosystem, z. B. der Vegetation in dem Gebiet, zugute kommen.
Zumindest ein Teil des Versickerungsbehälters kann eine offene Struktur aufweisen. Vorzugsweise ist das Infiltrationsreservoir mit einem porösen Material ausgekleidet, z. B. mit einem Geotextil oder einem Netzmaterial oder ähnlichem. Dementsprechend kann das gefilterte Wasser (d. h. das von der Filtereinheit gesammelte Filtrat) dem umgebenden Boden in kontrollierter Menge zugeführt werden. Die Verwendung von Filtrat anstelle von direktem Oberflächenabfluss verhindert eine Verstopfung des Reservoirs, so dass die effektive Lebensdauer des Reservoirs erheblich verlängert wird.
Vorzugsweise umfasst das System ferner eine Entlüftungsleitung, die mit dem Infiltrationsreservoir und dem Entwässerungsschachtgehäuse verbunden ist, wobei ein Ablauf der Entlüftungsleitung am Entwässerungsschachtgehäuse oberhalb des Oberflächenwassereinlasses angeordnet ist, so dass das Oberflächenwasser nicht direkt in die Entlüftungsleitung eintritt.
Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegenden Offenbarung wird ein Verfahren zur Bereitstellung einer Versickerung in der Nähe einer versiegelten Fläche bereitgestellt, das die folgenden Schritte umfasst:
Bereitstellung eines Oberflächenwasser-Infiltrationssystems für Bürgersteige gemäß einer der vorangehenden Ausführungsformen des zweiten Aspekts der vorliegenden Offenbarung;
Eingraben des Versickerungsbehälters, z. B. an einer Stelle, an der eine erhöhte Versickerung in der Nähe der versiegelten Fläche erforderlich ist; Eingraben des Straßenentwässerungsschachts, beispielsweise in der Nähe der gepflasterten Fläche; Verbinden des Oberflächenwassereinlasses des Schachts mit der gepflasterten Fläche; und die das Infiltrationsreservoir mit dem Filtratablauf des Schachts verbindet.
Vorzugsweise umfasst das System die Entlüftungsleitung, und das Verfahren umfasst ferner den Schritt, die Entlüftungsleitung mit dem Infiltrationsreservoir und dem Schacht zu verbinden.
Vorzugsweise umfasst der Schritt, in dem der Oberflächenwassereinlass des Schachts mit der versiegelten Fläche verbunden wird, auch das Verbinden des Wassereinlasses des Schachts mit einem bestehenden Regenwasserkanal der versiegelten Fläche.
Vorzugsweise handelt es sich bei der versiegelten Fläche um einen Gehweg, z. B. eine Straße, für den Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr.
Der Schritt, in dem der Straßenentwässerungsschacht eingegraben wird, kann ferner das Eingraben des Schachts unter oder neben der versiegelten Oberfläche umfassen.
Vorzugsweise umfasst der Schritt, in dem der Infiltrationsbehälter eingegraben wird, auch das Eingraben des Behälters auf einem tieferen Niveau als der Filtratablauf des Schachtes.
Das obige Verfahren gemäß dem dritten Aspekt und seine bevorzugten Ausführungsformen können die Infiltration (bzw. ein Durchsickern) in Umgebungen ermöglichen, die eine erhöhte Infiltration benötigen, wie z. B. städtische Umgebungen und andere bebaute Umgebungen, in denen der Niederschlag daran gehindert werden kann, den Grundwasserspiegel ausreichend zu erreichen (z. B. in den Boden zu sickern). In städtischen und bebauten Gebieten können beispielsweise Barrieren bestehen, die verhindern, dass der Niederschlag den Boden erreicht. Bei diesen Barrieren handelt es sich in der Regel um versiegelte Flächen (z. B. Straßen, Parkplätze, Geh- und Radwege usw.) oder andere Bauwerke (z. B. Brücken, Fundamente, Gebäude, Mauern usw.). Das vorliegende Verfahren begünstigt somit die Infiltration in solchen Bereichen und verhindert so Schäden an der Vegetation und an Gebäuden sowie möglicherweise an der versiegelten Oberfläche selbst, die auf eine mangelnde Infiltration zurückzuführen sind, die beispielsweise zu Setzungen oder Bodenerosion führen kann.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und unter Bezugnahme auf die Figuren näher dargestellt, wobei gleiche und ähnliche Elemente teilweise mit gleichen Bezugszeichen versehen sind und die Merkmale der verschiedenen Ausführungsbeispiele miteinander kombiniert werden können.
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Fig. 1 Querschnittsdarstellung einer Ausführungsform eines Regenwasserfiltergehäuses,
Fig. 2 Querschnittsdarstellung einer weiteren Ausführungsform eines Regenwasserfiltergehäuses mit eingesetztem Filterelement,
Fig. 3 perspektivische Ansicht einer Ausführungsform einer Regenwasserfilteranordnung,
Fig. 4 weitere perspektivische Ansicht einer Ausfüh-rungsform einer Regenwasserfilteranordnung,
Fig. 5 Ansicht von oben auf einen Zugang einer Ausführungsform einer Regenwasserfilteranordnung,
Fig. 6 Detail einer Ausführungsform einer Regenwasserfilteranordnung,
Fig. 7 eine Außenansicht eines Straßenentwässerungsschachtes,
Fig. 8 u. 9 Querschnittsansicht des Straßenentwässerungsschachtes von Fig. 7;
Fig. 10A u. 10B Veranschaulichung des Funktionsprinzips des Straßenentwässerungsschachtes von Fig. 7;
Fig. 11 A u. 11 B Funktionsprinzip eines Filterelements, das eine Filtergaze und eine Haftplatte umfasst;
Fig. 12 einen Straßenentwässerungsschacht mit integriertem Regenwasserablauf;
Fig. 13 eine Querschnittsansicht des Straßenentwässerungsschachts von FIG. 12;
Fig. 14 einen weiteren Straßenentwässerungsschacht; und
Fig. 15 ein System zur Versickerung von Oberflächenwasser auf Pflasterflächen.
Detaillierte Beschreibung der Erfindung Die Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer Regenwasserfilteranordnung 2, hergerichtet zur Reinigung von Regenwasser. Durch einen Einlass 20 gelangt zu reinigendes Regenwasser in den Einlauf 22 einer Einlaufkammer 24 oberhalb des Tragrings 10. der Tragring 10 ist dazu ausgebildet, das Filterelement 15 (vgl. z.B. Fig. 2) in einem Aufnahmeraum 18 zu halten. Zur Aufnahme bzw. Halterung des Filterelements 15 ist insbesondere der Auflagebereich 12 am Tragring 10 vorgesehen, welcher somit die Filteraufnahme bildet. Eine kleine Restmenge an Schmutzwasser verlässt die Regenwasserfilteranordnung 2 durch den Schmutzwasserauslass 40. Das von der Regenwasserfilteranordnung 2 gesammelte bzw. abgeschiedene saubere Wasser kann die Regenwasserfilteranordnung 2 durch den Filterwasserauslass 30 verlassen.
Bezugnehmend auf die Fig. 2 ist ein Ausschnitt aus einer Regenwasserfilteranordnung 2 dargestellt, wobei zu säuberndes Regenwasser durch den Einlauf 22 in die Einlaufkammer 24 Eintritt und oberhalb des Filterelements 15 eine Zirkularströmung aufzubauen vermag. Der Einlauf 22 ist dergestalt ausgerichtet, das Aufbauen der Zirkularströmung oberhalb des Tragrings 10 zu fördern. Mit anderen Worten umspült das einlaufende Regenwasser zunächst das Filterelement 15 gegebenenfalls mehrfach, und kann dabei durch geeignete Anordnung von Turbulatoren 52 homogenisiert bzw. gebremst werden. Beispielsweise sind Turbulatoren 52 an der Gehäuseinnenwand 5 oberhalb des Tragrings 10 und/oder an der Oberseite des Tragrings 10 angeordnet. Der Filter 15 wird mit seinem Einhang 16 in die Öffnung des Tragrings 10 und auf den Auflagebereich 12 aufgelegt. Das einlaufende Regenwasser fällt sodann über den Auflagebereich 12 bzw. den Einhang 16 in den Bereich des Filterelements 15, wobei es außenseitig an dem Filterelement 15 der Schwerkraft folgend entlangläuft. Dabei wird das Regenwasser insbesondere bedingt durch Kapillarkräfte auf die Seite des Filterwasserbereichs 32 gezogen. Auf diese Weise kann beispielsweise 90% oder mehr, bevorzugt 95 % oder mehr des einlaufenden Regenwassers gefiltert und weiterverwendet werden. Mit anderen Worten trennt die Filteroberfläche 14 den Schmutzwasserbereich 42 von dem Filterwasserbereich 32. Der Filterwasserbereich 32 bildet typischerweise auch einen Stauraum für gefiltertes Regenwasser aus, bevor dieses über den Filterwasserauslass 30 die Regenwasserfilteranordnung 2 verlässt. Dieser Stauraum 32 kann dazu herangezogen werden, das gefilterte Regenwasser, welches rundherum um das Filterelement 15 anfällt, zu sammeln und dem Filterwasserauslass 30 zuzuführen.
Mit Fig. 3 ist eine weitere Ausführungsform einer Regenwasserfilteranordnung 2 gezeigt, welche in Form eines Blocks oder Quaders gegossen ist. An die Regenwasserfilteranordnung 2 ist ein Einlaufrohr 23 angesteckt, welches in den Einlauf 22 mündet. Ein Filterwasseranschlussrohr 33 dient zur Abfuhr des gefilterten Filterwassers. Ein Schmutzwasserrohr 43 dient zur Abfuhr des Schmutzwassers aus dem Schmutzwasserauslass 40 die Regenwasserfilteranordnung zwei kann mittels Kranhaken 60, 61 angehoben und auf einfache Weise direkt an der Verbringstelle eingesetzt werden. Mit Fig. 4 ist die gezeigte Regenwasserfilteranordnung 2 von eine weiteren Ansichtsseite dargestellt. In dieser Ausführungsform ist auch ein Nebeneinlass 28 vorgesehen, sowie ein oberer Zugang 70 insbesondere zur Realisierung einer Revisionsöffnung. Gegenüberliegend zum Kranhaken 60 ist der Kranhaken 61 angeordnet.
Bezugnehmend nunmehr auf die Fig. 5 ist eine weitere Ausführungsform der Regenwasserfilteranordnung 2 mit Blick von oben auf die Revisionsöffnung 70 dargestellt, wobei der Zugang 72 sowie ein Deckel Einlass 74 zur Aufnahme beispielsweise eines Gullydeckels ersichtlich wird. Die gesamte gezeigte Regenwasserfilteranordnung 2 ist „aus einem Guss“, wird also einstückig so gegossen, dass bis hin zum Auflagebereich 12 für das Filterelement 15 ein einstückiges Bauteil 2 bereitgestellt ist. Beispielsweise kann die Regenwasserfilteranordnung 2, insbesondere das Regenwasserfiltergehäuse 4, insgesamt aus Beton gegossen sein. Die Regenwasserfilteranordnung 2, insbesondere das Regenwasserfiltergehäuse 4, kann ferner auch aus Stahl oder Kunststoff hergestellt sein. Auch eine Herstellung im 3-D Druck kann vorteilhaft sein. Im Übrigen gilt, dass gleiche Bezugszeichen auch gleiche Elemente bezeichnen und daher hier nicht die Beschreibung zu allen Elementen wiederholt werden muss, die bereits in vorherigen Ausführungsformen beschrieben sind.
Der einstückige Aufbau der Regenwasserfilteranordnung 2 ermöglicht in vorteilhafter Weise, dass die ganze Anordnung in sich wasserdicht ausgeführt ist, also insbesondere keine Leckagen auftreten können außer im Bereich der Anschlüsse. Somit sind keinerlei Dichtungselemente vorzuhalten an den verschiedenen möglichen Trennstellen, welche im Lauf der Zeit altern könnten. Insbesondere trifft dies auch auf den Auflagebereich 12 zu, welcher maßgeblich daran beteiligt ist, wie hoch der Wirkungsgrad der Regenwasserfilteranordnung 2 erzielt werden kann. Beispielsweise für den Fall, dass die Regenwasserfilteranordnung 2 aus einem Guss hergestellt ist, wie beispielsweise aus Beton gegossen, kann insbesondere zur Kompaktierung des Betonmaterials eine Verschalung von außenseits, und gegebenenfalls auch eine Verschalung von innenseits vorgesehen sein. Mit anderen Worten wird eine Rohform für die Erstellung des Regenwasserfiltergehäuse vorgeschlagen, wobei das Gussmaterial in die Rohform hinein gegossen und dort verdichtet wird zur Herstellung des Regenwasserfiltergehäuses 4. Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform einer Regenwasserfilteranordnung 2, wobei das Regenwasser, welches aus dem Einlauf 22 in die Einlaufkammer 5 einspült, auf die im Inneren des Regenwasserfiltergehäuses 4 angeordneten Turbulatoren 52, welche in dieser Form Tragringaufsätze 54 aufweisen. Nach der Einkopplung in die Einlaufkammer 5 und dem Umlauf um den ein Hang 16 bzw. das Filterelement 15 spült das Regenwasser über die Filteroberfläche 14 des Filterelements 15 entlang in Richtung des Schmutzwasserbereichs 42. Der ganz überwiegende Teil des Regenwassers dringt dabei durch die Filteroberfläche 14 hindurch und in den Filterwasserbereich 32 hinein. Der gesamte Körper des Regenwasserfiltergehäuse 4 ist dabei aus einem Stück hergestellt, sodass lediglich noch das Filterelement 15 in die Regenwasserfilteranordnung 2 bzw. das Regenwasserfiltergehäuse 4 als separates Bauteil einzusetzen ist. Auch der Auflagebereich 12 ist einstückig mit dem Regenwasserfiltergehäuse 4 ausgebildet, wodurch eine besonders passgenaue Ausgestaltung und ein besonders effizienter Übergang zwischen dem Regenwasserfiltergehäuse 4 und dem Filterelement 15 bereitgestellt ist. So ist in dieser Form ersichtlich, dass vom Auflagebereich 12 über die Einlaufkammer 24 und den Zugang 72 bis hin zum Deckeleinlass 74 ein einstückiger Aufbau vorliegt und alle Komponenten monolithisch miteinander verbunden sind. Besonders bevorzugt sind für die Herstellung der Guss oder der additive Aufbau. Im Falle eines Gusses stellt der Auflagebereich 12 eine besondere Herausforderung dar. Um den Auflagebereich 12 genau genug abgießen zu können, kann es vorteilhaft sein, den Einhang 16 als Rohling vorzugeben, welcher von dem Guss umschlossen bzw. unterfüttert wird. Gegebenenfalls kann der Rohling nach Fertigstellung abgezogen werden. Der Einhang 16 bildet die Filteraufnahme aus, da das Filterelement 15 in die Filteraufnahme, gebildet durch den Einhang 16, eingesetzt ist.
In Fig. 7 ist ein Straßenentwässerungsschacht 101 zur Ableitung von Oberflächenwasser 102 dargestellt. Der Straßenentwässerungsschacht 101 umfasst ein Entwässerungsschachtgehäuse 103 mit einem Oberflächenwassereinlass 104, der zur Aufnahme von Oberflächenwasser 102 von einer befestigten Oberfläche 105 ausgebildet ist, und mit einem Abwasserablauf 106, der zum Anschluss an einen Abwasserkanal 107 ausgebildet ist. Eine Filtereinheit 108 befindet sich innerhalb des Entwässerungsschachtgehäuses 103 zwischen dem Oberflächenwassereinlass 104 und dem Abwasserablauf 106. Die Filtereinheit 108 umfasst ein Filterelement 109, das zumindest einen Teil einer Strömungsfläche 110 bildet, entlang der das Oberflächenwasser 102 vom Oberflächenwassereinlass 104 zum Abwasserablauf 106 fließt. Der Straßenentwässerungsschacht 101 umfasst außerdem einen Filtratablauf 111 , der so konfiguriert ist, dass das von der Filtereinheit 108 gesammelte Filtrat 112 aus dem Entwässerungsschacht 101 abgeleitet wird.
An der Oberseite des Straßenentwässerungsschachtes 101 ist eine Zugangsöffnung 113 vorgesehen. Die Zugangsöffnung 113 kann mit Öffnungen 114 (in den Fig. 12-13 als Gitter dargestellt) versehen sein, insbesondere wenn der Straßenentwässerungsschacht 101 als Gully 115 ausgeführt ist.
Fig. 8 und 9 zeigen Querschnittsansichten entlang der in Fig. 7 angegebenen Pfeile.
Das Filterelement 109 bildet einen Kanal 116 vom Oberflächenwassereinlass 104 zum Abwasserablauf 106. Das durch den Oberflächenwassereinlass 104 eingeleitete Oberflächenwasser 102 fließt über den durch das Filterelement 109 gebildeten Kanal 116 einerseits zum Abwasserablauf 106 und andererseits zum Filtratablauf 111. Das Filterelement 109 sorgt für die Abtrennung von Grob- und Schwebstoffen (dargestellt als Blatt), einschließlich der an ihnen haftenden Schadstoffe, aus dem größten Teil des Wassers, das das Filtrat 112 bildet.
Der Kanal 116 ist mit einem zylindrischen Querschnitt dargestellt, obwohl der Kanal 116 verschiedene geometrische Formen haben kann, die den Oberflächenwassereinlass 104 mit dem Abwasserablauf 106 verbinden. In Fig. 14 ist das Filterelement 109 beispielsweise in einer flachen Form dargestellt. Verschiedene Konstruktionen des Straßenentwässerungsschachtes 101 sind denkbar, solange das einströmende Oberflächenwasser 102 (zumindest teilweise) entlang (d.h. über) die Oberfläche des Filterelements 109 zum Abwasserablauf 106 geführt wird. Das Filterelement 109 bzw. der von ihm gebildete Kanal 116 bildet eine Schnittstelle zwischen einem durchgehenden Entwässerungskanal, der den Oberflächenwassereinlass 104 mit dem Abwasserablauf 106 verbindet, und dem Filtratablauf 111.
Das Filterelement 109 des Straßenentwässerungsschachtes 101 von Fig. 14 kann auch die Filterplatte 118 mit der Filtergaze 119 und die Haftplatte 120 mit oder ohne Perforierung 122 umfassen.
In Fig. 10B ist zu erkennen, dass sich der Kanal 116 in Richtung des Abwasserablaufs 106 verengt. Der Oberflächenwassereinlass 104 ist relativ zum Kanal 116 so ausgerichtet, dass zumindest ein Teil des Oberflächenwassers 102 einer im Wesentlichen spiralförmigen Bahn 117 durch den Kanal 116 folgt. Eine spiralförmige Bahn 117 ist auch in dem Straßenentwässerungsschacht 101 von Fig. 13 dargestellt. Die spiralförmige Bahn 117 kann durch die Form des Oberflächenwassereinlasses 104 initiiert werden. Beispielsweise kann der Oberflächenwassereinlass 104 so gestaltet sein, dass er das einströmende Oberflächenwasser 102 entlang eines tangentialen Weges leitet, z. B. relativ zu einer vertikalen Richtung des Kanals 116 im Entwässerungsschacht 101. Das Filterelement 109 besteht aus einer Filterplatte 118 mit einer Filtergaze 119. Die Filterplatte 118 kann aus rostfreiem Stahl gefertigt sein.
Das Filterelement 109 umfasst auch eine hinter der Filterplatte 118 angeordnete Haftplatte 120. Die Haftplatte 120 ist relativ zur Strömungsrichtung des aus dem Oberflächenwasser 102 stammenden Filtrats durch das Filterelement 109 gesehen hinter der Filterplatte 118 angeordnet. Der Abstand 121 zwischen der Filterplatte 118 und der Haftplatte 120 nimmt in Richtung des Oberflächenwassereinlasses 104 ab. Die Haftplatte 120 ist mit Perforationen 122 dargestellt, die der Erhöhung des Durchsatzes des Filtrats 112 dienen.
Fig. 11 A und 11 B veranschaulichen das Funktionsprinzip des Filterelements 109, das aus der Filterplatte 118 mit ihrer Filtergaze
119 und einer Haftplatte 120 besteht. Aufgrund von Adhäsionskräften (bezogen auf die Benetzung) wird Wasser von der Oberfläche der Filtergaze 119 angezogen und dringt dadurch durch die Filtergaze 119 hindurch und kann die hinter der Filtergaze 119 angeordnete Haftplatte
120 erreichen. Aufgrund der Kohäsionskräfte (Oberflächenspannung) wird mehr Wasser zur Haftplatte 120 gezogen. Da das Wasser aufgrund der Schwerkraft nach unten fällt, kann ein vergrößerter Trennungsabstand 121 zwischen der Filterplatte 118 und der Haftplatte 120 immer größere Mengen an Filtrat 112 aufnehmen. Die Perforierungen 122 in der Haftplatte 120 können die Kapazität des Filterelements 109 weiter erhöhen, Filtrat oder Wasser 112 aus dem Oberflächenwasser 102, das am Filterelement 109 vorbeifließt, zu entnehmen.
Die Fig. 12 und 13 zeigen einen Straßenentwässerungsschacht 101 mit integriertem Gully 115. Ein Gully 115 umfasst im Allgemeinen einen Überlauftank 123, in dem sich bestimmte Stoffe oder andere Verunreinigungen absetzen können. Der Überlauftank 123 kann somit die Funktion eines Vorfilters 124 übernehmen. Der dargestellte Straßenentwässerungsschacht 101 umfasst einen Überlauftank 123, der zwischen dem Oberflächenwassereinlass 104 und der Filtereinheit 108 angeordnet ist. Ein Überlaufauslass 125 des Überlauftanks 123 führt das Oberflächenwasser 102 der Filtereinheit 108 zu. Der Überlauftank 123 ist als Eimer mit Öffnungen dargestellt, die Überlaufauslässe bilden. In einer alternativen Ausführung (nicht abgebildet) kann der Eimer oder der Überlauftank 123 aus einem perforierten Blech, z. B. aus rostfreiem Stahl, hergestellt werden, um eine Vorfilterfunktion zu erfüllen.
Der Überlauftank oder Eimer 123 ist mit einem Griff 134 versehen, um ihn zum Entleeren des Überlauftanks 123 und für andere Wartungsarbeiten leicht aus dem Straßenentwässerungsschacht 101 zu entfernen.
Der Gully von Fig. 12 ist mit einer Zugangsöffnung 113 in Form eines schraffierten Einlassgitters versehen. Die Zugangsöffnungen oder -luken 113 sind vorzugsweise aus Metall, z. B. aus Gusseisen, gefertigt. Wenn die Zugangsöffnung oder -luke 113 geöffnet wird, kann abgelagerter Schmutz aus dem Überlauftank 123 entfernt werden. Ferner kann der Überlauftank 123 abnehmbar an der Filtereinheit 108 angeordnet sein, zum Beispiel wie dargestellt.
Die Filtereinheit 108 und/oder das Filterelement 109 des Straßenentwässerungsschachtes 101 von Fig. 12 können denen des Straßenentwässerungsschachtes 101 von Fig. 10A-10B entsprechen.
In den dargestellten Ausführungsformen besteht das Entwässerungsschachtgehäuse 103 zumindest teilweise aus Beton. Die Filtereinheit 108 wird an dem Beton des Entwässerungsschachtgehäuses 103 befestigt, vorzugsweise durch teilweises Eingießen der Filtereinheit 108 in den Beton. Wie insbesondere aus den Fig. 10A und 13 ersichtlich ist, kann die Filtereinheit 108 in dem Entwässerungsschachtgehäuse 103 angeordnet oder eingegossen werden, wobei oben eine Zugangsluke oder eine Zugangsöffnung 113 angeordnet ist. Vor dem Gießen kann die Filtereinheit 108 modular zusammengesetzt werden.
Wie insbesondere aus Fig. 10B hervorgeht, kann das Filterelement 109 herausnehmbar im Straßenentwässerungsschacht 101 angeordnet sein. Beispielsweise indem es auf dem Oberflächenwassereinlass 104 und/oder dem Abwasserablauf 106 abgestützt wird. Beim Öffnen der Zugangsöffnung 113 kann das Filterelement 109 entnommen, gewartet oder ausgetauscht werden.
Fig. 15 veranschaulicht, wie der Straßenentwässerungsschacht 101 in einem System zur Versickerung von Oberflächenwasser auf Pflasterflächen 126 eingesetzt werden kann. Das System zur Versickerung von Oberflächenwasser auf Pflasterflächen 126 umfasst den Straßenentwässerungsschacht 101 gemäß der vorliegenden Offenbarung sowie einen Sickerwassertank 127, der mit dem Filtratablauf 111 verbunden ist, um das Filtrat 112 aus der Filtereinheit 108 des Entwässerungsschachtes 101 aufzunehmen.
Zumindest ein Teil des Sickerwassertanks 127 weist eine offene Struktur 128 auf, aus der Wasser in den umgebenden Erdboden 129 infiltrieren kann. Der Sickerwassertank 127 kann mit einem porösen Material 130, z. B. einem Geotextil, ausgekleidet werden.
Das System 126 umfasst ferner ein Entlüftungsrohr 131 , der mit dem Sickerwassertank 127, beispielsweise mit dessen Oberseite, und dem Entwässerungsschachtgehäuse 103 verbunden ist. Ein Auslass 131 des Entlüftungsrohrs am Entwässerungsschachtgehäuse 103 befindet sich oberhalb des Oberflächenwassereinlasses 104. Das in Fig. 15 dargestellte System 126 sorgt für eine Versickerung in der Nähe der versiegelten Oberfläche 105. Das Oberflächenwasser 102 wird von der versiegelten Oberfläche 105 in Gullys 115 abgeleitet, die zum Oberflächenwassereinlass 104 eines Straßenentwässerungsschachtes 101 führen. Das Oberflächenwasser 102 wird im Straßenentwässerungsschacht 101 gefiltert, indem es durch die Filtereinheit 108, insbesondere durch das Filterelement 109, geleitet wird, das das ankommende Oberflächenwasser 102 in Filtrat 112 und Abwasser 133 trennt. Das Filtrat 112 wird über den Filtratablauf 111 in den Sickerwassertank 127 geleitet, während das Abwasser 133 über den Abwasserablauf 106 in einen Abwasserkanal 107 geleitet wird.
Die oben dargestellten Beispiele und/oder Ausführungsformen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht so auszulegen, dass sie die vorliegende Offenbarung oder den durch die beigefügten Ansprüche gewährten Schutzumfang in irgendeiner Weise einschränken.
Es ist dem Fachmann ersichtlich, dass die vorstehend beschriebenen Ausführungsformen beispielhaft zu verstehen sind und die Erfindung nicht auf diese beschränkt ist, sondern in vielfältiger Weise variiert werden kann, ohne den Schutzbereich der Ansprüche zu verlassen. Ferner ist ersichtlich, dass die Merkmale unabhängig davon, ob sie in der Beschreibung, den Ansprüchen, den Figuren oder anderweitig offenbart sind, auch einzeln wesentliche Bestandteile der Erfindung definieren, selbst wenn sie zusammen mit anderen Merkmalen gemeinsam beschrieben sind. In allen Figuren stellen gleiche Bezugszeichen gleiche Gegenstände dar, so dass Beschreibungen von Gegenständen, die gegebenenfalls nur in einer oder jedenfalls nicht hinsichtlich aller Figuren erwähnt sind, auch auf diese Figuren und Ausführungsbeispiele übertragen werden können, hinsichtlich welchem der Gegenstand in der Beschreibung nicht explizit beschrieben ist.
Bezugszeichenliste
2 Regenwasserfilteranordnung
4 Gehäuse
5 Gehäuseinnenwand
10 Tragring
12 Auflagebereich
14 Filteroberfläche
15 Filterelement
18 Aufnahmeraum für das Filterelement 15
16 Einhang
20 Einlass
22 Einlauf
23 Einlaufrohr
24 Einlaufkammer
28 Nebeneinlass
29 Nebeneinlauf
30 Filterwasserauslass
32 Filterwasserbereich
33 Filterwasseranschlussrohr
40 Schmutzwasserauslass
42 Schmutzwasserbereich
43 Schmutzwasserrohr
52 Turbulator
60 Kranhaken
61 Kranhaken
70 Revisionsöffnung
72 Zugang
74 Deckeleinlass
101 Straßenentwässerungsschacht
102 Oberflächenwasser
103 Entwässerungsschachtgehäuse
104 Oberflächenwassereinlass
105 versiegelte Oberfläche
106 Abwasserablauf
107 Abwasserkanal
108 Filtereinheit
109 Filterelement
110 Strömungsfläche
111 Filtratablauf
112 Filtrat
113 Zugangsöffnung
114 Öffnungen
115 Gully
116 Kanal 117 spiralförmige Bahn
118 Filterplatte
119 Filtergaze
120 Haftplatte 121 Abstand
122 Perforierung
123 Überlauftank
124 Vorfilter
125 Überlaufauslass 126 System zur Versickerung von Oberflächenwasser auf Pflasterflächen
127 Sickerwassertank
128 offene Struktur
129 Dreck
130 poröses Material 131 Entlüftungsrohr
132 Entüftungsrohrauslass
133 Abwasser
134 Griff

Claims

Patentansprüche
1. Regenwasserfilteranordnung (2) mit einem Regenwasserfiltergehäuse (4) zur Beherbergung eines Regenwasserfilterelements (15) zur Filterung von in das Regenwasserfilterelement einspülenden Wassers, mit zumindest einem in eine Einlaufkammer (24) mündende und im Wesentlichen horizontal verlaufenden seitlichen Einlauf (22) zum Richten des einspülenden Wassers auf eine Schmutzseite des Regenwasserfilterelements, einem seitlich oder unten angeordneten Restwasserablauf (40), der tiefer angeordnet ist als die Einlaufkammer und so auf der Schmutzseite angeordnet ist, dass der Einlauf mit dem Restwasserablauf verbunden ist, ohne die Filteroberfläche (14) eines Filterelements (15) zu passieren, sowie einen auf einer Filterseite (32) angeordneten Filterwasserablauf (30) für mit dem Regenwasserfilterelement gefiltertes Wasser, wobei der oder die Einläufe derart angeordnet und eingerichtet sind, eine umlaufende Zirkularströmung in der Einlaufkammer bereitzustellen, sodass das Regenwasserfilterelement von dem einlaufenden Regenwasser umspült werden kann, wobei das Regenwasserfiltergehäuse die oberhalb des Regenwasserfilterelements angeordnete Einlaufkammer, einen Aufnahmeraum für das Regenwasserfilterelement, den unter dem Aufnahmeraum angeordneten Restwasserablauf sowie einen Stauraum für gefiltertes Wasser umschließt, und wobei das Regenwasserfiltergehäuse auch eine Filteraufnahme (12) ausbildet, sodass der Regenwasserfilter am Regenwasserfiltergehäuse aufgenommen werden kann.
2. Regenwasserfilteranordnung (2) nach dem vorstehenden Anspruch, wobei das Regenwasserfiltergehäuse (4) allseits umschließend ausgebildet ist und den äußeren Abschluss der Regenwasserfilteranordnung bildet, und/oder wobei ein weiterer Zulauf an der Oberseite (28, 29) des Regenwasserfiltergehäuses angeordnet ist, und/oder ferner umfassend einen oberseitigen Kanaldeckel und/oder Revisionsöffnung (70, 72).
3. Regenwasserfilteranordnung (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Regenwasserfiltergehäuse (4) derart belastbar ausgebildet ist, dass es befahrbar ist, und/oder das Regenwasserfiltergehäuse (4) aufweisend eine Stabilisierung- oder Stützstruktur, und/oder aufweisend einen Mehrfacheinlauf in der Einlaufkammer (24), sodass mehrere Einläufe sich in ein gemeinsames Regenwasserfilterelement (15) ergießen.
4. Regenwasserfilteranordnung (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Filteraufnahme (12) aus einem separaten Bauteil gebildet ist, welches nach Fertigstellung der Regenwasserfilteranordnung von dem Regenwasserfiltergehäuse (4) umschlossen ist, dergestalt, dass die Filteraufnahme untrennbar mit dem Regenwasserfiltergehäuse verbunden ist.
5. Regenwasserfilteranordnung (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Regenwasserfiltergehäuse (4) gegossen ist bzw. aus gießfähigem Material besteht, und/oder wobei das Regenwasserfiltergehäuse (4) monolithisch aufgebaut ist, und/oder wobei das Regenwasserfiltergehäuse (4) in additiver Fertigungsbauweise hergestellt ist, insbesondere schichtweise.
6. Regenwasserfilteranordnung (2) nach dem vorstehenden Anspruch, wobei das Regenwasserfiltergehäuse (4) in situ auf und um die Filteraufnahme (12) herum gegossen ist und die Filteraufnahme einschließt, oder wobei das Regenwasserfiltergehäuse (4) selbst die Filteraufnahme (12) ausbildet, und in einstückiger Bauweise mit der Filteraufnahme hergestellt ist.
7. Regenwasserfilteranordnung (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner umfassend außenliegende, insbesondere einstückig mit dem Regenwasserfiltergehäuse (4) ausgebildete, Greifaufnahmen (60, 61) zum Greifen der Regenwasserfilteranordnung mit einem Hebegerät.
8. Regenwasserfilteranordnung (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das einstückig aufgebaute Regenwasserfiltergehäuse (4) selbstabdichtend ausgebildet ist, sodass die Regenwasserfilteranordnung dichtelementefrei ausführbar ist.
9. Regenwasserfilteranordnung (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei ferner die Kanaldeckelaufnahme oder Revisionsöffnungsaufnahme (70, 72) einstückig in dem Regenwasserfiltergehäuse (4) ausgebildet ist, und/oder wobei das Regenwasserfiltergehäuse (4) zumindest einen Einlaufrohranschluss (20), einen Ablaufrohranschluss (40) und einen Filterwasserrohranschluss (30) aufweist, wobei die Anschlüsse derart ausgebildet sind, dass jeweils ein Rohrstück (23, 33, 43) hineingesteckt werden kann, sodass die Regenwasserfilteranordnung unmittelbar an die jeweilige Zu- und Ableitung angeschlossen werden kann.
10. Regenwasserfilteranordnung (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Regenwasserfiltergehäuse (4) derart beschaffen und aufgebaut ist, dass es unmittelbar in Erdreich eingesetzt werden kann, und/oder wobei das Regenwasserfiltergehäuse (4) Beton, Stahl oder Kunststoff umfasst oder daraus besteht.
11. Regenwasserfilteranordnung (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner umfassend einen oder mehrere Turbulatoren (52), insbesondere in der Einlaufkammer (24) und/oder auf einem Tragring (10) angeordnet.
12. Monolithisch aufgebautes Regenwasserfiltergehäuse (4), insbesondere für eine Regenwasserfilteranordnung (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche, zur Beherbergung eines Regenwasserfilterelements (15) zur Filterung von in das Regenwasserfilterelement einspülenden Wassers, umfassend eine Einlaufkammer (24), einen Aufnahmeraum (18) für das Filterelement, zumindest ein in die Einlaufkammer mündender und im Wesentlichen horizontal verlaufender seitlicher Einlauf (22), ein seitlich oder unten angeordneter Restwasserablauf (42), der tiefer angeordnet ist als die Einlaufkammer und so auf einer Schmutzseite angeordnet ist, dass der Einlauf mit dem Restwasserablauf verbunden ist, ohne die Filteroberfläche (14) des Filterelements zu passieren, sowie einen auf der Filterseite angeordneten Filterwasserablauf (30) für mit dem Regenwasserfilterelement gefiltert Wassers, wobei der oder die Einläufe derart angeordnet und eingerichtet sind, eine umlaufende Zirkularströmung in der Einlaufkammer bereitzustellen, sodass das Regenwasserfilterelement von dem einlaufenden Regenwasser umspült werden kann, wobei das Regenwasserfiltergehäuse die oberhalb des Aufnahmeraums angeordnete Einlaufkammer, den Aufnahmeraum für das Regenwasserfilterelement, den unter dem Aufnahmeraum angeordneten Restwasserablauf sowie einen Stauraum für gefiltertes Wasser umschließt, und wobei das Regenwasserfiltergehäuse auch eine Filteraufnahme (12) ausbildet, sodass der Regenwasserfilter in dem Regenwasserfiltergehäuse aufgenommen werden kann.
13. Straßenentwässerungsschacht (101) zur Ableitung von Oberflächenwasser (102), bestehend aus: einem Entwässerungsschachtgehäuse (103) mit einem Oberflächenwassereinlass (104), der so ausgebildet ist, dass er Oberflächenwasser (102) von einer versiegelten Oberfläche (105) aufnimmt, und einem Abwasserablauf (106), der so gestaltet ist, dass er an einen Abwasserkanal (107) angeschlossen werden kann; einer Filtereinheit (108), die innerhalb des Entwässerungsschachtgehäuses (103) zwischen dem Oberflächenwassereinlass (104) und dem Abwasserablauf (106) angeordnet ist, wobei die Filtereinheit (108) ein Filterelement (109) umfasst, das mindestens einen Teil einer Strömungsfläche (110) bildet, entlang der das Oberflächenwasser (102) vom Oberflächenwassereinlass (104) zum Abwasserablauf (106) fließt; und einem Filtratablauf (111), der so konfiguriert ist, dass er das von der Filtereinheit (108) gesammelte Filtrat (112) aus dem Straßenentwässerungsschacht (101) ableitet.
14. Straßenentwässerungsschacht (101) nach Anspruch 13, wobei das Filterelement (109) einen Kanal (116) vom Oberflächenwassereinlass (104) zum Abwasserablauf (106) bildet.
15. Straßenentwässerungsschacht (101) nach Anspruch 14, wobei der Kanal (116) einen zylindrischen Querschnitt aufweist.
16. Straßenentwässerungsschacht nach Anspruch 14 oder 15, wobei sich der Kanal (116) in Richtung des Abwasserablaufs (106) verjüngt.
17. Straßenentwässerungsschacht (101) nach einem der Ansprüche 14 bis 16, wobei der Oberflächenwassereinlass (104) relativ zum Kanal (116) so ausgerichtet ist, dass zumindest ein Teil des Oberflächenwassers (102) einer im Wesentlichen spiralförmigen Bahn
(117) durch den Kanal (116) folgt.
18. Straßenentwässerungsschacht (101) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Filterelement (109) eine Filterplatte
(118) mit einer Filtergaze (119) umfasst, wobei vorzugsweise die Filterplatte (118) aus Edelstahl besteht.
19. Straßenentwässerungsschacht (101) nach Anspruch 18, wobei das Filterelement (109) eine hinter der Filterplatte (118) vorgesehene Haftplatte (120) umfasst, wobei ein Abstand zwischen der Filterplatte (118) und der Haftplatte (120) in Richtung des Oberflächenwassereinlasses (104) abnimmt, wobei vorzugsweise die Haftplatte (120) perforiert ist.
20. Straßenentwässerungsschacht (101) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Entwässerungsschachtgehäuse (103) zumindest teilweise aus Beton besteht, wobei vorzugsweise die Filtereinheit (108) an dem Beton des Entwässerungsschachtgehäuses (103) befestigt ist, vorzugsweise durch teilweises Eingießen der Filtereinheit (108) in den Beton.
21. Straßenentwässerungsschacht (101) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, der ferner einen Überlauftank (123) umfasst, der sich zwischen dem Oberflächenwassereinlass (104) und der Filtereinheit (108) befindet, wobei ein Überlaufauslass (125) des Überlauftanks (123) das Oberflächenwasser (102) der Filtereinheit (108) zuführt.
22. Straßenentwässerungsschacht (101) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Oberflächenwassereinlass (104) mit einer Einlassabdeckung, vorzugsweise aus Metall, versehen ist.
23. Straßenentwässerungsschacht (101) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, der außerdem einen Vorfilter (124) umfasst, der zwischen dem Oberflächenwassereinlass (104) und der Filtereinheit (108) angeordnet ist.
24. System zur Versickerung von Oberflächenwasser auf Pflasterflächen (126), bestehend aus: einem Straßenentwässerungsschacht (101) nach einem der vorhergehenden Ansprüche; und einem mit dem Filtratablauf (111) verbundenen Sickerwassertank (127) zur Aufnahme des Filtrats (112) aus der Filtereinheit (108).
25. System zur Versickerung von Oberflächenwasser auf Pflasterflächen (126) nach Anspruch 24, bei dem zumindest ein Teil des Sickerwassertanks (127) eine offene Struktur (128) aufweist, wobei der Sickerwassertank (127) vorzugsweise mit einem porösen Material, wie z. B. einem Geotextil, ausgekleidet ist.
26. System zur Versickerung von Oberflächenwasser auf Pflasterflächen (126) nach Anspruch 24 oder 25, das ferner ein Entlüftungsrohr (131) umfasst, das mit dem Sickerwassertank (127) und dem Entwässerungsschachtgehäuse (103) verbunden ist, wobei sich ein Auslass des Entlüftungsrohrs (131) am Entwässerungsschachtgehäuse (103) oberhalb des Oberflächenwassereinlasses (104) befindet.
27. Verfahren zur Bereitstellung von Versickerung in der Nähe einer Pflasterfläche, das die folgenden Schritte umfasst: Bereitstellung eines Systems zur Versickerung von Oberflächenwasser auf Pflasterflächen (126) nach einem der Ansprüche 24 bis 26;
Eingraben des Sickerwassertanks (127) an einer Stelle, an der eine erhöhte Versickerung in der Nähe der versiegelten Oberfläche (105) erforderlich ist;
Eingraben des Straßenentwässerungsschachts (101) in der Nähe der versiegelten Oberfläche (105); Verbinden des Oberflächenwassereinlasses (104) des Straßenentwässerungsschachts (101) mit der versiegelten Oberfläche (105); und Verbinden des Sickerwassertanks (127) mit dem Filtratablauf (111) des Straßenentwässerungsschachts (101).
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