Permeable dekker av stein i bystrøk

Like dokumenter
Permeable dekker av stein i urbant utemiljø

PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN. Presentert av Kjell Myhr Fabrikksjef / Siv.ing Aaltvedt Betong

PERMEABLE DEKKER MED BELEGNINGSSTEIN. Fagdag 17.mars 2015 Kjell Myhr Siv.ing. Aaltvedt Betong

PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein

Dimensjonering av dekker. Havneteknisk seminar juni 2015 Kjell Myhr Siv. Ing.

Klimatilpasningsdagene i Sandnes august 2016

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

«Best praksis» for belegninger av stein. René Kierstein Rådgiver

PERMEABLE DEKKER - OVERVANNSHÅNDTERING I URBANE OMRÅDER NORSKE KVALITETSPRODUKTER

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger

Vedlegg 4 Lokalovervannshåndtering

Regn, regn, gå din vei. Permeabelt dekke 1

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering

Permeable dekker: Testfelt for demonstrasjon og måling av infiltrasjon

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering

Rene Kierstein. Rådgiver

Helhetlig vurdering av alle ledd i kjeden Dokumentasjon av løsninger. Per Møller-Pedersen Storm Aqua

Erfaringer med drift og vedlikehold av permeable dekker og infiltrasjonssystemer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Statens vegvesen. Reguleringsplan for fv. 17 Holm fergeleie, Bindal kommune, Nordland Dimensjonering av vegoverbygning og brukbarhet av lokale masser

del II: Prosjektering

Revidert håndbok N200 Vegbygging

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk. Jostein Aksnes Vegdirektoratet

Materialer i vegbygging

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Materialer i vegbygging

Hovedplan overvann Odda kommune

Sammensetning av løsninger og beregningsmetoder for overvannssystemer. Klimatilpasningsdagene 2018 Per Møller-Pedersen

Frostsikring - Dimensjonering

BENDERS MARK PROSJEKTSTEIN OG PERMEABLE DEKKER. Det naturlige valget. Mer om Benders

Blågrønn faktor Oslo/BGF-Oslo

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

Materialer i vegbygging

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

Overvannshåndtering. og tettsteder. Fagsamling NVE. 19.September Stjørdal. dr.ing, Kim H. Paus

Norsk Murdag Robuste løsninger for murverk opp av bakken. Geir Wold-Hansen, St. Gobain Byggevarer, Weber Tove Narvestad, Wienerberger

Uterom på tak. Trivsel, miljø og fordrøyning.

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

Regnbed som infiltrasjonsmulighet i by erfaringer fra Oslo og Trondheim

- tungvekter på lette løsninger

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR Lille Odnes, Søndre- Land kommune

Håndtering av overvann. Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006

Overvannshåndtering Tekniske løsninger. Friederike Krahner Sweco Norge AS

Håndtering av overflatevann i bymiljøet Vi ser på løsninger for overflatevann

Endringer i TEK17 setter nye krav til håndtering av overvann i byggetiltak. En oppsummering. Tromsø Kjetil Brekmo

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

God og dårlig byggegrunn

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg Vannforsyning Spillvann Overvann...

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

NOTAT. Veiavangen skole og flerbrukshall reguleringsplan Nedre Eiker kommune v/ Morten Gulbrandsen. Dato Fra Kontrollert av: Godkjent av:

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Rene H. Kierstein. Ressursavdeling

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Ettersendt dokumentasjon. Sandakerveien 52 Green Park Redegjørelse for overvannshåndtering og valg av løsning

Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering

GNR/BNR 63/85-65/541 - KA-1, STANGELAND. PLAN OVERVANNSBEHANDLING

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Legging av belegningsstein og heller

I den forbindelse har kommunen bedt om en enkel kommunalteknisk plan for VA for planlagt utbygging av eiendommen.

«Nye» krav til håndtering av overvann?

Frost i tunneler. NADim 2015 Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 3. desember 2015 Per Otto Aursand, Geo/lab, Ressursavd.

NADim november. Den nye N200. Vegbygging. Terje Lindland Vegdirektoratet, Seksjon for drift, vedlikehold og vegteknologi

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen

BLÅGRØNNE STRUKTURER. Tone Hammer,

Profesjonelt dekke 1 esjonelt dekke Prof

del III: Utførelse teknikk

Asfalt består av. Bituminøse dekker og bærelag. Oppdatering av HB 018. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lastes ned på følgende link:

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord

Prosjektleder: Silje Nesland Kontrollert av: NOVIGO. Kontrollert av: NOFRIB

OVERVANNSHÅNDTERING HOLSTADÅSEN ØST. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT ULRD EHAL

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

NOTAT Temanotat Overvann og vannmiljø

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

JE! LA DET HØL ROBUST KVALITET & MILJØ Medlem

HVA ER GRØNN AREALFAKTOR?

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER

OVERVANNSPLAN. Detaljregulering Sletner Brennemoen, deler av gbnr 13/1 Eidsberg. Dagens bekk slik den renner igjennom planområdet under nedbør.

Vann og drenering. Kurs i Vegteknologi. Trondheim 3. november Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet. Kurs i Vegteknologi

VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan

Magnus Ohren, Plan og utvikling

Solør Renovasjon IKS

Transkript:

Permeable dekker av stein i bystrøk Planlegging Anvendelse Drift/Vedlikehold - Muligheter René Kierstein Rådgiver

Fortetting = Ubalanse Natur Jordbruk Forsteder Bykjerne Kilde: Veiledning i bruk av permeable dekker, Aaltvedt Betong

Gråblågrønne løsninger- Permeable dekker av stein «Stop water where it drops»

Hva er et permeabelt dekke Et drenerende dekke som behandler overvannet lokalt Direkte drenering igjennom dekket Lar vannet finne naturlige veier via infiltrasjon til grunnen og/eller renne bort via åpne vannveier og dammer. Lar vannet bli en ressurs og ikke et problem En komplett løsning med drenering og dekke i ett - til bruk på parkeringsanlegg, torg og plasser

Skreddersydd Permeable dekker av stein Mange ulike former og varianter tilgjengelig Stein velges i forhold til infiltrasjonsmengde og belastning Bærekraftige permeable dekkeløsninger med funksjons- bruks- og drift/vedlikehold tilpassete egenskaper

Infiltrasjonskapasitet

Grå/blå/grønn løsning midt i Oslo sentrum med naturstein

Gatestein må settes slik at både krav til fugebredde ( kun ved permeable dekker!) og stabilitet ivaretas Tiltak for tilfredsstillende brukervennlighet Plater av stein settes med avstandsholdere (ikke neoprenskiver)

3 typer infiltrasjon SYSTEM A - Total infiltrasjon Permabiliteten i fugene er eneste begrensning for mengde vann som håndteres. Grunnen under steinen er så permeabel og grunnvannstanden er så lav at en ikke behøver å ta hensyn til magasinering av overvann i konstruksjonen. Materialet i grunnen må ikke være vannømfintlig eller telefarlig SYSTEM B - Delvis infiltrasjon Benyttes der hvor massene under er for tette til å ta unna alt vannet og der hvor grunnvannet står for høyt slik at vannet ikke renner unna. Overskuddsvann fordrøyes og transporteres horisontalt ut til magasin på siden av konstruksjonen. Evt. med drensrør. SYSTEM C Ingen infiltrasjon En løsning der hvor bakken er tett (for eksempel leire) eller grunnvannet står permanent høyt slik at alt vann må trekkes ut til siden og der hvor grunnen er forurenset eller må beskyttes mot overvann. En tett membran legges i bunn av konstruksjonen og vannet dreneres ut til siden.

Vernesoner

Kartlegging og utredning av MULIGHETER i en tidlig fase Virkemiddel landskapsarkitektur

Utnyttelse av byrom

«The Green Way»

Forutsetninger Oversikt over forventete vannmengder (OBS! regntopper) Oversikt over grunnforhold = bæredyktighet, frostømfintlighet, infiltrasjonsevne (OBS homogene forhold) Oversikt over bruk og belastning Oversikt over evl. forurensing Oversikt topografi (evl. tilførsel av overvann fra nærområdet) Oversikt kapasitet vassdrag, overvannssystem etc. Oversikt over drifts- og vedlikeholdsrutiner

Utfordring undergrunn Drensledninger obligatorisk?

Prosjektert traubunn Funn av organiske, sterk vannømfintlige masser

Bæredyktig og permeabel Dimensjoneres i avhengighet av: Grunnforhold Belastning (Trafikkgruppe ÅDT kan være misvisende!) Brukere Vannmagasinering Frostmengde Steindekke t= var. Settelag t= 3 cm, finpukk 2/8-12mm Bærelag t= 10-15 cm, pukk 4/32mm Forsterkningslag t= var., kult 20/120 Fiberduk (membran + drensrør) Undergrunn (vanngjennomtrengelig)

Ensgradert fugematerial: Knust fjell 2-4/6/8

Permeable «grønne» fuger Estetisk flotte belegninger tilpasset park- og hagemiljø Begrensninger i forhold til belastning og infiltrasjon

Filterkriterium / Filterstabilitet!

Forsterkningslag av kult 20/120 med ca/min 20% magasineringsevne. OBS! For ensgraderte sorteringer har NEDSATT stabilitet og bæreevne!

For mye finstoff har samme effekt i tillegg til manglende frostømfintlighet!

Teknisk kvalitet av stor betydning Krav til min LA-verdi, Micro-Deval beskrives og følges opp! Materialer i sette- og bærelag under permeable dekker med tunge laster utsettes for store påkjenninger Korngradering må kvalitetssikres Figur 523.1 håndbok N200 Statens vegvesen

Gode erfaringer fra USA og Canada med permeable dekker i kalde landsdeler. Hulrom (luft) i pukk og resterende materialer/ lag «isolerer» Infiltrasjonsevnen opprettholdes under og etter kuldeperioder OBS! Materialer uten finstoff vil gi økt frostdybde sammenlignet med materialer med finstoff. Overbygningens tykkelse dimensjoneres deretter.

Forurensing Forurensing vil være begrenset til drypp av drivstoff og olje samt dekkslitasje fra trafikkerte arealer og støv fra omgivelsen og atmosfæren. Reduksjon av: Partikkelbundet forurensing (kobber, sink, bly) Olje/motorolje ikke funnet i avrenning (mot 89% fra arealer med asfalt) Partikkeltransport Kilde: NTNU, Tone M. Muthanna

Plan B lurt å ha!

Vannmagasinering med og uten belastning Drensrør e.l. i store dimensjoner som vannmagasin Magasinert vann infiltreres etter hvert Større vannmengder svekker ikke overbygningen Tåler mye belastning

Fordrøyning og infiltrasjon Obligatorisk mange steder i norsk utemiljø?

Ressurs overvann og positive effekter Overvann tilføres sitt naturlige miljø Skaper mer balanserte forhold/ mikroklima Gode miljøeffekter i forhold til fordrøyning og infiltrering - Mindre forurensing - Forsinke avrenning/ avrenningstopper - Redusere flomfare Sparer samfunnet for store utgifter - Lavere kostander for overvannsanlegg - Mindre vedlikehold - Mindre skader ved flom/ overbelastning Øker trivsel

På sikt?

Kapasitet på sikt Tydelig nedgang første 3 år Konservativ anslag 200l/s/ha -opptil 4500-5000 l/s/ha mulig første periode med dokumentert kapasitet på ca. 1000 l/s/ha etter 7 år Arealet renskes regelmessig må gjøres uansett (avhenges tilførsel av finstoff osv.) Strøsingel av samme kvalitet som fugematerial (bør fjernes regelmessig og erstattes nedknusing finstoff!) Fugematerial anbefales byttet ut hvert 3-5 år (overkommelig kostnad med høy effekt)

Mye finstoff infiltrerer fortsatt noe men TETT under fryse/ tineveksling

Regelmessige rutiner for renhold tilpasset dekke/fugeløsning Mettet fugematerial erstattes

Sjekkliste permeable dekker Grundige grunnundersøkelser og dimensjonering Oversikt over bruk og brukere Filterkriterium materialer i overbygningen/ bæreevne Påse minimums fall og fall bort fra konstruksjoner Infiltrasjonskapasitet 200 l/s * ha (meget alternativt anslag) Plan B Løsning/er når ikke dekket tar unna alt overvannet Drifts- og vedlikeholdsrutiner for å opprettholde infiltrasjonsevnen på sikt

Kilde: Metten.de

11/17/2017 Kilde: Godelmann.de

M: 46824588 E: rene@steinogveg.no W: steinogveg.no