Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Relevanta dokument
Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Avrinningskoefficient (φ) Tak 0,9 Hårdgjorda ytor 0,85 Grusbelagda ytor 0,2.

Dagvattenutredning Vallskoga förskola

Bilaga E. - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn

DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND

UPPDRAGSLEDARE. Kristina Nitsch UPPRÄTTAD AV

1. Dagvattenutredning Havstornet kv.6 Ångsågen

PM Dagvatten Kv Tumstocken 6 och 9 Arninge Handelsplats, Täby. Datum Uppdragsnr: 16204

Dagvattenutredning Skomakartorp södra

Förskol a Ri n dö 1, Farsta

Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN FÖR KVARTERET RITAREN I VARA

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Dagvattenutredning Hunnebostrand, Sotenäs Kommun

Uppdragsnr Niklas Pettersson/Elfrida Lange. Datum Tel Mobil Fax

Dagvattenutredning Alster-Busterud

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenanalys detaljplan Gamla Stan 2:26 Kalkbrottet - Skola 7-9

NYA GATAN, KV. BRYTAREN MINDRE DAGVATTENUTREDNING

BILAGA 1 DAGVATTENBERÄKNINGAR

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås

Dagvatten. PM Beräkningsmetodik. för dagvattenflöde och föroreningstransport. Version 1.0

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

PM Dagvattenutredning inför detaljplan Kv. 16 Åkeriet, Norrtälje. ZOEN AB / Källö VVS konsult AB. Staffan Tapper / Niklas Björkman

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Beräkning av kapacitet för avvattning av Tidagränd och anslutande gator i Bagarmossen

PM KOMPLETTERANDE DAGVATTENUTREDNING NORRA SKALHAMN

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

Dagvattenutredning för Detaljplan för bostäder m.m. vid Ärlegatan

Dagvattenutredning. Kv. Kantorn, Uppsala kommun

DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET

Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

RAPPORT. Kv Orren 9, Västerås BOSTADS AB MIMER VÄSTERÅS DAGVATTENUTREDNING INFÖR DETALJPLANERING UPPDRAGSNUMMER

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING. Kv. Giggen Tallkrogen

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

PM DAGVATTEN SÖDRA TORSHAMMAR

PM Kompletterande regnstatistik för Stockholm

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN

Dagvatten inom kvarteret Brännäset för fastigheterna Brännäset 4, Brännäset 6 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad.

VA och dagvattenutredning

Bilaga Dagvatten-PM för Näset nya bostäder mellan Tjuvdalsvägen och Norra Breviksvägen

Uppdrag nr VA-utredning. Skogsdungen Storvreta.

DAGVATTENUTREDNING. Kv Heimer 7, Trollhättans Stad DAGVATTENUTREDNING. vajpro AB SLUTRAPPORT

VA och dagvattenutredning

Kompletteringar till dagvattenutredning för Lådmakaren 3 och 4 i Rissne

NCC Boende. Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning. Uppdragsnummer:

Dimensionering fördröjningsdammar Arlandastad stadsdel 4-6

Tommy Giertz.

PM DAGVATTEN, DETALJPLAN FÖR MUNGA

Dagvattenutredning Ballingslöv 57:1 m fl

Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Uddevalla Dagvattenutredning Nösnäs, Stenungsunds kommun

Skanska Fastigheter Göteborg AB. Bålsta entré. Dagvattenutredning. Uppdragsnr: Version: GH

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

DAGVATTENUTREDNING KV ÅNGLOKET, DETALJPLAN FÖR CENTRALA ÄNGBY, DEL AV ÄNGBY 1:1, KNIVSTA KOMMUN

STRUCTOR MARK MALMÖ AB

Dagvattenutredning. Jutagårds förskola, Halmstad Daiva Börjesson Granskad av Carina Henriksson

Södra Gunsta. PM: Flödes- och föroreningsberäkningar

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Umeå WSP Sverige AB. Desiree Lindström och Sara Rebbling. WSP Samhällsbyggnad Box Umeå Besök: Storgatan 59 Tel:

Infiltrationsförsök genomsläpplig asfalt

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning

PM angående dagvatten för fastighet Trollhättan 30 m.fl., Stockholm

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

VA och dagvattenutredning

Översiktligt VA för Triangeln

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga

Dagvattenutredning Sparsör

Översvämning gångtunnel vid 100-årsregn

DAGVATTENUTREDNING. Vård- och omsorgsboende i Rinkeby Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Dagvattenutredning Fasanen 1, 3, och 4, Hässleholm

DAGVATTENUTREDNING, GAMLA STADEN 7:1, HELSINGBORG

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

KUNGSBACKA KOMMUN. Dagvatten- och va-utredning för Detaljplan del av Onsala-Lunden 1:35, Kungsbacka kommun. Halmstad

Dagvattenutredning Kvarteret Sperlingens backe

TORSBY KOMMUN ÖSTMARKSKORSET DAGVATTENUTREDNING Tobias Högberg. Torsby kommun UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV: KUND:

Kv.FERDINAND PM DAGVATTENHANTERING

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3:

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan

Transkript:

1

Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning Ansluten yta A gård = 963 m 2. Erforderlig fördröjningsvolym i luftigt bärlager U b = R djup 963/1000 = 20 963/1000=19,3 m 3. Tillgänglig våt volym under genomsläpplig beläggning V b = A gård d b n=963 0,3 d b [m 3 ]. Erforderligt djup för den våta volymen d b = 19,3/289 = 0,07 m. Det luftiga bärlagret måste alltså vara minst 7 cm tjockt (med en porositet på 30 %) för att kunna magasinera 20 mm regn. Tak till växtbäddar Ansluten takyta till växtbäddar A tak = 928 m 2. Erforderlig fördröjningsvolym U tak = R djup ( A tak + A växt ) /1000 = 20 (928+195)/1000 = 22,5 m 3. Tillgänglig våt volym i växtbäddar V växt = A växt d växt = 195 d v [m 3 ]. Erforderligt djup för den våta volymen d växt = 22,5/195 = 0,12 m Växtbäddarna behöver alltså vara nedsänkta minst 12 cm för att klara att magasinera 20 mm regn. Dimensionerande avrinning när fördröjningsvolymerna är utnyttjade Ur regnvolym-varaktighet diagram, Figur 2, avläses att för ett 10-årsregn har regnvolymen överskridit 20 mm efter 25 minuters regnvaraktighet. Dimensionerande dagvattenflöde erhålls när hela området samverkar i utloppet från kvarteret. Rationella metoden ger q dim =A tot ϕ i. I detta exempel sätts avrinningskoefficienten, ϕ, till 0,9 för tak och hårdgjord yta och till 1,0 för fyllda magasin där vattnet inte stoppas upp. Rinntiden t rinn beräknas utifrån rinnlängden på mark och i ledning till utloppet från kvarteret. Rinntiden på tak bortses ifrån eftersom denna är kortare. Rinnlängden på mark uppskattas till 40 m och hastigheten för ytavrinning kan sättas till 0,1 m/s. Rinnlängden i ledning uppskattas till 200 m och hastigheten kan sättas till 1 m/s. Rinntiden t rinn =40/0,1+200/1,0 = 600 s = 10 min. Regnintensiteten i avläses i intensitets-varaktighetsdiagram för 10 års återkomsttid och varaktigheten t r =25+10=35 min. Regnintensiteten i 35 = 100 l/s ha Ansluten area är 2086 m 2 hårdgjord yta samt 2252 m 2 grönyta (naturmark). A tot ϕ = 2086 0,9+2252 0,1 = 1890 m 2 =0,21 ha q dim = A tot ϕ i = 0,21 100 =21 l/s. Dimensionerande avrinning utan fördröjning Utan fördröjning erhålls största flödet ut från kvarteret för ett regn med 10 minuters varaktighet. A tot ϕ = 2086 0,9 = 1877 m 2 = 0,19 ha q dim = A tot ϕ i = 0,19 225=43 l/s. 2

3

Beräkningar för tät stadsenklav 2a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Hårdgjord gårdsyta till växtbäddar Ansluten gårdsyta till växtbäddar A gård = 232 m 2. Erforderlig fördröjningsvolym U gård = R djup ( A gård + A växt ) /1000 = 20 (232+270)/1000 = 10 m 3. Tillgänglig våt volym i växtbäddar V växt = A växt d växt = 270 d v [m 3 ]. Erforderligt djup för den våta volymen d växt = 10/270 = 0,04 m Växtbäddarna behöver alltså vara nedsänkta minst 4 cm för att klara att magasinera 20 mm regn. Extensiva gröna tak Ansluten takyta A tak = 775 m 2. Porositeten (n) för grönt tak antas vara = 0,2. Då R djup = 20 mm måste takets effektiva djup för fördröjning också vara 20 mm. Det gröna takets anläggningsdjup blir då: d tak = 20/0,2 = 100 mm. (Fördröjningsvolymen för gröna tak blir således: U tak = A tak d tak n=775 0,1 0,2=16 m 3 ) Vanliga tak och tunna extensiva gröna tak till nedsänkt grönyta Ansluten vanlig takyta A tak = 397 m 2. Erforderlig fördröjningsvolym för vanligt tak U tak = R djup A tak /1000 = 20 397/1000 = 8 m 3. Ansluten tunn extensiv grön takyta A tak = 748 m 2. Det tunna taket kan i detta exempel magasinera 5 mm regn. Återstående 15 mm behöver magasineras i den nedsänkta grönytan. Erforderlig fördröjningsvolym för tunt extensivt grön tak U tak = R djup A tak /1000 = 15 748/1000 =11,2 m 3. Summa erforderlig fördröjningsvolym från tak U tak = 8 + 11,2 = 19,2 m 3. Därtill kommer nederbörd på den nedsänkta grönyta, som ska kunna hanteras på denna. Erforderlig fördröjningsvolym på grönytan U grön = 19,2 + 20 98/1000 = 21,2 m 3. Den nedsänkta grönytan har i detta exempel en svagt konisk form; V grön = A grön h/3. h (djupet centralt på ytan) = V grön 3/ A grön = 21,2 3/98 = 0,65 m. Grönytan behöver således ha ett djup på 65 cm i mitten för att den våta volymen ska uppgå till 21,2 m 3. Dimensionerande avrinning när fördröjningsvolymerna är utnyttjade Ur regnvolym-varaktighet diagram, Figur 2, avläses att för ett 10-årsregn har regnvolymen överskridit 20 mm efter 25 minuters regnvaraktighet. Dimensionerande dagvattenflöde erhålls när hela området samverkar i utloppet från kvarteret. Rationella metoden ger q dim =A tot ϕ i. I detta exempel sätts avrinningskoefficienten, ϕ, till 0,9 för tak och hårdgjord yta och till 1,0 för fyllda magasin där vattnet inte stoppas upp. Rinntiden t rinn beräknas utifrån rinnlängden på mark och i ledning till utloppet från kvarteret. Rinntiden på tak bortses ifrån eftersom denna är kortare. Rinnlängden på mark uppskattas till 20 m och hastigheten för ytavrinning kan sättas till 0,1 m/s. Rinnlängden i ledning uppskattas till 40 m och hastigheten kan sättas till 1 m/s. Rinntiden t rinn =20/0,1+40/1,0 = 240 s = 4 min. 4

Regnintensiteten i avläses i intensitets-varaktighetsdiagram för 10 års återkomsttid och varaktigheten t r =25+4=29 min. Regnintensiteten i 29 = 120 l/s ha Ansluten area är 2086 m 2. A tot ϕ = 2152 0,9 + 369 1 = 2306 m 2 = 0,23 ha q dim = A tot ϕ i = 0,23 120 = 28 l/s. Dimensionerande avrinning utan fördröjning Utan fördröjning erhålls största flödet ut från kvarteret för ett regn med 10 minuters varaktighet. A tot ϕ = 2306 0,9 = 2075 m 2 = 0,21 ha q dim = A tot ϕ i = 0,21 225 = 47 l/s. Diagrambilaga Figur 1 Andel av total årsvolym regn som inryms i magasinsvolymer med angivet värde på x- axeln. Regndata från Stockholm 1984-2014. Regndefinition: uppehållstid 12 timmar, vilket innebär att magisinet behöver tömmas på 12 timmar. 5

Figur 2 Nederbördsvolym som funktion av varaktighet och återkomsttid enligt Dahlström 2010. Figur 3 Intensitets-varaktighetskurvor för olika återkomsttider enligt Dahlström (2010). 6