DE202005010644U1 - Flood control system for use in river dikes, has protective wall chamber system integrated into river dike and adapted with fitting system parallel to direction of river flow - Google Patents

Flood control system for use in river dikes, has protective wall chamber system integrated into river dike and adapted with fitting system parallel to direction of river flow Download PDF

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Abstract

A flood control system includes a protective wall chamber system (10) integrated into a river dike. A fitting system (11), adapted with the protective wall chamber system, runs in parallel with the direction of river flow. The systems are added with pressure walls (12) formed with water flow openings (14,15), water exchange pipes (16) equipped with stop valves (17), dike and pump protective chambers (18,20) with respective entrance pits (19,28), suction and pressure pumps (21,25), suction tubes (22,26), and pressure pipe systems (23,27).

Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein dynamisch gesteuertes technisches und bautechnisches System gemäß der im Oberbegriff der Gebrauchsmuster 1 angegebenen Merkmale.The The invention relates to a dynamically controlled technical and civil engineering system according to the General term of the utility model 1 specified characteristics.

Das Jahrhunderthochwasser aus dem Jahr 2002 in Tschechien, Polen und Ostdeutschland, und den nachfolgenden Hochwasserkatastrophen in Europa, werden sich durch die Klimaänderung und den Eingriff der Menschen in die Natur wiederholen, wenn nicht entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.The Flood of the century in the Czech Republic, Poland and the year 2002 East Germany, and the subsequent flood disasters in Europe, will be affected by climate change and the intervention of the Repeating people in nature, if not appropriate action be taken.

Die große anerkannte Institute sind davon überzeugt, dass in der Gegenwart und Zukunft die lang anhaltenden heißen Trockenfasen und besonders die Regenfasen noch extremer als in den Jahren 2002/2003 zu erwarten sind. Somit werden wir künftig mit den extremen Hoch- und Tiefstwasserständen in den Flüssen belastet werden.The size recognized institutes are convinced that in the present and future the long lasting hot dry phases and especially the rain chimneys even more extreme than in the years 2002/2003 are to be expected. Thus, in future we will be dealing with the extreme highs and low water levels in the rivers be charged.

Die daraus bekannten betriebs- und volkswirtschaftlichen Schäden werden mit obigem System nicht mehr auftreten.The become known business and economic damage with the above system no longer occur.

Dieses Hochwasserproblem kann künftig nicht durch statische Wasserrückhaltespeicher in Form von Poldern gelöst werden.This Flood problem can not be future by static water retention tanks solved in the form of polders become.

Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die vorgenannte nur sehr schwer lösbare Probleme zu beseitigen bzw. zu steuern.Of these, Based on the invention, the object, the above very difficult to solve Eliminate or control problems.

Durch diese neuartige funktionszusammenhängende Systemtechnik, Schutzkammersystem an beiden Flussseiten (10) gewährleistet eine dauerstabile Abdichtung gegen Hochwasser in den Flüssen. Grund- und Druckwassersteuerung mit den Steuerwänden (12), mit angeschlossenem Pump- Rohrsystem (21/22/23). Durch dieses Wasserleitsystem entsteht auf beiden Seiten der Flüsse eine zusätzliche permanente regenative Energiequelle. Dadurch werden die in die Schutzwallkammern (10) ein- oder angebaute Turbinen, Wasserkrafträder die nachgeschaltete Generatoren (42) zur Stromerzeugung antreiben. Somit wird ein weiteres zukünftiges Problem gelöst. Weg von den teuren und knapper wertenden Brennstoffen, die zusätzlich die Umwelt belasten.Due to this novel function-linked system technology, protection chamber system on both river sides ( 10 ) ensures a permanently stable seal against floods in the rivers. Basic and pressure water control with the control walls ( 12 ), with connected pumping pipe system ( 21 / 22 / 23 ). This water supply system creates an additional permanent source of regenerative energy on both sides of the rivers. As a result, the in the protective wall chambers ( 10 ) built-in or attached turbines, hydropower the downstream generators ( 42 ) to generate electricity. Thus, another future problem is solved. Away from the expensive and scarce valuing fuels, which additionally burden the environment.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß der im Gebrauchsmuster 1 angegebenen Merkmale.The solution This task is performed according to the Utility model 1 specified characteristics.

Die Erfindung wird folgend anhand der in der Skizze HWE+STE angegebenen Merkmale beschrieben.The The invention is based on the following in the sketch HWE + STE indicated Features described.

Wellenlinie 1 entspricht einem Flusswassernormalstand plus minus den Standardabweichungen.wavy line 1 corresponds to a river water standard reading plus minus the standard deviations.

Wellenlinie 2 entspricht einem max. Jahrhundertflusswasserstand.wavy line 2 corresponds to a max. Century river water level.

Wellenlinie 3 entspricht einem möglichen Jahrtausendflusswasserstand der nach heutigen Gesichtspunkten entstehen kann.wavy line 3 corresponds to a possible millennium flow water level which can arise from today's point of view.

Nachrüstbare und demontierbare Schutzwand (4) verhindert eine mögliche Überflutung des Deiches, bei einem Jahrtausendflusswasserstand.Retrofittable and removable protective wall ( 4 ) prevents possible flooding of the dike, at a millennium flow water level.

Bauabschnitt 1Construction section 1

Einzelne Schutzwallkammersysteme (10) die nach Bedarf in den Deichen platziert werden. Entscheidungskritärien der Platzierungen sind die schwachen und zu niedrigen Deichzonen, die bei Extremhochwasser brechen oder überflutet werden können, und somit eine Landüberflutung erfolgt.Individual protective wall chamber systems ( 10 ) placed in the dikes as needed. Decision-making criteria of the placements are the weak and too low dike zones, which can break or be flooded in extreme floods, thus causing land overflow.

Ausführung nach beiliegender Skizze HWE + STE.Execution after enclosed sketch HWE + STE.

Schutzwallkammersystem (10) mit Wasseraustauschrohr (16) Absperrarmaturen (17) Schutzschächte (18 + 20) Zugangsschächte (19 + 28) sowie dem Pumpsystem (21) mit angeschlossenem Rohrsystem (23) Dem Pumpsystem (25) mit angeschlossenem Rohrsystem (27). Mit Grund- und Druckwassersteuerwänden (12). Die Öffnungen (14) in den Wänden (12) sind so ausgelegt, dass ein natürlicher Grund- und Druckwasseraustauschstrom entsteht. Die Öffnungen (15) fluten die Kammern in den Wänden 12, damit eine Druckwasserniveauregulierung handgesteuert nach Bedarf, oder automatisch gesteuert mit dem Meßsystem (40) erfolgen kann. Mit dem Meßsystem (41) kann auf die gleiche Art eine Grundwasserreinhaltung gefahren werden.Protective wall chamber system ( 10 ) with water exchange tube ( 16 ) Shut-off valves ( 17 ) Protective shafts ( 18 + 20 ) Access shafts ( 19 + 28 ) as well as the pumping system ( 21 ) with connected pipe system ( 23 ) The pumping system ( 25 ) with connected pipe system ( 27 ). With basic and pressure water control walls ( 12 ). The openings ( 14 ) in the walls ( 12 ) are designed so that a natural groundwater and pressurized water exchange stream is formed. The openings ( 15 ) the chambers are flooding in the walls 12 to allow a pressure water level control to be manually controlled as needed, or automatically controlled by the measuring system ( 40 ). With the measuring system ( 41 ) a groundwater pollution control can be carried out in the same way.

Diese Einheiten werden nach Größe und Form an den Flussbettufern bzw. an oder in die bereits vorhandene Schutzdeiche angebaut bzw. integriert.These Units become size and shape on the riverbed banks or on or in the already existing protective dikes grown or integrated.

Mit dem Pumpen u. Rohrsystem (25/26/27) kann eine event. erforderliche Wassermengen-Steuerung im System (10) erfolgen bzw. unterstützt werden. Zusätzlich besteht dadurch die Möglichkeit größte anfallende Wassermengen unterirdisch zu verteilen.With the pump u. Pipe system ( 25 / 26 / 27 ) can an event. Required water quantity control in the system ( 10 ) or be supported. In addition, there is the possibility of distributing the largest amounts of water underground.

Mit integrierter Stromerzeugung. Hierzu werden in das Schutzwallkammersystem (10) Turbinen bzw. Wasserkrafträder (42) eingebaut oder im Parallelbetrieb angetrieben, damit die nachgeschalteten Generatoren aus der regenerativen Wasserkraft, Strom erzeugen. Zusätzlich werden Wassermengen-Steuerelemente (43) im Bereich der Turbinen bzw. Wasserkrafträder eingebaut.With integrated power generation. For this purpose, in the protective wall chamber system ( 10 ) Turbines or water wheels ( 42 ) or driven in parallel, so that the downstream generators from the regenerative hydropower generate electricity. Additionally, water quantity controls ( 43 ) installed in the area of turbines or hydropower wheels.

Bauabschnitt 2Construction section 2

Ist die zeitliche Fortführung von Bauabschnitt 1, um das System lückenlos flussabwärts zu schließen.is the temporal continuation from section 1 to close the system completely downstream.

Funktionsablauf : Beispiel am RheinFunction sequence: example on the Rhine

Das Schutzwallkammersystem (10) wird in der Breite und in der Höhe den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, sowie dem optimalen Energiefluss angepasst.The protective wall chamber system ( 10 ) is adjusted in width and in height to the respective local conditions, as well as the optimal energy flow.

Dieses Schutzwallkammersystem (10) gwährleistet, dass zu keiner Zeit auch bei Höchstwasserstand die Deiche mit Wasser durchdringen werden können, sowie zu keiner Zeit ein Deichbruch stattfinden kann.This protective wall chamber system ( 10 ) ensures that at no time even in the highest water level, the dikes can be penetrated with water, and at no time a dyke break can take place.

Wenn hydraulisch erforderlich, durch statische Verhältnisse, oder die Bodenbeschaffenheit einen zu geringen Widerstand für den unterirdischen Druckwasserfluss aufweist, werden die Druckwasserwände (12) erstellt. Dabei übernehmen die durchgehenden Bohrungen (14) den natürlichen Grund- bzw. Druckwasserausgleich zwischen dem flussnahem und Deichhinterlandbereich.If hydraulically required, by static conditions, or the soil condition has too low a resistance to the underground pressure water flow, the pressure water walls ( 12 ) created. The through holes ( 14 ) the natural groundwater and pressurized water balance between the near-river and dyke hinterland area.

Die Bohrungen (15) befüllen permanent die Kammern in den Steuerwänden (12). Durch diese Druckwasserwände (12) mit dem Rohr-Pumpen-Steuersystem (21/22/23) wird sichergestellt, dass auch kein Druckwasserproblem in der Nähe der Deiche auftreten kann.The holes ( 15 ) permanently fill the chambers in the control walls ( 12 ). Through these pressure water walls ( 12 ) with the pipe pump control system ( 21 / 22 / 23 ) ensures that no pressurized water problem can occur near the dikes.

An der Grenze zur Schweiz soll eine großflächige Wassereinleitung, in das geschlossene Kammersystem (10) erfolgen, damit sich eine kleine Fließgeschwindigkeit einstellt, die wenig Veränderung für das Leben und die Natur in diesem Flußbereich erwirkt.On the border to Switzerland, a large-scale water discharge into the closed chamber system ( 10 ), so that a small flow rate sets in, which produces little change for the life and the nature in this river area.

Die erste Gruppe von Turbinen-Generatoreinheiten (42) werden flussabwärts montiert, wenn sich durch den geodätischen Verlauf ein Druck (Fallhöhe) von ca. 10 Höhenmeter einstellt.The first group of turbine generator units ( 42 ) are installed downstream if the geodetic gradient causes a pressure (drop height) of approx. 10 meters.

Die Steuerelemente (43) regeln nicht nur die optimalen Bedingungen pro Turbinen-Generatoreinheiten, sondern stellen auch die optimalen Bedingungen für die flussabwärts folgende Turbinen-Generator-Stromerzeugereinheiten für den Ganzjahresbetrieb ein. Hierbei wird auch den mehr anfallenden Wassermengen bei Hochwasser Rechnung getragen. Die flussabwärts entstehende Druck- und Strömungsverluste im Schutzwallkammersystem (10), werden durch Wassereinspeisungen über die Wasser austauschrohre (16) zwischen dem Fluss und dem Schutzwallkammersystem (10) mittels Strahlpumpensystemverfahren, sowie durch die viele seitliche Zuflüsse über ein Drucksystem einspeisen, das nach Berechnungsbedarf paralell zum System (10) verlaufen wird. Zusätzlich kann nach Bedarf das Pumpen-Rohrsystem (25/26/27) mit eingesetzt werden.The controls ( 43 Not only do they regulate the optimal conditions per turbine-generator unit, they also set the optimal conditions for the downstream turbine-generator power generator units for year-round operation. This also takes into account the higher volumes of water at high tide. The downstream pressure and flow losses in the protective wall chamber system ( 10 ), are replaced by water feeds via the water exchange tubes ( 16 ) between the river and the protective wall chamber system ( 10 ) by means of jet pump system method, as well as by the many lateral inflows via a printing system, the paralell according to calculation requirement to the system ( 10 ). In addition, as needed, the pump piping system ( 25 / 26 / 27 ) are used with.

11
Flusswassernormalstand plus minus Standardabweichung.River water normal level plus minus standard deviation.
22
Flusswasserjahrhundertstand aus dem Jahr 2002.River water of a century stand from the year 2002.
33
Flusswasserjahrtausendstand der erreicht werden kann.River water Millennium Stand which can be achieved.
44
Nachrüstbare und demontierbare Schutzwand.Retrofitable and removable protective wall.
1010
Schutzwallkammersystem.Protective barrier chamber system.
1111
Rohrverbindungssystem von System 10 zu System 10.System pipe connection system 10 to system 10 ,
1212
Grund- und Druckwasser SteuerwändeReason- and pressurized water control walls
1313
Zwischenkammer Saugbereichintermediate chamber suction area
1414
Grund- und Druckwasser Austausch- und Steueröffnungen.Reason- and pressurized water exchange and control openings.
1515
Befüllungsöffnungen für Saugsystem Pumpe 21 Filling openings for suction system pump 21
1616
Wasseraustauschrohr zwischen Fluss und Schutzwallkammersystem 10 Water exchange pipe between river and barrier chamber system 10
1717
Hand- und Automatik- AbsperrarmaturenHand- and automatic shut-off valves
1818
ArmaturenschutzkammerValves protective chamber
1919
Zugangsschacht zur Kammer 18 Access shaft to the chamber 18
2020
PumpenschutzkammerPump protection chamber
2121
Saugpumpe zu Steuerwände 12 Suction pump to control walls 12
2222
Saugrohre zu Pumpensystem 21 Suction pipes to pump system 21
2323
Rohrsystem nach Pumpensystem 21 Pipe system according to pump system 21
2525
Saugpumpe zu Schutzwallkammersystem 10 Suction pump to protective wall chamber system 10
2626
Saugrohre zu Schutzwallkammersystem 10 Suction pipes to protective wall chamber system 10
2727
Rohrsystem nach Pumpensystem 25 Pipe system according to pump system 25
2828
Zugangsschacht zur Kammer 20 Access shaft to the chamber 20
3030
StandarddeichanschüttungStandarddeichanschüttung
3131
Standarddeich-OberflächenverlaufStandard dike surface profile
3535
Deichhöhe gleich UmgebungsniveauDike height equal ambient level
4040
Grundwasserspiegel-MeßsystemGroundwater level measurement system
4141
Grundwasser-AnalysemeßsystemGroundwater Analysemeßsystem
4242
Turbine mit Generatorturbine with generator
4343
Steuerelementecontrols

Werkstoffe:materials:

Bezugszeichen 4, 1012, 1623, 2528, 30, 40, 41, 42 müssen zur Zeit der Ausführung den jeweils gültigen Vorschriften und Regelwerken angepasst werden.reference numeral 4 . 10 - 12 . 16 - 23 . 25 - 28 . 30 . 40 . 41 . 42 must be adapted to the applicable regulations and regulations at the time of execution.

Zur Zeit könnten die Werkstoffe, Stahlbeton, Betonrohre, Kunststoffrohre, Kunststoff Stahl, Aluminium und Gusswerkstoffe die Vorschriften erfüllen.to Time could the materials, reinforced concrete, concrete pipes, plastic pipes, plastic Steel, aluminum and cast materials meet the regulations.

Claims (2)

Einzelne nach Bedarf und Größe ausgelegte Schutzwallkammersysteme (10) als Deichbruchsicherung, die zuerst an den gefährdeten Stellen in die Deichsysteme integriert werden, in Verbindung mit den erforderlichen Deichverbreiterungen und Deicherhöhungen, dass bei einem Jahrhunderthochwasser keine Überflutung erfolgen kann. Mit dem Bedarf angepasstem Rohrverbindungssystem (11) damit parallel zum Flussbett das dem Fluss entnommene Wasser beschleunigt flussabwärts geleitet wird. Mit den Steuerwänden (12) den integrierten Öffnungen (14) und (15) sofern hydraulisch und strömungstechnisch erforderlich. Mit Wasseraustauschrohre (16), die das Wasser in beiden Fließrichtungen zwischen Fluss und Kammersystem austauschen. Mit den Absperrarmaturen (17) für die Wassermengensteuerung. Mit den Armaturenschutzkammern (18) und Zugangsschächte (19). Mit den Pumpenschutzkammern (20), sowie Zugangsschacht (28). Mit den Saug- und Druckpumpen (21 + 25), mit den Saugrohren (22 + 26), sowie dem Druck-Rohrsystem (23 + 27), wird das über das geodetische Gefälle entstehende Wasserdrucksystem, zusätzlich in dem angeschlossenem Verteilerrohrsystem (23 +27) zwangsgesteuert.Individual designed according to need and size Protective wall chamber systems ( 10 ) as dike rupture protection, which are first integrated into the dike systems at the endangered areas, in conjunction with the required dike widening and dike heightening, that flooding can not take place during a flood of the century. Customized pipe connection system ( 11 ) so that parallel to the river bed, the water taken from the river is accelerated down the river. With the control walls ( 12 ) the integrated openings ( 14 ) and ( 15 ) if hydraulically and fluidically required. With water exchange pipes ( 16 ), which exchange the water in both flow directions between the river and the chamber system. With the shut-off valves ( 17 ) for the water quantity control. With the valve protection chambers ( 18 ) and access shafts ( 19 ). With the pump protection chambers ( 20 ), as well as access shaft ( 28 ). With the suction and pressure pumps ( 21 + 25 ), with the suction pipes ( 22 + 26 ), as well as the pressure pipe system ( 23 + 27 ), the water pressure system resulting from the geodetic downgrade, in addition in the connected distribution pipe system ( 23 + 27 ) positively controlled. Durchgehendes Schutzwallkammersystem (10) als Deichbruchsicherung, das in die die Deichsysteme integriert werden, in Verbindung mit den erforderlichen Deichverbreiterungen und Deicherhöhungen, dass bei einem Jahrhunderthochwasser keine Überflutung erfolgen kann. Mit den Steuerwänden (12), den integrierten Öffnungen (14 und 15), sofern hydraulisch und strömungstechnisch erforderlich. Mit Wasseraustauschrohre (16), die das Wasser in beiden Fließrichtungen zwischen Fluss und Kammersystem austauschen. Mit den Absperrarmaturen (17) für die Wassermengensteuerung. Mit den Armaturenschutzkammern (18) und Zugangsschächte (19). Mit den Pumpenschutzkammern (20), sowie Zugangsschacht (28). Mit den Saug- und Druckpumpen (21 + 25), mit den Saugrohren (22 + 26), sowie dem Druckrohrsystem (23 + 27), wird das über das geodätische Gefälle entstehende Wasserdrucksystem, zusätzlich zwangsgesteuert. Mit der nachrüstbaren Schutzwand (4) die verhindert, dass bei einem jahrtausend Hochwasser keine Überflutung erfolgen kann. Mit dem Grundwasserspiegel-Meßsystem (40), mit dem der Grundwasserspiegel im Flussnahem Bereich gesteuert wird. Mit zusätzlicher Stromerzeugung. Hierzu werden in das Schutzwallkammersystem (10) Turbinen bzw. Wasserkrafträder (42) eingebaut oder im Parallelbetrieb angetrieben damit die nachgeschalteten Generatoren aus der regenerativen Wasserkraft Strom erzeugen. Die Turbinen bzw. Wasserkrafträder werden auf die jeweilige vorhandene Druck und Strömungsgeschwindigkeit ausgelegt. Und mit den zusätzlichen Steuerelementen (43) im Bereich der Turbinen bzw. Wasserkrafträder so geregelt, dass mit dem kleinsten erforderlichem Druck und mit der kleinsten erforderlichen Wassermenge aus den nachgeschalteten Generatoren den max. zu erreichenden Strom erzielen. Diese Steuerelemente (43) regeln nicht nur die optimalen Bedingungen pro Generator, sondern stellen auch die optimalen Bedingungen für die flussabwärts folgende Turbinen-Generator-Stromerzeugereinheiten für den Ganzjahresbetrieb ein. Hierbei wird auch den mehr anfallenden Wassermengen bei Hochwasser Rechnung getragen. Die flussabwärts entstehende Druck- und Strömungsverluste im Schutzwallkammersystem (10), werden durch Wassereinspeisungen über die Wasseraustauschrohre (16) zwischen dem Fluss und dem Schutzwallkammersystem (10) mittels Strahlpumpensystemverfahren, sowie durch die viele seitliche Zuflüsse über ein Drucksystem einspeisen, das nach Berechnungsbedarf parallel zum System (10) verlaufen wird. Zusätzlich kann nach Bedarf das Pumpen-Rohrsystem (25/26/27) mit eingesetzt werden.Continuous protective wall chamber system ( 10 ) as dike rupture protection, into which the dike systems are integrated, in connection with the necessary dike widening and dike heightening, that during a flood of the century no flooding can take place. With the control walls ( 12 ), the integrated openings ( 14 and 15 ), if hydraulic and fluidic required. With water exchange pipes ( 16 ), which exchange the water in both flow directions between the river and the chamber system. With the shut-off valves ( 17 ) for the water quantity control. With the valve protection chambers ( 18 ) and access shafts ( 19 ). With the pump protection chambers ( 20 ), as well as access shaft ( 28 ). With the suction and pressure pumps ( 21 + 25 ), with the suction pipes ( 22 + 26 ), as well as the pressure pipe system ( 23 + 27 ), the resulting over the geodetic gradient water pressure system, additionally positively controlled. With the retrofittable protective wall ( 4 ) which prevents flooding from being caused by a millennium flood. With the groundwater level measuring system ( 40 ), which controls the groundwater level in the river area. With additional power generation. For this purpose, in the protective wall chamber system ( 10 ) Turbines or water wheels ( 42 ) or operated in parallel operation so that the downstream generators generate electricity from the regenerative hydropower. The turbines or hydropower wheels are designed for the prevailing pressure and flow speed. And with the additional controls ( 43 ) In the area of turbines or hydropower wheels so regulated that with the smallest required pressure and with the smallest amount of water required from the downstream generators the max. to achieve reaching power. These controls ( 43 Not only do they regulate the optimal conditions per generator, they also set the optimal conditions for the downstream turbine-generator generators for year-round operation. This also takes into account the higher volumes of water at high tide. The downstream pressure and flow losses in the protective wall chamber system ( 10 ), by water feeds through the water exchange pipes ( 16 ) between the river and the protective wall chamber system ( 10 ) by means of jet pump system method, as well as feed through the many lateral inflows via a printing system, the calculation according to need parallel to the system ( 10 ). In addition, as needed, the pump piping system ( 25 / 26 / 27 ) are used with.
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