Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
NOEN TIPS OM PROFILERING
Advertisements

Jørn Engebretsen Fagleder byggesak, Re kommune
Et lite tilbakeblikk for å se hvor vi startet.
PLO meldinger versjon 1.6 test og pilotering
Leiepriser for hybler og leiligheter halvår 2013
Fysikk 1: Effekt og energiproduksjon i vannkraftverk
Leieprisstatistikk for Oslo Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av.
Fysikk 1: Potensiell energi og vannkraftverk
Delprosjektleder for Dp 5 Håndtering av flom og vann på avveie
Mange har opplevd at det virkelig gikk galt
Sikkerhet ved skytebaner
Astri Marie Bakk, Attføringsleder Bjørg Setrom, tilrettelegger AB
Cabri II Lukas Radziej - Hans Martin Faane Tom K. Markeng.
Vi har lært å bestemme: - Nullpunkter (y=0)
5. oktober 2010 Kjetil Helland ByBo AS
Innføring i VA-teknikk Avløpsteknikk Vannforsyningsteknikk
Vektorfelt.
«Densitometriske og planimetriske målinger av rasterstrukturer» Maria Sunde Wroldsen.
Muntlige presentasjoner
IT-kontrakter Mislighold.
©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Norsk Finansbarometer 2013 Det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Livsforsikring.
Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske livs- og pensjonsforsikrings- markedet.
1 Veien mot målet: Bakgrunn Mål for oppgaven Litt teori Funn Forslag til forbedring EiT – Jenter og Data – Gruppe 3.
Presentasjonen er identisk med en artikkel som er trykket i Tidsskriftet Brannmannen Artikkelforfatter: Einar K. Gjessing, tidligere brannsjef i Bergen.
Trondheim 23.august 2007 Å kunne velge å bo hjemme lengst mulig – en sentral verdi for de fleste.
Doseplanlegging I; scatteranalyse og dybdedosefordeling
Bygg en by. Tverrfaglig 4 ukers oppgave i matematikk og kunst og håndverk beregnet for 8. Klasse.
Formelmagi 34-1 (34.2) Spenning indusert ved bevegelse (motional emf)
Formelmagi 31-1 Begrep/fysisk størrelse
Formelmagi 27-1 Litt matematikk før vi går løs på superposisjon Sum og integrasjon: Når en sum har et stort antall ledd, kan det kan lønne seg å summere.
Mal – ambisjoner.
Leieprisstatistikk for Oslo Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 2. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av.
Leieprisstatistikk for Oslo Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 1. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av.
PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august – 30 august 2006
Diskrete stokastiske variable
Justering av priser Mål: Lage et system som justerer priser ut fra en offisiell prisindeks.
Valg og vurdering av elektroniske læremidler i matematikk A05 – våren 2007 Lærermanus Et samarbeid mellom matematikkseksjonen, praksisskolene/øvingslærerne.
Kapping av plater Mål: Vi skal lage komponenter for en møbelfabrikk ut fra standardiserte plater på 12 x 24 dm. Komponentene har lengde og bredde oppgitt.
Prøvetaking slamavskillere
Prosjektsamarbeid eDialog24 og Telehuset. Telenor Telehuset AS 100% eid av Telenor i eget AS Mer enn 10 års erfaring i markedet Markedsleder på SMB og.
20 minutter Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre? Petter Eiken 19 mars 2015 Bedre byrom der mennesker.
Oslo kommune Kommunerevisjonen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING Rapport 9/2009 Avgangskarakterer i grunnskolen - Likebehandles elevene i.
Velkommen til: Debatt om ny læreplan i fysikk Norsk fysikklærerforening og Norsk fysisk selskap.
Repeterte målinger - analyse av oppsummeringsmål
 Utbyggingsavtale er helt nødvendig for å avklare kostnadsfordeling mellom privat offentlig.  Kommunen må være flikere til å bidra med kostandstilførsel.
Valutaomregning Mål: Lage et program som regner om fra en valuta til en annen.
Kombinatorikk og sannsynlighet
InFiltrasjonSandfang og Fordrøyning
Når skal tette kummer velges
Betorens oppdatering Vi må bli bedre!!!!!.
Geometri Areal, omkrets, volum, overflate
Klimaendringer og utfordringer på områdenivå Framtidens bygg Onsdag 5. februar 2014 Gry Backe, Fagkoordinator, klimatilpasning i Framtidens byer
El-bilparkering 1 Oppgave: Beregn verdien av gratis parkering. Et element i denne gratisfesten er at el-biler parkerer gratis i Bygarasjen.
Status klimatilpasning i Sarpsborg. Målsetninger: 1.Klimatilpasning skal hensyntas ved rullering av kommuneplanens arealdel. 2.VVA plan og rehabilitering.
Volum og Tetthett Volum = størrelsen på et område av et rom Eksempler: ● størrelsen av vannet i en plast bøtte ● størrelsen av plasten i en plast bøtte.
Strømpe og kummer. Hvorfor strømpe? Tilgengelighet til rør. Avløpsledning ligger i bunn Vannrør Strømkabel Telefonkabel Kabel TV Fjernvarme Fiber Søppelavsug.
Fortetting med kvalitet
Orientering om Solli skianlegg
Dialogkonferanse El-buss
Aktivitet 5 Energi i hver dråpe
Hvordan finne høyder i hht plan- og bygningsloven
Hvor skal kraftverket ligge?
Eksempler på overvannshåndtering Larvik kommune
Underlag til møte i referansegruppen
Aktivitet 1 Energi i hver dråpe
Nytt planleggingsverktøy for ekstremnedbør
Motstand & Propulsjon - Kontraktfestet - Reduserte kostnader
Kapittel 6: Inntektsdannelsen
Eine og Andri på viktig oppdrag
Utskrift av presentasjonen:

Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering

Beregningsprogram Kan ikke nødvendigvis benytte beregninger som er utført av andre leverandører! (Wavin) Meningen er at dere skal kunne gå igjennom dette med kunder etc over telefon.. mm

Hvordan fungerer programmet? Dimensjoneringsprogrammet benytter regnenvelopmetoden med konstant utløp. Det vil si at vi beregner massebalansen i magasinet ved forskjellige regnvarigheter. Den største forskjellen mellom tilført og videreført volum per tidsenhet bestemmer nødvendig magasineringsvolum. Hvor mye vann kommer inn minus hvor mye vann går ut.

Tilløpsvolum beregnes etter den rasjonelle formelen Q = φ *A* I*k*t 1. Tilført volum Tilløpsvolum beregnes etter den rasjonelle formelen Q = φ *A* I*k*t Q = Tilført volum (liter / sekund). φ = Avrenningskoeffisient A = Tilknyttet areal (ha). I = Nedbørintensitet. (l/s ha). 1 ha = 10 000 m2. K = klimafaktor t= varighet i minutter

Tilløpsvolum beregnes etter 1. Tilført volum Tilløpsvolum beregnes etter Q = φ *A* I*k*t Deler opp regnet i forskjellige varigheter Ser på tilført vannmengde ved forskjellig varighet Trekker fra videreført vannmengde ved forskjellig varighet

Gjennomsnittlig utløpsmengde er 70 % av maks videreført vannmengde. 2. Konstant utløp Gjennomsnittlig utløpsmengde er 70 % av maks videreført vannmengde. Deler opp regnet i forskjellige varigheter Ser på tilført vannmengde ved forskjellig varighet Trekker fra videreført vannmengde ved forskjellig varighet

3. Nødvendig magasineringsvolum Den største differansen per tidsenhet gir nødvendig fordrøyningsvolum Q = Avrent vannføring fra feltet i liter pr. sekund. (liter / sekund). φ = Forholdet mellom avrent nedbør på overflaten og nedbørmengde. A = Området innenfor vannskillene for feltet. (ha). I = Nedbørintensitet. (l/s ha). 1 ha = 10 000 m2.

Dimensjoneringseksempel fordrøyningsanlegg Industriområde på Lørenskog Tak 794 kvm Parkering 600 kvm

Værdata Gjentaksintervall Klimafaktor Påslippsmengde

Valg av påslippsmengde Ta utgangspunkt i veileder for Oslo kommune

Gjentaksintervall Klimafaktor Påslippsmengde

Valg av løsning: Vis i programmet

Arbeidstegning

Gravevolum Infiltrasjonsareal kan beregnes ved hjelp av programmet!

Forslag til programvalg Anbudskart Kumløsning Andre ønsker?

Valg av ønsket kumdiameter

Eksempel 2: Overflateavrenning SPM fra Kunde: Trenger oljeutskiller for et industriområde på 4000 m^2 hvor det kan forekomme noe oljesøl. Den rasjonelle formelen benyttes for beregning av overflateavrenningen: Q = φ *A* I

Dimensjoneringseksempel 2 Overvann Velg område Gjentaksintervall på 20 år? Regnskyll som opptrer maks1 gang per 20 år Velg tilknyttet areal Slik jeg fant ut at oljeutskilleren var underdimensjonert i forrige uke.

Dimensjoneringseksempel 2 overvann Konsentrasjonstid? Konsentrasjonstiden er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Norsk vann rapport anbefaler 10 min Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet.

Overvannsavrennning før utbygging (naturområder) Eksempel 2: Utbygger skal etablere et industriområdet på 2500 m^2 og lurer på hvor stort fordrøyningsmagasin han trenger? Kommunen stiller krav om at overflateavrenningen ikke skal økes som følge av utbyggingen Finn overflateavrenning før utbygging Den rasjonelle formel for beregning av overvannsavrenning er: Q = φ *A* I Q = Avrent vannføring fra feltet i liter pr. sekund. (liter / sekund). φ = Forholdet mellom avrent nedbør på overflaten og nedbørmengde. A = Området innenfor vannskillene for feltet. (ha). I = Nedbørintensitet. (l/s ha). 1 ha = 10 000 m2.

Overflateavrenning før utbygging Finn værstasjon for området Velg gjentaksintervall Skal klimafaktor med? Tast inn berørt areal og avrenningskoeffisient Ved dimensjoneringen ønsker man å finne maksimal overvannsføring og vi setter varigheten for regnskyllet lik konsentrasjonstiden tk for nedbørsfeltet. Det vil si at i regnintensitetskurver (IVF-kurver) setter man: tk = tr, der tr = regnvarigheten i minutter. Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Man går inn i regnintensitetskurver med tiden tk på dimensjonerende regn, hvis man vil finne maksimal overvannsavrenning fra feltet. I prinsippet skal man finne den absolutt lengste strømningstiden fra ytterst i avløpsfeltet til det punktet man skal beregne. Tiden består av tiden på overflaten, tilrenningstiden tt fram til gatesluket og strømningstiden i rørsystemet ts

Finner overfalteavrenning før utbygging før utbygging ved forskjellig regnvarigheter Finn konsentrasjonstiden Konsentrasjonstid er tiden det tar for en dråpe som faller lengst bort fra feltets utløp å nå utløpet Ved dimensjoneringen ønsker man å finne maksimal overvannsføring og vi setter varigheten for regnskyllet lik konsentrasjonstiden tk for nedbørsfeltet. Det vil si at i regnintensitetskurver (IVF-kurver) setter man: tk = tr, der tr = regnvarigheten i minutter. Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Man går inn i regnintensitetskurver med tiden tk på dimensjonerende regn, hvis man vil finne maksimal overvannsavrenning fra feltet. I prinsippet skal man finne den absolutt lengste strømningstiden fra ytterst i avløpsfeltet til det punktet man skal beregne. Tiden består av tiden på overflaten, tilrenningstiden tt fram til gatesluket og strømningstiden i rørsystemet ts

Finner konsentrasjonstiden før utbygging Formel for konsentrasjonstid i naturlig felt: t = 0,6 · L · H^-0,5 + 3000 · Ase t = konsentrasjonstid, minutter L = lengde av feltet, m H = høydeforskjellen i feltet, m Ase = andel innsjø i feltet Eks: 0,6*100m*2m^-0,5 = 42 min Ved dimensjoneringen ønsker man å finne maksimal overvannsføring og vi setter varigheten for regnskyllet lik konsentrasjonstiden tk for nedbørsfeltet. Det vil si at i regnintensitetskurver (IVF-kurver) setter man: tk = tr, der tr = regnvarigheten i minutter. Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Man går inn i regnintensitetskurver med tiden tk på dimensjonerende regn, hvis man vil finne maksimal overvannsavrenning fra feltet. I prinsippet skal man finne den absolutt lengste strømningstiden fra ytterst i avløpsfeltet til det punktet man skal beregne. Tiden består av tiden på overflaten, tilrenningstiden tt fram til gatesluket og strømningstiden i rørsystemet ts

Finner overfalteavrenning før utbygging før utbygging = 12 l/s Ved dimensjoneringen ønsker man å finne maksimal overvannsføring og vi setter varigheten for regnskyllet lik konsentrasjonstiden tk for nedbørsfeltet. Det vil si at i regnintensitetskurver (IVF-kurver) setter man: tk = tr, der tr = regnvarigheten i minutter. Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Man går inn i regnintensitetskurver med tiden tk på dimensjonerende regn, hvis man vil finne maksimal overvannsavrenning fra feltet. I prinsippet skal man finne den absolutt lengste strømningstiden fra ytterst i avløpsfeltet til det punktet man skal beregne. Tiden består av tiden på overflaten, tilrenningstiden tt fram til gatesluket og strømningstiden i rørsystemet ts

Beregner nødvendig fordrøyningsmagasin Sett inn ny: Avrennings-koeffisient Overfalteavrenning før utbygging

Beregner nødvendig fordrøyningsmagasin

Sluttdokument

Eksempel 2: Vis i programmet