DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

Like dokumenter
Crash-kurs i overvannsberegninger

Tre-trinns strategien og dimensjonering i praksis

PROSJEKTLEDER. Marc Ebhardt OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KONTROLLERT AV. Torbjørn Friborg

TOLKNING AV TRE-TRINNSSTRATEGIEN FOR HÅNDTERING AV OVERVANN OG EKSEMPLER PÅ DIMENSJONERING

200årsflom ved kulvert, rv115

I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann; utfordringer, ved utbygging av eiendommen.

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

Overvann i tre trinn og regnbed

Metoder for å beregne avrenning fra eiendommer Q =? Fagtreff Norsk Vannforening Overvann i kommunal arealplanlegging. 12.

Vannmengder til Kristianborgvannet

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

OVERVANN DESEMBER 2016 MOSS OG VÅLER NÆRINGSPARK AS KONSEKVENUTREDNING FOR VÅLER NÆRINGSPARK, FELT 2

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

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

A OVERORDNET OVERVANNSPLAN BUHOLEN OMSORGSBOLIGER MAI 2019 RÆLINGEN KOMMUNE. Hvervenmoveien Hønefoss A A

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Dimensjonering av blågrønne løsninger for håndtering av overvann

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

OVERVANNSNOTAT MEIERIBYEN. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT SVO JOKD ADRESSE COWI AS

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

Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum.

I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann hvor vi ser på grunnforhold, flomveier og overvannsvurdering.

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

Veileder overvann. 1. Klimafaktor, avrenningskoeffisienter og 3-ledd strategien

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

VURDERING AV SIGEVANNSLØSNING FOR OREDALEN DEPONI. 1 Bakgrunn Sigevannsvolum Hydrologiske data... 5

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks , epost: Org.nr:

Overvannsplan i forbindelse med detaljregulering av NY 6 Gran

Løkenåsen C2 - VA og overvann

Flomvurdering Støa 19

Flomberegninger og fordrøyningsmuligheter i Bæla - Lillehammer

SI VI LI N GENIØR ROLF BRYH NI AS

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

PROSJEKTLEDER. Kirsti Hanebrekke. Kirsti Hanebrekke

1 FORMÅL 2 BEGRENSNINGER 3 FUNKSJONSKRAV. Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg. Revidert:

Innhold. Kroken boligområde Overvannsberegning. Kroken boligområde Overvannsberegning Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

1 Innledning Området Naturgrunnlag Berggrunn Løsmasser Grunnvann Hydrologi...

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Overvannsnotat rammeplan

Til: Bergen kommune Dato: Fra: Sweco Norge AS E-post: Telefon:

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

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

S.E.P. CONSULT AS Prosjektadministrasjon

OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT LRD ULRD

INNLEDNING VA-LØSNINGER VA PLAN. 2.1 Eksisterende situasjon NOTAT INNHOLD

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1

Vedlegg 4 Lokalovervannshåndtering

LANGRØNNINGEN OVERVANNSVURDERING

VURDERING AV OVERVANNSLØSNINGER VED OREDALEN DEPONI. 1 Innledning Utførte undersøkelser... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Lyseparken Hydrologisk notat

Kurs i Larvik 29. september 2015

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon

Overvannsberegninger for Fjerdingby

OVERVANNSMENGDER ETTER UTBYGGING 200 år (lik flate) Areal A=13 279m² =1,328 ha, Asfalt utgjør 3,258 da og grønne flater 10,02 da.

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Revidert: Skrevet av: AO / FBT. Ref. VA-etaten: ELES

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OVERORDNET OVERVANNSPLAN

KOLSTAD OG KLOMMESTEIN SKOG I FROGN KOMMUNE OVERORDNET OVERVANNSPLAN

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning

Innhold. VA-rammeplan. Regulering Kokstadflaten 4. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak...

OPPDRAGSLEDER. Roy Schjønberg OPPRETTET AV. Roy Schjønberg

OVERVANNSPLAN, KILENVEIEN 2

HYDROLOGI. Marianne Myhre Odberg Hydrolog Bane NOR

HYDROLOGI. Per Lars Wirehn. Bane NOR

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

BEKKELUKKING MASSEDEPONI OREDALEN HYDROLOGI OG OVERVANN NOTAT INNHOLD

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

INNLEDNING OVERVANN NOTAT INNHOLD

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT

Løsninger: Fysiske tiltak

HYDROLOGI NOTAT GS-VEG FRØSET

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan

Dimensjonering av lukkinger og samlegrøfter i landbruksområder

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

VADMYRA BARNEHAGE VA-RAMMEPLAN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

Vi viser til VA-rammeplan for Nesttunhalsen, mottatt den samt revidert VArammeplan

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

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

Vann, avløp og overvann ved detaljregulering

FISKUM NÆRINGSPARK OVERVANNSPLAN - DETALJREGULERING

RAPPORT. Omregulering Åskollvegen, Gjøvik kommune BLOCK WATNE AS SWECO NORGE AS OVERORDNET OVERVANNSPLAN ÅSKOLLVEGEN PROSJEKTNUMMER

VEILEDER FOR OVERVANNS- HÅNDTERING I FÆRDER KOMMUNE

OVERVAN N SLØSNI N G FOR KJOSLI A 3, GAU SDAL

Premissnotat VA og OV for ny Fjellhamar skole

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Transkript:

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye overvannsavrenningen fra feltet i en åpen dam. Regnintensitetene det skal beregnes for er vist i tabellen. Det skal slippes en konstant vannføring ut av dammen på 200 l/s. Hvor stor volum trengs for å fordrøye avrenningen fra bydelen med? IVF-data t r [min] I [l/(s ha)] 10 80 20 60 40 35 60 25

Regnenvelopmetoden 2. Fyll ut tabell Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye overvannsavrenningen fra feltet i en åpen dam. Regnintensitetene det skal beregnes for er vist i tabellen. Det skal slippes en konstant vannføring ut av dammen på 200 l/s. Hvor stor volum trengs for å fordrøye avrenningen fra bydelen med? IVF-data t r [min] I [l/(s ha)] 10 80 20 60 40 35 60 25

Regnenvelopmetoden 2. Fyll ut tabell Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye overvannsavrenningen fra feltet i en åpen dam. Regnintensitetene det skal beregnes for er vist i tabellen. Det skal slippes en konstant vannføring ut av dammen på 200 l/s. Hvor stor volum trengs for å fordrøye avrenningen fra bydelen med? IVF-data Feltparametere V inn = A φ I t r Krav V ut = Q mid. t r V mag. = V inn V ut t r [min] I [l/(s ha)] A [ha] φ [ - ] 10 80 70 0,30 1008 200 120 888 20 60 70 0,30 1512 200 240 1272 40 35 70 0,30 1764 200 480 1284 60 25 70 0,30 1890 200 720 1170 V inn [m 3 ] Q mid. [l/s] V ut [m 3 ] V mag. [m 3 ]

Regnenvelopmetoden 2. Fyll ut tabell Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye overvannsavrenningen fra feltet i en åpen dam. Regnintensitetene det skal beregnes for er vist i tabellen. Det skal slippes en konstant vannføring ut av dammen på 200 l/s. Hvor stor volum trengs for å fordrøye avrenningen fra bydelen med? IVF-data Feltparametere V inn = A φ I t r Krav V ut = Q mid. t r V mag. = V inn V ut t r [min] I [l/(s ha)] A [ha] φ [ - ] 10 80 70 0,30 1008 200 120 888 20 60 70 0,30 1512 200 240 1272 40 35 70 0,30 1764 200 480 1284 60 25 70 0,30 1890 200 720 1170 V inn [m 3 ] Q mid. [l/s] V ut [m 3 ] V mag. [m 3 ] V = 1284 m 3

Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 4: Et mindre urbant avløpsfelt i har et areal på 0,30 ha og avrenningskoeffisienten på 0,60. Kommunen ønsker å fordrøye overvannsavrenningen fra feltet i et regnbed. Regnintensitetene det skal beregnes for er vist i tabellen. Du kan anta at infiltrasjonskapasiteten er konstant og har verdi 15 cm/t. Maksimal vannstand på overflaten før vannet går ut i overløp er 25 cm. Hvor stort overflateareal trengs på regnbedet for å fordrøye avrenningen fra bydelen? IVF-data t r [min] I [l/(s ha)] 10 200 15 160 20 140 30 110 45 80 60 70 90 50 120 41 180 30 360 20 720 10

Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 4: Et mindre urbant avløpsfelt i har et areal på 0,30 ha og avrenningskoeffisienten på 0,60. Kommunen ønsker å fordrøye overvannsavrenningen fra feltet i et regnbed. Regnintensitetene det skal beregnes for er vist i tabellen. Du kan anta at infiltrasjonskapasiteten er konstant og har verdi 15 cm/t. Maksimal vannstand på overflaten før vannet går ut i overløp er 25 cm. Hvor stort overflateareal trengs på regnbedet for å fordrøye avrenningen fra bydelen? h maks = 0,25 m K h = 15 m/t = 0,0025 m/min Paus og Braskerud (2013) Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold. Vann (1) 48.

Regnenvelopmetoden 2. Fyll inn tabell Eksempel 4: Et mindre urbant avløpsfelt i har et areal på 0,30 ha og avrenningskoeffisienten på 0,60. Kommunen ønsker å fordrøye overvannsavrenningen fra feltet i et regnbed. Regnintensitetene det skal beregnes for er vist i tabellen. Du kan anta at infiltrasjonskapasiteten er konstant og har verdi 15 cm/t. Maksimal vannstand på overflaten før vannet går ut i overløp er 25 cm. Hvor stort overflateareal trengs på regnbedet for å fordrøye avrenningen fra bydelen? IVF-data Feltparametere V inn = A φ I t r Regnbed V inn A regnbed = h maks + K h t r t r [min] I [l/(s ha)] A [ha] φ [ - ] V inn [m 3 ] K h [m/min] h maks [m] A regnbed [m 2 ] 10 200 0.3 0.6 22 0.0025 0.25 79 15 160 0.3 0.6 26 0.0025 0.25 90 20 140 0.3 0.6 30 0.0025 0.25 101 30 110 0.3 0.6 36 0.0025 0.25 110 45 80 0.3 0.6 39 0.0025 0.25 107 60 70 0.3 0.6 45 0.0025 0.25 113 90 50 0.3 0.6 49 0.0025 0.25 102 120 41 0.3 0.6 53 0.0025 0.25 97 180 30 0.3 0.6 58 0.0025 0.25 83 360 20 0.3 0.6 78 0.0025 0.25 68 720 10 0.3 0.6 78 0.0025 0.25 38

Regnenvelopmetoden 3. Finn dimensjonerende regnvarighet / verdi: A regnbed = 113 m 2 Eksempel 4: Et mindre urbant avløpsfelt i har et areal på 0,30 ha og avrenningskoeffisienten på 0,60. Kommunen ønsker å fordrøye overvannsavrenningen fra feltet i et regnbed. Regnintensitetene det skal beregnes for er vist i tabellen. Du kan anta at infiltrasjonskapasiteten er konstant og har verdi 15 cm/t. Maksimal vannstand på overflaten før vannet går ut i overløp er 25 cm. Hvor stort overflateareal trengs på regnbedet for å fordrøye avrenningen fra bydelen? IVF-data Feltparametere V inn = A φ I t r Regnbed V inn A regnbed = h maks + K h t r t r [min] I [l/(s ha)] A [ha] φ [ - ] V inn [m 3 ] K h [m/min] h maks [m] A regnbed [m 2 ] 10 200 0.3 0.6 22 0.0025 0.25 79 15 160 0.3 0.6 26 0.0025 0.25 90 20 140 0.3 0.6 30 0.0025 0.25 101 30 110 0.3 0.6 36 0.0025 0.25 110 45 80 0.3 0.6 39 0.0025 0.25 107 60 70 0.3 0.6 45 0.0025 0.25 113 90 50 0.3 0.6 49 0.0025 0.25 102 120 41 0.3 0.6 53 0.0025 0.25 97 180 30 0.3 0.6 58 0.0025 0.25 83 360 20 0.3 0.6 78 0.0025 0.25 68 720 10 0.3 0.6 78 0.0025 0.25 38

1. Les igjennom oppgaveteksten

2. Tegn situasjonen Rekkehusfelt Blokkbebyggelse

3. Tegn størrelser t t = 7 min Rekkehusfelt L = 1170 m v = 1,5 m/s Blokkbebyggelse A rek. = 12 ha φ rek. = 0,30 A blo. = 28 ha φ blo. = 0,40 Q maks = 1110 l/s GI =?

4. Sett opp rasjonell formel t t = 7 min Rekkehusfelt L = 1170 m v = 1,5 m/s Blokkbebyggelse A rek. = 12 ha φ rek. = 0,30 A blo. = 28 ha φ blo. = 0,40 Q = A φ I Q maks = 1110 l/s GI =? Q er overvannets vannføring (avrenning) [l/s] A er nedbørfeltets areal [ha] φ er nedbørfeltets midlere avrenningskoeffisient [ - ] I er nedbørintensitet [l/(s ha)]

5. Arealet er kjent, bestemmer midlere avrenningsfaktor: t t = 7 min Rekkehusfelt L = 1170 m v = 1,5 m/s Blokkbebyggelse A rek. = 12 ha φ rek. = 0,30 A blo. = 28 ha φ blo. = 0,40 Q maks = 1110 l/s GI =? φ = A 1 φ 1 + A 2 φ 2 + + A n φ n A 1 + A 2 + + A n φ = A rek. φ rek. + A blo. φ blo. A rek. + A blo. φ = 12 ha 0,30 + 28 ha 0,40 12 ha + 28 ha φ = 0,37

6. Største vannføring etter Imhoffs sats: t t = 7 min Rekkehusfelt L = 1170 m v = 1,5 m/s Blokkbebyggelse A rek. = 12 ha φ rek. = 0,30 A blo. = 28 ha φ blo. = 0,40 Q maks = 1110 l/s GI =? Iht. Imhoffs sats opptrer maksimal vannføring i det regnvarigheten er like lang som konsentrasjonstiden for nedbørfeltet: Vannføring [l/s] 250 200 150 100 50 0 t r = t k Q maks = φ I A 2t r =2t k 2 1 0 Nedbør [mm/min] Tid

7. Bestemmer konsentrasjonstiden: t t = 7 min Rekkehusfelt L = 1170 m v = 1,5 m/s Blokkbebyggelse A rek. = 12 ha φ rek. = 0,30 A blo. = 28 ha φ blo. = 0,40 Q maks = 1110 l/s GI =? t k = t t + t s t k er nedbørfeltets konsentrasjonstid [min] t t er tilrenningstid på overflaten [min] t s er strømningstid i rør [min]

7. Bestemmer konsentrasjonstiden: t t = 7 min Rekkehusfelt L = 1170 m v = 1,5 m/s Blokkbebyggelse A rek. = 12 ha φ rek. = 0,30 A blo. = 28 ha φ blo. = 0,40 Q maks = 1110 l/s GI =? t k = t t + t s t k = t t + L v 1170 m t k = 7 min + 1,5 m/s t k = 7 min + 780 s t k = 7 min + 13 min t k = 20 min

8. Forsøker med ulike gjentaksintervall: Q 10 år = A φ I 10 år Q 10 år = 40 ha 0,37 145 l/(s ha) t k = t r = 20 min Q 10 år = 2 146 l/s Q 10 år Q maks

8. Forsøker med ulike gjentaksintervall: Q 5 år = A φ I 5 år Q 5 år = 40 ha 0,37 100 l/(s ha) t k = t r = 20 min Q 5 år = 1 480 l/s Q 5 år Q maks

8. Forsøker med ulike gjentaksintervall: Q 2 år = A φ I 2 år Q 2 år = 40 ha 0,37 75 l/(s ha) t k = t r = 20 min Q 2 år = 1 110 l/s Q 2 år = Q maks GI = 2 år