Herausforderungen & Anforderungen
Hohe Belastungen und große versiegelte Flächen
Militärische Anlagen zählen zu den anspruchsvollsten Einsatzbereichen im ganzheitlichen Regenwassermanagement. Flugfelder, Rollwege, Fahrzeugdepots und Logistikflächen verfügen über große versiegelte Flächen, auf denen Niederschlagswasser nicht natürlich versickern kann. Gleichzeitig entstehen durch Schwerlastverkehr, Militärfahrzeuge und Kettenfahrzeuge hohe dynamische Belastungen auf die Infrastruktur.
Regenwassermanagementsysteme müssen deshalb auch unter extremen Belastungen dauerhaft leistungsfähig bleiben. Niederschlagswasser muss selbst bei zunehmenden Starkregenereignissen schnell, kontrolliert und sicher erfasst, behandelt und abgeleitet werden. Gleichzeitig spielen kurze Einbauzeiten und geringe Sperrzeiten eine wichtige Rolle, um militärische Betriebsabläufe möglichst wenig zu beeinträchtigen.
Belastetes Niederschlagswasser auf militärischen Flächen
Auf Wartungsflächen, Waschplätzen, Tankbereichen oder Verkehrsflächen nimmt Niederschlagswasser Treibstoffe, Öle, Reifenabrieb und weitere Schadstoffe auf. Ohne geeignete Regenwasserbehandlung können diese Stoffe in Boden und Gewässer gelangen.
Deshalb sind leistungsfähige Systeme zur Behandlung belasteter Niederschläge essenziell, um Umweltauflagen einzuhalten und Regenwasser sicher zu bewirtschaften. Gleichzeitig gewinnen Rückhaltung und kontrollierte Ableitung zunehmend an Bedeutung, um kritische Infrastruktur langfristig zu schützen.
Starkregenmanagement und moderne Flächenplanung
Zunehmende Extremwetterereignisse und steigende Anforderungen an die Regenwasserbewirtschaftung erfordern ein Umdenken in der Planung militärischer Infrastruktur. Moderne Regenwassermanagement-Konzepte verbinden Entwässerung, Behandlung, Rückhaltung und Versickerung zu einem ganzheitlichen Systemansatz.
Im Fokus stehen:
- Rückhaltung vor Ableitung
- gedrosselte Einleitung
- dezentrale Regenwassermanagement-Systeme
- Schutz kritischer Infrastruktur bei Starkregen
- langlebige und belastbare Schwerlastsysteme
- wirtschaftliche und wartungsarme Lösungen
Der System-Kreislauf: Vom Wasserabfluss zum Wasserkreislauf
Ganzheitliches Regenwassermanagement in militärischen Anlagen funktioniert nur als durchgängiges System. Niederschlagswasser muss sicher erfasst und kann durch Behandlung, Rückhaltung und kontrollierte Versickerung dem Wasserkreislauf zugeführt oder nutzbar gemacht werden.
Je nach Einsatzbereich stehen dabei unterschiedliche Anforderungen im Fokus – von Schwerlast- und Kettenverkehr über Flugfelder bis hin zu Waschplätzen, Kasernen und militärischen Logistikflächen.
Niederschlagswasser durchläuft dabei mehrere Phasen:
Systemphasen & Lösungen
Sichere Aufnahme unter Schwerlast
Militärische Verkehrsflächen, Flugfelder und Bereiche mit Rad- und Kettenverkehr stellen höchste Anforderungen an Entwässerungssysteme. Niederschlagswasser muss auch bei Starkregen schnell und kontrolliert aufgenommen werden, ohne Betriebsabläufe zu beeinträchtigen.
Im Fokus stehen:
- hohe Belastbarkeit bei Schwerlastverkehr
- Widerstandsfähigkeit gegen Schub- und Scherkräfte
- sichere Entwässerung großer Flächen
- hohe hydraulische Leistungsfähigkeit
Entwässerungssystem für Bereiche mit extremen Belastungen durch Schwerlastverkehr
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Entwässerungsrinnen als Stahlbeton-Fertigteil.
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Linienentwässerung mit Läuferschutz für höchste Verschleißfestigkeit.
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Entwässerung und Rückhaltung in einem System – ideal für stark versiegelte Flächen mit extremen Belastungen.
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Robustes Entwässerungssystem aus Kunststoff für Bereiche mit extremen Belastungen & Dynamiken durch Schwerlastverkehr
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Monolithisches Entwässerungssystem aus Kunststoff für Schwerlastbereiche
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Hochstabil und leicht – die Kunststoffrinne für Schwerlastverkehrsbereiche
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| Attribute | FASERFIX SUPER | FASERFIX BIG BLS | FASERFIX BIG SLG | RECYFIX HICAP F | RECYFIX HICAP T | RECYFIX MONOTEC ULTRA | RECYFIX NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belastungsklasse nach EN 1433 | Belastungsklasse nach EN 1433: bis F 900 | Belastungsklasse nach EN 1433: bis F 900 | Belastungsklasse nach EN 1433: bis F 900 | Belastungsklasse nach EN 1433: bis F 900 | Belastungsklasse nach EN 1433: bis F 900 | Belastungsklasse nach EN 1433: bis F 900 | Belastungsklasse nach EN 1433: bis E 600 |
| Überfahrungsfrequenz | Überfahrungsfrequenz: 4 out of 6 | Überfahrungsfrequenz: 5 out of 6 | Überfahrungsfrequenz: 4 out of 6 | Überfahrungsfrequenz: 6 out of 6 | Überfahrungsfrequenz: 6 out of 6 | Überfahrungsfrequenz: 5 out of 6 | Überfahrungsfrequenz: 3 out of 6 |
| Belastungsdynamik | Belastungsdynamik: 4 out of 6 | Belastungsdynamik: 5 out of 6 | Belastungsdynamik: 4 out of 6 | Belastungsdynamik: 6 out of 6 | Belastungsdynamik: 6 out of 6 | Belastungsdynamik: 6 out of 6 | Belastungsdynamik: 3 out of 6 |
| Nennweite | Systemgröße | Nennweite | Systemgröße: 100, 150, 200, 300, 400, 500 | Nennweite | Systemgröße: 200, 300 | Nennweite | Systemgröße: 100, 150, 200, 300 | Nennweite | Systemgröße: 1000, 2000, 3000, 5000, 8000, 10.000 | Nennweite | Systemgröße: 3000, 5000, 8000 | Nennweite | Systemgröße: 200, 300 | Nennweite | Systemgröße: 100, 150, 200, 300, 400 |
| Material des Rinnenunterteils | Material des Rinnenunterteils: Faserbewehrter Beton | Material des Rinnenunterteils: Flüssigkeitsdichter Beton als Stahlbetonfertigteil | Material des Rinnenunterteils: Faserbewehrter Beton | Material des Rinnenunterteils: Polypropylen (PP), 100 % recycelter Kunststoff | Material des Rinnenunterteils: Polypropylen (PP), ca. 93 % recycelter Kunststoff | Material des Rinnenunterteils: Polypropylen (PP), 100 % recycelter Kunststoff | Material des Rinnenunterteils: Polypropylen (PP), ca. 93 % recycelter Kunststoff |
| Zargensystem |
Zargensystem: Verzinkte Stahl- oder Guss-Zarge mit 40 x 40 mm Einlegetiefe |
Zargensystem: Verzinkte Stahl- oder Edelstahl-Zarge mit 40 x 40 mm Einlegetiefe |
Zargensystem: Guss-Zarge (KTL-beschichtet) mit 40 x 40 mm Einlegetiefe |
Zargensystem: – |
Zargensystem: – |
Zargensystem: – |
Zargensystem: Ingetrierte Zarge (Bestandteil des Rinnenkörpers) mit Längsschubsicherung |
| Abdeckungsvarianten |
Abdeckungsvarianten:
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Abdeckungsvarianten:
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Abdeckungsvarianten:
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Abdeckungsvarianten:
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Abdeckungsvarianten:
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Abdeckungsvarianten:
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Abdeckungsvarianten:
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| Gefälle |
Gefälle:
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Gefälle:
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Gefälle:
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Gefälle:
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Gefälle:
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Gefälle:
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Gefälle:
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| Spezielle Merkmale |
Spezielle Merkmale:
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Spezielle Merkmale:
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Spezielle Merkmale:
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Spezielle Merkmale:
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Spezielle Merkmale:
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Spezielle Merkmale:
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Spezielle Merkmale:
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Behandlung belasteter Niederschläge
Auf Waschplätzen, Wartungsflächen und technischen Betriebsbereichen kann Niederschlagswasser mit Ölen, Treibstoffen oder weiteren Stoffen belastet werden. Leistungsfähige Systeme zur Regenwasserbehandlung schützen Infrastruktur, Boden und Gewässer.
Im Fokus stehen:
- Behandlung belasteter Niederschläge
- Rückhalt von Schadstoffen
- gesetzeskonforme Regenwasserbewirtschaftung
- Schutz sensibler Flächen
Regenwasserbehandlung für stark befahrene Bereiche
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Stabile Kunststoffrinne zur Regenwasserbehandlung für mittlere Belastungen
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| Attribute | DRAINFIX CLEAN FSU | DRAINFIX CLEAN RNC |
|---|---|---|
| Belastungsklasse nach EN 1433 | Belastungsklasse nach EN 1433: bis F 900 | Belastungsklasse nach EN 1433: bis D 400 |
| Überfahrungsfrequenz | Überfahrungsfrequenz: 4 out of 6 | Überfahrungsfrequenz: 3 out of 6 |
| Belastungsdynamik | Belastungsdynamik: 4 out of 6 | Belastungsdynamik: 3 out of 6 |
| Nennweite | Systemgröße | Nennweite | Systemgröße: 300, 400, 500 | Nennweite | Systemgröße: 400 |
| Material des Rinnenunterteils | Material des Rinnenunterteils: Faserbewehrter Beton | Material des Rinnenunterteils: Polypropylen (PP), 100 % recycelter Kunststoff |
| Zargensystem |
Zargensystem: Verzinkte Stahl- oder Guss-Zarge mit 40 x 40 mm Einlegetiefe |
Zargensystem: Kunststoff-Zarge 20 x 20 mm Einlegetiefe |
| Filtersubstrat | Filtersubstrat: CARBOTEC 100 | Filtersubstrat: CARBOTEC 100 |
| Authorisation | Authorisation: Allgemeine Bauartgenehmigung DIBt | Authorisation: Allgemeine Bauartgenehmigung DIBt |
| Zertifikat | Zertifikat: Z-84.2-7 | Zertifikat: Z-84.2-7 |
| Substratbedarf (l/m) | Substratbedarf (l/m): 44 bis 86 | Substratbedarf (l/m): 93 |
| Max. Rinnen-Einstauhöhe (cm) | Max. Rinnen-Einstauhöhe (cm): 8,5 bis 28 | Max. Rinnen-Einstauhöhe (cm): 19 |
| Filterfläche (m2/lfm) | Filterfläche (m2/lfm): 0,25 bis 0,47 | Filterfläche (m2/lfm): 0,3 bis 0,4 |
| Maximale anschliessbare Kfz-Verkehrsfläche (m2/lfm) | Maximale anschliessbare Kfz-Verkehrsfläche (m2/lfm): bis 31,0 | Maximale anschliessbare Kfz-Verkehrsfläche (m2/lfm): bis 26,6 |
| Spezielle Merkmale |
Spezielle Merkmale: – Schraubloser Schnellverschluss SIDE-LOCK |
Spezielle Merkmale: – Geringes Gewicht |
Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung
Versickerungssysteme unterstützen eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung und entlasten die Kanalinfrastruktur. Gleichzeitig ermöglichen sie einen kontrollierten Umgang mit Niederschlagswasser auf militärischen Flächen.
Im Fokus stehen:
- dezentrale Versickerung
- Entlastung der Kanalnetze
- kontrollierte Regenwasserbewirtschaftung
- wirtschaftliche Systemlösungen
Effizienter Versickerungsspeicher für stark befahrene Flächen.
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Der Versickerungsspeicher für mittlere Belastungen auf öffentlichen oder privaten Flächen.
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| Attribute | DRAINFIX BLOC | DRAINFIX TWIN |
|---|---|---|
| Überfahrungsfrequenz | Überfahrungsfrequenz: 4 out of 6 | Überfahrungsfrequenz: 2 out of 6 |
| Belastungsdynamik | Belastungsdynamik: 4 out of 6 | Belastungsdynamik: 2 out of 6 |
| Belastbarkeit | Belastbarkeit: SLW 60 | Belastbarkeit: SLW 30 |
| Speichervolumen | Speichervolumen: 285 l |
Speichervolumen: 1 Teil = 253 l 2 Teile = 506 l |
| Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) | Abmessungen (Länge/Breite/Höhe): 1200 mm/ 600mm/ 420 mm | Abmessungen (Länge/Breite/Höhe): 1145 mm / 760 mm / 870 mm oder 454 mm |
| Material des Rigolenkörpers | Material des Rigolenkörpers: Polyproyplen (PP), ca. 93% recycelter Kunststoff | Material des Rigolenkörpers: Polypropylen (PP), ca. 93% recycelter Kunststoff |
| Spezielle Merkmale |
Spezielle Merkmale:
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Spezielle Merkmale:
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Kontrollierte Speicherung von Regenwasser
Große versiegelte Flächen erzeugen hohe Abflussmengen bei Starkregen. Rückhaltesysteme helfen dabei, Kanalnetze zu entlasten und Regenwasser kontrolliert zwischenzuspeichern.
Im Fokus stehen:
- Rückhaltung vor Ableitung
- Schutz kritischer Infrastruktur
- kontrollierte Drosselung
- Starkregenmanagement
Vielseitige Lösung für nachhaltige Regenwasserrückhaltung
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Ummantelte Speicherrigole zur Retention und Regenwassernutzung
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| Attribute | Flachtank NEO | DRAINFIX STORE |
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| Produktmaterial |
Produktmaterial: PE-LLD |
Produktmaterial: Polypropylen (Rigole) und PE-HD-Plattenmaterial oder PE-HD-Dichtungsbahn (Ummantelung) |
| Belastbarkeit | Belastbarkeit: bis SLW 60 | Belastbarkeit: bis SLW 60 |
| Speichervolumen | Speichervolumen: 10.000 – 50.000 l | Speichervolumen: flexibel |
| Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) | Abmessungen (Länge/Breite/Höhe): Max. 28,82m/23m/14,15m | Abmessungen (Länge/Breite/Höhe): Max. 12m/2,4m/1,26m |
| Spezielle Merkmale |
Spezielle Merkmale:
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Spezielle Merkmale:
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Betriebssicherheit für militärische Infrastruktur
Ganzheitliches Regenwassermanagement für dauerhaft einsatzfähige Flächen
Militärische Anlagen müssen rund um die Uhr zuverlässig funktionieren. Regenwassermanagement trägt dazu bei, Betriebsflächen dauerhaft nutzbar zu halten und kritische Infrastruktur vor Überlastung und Schäden zu schützen.
Besonders auf Flugfeldern, Verkehrsflächen und technischen Betriebsbereichen spielen belastbare und wartungsarme Systeme eine zentrale Rolle. Gleichzeitig gewinnen schnelle Einbauprozesse und geringe Sperrzeiten zunehmend an Bedeutung, um laufende Betriebsabläufe möglichst wenig zu beeinträchtigen.
Ganzheitliche Regenwassermanagement-Systeme unterstützen dabei:
- Betriebsunterbrechungen zu minimieren
- hochbelastete Flächen langfristig zu sichern
- Wartungsaufwand zu reduzieren
- Infrastruktur dauerhaft funktionsfähig zu halten
- Wasser kontrolliert und sicher zu bewirtschaften
Diese Ansätze helfen dabei:
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militärische Betriebsflächen dauerhaft nutzbar zu halten
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kritische Infrastruktur langfristig zu schützen
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Instandhaltungsaufwand zu reduzieren
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Betriebsabläufe auch bei hohen Belastungen zuverlässig abzusichern