JP7426301B2 - storage system - Google Patents

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JP7426301B2 JP2020112207A JP2020112207A JP7426301B2 JP 7426301 B2 JP7426301 B2 JP 7426301B2 JP 2020112207 A JP2020112207 A JP 2020112207A JP 2020112207 A JP2020112207 A JP 2020112207A JP 7426301 B2 JP7426301 B2 JP 7426301B2
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Description

本発明は、貯留システムに関する。 FIELD OF THE INVENTION The present invention relates to storage systems.

従来、雨水を貯留するためのシステムの一つとして、集水枡へと送水される水を、当該水が集水枡に至る前段階において貯留して浄化する貯留槽を備えるシステムが提案されている(例えば、特許文献1参照)。 Conventionally, as one system for storing rainwater, a system has been proposed that includes a storage tank that stores and purifies water sent to a water collection tank before the water reaches the water collection tank. (For example, see Patent Document 1).

特開2017-094303号公報Japanese Patent Application Publication No. 2017-094303

ここで、上記従来のシステムにおいては、上述したように、貯留槽を備えるものの、例えば、当該システムの雨水の貯留量を高めようとした場合に、貯留槽のサイズを拡張しなければならないので、当該システムの設置コストが課題になるおそれがあることから、システムの設置コストを抑制しながら貯留量を高める観点からは改善の余地があった。 Here, although the above-mentioned conventional system is equipped with a storage tank as described above, for example, when trying to increase the amount of rainwater stored in the system, the size of the storage tank must be expanded. Since the installation cost of the system could be an issue, there was room for improvement from the perspective of increasing the storage capacity while suppressing the installation cost of the system.

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、設置コストを抑制しながら貯留量を高めることが可能となる、貯留システムを提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a storage system that can increase the amount of storage while suppressing installation costs.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項1に記載の貯留システムは、雨水を貯留するための貯留システムであって、地表面に形成され、且つ上端が開放状である溝部であって、当該溝部内で前記雨水を貯留可能な溝部と、前記溝部の底部分から下方に設けられた貯留槽であって、鉛直方向に少なくとも1つ以上積層された貯留槽と、前記溝部に連通された排水手段であって、前記溝部に貯留された前記雨水の余剰分を外部に排出させるための排水手段と、を備え、前記排水手段は、前記溝部に貯留された前記雨水の余剰分を取り入れるための第1排水管と、前記第1排水管と連通された第2排水管と、前記第2排水管と連通された第3排水管であり、前記第2排水管を介して前記第1排水管から送られた前記雨水を外部設備に送るための第3排水管と、を備え、前記第1排水管を、前記溝部内において前記貯留槽の上面よりも上方に配置した。 In order to solve the above-mentioned problem and achieve the object, a storage system according to claim 1 is a storage system for storing rainwater, which comprises a groove formed on the ground surface and having an open upper end. a groove portion capable of storing the rainwater within the groove portion; a storage tank provided below from the bottom portion of the groove portion and at least one storage tank stacked in a vertical direction; a drainage means connected to the groove, the drainage means for draining the surplus of the rainwater stored in the groove to the outside, the drainage means draining the surplus of the rainwater stored in the groove. a first drainage pipe for taking in the water, a second drainage pipe communicating with the first drainage pipe, and a third drainage pipe communicating with the second drainage pipe; a third drain pipe for sending the rainwater sent from the first drain pipe to external equipment, and the first drain pipe is arranged above the upper surface of the storage tank in the groove.

請求項2に記載の貯留システムは、請求項1に記載の貯留システムにおいて、前記第1排水管を、前記溝部の貯留上限量に対応する高さ位置と略同一の位置に配置した。 A storage system according to a second aspect of the present invention is the storage system according to the first aspect, in which the first drain pipe is arranged at substantially the same height position as the upper limit storage amount of the groove.

請求項3に記載の貯留システムは、請求項1又は2に記載の貯留システムにおいて、前記溝部の深さを、前記貯留槽の透水係数に応じた深さとした。 In the storage system according to claim 3, in the storage system according to claim 1 or 2, the depth of the groove portion is determined according to the hydraulic conductivity of the storage tank.

請求項4に記載の貯留システムは、請求項1から3のいずれか一項に記載の貯留システムにおいて、前記少なくとも1つ以上積層された貯留槽は、第1貯留槽と、前記溝部の底部分と前記第1貯留槽との相互間において前記第1貯留槽の上方に設けられた第2貯留槽であって、前記第1貯留槽の浸透性よりも低い浸透性を有する第2貯留槽と、を含む。 The storage system according to claim 4 is the storage system according to any one of claims 1 to 3, wherein the at least one or more stacked storage tanks include a first storage tank and a bottom portion of the groove. and a second storage tank provided above the first storage tank between the first storage tank and the second storage tank, the second storage tank having a permeability lower than that of the first storage tank. ,including.

請求項5に記載の貯留システムは、請求項1から4のいずれか一項に記載の貯留システムにおいて、前記溝部の水位を検出する検出手段と、前記検出手段の検出結果に基づいて、前記溝部の水位が閾値以上である旨を報知するための報知手段と、を備える。 The storage system according to claim 5 is the storage system according to any one of claims 1 to 4, which includes a detection means for detecting the water level in the groove, and a detection means for detecting the water level in the groove. and notification means for notifying that the water level of the water level is equal to or higher than the threshold value.

請求項6に記載の貯留システムは、請求項1から5のいずれか一項に記載の貯留システムにおいて、当該貯留システムを、ため池又は調整池の近傍に設けた。 The storage system according to claim 6 is the storage system according to any one of claims 1 to 5, in which the storage system is provided near the reservoir or the regulating pond.

請求項1に記載の貯留システムによれば、地表面に形成され、且つ上端が開放状である溝部であって、当該溝部内で雨水を貯留可能な溝部と、溝部の底部分から下方に設けられた貯留槽であって、鉛直方向に少なくとも1つ以上積層された貯留槽と、を備えるので、溝部及び貯留槽に雨水を貯留でき、従来技術(貯留槽のみを設ける技術)に比べて、貯留システムの設置コストを抑制しながら貯留量を高めることができる。また、溝部のみを設ける場合に比べて、溝部で所望の貯留量を確保しながら、貯留槽で水を通すのに時間を掛けることができ、貯留システムが設けられている領域において豪雨時等のピークカットの効果期間を持続できる。以上のことから、貯留システムの貯留性を高めることができる。
また、溝部に連通された排水手段であって、溝部に貯留された雨水の余剰分を外部に排出させるための排水手段を備えたので、溝部に貯留された雨水の余剰分を排水手段を介して排出でき、貯留システムが設けられている領域の地表面において溝部に貯留された雨水が溢れることを回避しやすくなる。
According to the storage system according to claim 1, the storage system includes: a groove formed on the ground surface and having an open upper end, in which rainwater can be stored; and a groove provided below from the bottom of the groove. Since the storage tank is equipped with at least one storage tank stacked in the vertical direction, rainwater can be stored in the groove and the storage tank. It is possible to increase the amount of storage while suppressing the installation cost of the system. In addition, compared to installing only grooves, it is possible to secure the desired amount of storage in the grooves while taking more time to pass the water through the storage tank, and the area where the storage system is installed can be used even during heavy rains, etc. The effect period of peak cut can be sustained. From the above, the storage performance of the storage system can be improved.
In addition, since the drainage means is connected to the groove and drains excess rainwater stored in the groove to the outside, the excess rainwater stored in the groove can be drained through the drainage means. This makes it easier to avoid overflow of rainwater stored in ditches on the ground surface in the area where the storage system is installed.

請求項3に記載の貯留システムによれば、溝部の深さを、貯留槽の透水係数に応じた深さとしたので、溝部の深さを貯留槽の透水係数に応じた深さに設定でき、貯留槽の透水性に合致した溝部を構成することができる。 According to the storage system according to claim 3 , since the depth of the groove is set according to the hydraulic conductivity of the storage tank, the depth of the groove can be set to a depth according to the hydraulic conductivity of the storage tank, The groove portion can be configured to match the water permeability of the storage tank.

請求項4に記載の貯留システムによれば、少なくとも1つ以上積層された貯留槽が、第1貯留槽と、溝部の底部分と第1貯留槽との相互間において第1貯留槽の上方に設けられた第2貯留槽であって、第1貯留槽の浸透性よりも低い浸透性を有する第2貯留槽と、を含むので、第2貯留槽を備えない場合に比べて、第1貯留槽及び第2貯留槽において水を通すのに時間を掛けることができる。よって、貯留システムが設けられている領域において豪雨時等のピークカットの効果期間を持続しやすくなるため、貯留システムの貯留性を高めやすくなる。 According to the storage system according to claim 4 , at least one or more stacked storage tanks are arranged above the first storage tank between the first storage tank, the bottom part of the groove, and the first storage tank. The second storage tank provided therein has a permeability lower than that of the first storage tank. It is possible to take time to pass water through the tank and the second storage tank. Therefore, in the area where the storage system is installed, it becomes easier to maintain the effect period of peak cuts during times of heavy rain, etc., and it becomes easier to improve the storage performance of the storage system.

請求項5に記載の貯留システムによれば、溝部の水位を検出する検出手段と、検出手段の検出結果に基づいて、溝部の水位が閾値以上である旨を報知するための報知手段と、を備えるので、溝部の水位が閾値以上である旨を報知でき、例えば貯留システムの周辺にいる人に対して注意喚起を行うことができる。According to the storage system according to claim 5, the storage system includes a detection means for detecting the water level in the groove, and a notification means for notifying that the water level in the groove is equal to or higher than a threshold value based on the detection result of the detection means. Since the water level in the groove is above the threshold value, it can be notified that the water level in the groove is higher than the threshold value, and for example, it is possible to alert people around the storage system.

請求項6に記載の貯留システムによれば、当該貯留システムを、ため池又は調整池の近傍に設けたので、ため池又は調整池が氾濫又は決壊した際に、ため池又は調整池に貯められた水を貯留システムで貯留でき、氾濫又は決壊による水害のリスクを効果的に低減できる。According to the storage system according to claim 6, since the storage system is installed near the reservoir or the regulating pond, when the reservoir or regulating reservoir floods or bursts, the water stored in the reservoir or regulating reservoir can be removed. It can be stored in a storage system, effectively reducing the risk of water damage due to flooding or collapse.

本発明の実施の形態1に係る設置場所及び貯留システムの概要を示す平面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a plan view schematically showing an installation location and a storage system according to Embodiment 1 of the present invention. 図1のA-A矢視断面図である(一部図示省略)。FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 1 (partially shown is omitted). 実施の形態2に係る貯留システムの概要を示す図であって、図2に対応する領域を示す図である。3 is a diagram showing an overview of a storage system according to a second embodiment, and is a diagram showing an area corresponding to FIG. 2. FIG. 実施の形態3に係る貯留システムの概要を示す図であって、図2に対応する領域を示す図である。3 is a diagram showing an overview of a storage system according to Embodiment 3, and is a diagram showing an area corresponding to FIG. 2. FIG.

以下に添付図面を参照して、この発明に係る貯留システムの実施の形態を詳細に説明する。まず、〔I〕実施の形態の基本的概念を説明した後、〔II〕実施の形態の具体的内容について説明し、最後に、〔III〕実施の形態に対する変形例について説明する。ただし、実施の形態によって本発明が限定されるものではない。 DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiments of a storage system according to the present invention will be described in detail below with reference to the accompanying drawings. First, [I] the basic concept of the embodiment will be explained, then [II] the specific contents of the embodiment will be explained, and finally [III] modifications to the embodiment will be explained. However, the present invention is not limited to the embodiments.

〔I〕実施の形態の基本的概念
まず、実施の形態の基本的概念について説明する。実施の形態は、概略的に、雨水を貯留するため貯留システムに関する。
[I] Basic Concept of Embodiment First, the basic concept of the embodiment will be explained. Embodiments generally relate to a storage system for storing rainwater.

ここで、「雨水」とは、降雨、雪、みぞれ等の自然現象によって発生した水を意味する。また、「貯留」とは、水を一時的に貯めることを意味する。なお、「貯留」される期間や量は、限定されないものとする。また、貯留システムの適用対象については任意であるが、例えば、各種の構造物(一例として、戸建て住宅、集合住宅、オフィスビル、商業施設、公共施設(道路、ため池、調整池等)、又は駐車場等)の近傍に設けられる緑地帯や休耕地等を含む概念であるが、実施の形態では、ため池又は調整池の近傍に設けられる緑地帯として説明する。 Here, "rainwater" means water generated by natural phenomena such as rainfall, snow, and sleet. In addition, "storage" means temporarily storing water. Note that the period and amount of "storage" are not limited. In addition, although the storage system can be applied to any target, for example, various structures (for example, single-family houses, apartment complexes, office buildings, commercial facilities, public facilities (roads, reservoirs, regulating ponds, etc.), or parking Although the concept includes green areas and fallow land provided near parking lots (vehicle lots, etc.), in the embodiment, description will be given as green areas provided near reservoirs or regulating ponds.

〔II〕実施の形態の具体的内容
次に、実施の形態の具体的内容について説明する。
[II] Specific contents of the embodiment Next, specific contents of the embodiment will be described.

〔実施の形態1〕
まず、実施の形態1に係る貯留システムについて説明する。この実施の形態1は、溝部及び貯留槽を備える形態である。
[Embodiment 1]
First, a storage system according to Embodiment 1 will be described. Embodiment 1 has a groove and a storage tank.

(構成-設置場所)
最初に、実施の形態1に係る貯留システム10が設置される設置場所の構成について説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る設置場所及び貯留システム10の概要を示す平面図である。ここで、図1のX方向を設置場所の地盤1の左右方向(-X方向を地盤1の左方向、+X方向を地盤1の右方向)、図1のY方向を地盤1の前後方向(+Y方向を地盤1の前方向、-Y方向を地盤1の後方向)、後述する図2のZ方向を地盤1の上下方向(+Z方向を地盤1の上方向、-Z方向を地盤1の下方向)と称する。
(Configuration - Installation location)
First, the configuration of the installation location where the storage system 10 according to the first embodiment is installed will be described. FIG. 1 is a plan view showing an installation location and an overview of a storage system 10 according to Embodiment 1 of the present invention. Here, the X direction in Fig. 1 is the left-right direction of the ground 1 at the installation location (-X direction is the left direction of the ground 1, the +X direction is the right direction of the ground 1), and the Y direction in Fig. 1 is the longitudinal direction of the ground 1 ( The +Y direction is the front of the ground 1, the -Y direction is the back of the ground 1), and the Z direction in Fig. 2, which will be described later, is the vertical direction of the ground 1 (the +Z direction is the upward direction of the ground 1, and the -Z direction is the back of the ground 1). downward direction).

設置場所の地盤1は、構造物(図示省略)が設置される略平坦な地盤であり(又は非平坦な地盤であってもよい)、この地盤1の領域は、具体的には、図1に示すように、概略的に、設置領域2、貯留領域3、及び排水領域4に区分されている。 The ground 1 at the installation location is approximately flat ground (or may be non-flat ground) on which a structure (not shown) is installed, and the area of this ground 1 is specifically as shown in FIG. As shown in , it is roughly divided into an installation area 2, a storage area 3, and a drainage area 4.

(構成-設置場所-設置領域)
設置領域2は、構造物(具体的には、ため池又は調整池)が設置される領域である。この設置領域2は、地盤1において少なくとも1つ以上設けられており、図1に示すように、平面方向から見て地盤1の略中央部分において1つ配置されている。
(Configuration - Installation location - Installation area)
The installation area 2 is an area where a structure (specifically, a reservoir or a regulating pond) is installed. At least one installation area 2 is provided in the ground 1, and as shown in FIG. 1, one installation area 2 is provided in a substantially central portion of the ground 1 when viewed from the plane.

(構成-設置場所-貯留領域)
貯留領域3は、当該貯留領域3の地表に溜まった雨水又は構造物から溢れた雨水を貯留するための貯留システム10が設置される領域である。この貯留領域3は、地盤1における設置領域2の近傍に少なくとも1つ以上設けられており、具体的には、図1に示すように、平面方向から見て設置領域2の周囲を囲繞するように複数配置されている。
(Configuration - Installation location - Storage area)
The storage area 3 is an area where a storage system 10 for storing rainwater accumulated on the ground surface of the storage area 3 or rainwater overflowing from a structure is installed. At least one storage area 3 is provided in the vicinity of the installation area 2 on the ground 1, and specifically, as shown in FIG. There are multiple locations.

(構成-設置場所-排水領域)
排水領域4は、排水設備4aが設置される領域である。この排水領域4は、地盤1における貯留領域3の近傍に少なくとも1つ以上設けられており、図1に示すように、平面方向から見て貯留領域3よりも設置領域2から離れた位置に複数設けられている。
(Configuration - Installation location - Drainage area)
Drainage area 4 is an area where drainage equipment 4a is installed. At least one drainage area 4 is provided near the storage area 3 in the ground 1, and as shown in FIG. It is provided.

ここで、「排水設備4a」の具体的な種類については任意であるが、例えば、地盤1に浸透した雨水を排水桝に送るための図示しない排水路(一例として、公知の浸透トレンチ等)、排水路にて送られた雨水を集水する図示しない排水桝(一例として、公知の浸透桝)、排水路から送られた雨水を一時的に貯留する図示しない貯留設備(一例として、公知の地下貯留槽)等が該当する。 Here, the specific type of "drainage equipment 4a" is arbitrary, but for example, a drainage channel (not shown, such as a well-known seepage trench, etc.) for sending rainwater that has permeated into the ground 1 to a drainage basin, A drainage basin (not shown) that collects rainwater sent through a drainage channel (an example is a well-known seepage basin), and a storage facility (not shown) that temporarily stores rainwater sent from a drainage channel (an example is a publicly known underground basin). (storage tank), etc.

(構成-貯留システム)
次に、実施の形態1に係る貯留システム10の構成について説明する。図2は、図1のA-A矢視断面図である(一部図示省略)。
(Configuration - storage system)
Next, the configuration of the storage system 10 according to the first embodiment will be explained. FIG. 2 is a sectional view taken along the line AA in FIG. 1 (partially not shown).

この貯留システム10は、図1、図2に示すように、貯留領域3を掘削して形成された凹部3a内に設けられており、溝部20、貯留槽30、及び排水部40を備えている。 As shown in FIGS. 1 and 2, this storage system 10 is provided in a recess 3a formed by excavating a storage area 3, and includes a groove 20, a storage tank 30, and a drainage part 40. .

ここで、凹部3aの具体的な形状及び大きさについては任意であるが、実施の形態1では以下の通りに設定している。 Here, although the specific shape and size of the recess 3a are arbitrary, they are set as follows in the first embodiment.

すなわち、図2に示す凹部3aのY-Z平面に沿った断面形状については、矩形状に設定している。ただし、これに限らず、例えば、台形状、半円形状、半楕円形状等に設定してもよい。 That is, the cross-sectional shape of the recess 3a shown in FIG. 2 along the YZ plane is set to be rectangular. However, the shape is not limited to this, and may be set to a trapezoidal shape, a semicircular shape, a semielliptical shape, etc., for example.

また、凹部3aの左右方向の長さについては、貯留領域3の左右方向の長さと略同一に設定しており(又は、貯留領域3の左右方向の長さよりも短く設定してもよい)、凹部3aの前後方向の長さについては、貯留領域3の前後方向の長さと略同一に設定しており(又は、貯留領域3の前後方向の長さよりも短く設定してもよい)、凹部3aの上下方向の長さについては、貯留領域3の難透水層3bの上下方向の長さと略同一に設定している(又は、難透水層3bの上下方向の長さよりも短く設定してもよい)。 Further, the length of the recess 3a in the left-right direction is set to be approximately the same as the length of the storage area 3 in the left-right direction (or may be set shorter than the length of the storage area 3 in the left-right direction), The length of the recess 3a in the front-rear direction is set to be approximately the same as the length of the storage region 3 in the front-rear direction (or may be set shorter than the length of the storage region 3 in the front-rear direction), The length in the vertical direction is set to be approximately the same as the length in the vertical direction of the poorly permeable layer 3b of the storage area 3 (or it may be set shorter than the length in the vertical direction of the poorly permeable layer 3b. ).

なお、「難透水層3b」とは、粘性土や固結岩盤等によって形成され、透水層3cに比べて透水性が劣る地層を意味する。また、「透水層3c」とは、難透水層3bよりも下方に位置しており、地下水によって飽和している地層を意味する。 Note that the "impermeable layer 3b" refers to a stratum that is formed of clay, solidified rock, etc., and has lower water permeability than the permeable layer 3c. Moreover, the "permeable layer 3c" means a stratum located below the hardly permeable layer 3b and saturated with groundwater.

(構成-貯留システム-溝部)
溝部20は、貯留システム10の基本構造体の一部であって、当該溝部20内において雨水を貯留可能なものである。この溝部20は、貯留領域3の地表面に形成されており、具体的には、図2に示すように、凹部3a内の上方側に配置されている。
(Configuration - Storage system - Groove)
The groove portion 20 is a part of the basic structure of the storage system 10, and is capable of storing rainwater within the groove portion 20. This groove 20 is formed on the ground surface of the storage area 3, and specifically, as shown in FIG. 2, is arranged above the recess 3a.

また、溝部20の具体的な構成については任意であるが、実施の形態1では以下の通りに構成されている。 Further, although the specific configuration of the groove portion 20 is arbitrary, in the first embodiment, it is configured as follows.

すなわち、図2に示すように、溝部20のY-Z平面に沿った断面形状については、略矩形状に設定している。ただし、これに限らず、例えば、略台形状、略半円形状、又は略半楕円形状等に設定してもよい。 That is, as shown in FIG. 2, the cross-sectional shape of the groove portion 20 along the YZ plane is set to be approximately rectangular. However, the shape is not limited to this, and may be set to, for example, a substantially trapezoidal shape, a substantially semicircular shape, a substantially semielliptical shape, or the like.

また、溝部20の左右方向の長さについては、凹部3aの左右方向の長さと略同一に設定しており、溝部20の前後方向の長さについては、凹部3aの前後方向の長さと略同一に設定している。 The length of the groove 20 in the left-right direction is set to be approximately the same as the length of the recess 3a in the left-right direction, and the length of the groove 20 in the front-rear direction is approximately the same as the length of the recess 3a in the front-rear direction. It is set to .

また、溝部20の上下方向の長さ(深さ)については、凹部3aの上下方向の長さよりも短く設定している。具体的には、貯留槽30の透水係数に応じた長さ(深さ)に設定している。より具体的には、貯留槽30の透水係数が閾値よりも高い場合には、基準長さよりも短く(浅く)設定し、貯留槽30の透水係数が閾値よりも低い場合には基準長さよりも長く(深く)設定している。なお、一例として、後述する貯留槽30の構成である場合には、貯留槽30の透水係数の大きさに関わらず、少なくとも30cm以上の長さに設定してもよい。このような設定により、溝部20の深さを貯留槽30の透水係数に応じた深さに設定でき、貯留槽30の透水性に合致した溝部20を構成することができる。 Further, the length (depth) of the groove portion 20 in the vertical direction is set shorter than the length of the recessed portion 3a in the vertical direction. Specifically, the length (depth) is set according to the permeability coefficient of the storage tank 30. More specifically, when the hydraulic conductivity of the storage tank 30 is higher than the threshold value, the length is set shorter (shallower) than the standard length, and when the hydraulic conductivity of the storage tank 30 is lower than the threshold value, the length is set shorter than the standard length. It is set long (deep). As an example, in the case of the configuration of the storage tank 30 described later, the length may be set to at least 30 cm or more, regardless of the magnitude of the hydraulic conductivity of the storage tank 30. With such settings, the depth of the groove 20 can be set to a depth corresponding to the water permeability coefficient of the storage tank 30, and the groove 20 can be configured to match the water permeability of the storage tank 30.

また、溝部20の設置方法については、溝部20の上端が開放状となるように設置しており、具体的には、図2に示すように、凹部3aの上端に蓋部を設けることなく、凹部3aの上端から貯留槽30の上端に至るように設置している。 Moreover, regarding the installation method of the groove part 20, it is installed so that the upper end of the groove part 20 is open, and specifically, as shown in FIG. It is installed so that it may reach the upper end of the storage tank 30 from the upper end of the recessed part 3a.

(構成-貯留システム-貯留槽)
貯留槽30は、貯留システム10の基本構造体の他の一部であって、雨水を貯留するためのものである。この貯留槽30は、溝部20の底部分から下方に設けられていると共に、鉛直方向に少なくとも1つ以上積層されており、具体的には、図2に示すように、凹部3a内の下方側において1つ設けられている。
(Configuration - Storage system - Storage tank)
The storage tank 30 is another part of the basic structure of the storage system 10 and is for storing rainwater. This storage tank 30 is provided below from the bottom part of the groove part 20, and at least one or more is stacked in the vertical direction. Specifically, as shown in FIG. One is provided.

また、この貯留槽30の具体的な構成については任意であるが、実施の形態1では以下の通りに構成されている。 Further, although the specific configuration of this storage tank 30 is arbitrary, it is configured as follows in the first embodiment.

すなわち、図2に示すように、貯留槽30のY-Z平面に沿った断面形状については、略矩形状に設定している。ただし、これに限らず、例えば、略台形状、略半円形状、又は略半楕円形状等に設定してもよい。 That is, as shown in FIG. 2, the cross-sectional shape of the storage tank 30 along the YZ plane is set to be approximately rectangular. However, the shape is not limited to this, and may be set to, for example, a substantially trapezoidal shape, a substantially semicircular shape, a substantially semielliptical shape, or the like.

また、貯留槽30の左右方向の長さについては、凹部3aの左右方向の長さと略同一に設定しており、貯留槽30の前後方向の長さについては、凹部3aの前後方向の長さと略同一に設定しており、貯留槽30の上下方向の長さについては、凹部3aの上下方向の長さよりも短く設定している。 Further, the length of the storage tank 30 in the left-right direction is set to be approximately the same as the length of the recess 3a in the left-right direction, and the length of the storage tank 30 in the front-rear direction is set to be the same as the length of the recess 3a in the front-rear direction. The length of the storage tank 30 in the vertical direction is set to be shorter than the length of the recess 3a in the vertical direction.

また、貯留槽30の設置方法については、図2に示すように、溝部20の底部分から凹部3aの底部分に至るように設置している。 Moreover, as for the installation method of the storage tank 30, as shown in FIG. 2, it is installed so that it may extend from the bottom part of the groove part 20 to the bottom part of the recessed part 3a.

また、貯留槽30のその他の構成については、浄化性及び意匠性を高める観点から、図2に示すように、下部層31、中間層32、及び上部層33を備えている。 In addition, the other configurations of the storage tank 30 include a lower layer 31, an intermediate layer 32, and an upper layer 33, as shown in FIG. 2, from the viewpoint of improving purification performance and design.

(構成-貯留システム-貯留槽-下部層)
下部層31は、貯留槽30の基本構造体の一部であり、例えば所定の径を有する砂利、礫、又はぐり石等を用いて構成されており、図2に示すように、凹部3aの底部分全体にわたって敷設されている。
(Configuration - Storage system - Storage tank - Lower layer)
The lower layer 31 is a part of the basic structure of the storage tank 30, and is made of, for example, gravel, gravel, or crushed stone having a predetermined diameter, and as shown in FIG. It is laid across the entire bottom part.

(構成-貯留システム-貯留槽-中間層)
中間層32は、貯留槽30の基本構造体の他の一部であり、例えば下部層31の砂利等の径よりも大きい径を有する砂、砂利、礫、又は土壌を用いて構成されており、図2に示すように、下部層31の上面全体にわたって敷設されている。
(Configuration - Storage system - Storage tank - Intermediate layer)
The intermediate layer 32 is another part of the basic structure of the storage tank 30, and is made of, for example, sand, gravel, gravel, or soil having a diameter larger than that of the gravel of the lower layer 31. , as shown in FIG. 2, is laid over the entire upper surface of the lower layer 31.

(構成-貯留システム-貯留槽-上部層)
上部層33は、貯留槽30の基本構造体の他の一部であり、例えば中間層32の砂等の径よりも大きい径を有する土壌であって、植物Pが植栽可能な土壌(一例として、礫等を含む自然土壌等)又は砂利を用いて構成されており、図2に示すように、中間層32の上面全体にわたって敷設されている。
(Configuration - Storage system - Storage tank - Upper layer)
The upper layer 33 is another part of the basic structure of the storage tank 30, and is, for example, soil having a diameter larger than that of sand or the like of the middle layer 32, and is soil in which plants P can be planted (for example, The intermediate layer 32 is constructed using natural soil (such as natural soil containing gravel, etc.) or gravel, and is laid over the entire upper surface of the intermediate layer 32, as shown in FIG.

このような貯留槽30の構成により、貯留槽30が比較的高い浄化性と設置環境になじみやすい意匠性とを有することができ、貯留槽30の使用性及び設置性を高めることができる。また、溝部20に雨水が貯留されていない場合には、上部層33に太陽光が照射されるので、上部層33において植物Pを植栽しやすくなることから、貯留システム10の意匠性が設置領域2の意匠性となじみやすく、且つ生物多様性保全を図ることができる。 With such a configuration of the storage tank 30, the storage tank 30 can have relatively high purification performance and a design that easily adapts to the installation environment, and the usability and installability of the storage tank 30 can be improved. In addition, when rainwater is not stored in the groove 20, the upper layer 33 is irradiated with sunlight, making it easier to plant plants P in the upper layer 33, which improves the design of the storage system 10. It is easily compatible with the design of Area 2, and it is possible to conserve biodiversity.

(構成-貯留システム-貯留槽-排水部)
排水部40は、溝部20に貯留された雨水の余剰分を外部に排出させるための排水手段である。ここで、「溝部20に貯留された雨水の余剰分」とは、溝部20に貯留された雨水のうち、溝部20の貯留上限量を超えた部分(量)を意味する。
(Configuration - Storage system - Storage tank - Drainage section)
The drainage section 40 is a drainage means for draining excess rainwater stored in the groove section 20 to the outside. Here, the "surplus amount of rainwater stored in the groove 20" means the portion (amount) of the rainwater stored in the groove 20 that exceeds the upper limit storage amount of the groove 20.

この排水部40は、図2に示すように、当該排水部40の一部が溝部20に連通されていると共に、当該排水部40の他の一部が排水領域4に埋設されており、第1排水管41、第2排水管42、及び第3排水管43を備えている。 As shown in FIG. 2, this drainage part 40 has a part thereof communicated with the groove part 20, and another part of the drainage part 40 is buried in the drainage area 4. A first drain pipe 41, a second drain pipe 42, and a third drain pipe 43 are provided.

(構成-貯留システム-貯留槽-排水部-第1排水管)
第1排水管41は、溝部20に貯留された雨水の余剰分を取り入れて第2排水管42に送るための管である。この第1排水管41は、例えば公知のオーバーフロー管等を用いて構成されており、図2に示すように、溝部20内に設けられており、具体的には、溝部20の貯留上限量に対応する高さ位置と略同一の位置に配置されている。
(Configuration - Storage system - Storage tank - Drainage section - 1st drain pipe)
The first drain pipe 41 is a pipe for taking in surplus rainwater stored in the groove 20 and sending it to the second drain pipe 42. The first drain pipe 41 is constructed using, for example, a known overflow pipe, and is provided within the groove 20 as shown in FIG. It is arranged at approximately the same height position as the corresponding height position.

(構成-貯留システム-貯留槽-排水部-第2排水管)
第2排水管42は、第1排水管41から送られた雨水を第3排水管43に送るための管である。この第2排水管42は、例えば公知の無孔管等を用いて構成されており、図2に示すように、当該第2排水管42の少なくとも一部が貯留槽30に埋設され、且つ第1排水管41と連通されており、具体的には、第1排水管41から貯留槽30の下部層31に至るように設けられている。
(Configuration - Storage system - Storage tank - Drainage section - 2nd drain pipe)
The second drain pipe 42 is a pipe for sending rainwater sent from the first drain pipe 41 to the third drain pipe 43. This second drain pipe 42 is constructed using, for example, a known non-porous pipe, and as shown in FIG. 2, at least a part of the second drain pipe 42 is buried in the storage tank 30, Specifically, it is provided so as to extend from the first drain pipe 41 to the lower layer 31 of the storage tank 30 .

(構成-貯留システム-貯留槽-排水部-第3排水管)
第3排水管43は、第2排水管42から送られた雨水を外部設備(一例として、上記排水設備4a、図示しない他の貯留槽等)に送るための管である。この第3排水管43は、例えば公知の無孔管等を用いて構成されており、図2に示すように、当該第3排水管43の少なくとも一部が貯留槽30に埋設され、且つ第2排水管42及び外部設備と連通されており、具体的には、第2排水管42の下端から外部設備に至るように設けられている。
(Configuration - Storage system - Storage tank - Drainage section - Third drain pipe)
The third drain pipe 43 is a pipe for sending rainwater sent from the second drain pipe 42 to external equipment (for example, the above-mentioned drainage equipment 4a, another storage tank not shown, etc.). This third drain pipe 43 is constructed using, for example, a known non-porous pipe, and as shown in FIG. 2, at least a part of the third drain pipe 43 is buried in the storage tank 30, It is connected to the second drain pipe 42 and external equipment, and specifically, it is provided so as to extend from the lower end of the second drain pipe 42 to the external equipment.

また、排水部40の単位時間当たりの排出量については任意であるが、例えば、貯留槽30の単位時間当たりの雨水の浸透量よりも多く設定してもよい。これにより、豪雨時等において貯留槽30に貯留された雨水が貯留領域3の地表面に溢れることを抑制しやすくなる。ただし、これに限らず、例えば、貯留槽30の単位時間当たりの雨水の浸透量よりも少なく、又は略同一に設定してもよい。 Further, the discharge amount per unit time of the drainage section 40 is arbitrary, but may be set to be larger than the amount of rainwater that permeates into the storage tank 30 per unit time, for example. This makes it easier to prevent rainwater stored in the storage tank 30 from overflowing onto the ground surface of the storage area 3 during heavy rains and the like. However, the present invention is not limited to this, and for example, the amount may be set to be less than or approximately the same as the amount of rainwater permeating into the storage tank 30 per unit time.

このような排水部40の構成により、溝部20に貯留された雨水の余剰分を排水部40を介して排出でき、溝部20に貯留された雨水が貯留領域3の地表面に溢れることを回避しやすくなる。 With this configuration of the drainage section 40, surplus rainwater stored in the groove section 20 can be discharged via the drainage section 40, and rainwater stored in the groove section 20 can be prevented from overflowing onto the ground surface of the storage area 3. It becomes easier.

以上のような貯留システム10により、溝部20及び貯留槽30に雨水を貯留でき、従来技術(貯留槽のみを設ける技術)に比べて、貯留システム10の設置コストを抑制しながら貯留量を高めることができる。また、溝部20のみを設ける場合に比べて、溝部20で所望の貯留量を確保しながら、貯留槽30で水を通すのに時間を掛けることができ、貯留領域3において豪雨時等のピークカットの効果期間を持続できる。以上のことから、貯留システム10の貯留性を高めることができる。また、貯留システム10がため池又は調整池の近傍に設けられているので、ため池又は調整池が氾濫又は決壊した際に、ため池又は調整池に貯められた水を貯留システム10で貯留でき、氾濫又は決壊による水害のリスクを効果的に低減できる。 With the storage system 10 as described above, rainwater can be stored in the groove 20 and the storage tank 30, and the amount of storage can be increased while suppressing the installation cost of the storage system 10 compared to the conventional technology (technology that only provides a storage tank). I can do it. In addition, compared to the case where only the groove 20 is provided, it is possible to secure the desired storage amount in the groove 20 while taking time to pass water through the storage tank 30, and to cut peaks in the storage area 3 during heavy rain etc. The effect period can be sustained. From the above, the storage performance of the storage system 10 can be improved. In addition, since the storage system 10 is provided near the reservoir or regulation pond, when the reservoir or regulation pond floods or collapses, the water stored in the reservoir or regulation pond can be stored in the storage system 10, and the water stored in the reservoir or regulation pond can be stored in the storage system 10. It can effectively reduce the risk of flood damage caused by collapse.

(貯留システムの作用について)
次に、このように構成された貯留システム10の作用について説明する。
(About the action of the storage system)
Next, the operation of the storage system 10 configured as described above will be explained.

例えば、まず、雨等によって貯留領域3の地表面に溜まった雨水、又は構造物(具体的には、ため池又は調整池)が氾濫又は決壊することで当該構造物から溢れた雨水は、溝部20に貯留される。 For example, first, rainwater accumulated on the ground surface of the storage area 3 due to rain or the like, or rainwater overflowing from a structure (specifically, a reservoir or a regulating pond) when the structure floods or bursts, is collected in the groove 20. is stored in

ここで、溝部20の雨水の貯留量が上限量を超えていない場合には、溝部20に貯留された後に、貯留槽30に浸透しながら貯留される。一方で、溝部20の雨水の貯留量が上限量を超えた場合には、当該雨水の余剰分が排水部40によって外部(具体的には、外部設備)に排出されるので、当該雨水が貯留領域3の地表面に溢れることを回避しやすくなる。 Here, if the amount of rainwater stored in the groove 20 does not exceed the upper limit, the rainwater is stored in the groove 20 and then permeates into the storage tank 30 and stored. On the other hand, when the amount of rainwater stored in the groove section 20 exceeds the upper limit amount, the surplus rainwater is discharged to the outside (specifically, external equipment) by the drainage section 40, so that the rainwater is not stored. It becomes easier to avoid overflowing onto the ground surface in area 3.

そして、貯留槽30に貯留された雨水は、貯留領域3の透水層3cに浸透するように下方に移動する。 Then, the rainwater stored in the storage tank 30 moves downward so as to permeate into the permeable layer 3c of the storage area 3.

以上のような作用により、溝部20又は貯留槽30において上記雨水を貯留しながら、当該雨水が貯留領域3の地表面に溢れないように、当該雨水を貯留領域3の透水層3cに排水できることから、貯留領域3において豪雨時等のピークカットの効果期間を持続できる。 Due to the above-described action, while the rainwater is stored in the groove 20 or the storage tank 30, the rainwater can be drained into the permeable layer 3c of the storage area 3 so that the rainwater does not overflow onto the ground surface of the storage area 3. , it is possible to maintain the peak cut effect period during heavy rains etc. in the storage area 3.

(貯留システムの施工方法)
続いて、貯留システム10の施工方法について説明する。実施の形態1に係る貯留システム10の施工方法は、形成工程、第1設置工程、第2設置工程、及び植栽工程を含んでいる。
(Construction method of storage system)
Next, a construction method for the storage system 10 will be explained. The construction method of the storage system 10 according to the first embodiment includes a forming step, a first installation step, a second installation step, and a planting step.

(貯留システムの施工方法-形成工程)
まず、形成工程について説明する。形成工程は、貯留領域3に凹部3aを形成する工程である。
(Construction method of storage system - formation process)
First, the formation process will be explained. The forming step is a step of forming the recess 3a in the storage region 3.

具体的には、公知の掘削器具等を用いて、貯留領域3を掘削することにより、形成する。 Specifically, the storage area 3 is formed by excavating it using a known excavation tool or the like.

(貯留システムの施工方法-第1設置工程)
次に、第1設置工程について説明する。第1設置工程は、形成工程の後に、形成工程にて形成された凹部3a内に、排水部40を設置する工程である。
(Construction method of storage system - first installation process)
Next, the first installation step will be explained. The first installation step is a step, after the formation step, of installing the drainage portion 40 in the recess 3a formed in the formation step.

具体的には、凹部3a内において、排水部40を所定位置に設け、その後排水部40の第3排水管43と外部設備とを連通するように接続する。 Specifically, the drainage part 40 is provided at a predetermined position within the recess 3a, and then the third drainage pipe 43 of the drainage part 40 is connected to external equipment so as to communicate therewith.

(貯留システムの施工方法-第2設置工程)
次に、第2設置工程について説明する。第2設置工程は、第1設置工程の後に、形成工程にて形成された凹部3a内に貯留槽30及び溝部20を設置する工程である。
(Construction method of storage system - second installation process)
Next, the second installation step will be explained. The second installation process is a process of installing the storage tank 30 and the groove part 20 in the recess 3a formed in the formation process after the first installation process.

具体的には、まず、所定量の砂利等を凹部3aに投入し、その後公知のならし器具を用いて当該投入した砂利等をならした後に転圧することにより、下部層31を凹部3aの底部分全体にわたって敷設する。次に、所定量の砂等を凹部3aにさらに投入し、次いで転圧器具を用いて当該投入した砂等を締め固め、その後上記ならし器具を用いて当該締め固めた砂等の表面をならすことにより、中間層32を下部層31の上面全体にわたって敷設する。その後、所定量の土壌等を投入し、その後上記ならし器具を用いて当該投入した土壌等をならすことにより、上部層33を中間層32の上面全体にわたって敷設する。これにより、凹部3a内に貯留槽30及び溝部20が同時に設置されると共に、排水部40の一部(第2排水管42及び第3排水管43)が貯留槽30に埋設される。 Specifically, first, a predetermined amount of gravel or the like is poured into the recess 3a, and then the lower layer 31 is flattened at the bottom of the recess 3a by leveling the gravel using a known leveling device and then rolling it. Lay over the entire section. Next, a predetermined amount of sand, etc. is further poured into the recess 3a, and then the loaded sand, etc. is compacted using a compacting device, and then the surface of the compacted sand, etc. is leveled using the above-mentioned leveling device. By doing so, the intermediate layer 32 is laid over the entire upper surface of the lower layer 31. Thereafter, the upper layer 33 is laid over the entire upper surface of the intermediate layer 32 by adding a predetermined amount of soil, etc., and then leveling the added soil using the above-mentioned leveling tool. As a result, the storage tank 30 and the groove part 20 are simultaneously installed in the recess 3a, and a part of the drainage part 40 (the second drainage pipe 42 and the third drainage pipe 43) is buried in the storage tank 30.

(貯留システムの施工方法-植栽工程)
続いて、植栽工程について説明する。植栽工程は、設置工程の後に、植物Pを植栽する工程である。
(Construction method of storage system - planting process)
Next, the planting process will be explained. The planting process is a process of planting the plants P after the installation process.

具体的には、設置工程にて設置された上部層33に植物Pを植栽する。これにて、貯留システム10の施工が終了する。 Specifically, plants P are planted in the upper layer 33 installed in the installation process. With this, construction of the storage system 10 is completed.

以上のような施工方法により、特殊な方法を用いることなく、図2の貯留システム10を施工でき、貯留システム10の施工性を高めることができる。 With the construction method described above, the storage system 10 of FIG. 2 can be constructed without using any special method, and the workability of the storage system 10 can be improved.

(実施の形態1の効果)
このように実施の形態1によれば、地表面に形成され、且つ上端が開放状である溝部20であって、当該溝部20内で雨水を貯留可能な溝部20と、溝部20の底部分から下方に設けられた貯留槽30であって、鉛直方向に少なくとも1つ以上積層された貯留槽30と、を備えるので、溝部20及び貯留槽30に雨水を貯留でき、従来技術(貯留槽のみを設ける技術)に比べて、貯留システム10の設置コストを抑制しながら貯留量を高めることができる。また、溝部20のみを設ける場合に比べて、溝部20で所望の貯留量を確保しながら、貯留槽30で水を通すのに時間を掛けることができ、貯留システム10が設けられている領域において豪雨時等のピークカットの効果期間を持続できる。以上のことから、貯留システム10の貯留性を高めることができる。
(Effects of Embodiment 1)
As described above, according to the first embodiment, the groove 20 is formed on the ground surface and has an open upper end, and is capable of storing rainwater within the groove 20, and the groove 20 has an open upper end. Since the storage tank 30 is provided with at least one storage tank 30 that is stacked in the vertical direction, rainwater can be stored in the groove 20 and the storage tank 30. technology), it is possible to increase the storage amount while suppressing the installation cost of the storage system 10. Moreover, compared to the case where only the groove part 20 is provided, it is possible to secure the desired storage amount in the groove part 20 while taking time to pass water through the storage tank 30, and in the area where the storage system 10 is provided. The effect period of peak cuts such as during heavy rains can be sustained. From the above, the storage performance of the storage system 10 can be improved.

また、溝部20の深さを、貯留槽30の透水係数に応じた深さとしたので、溝部20の深さを貯留槽30の透水係数に応じた深さに設定でき、貯留槽30の透水性に合致した溝部20を構成することができる。 Furthermore, since the depth of the groove portion 20 is set to a depth corresponding to the hydraulic conductivity of the storage tank 30, the depth of the groove portion 20 can be set to a depth corresponding to the hydraulic conductivity of the storage tank 30. The groove portion 20 can be configured to match the above.

また、溝部20に連通された排水部40であって、溝部20に貯留された雨水の余剰分を外部に排出させるための排水部40を備えたので、溝部20に貯留された雨水の余剰分を排水部40を介して排出でき、貯留システム10が設けられている領域の地表面において溝部20に貯留された雨水が溢れることを回避しやすくなる。 In addition, since the drainage section 40 is connected to the groove section 20 and is configured to discharge the surplus rainwater stored in the groove section 20 to the outside, the surplus rainwater stored in the groove section 20 can be discharged to the outside. can be discharged through the drainage section 40, making it easier to avoid overflowing of the rainwater stored in the groove section 20 on the ground surface in the area where the storage system 10 is provided.

また、貯留システム10を、ため池又は調整池の近傍に設けたので、ため池又は調整池が氾濫又は決壊した際に、ため池又は調整池に貯められた水を貯留システム10で貯留でき、氾濫又は決壊による水害のリスクを効果的に低減できる。 In addition, since the storage system 10 is provided near the reservoir or regulation pond, when the reservoir or regulation pond floods or bursts, the water stored in the reservoir or regulation pond can be stored in the storage system 10, and when the reservoir or regulation pond floods or bursts, the water stored in the reservoir or regulation pond can be stored in the storage system 10. It can effectively reduce the risk of water damage caused by water damage.

〔実施の形態2〕
次に、実施の形態2に係る貯留システムについて説明する。この実施の形態2は、複数の貯留槽を備える形態である。ただし、この実施の形態2の構成は、特記する場合を除いて、実施の形態1の構成と略同一であり、実施の形態1の構成と略同一の構成についてはこの実施の形態1で用いたものと同一の符号及び/又は名称を必要に応じて付して、その説明を省略する。
[Embodiment 2]
Next, a storage system according to Embodiment 2 will be explained. Embodiment 2 is a form that includes a plurality of storage tanks. However, the configuration of this second embodiment is approximately the same as the configuration of the first embodiment, unless otherwise specified, and the configuration that is approximately the same as the configuration of the first embodiment is not used in this first embodiment. The same reference numerals and/or names as previously used will be used as necessary, and their explanation will be omitted.

(構成-設置場所)
最初に、実施の形態2に係る設置場所の構成について説明する。実施の形態2に係る設置場所の地盤1は、実施の形態1に係る地盤1と同一に構成されている。また、実施の形態2に係る地盤1の領域は、実施の形態1に係る地盤1と同一に区分されている。
(Configuration - Installation location)
First, the configuration of the installation location according to the second embodiment will be explained. The ground 1 at the installation location according to the second embodiment has the same structure as the ground 1 according to the first embodiment. Further, the area of the ground 1 according to the second embodiment is divided into the same areas as the ground 1 according to the first embodiment.

(構成-貯留システム)
次に、実施の形態2に係る貯留システム100の構成について説明する。図3は、実施の形態2に係る貯留システム100の概要を示す図であって、図2に対応する領域を示す図である。
(Configuration - storage system)
Next, the configuration of the storage system 100 according to the second embodiment will be described. FIG. 3 is a diagram showing an overview of the storage system 100 according to the second embodiment, and is a diagram showing an area corresponding to FIG. 2.

実施の形態2に係る貯留システム100は、図3に示すように、貯留領域3の凹部3a内に設けられており(ただし、排水部40は除く)、溝部20、支持部110、貯留槽120、及び排水部40を備えている。 As shown in FIG. 3, the storage system 100 according to the second embodiment is provided in the recess 3a of the storage area 3 (excluding the drainage part 40), and includes a groove 20, a support part 110, and a storage tank 120. , and a drainage section 40.

(構成-貯留システム-溝部)
実施の形態2に係る溝部20は、実施の形態1に係る溝部20と略同様に構成されており、図3に示すように、凹部3a内の上方側に配置されている。
(Configuration - Storage system - Groove)
The groove 20 according to the second embodiment is configured in substantially the same manner as the groove 20 according to the first embodiment, and as shown in FIG. 3, is arranged on the upper side within the recess 3a.

また、溝部20の上下方向の長さ(深さ)については任意であるが、実施の形態2では、貯留槽120の透水係数(具体的には、後述する第1貯留槽130及び第2貯留槽140の透水係数)に応じた長さ(深さ)に設定している。 Further, although the vertical length (depth) of the groove portion 20 is arbitrary, in the second embodiment, the hydraulic conductivity of the storage tank 120 (specifically, the first storage tank 130 and the second storage tank The length (depth) is set according to the water permeability coefficient of the tank 140.

(構成-貯留システム-支持部)
支持部110は、貯留槽120を支持するための支持手段であり、図3に示すように、貯留槽120よりも下方に埋設されており、支持層111及び不陸調整部112を備えている。
(Configuration - Storage system - Support part)
The support part 110 is a support means for supporting the storage tank 120, and as shown in FIG. 3, is buried below the storage tank 120 and includes a support layer 111 and an unevenness adjustment part 112. .

(構成-貯留システム-支持部-支持層)
支持層111は、支持部110の基本構造体であり、例えば公知の支持材料(一例として、砕石等)を用いて構成されており、図3に示すように、凹部3aの底部分全体にわたって敷設されている。
(Configuration - Storage system - Support part - Support layer)
The support layer 111 is the basic structure of the support part 110, and is made of, for example, a known support material (for example, crushed stone, etc.), and is laid over the entire bottom part of the recess 3a, as shown in FIG. has been done.

(構成-貯留システム-支持部-不陸調整部)
不陸調整部112は、支持層111の不陸を調整するための不陸調整手段であり、例えば公知の不陸支持手段(一例として、砂等からなる不陸支持手段)を用いて構成されており、図3に示すように、支持層111の上面全体にわたって敷設されている。
(Configuration - Storage system - Support part - Unevenness adjustment part)
The unevenness adjustment unit 112 is an unevenness adjustment means for adjusting the unevenness of the support layer 111, and is configured using, for example, known unevenness support means (for example, unevenness support means made of sand or the like). As shown in FIG. 3, it is laid over the entire upper surface of the support layer 111.

(構成-貯留システム-貯留槽)
実施の形態2に係る貯留槽120は、実施の形態1に係る貯留槽30と略同様に、溝部20の底部分から下方に設けられていると共に、鉛直方向に少なくとも1つ以上積層されており、具体的には、図3に示すように、第1貯留槽130及び第2貯留槽140を積層して構成されている(すなわち、上記少なくとも1つ以上積層の貯留槽120は、第1貯留槽130及び第2貯留槽140を含んでいる)。
(Configuration - Storage system - Storage tank)
The storage tank 120 according to the second embodiment is provided downward from the bottom part of the groove part 20, and at least one or more storage tanks 120 are stacked in the vertical direction, similar to the storage tank 30 according to the first embodiment. Specifically, as shown in FIG. 3, it is configured by stacking a first storage tank 130 and a second storage tank 140 (that is, the at least one or more stacked storage tank 120 is a first storage tank 130 and a second storage tank 140). 130 and a second reservoir 140).

(構成-貯留システム-貯留槽-第1貯留槽)
第1貯留槽130は、積層される貯留槽120の一部であり、溝部20の底部分よりも下方に設けられており、具体的には、図3に示すように、凹部3a内において支持部110よりも上方に埋設されている。
(Configuration - Storage system - Storage tank - 1st storage tank)
The first storage tank 130 is a part of the stacked storage tanks 120, and is provided below the bottom of the groove 20. Specifically, as shown in FIG. 3, it is supported within the recess 3a. It is buried above the section 110.

また、第1貯留槽130の具体的な構成については任意であるが、実施の形態2では、第1貯留部131を鉛直方向(上下方向)に少なくとも1つ以上積層することにより形成されている。 Further, although the specific configuration of the first storage tank 130 is arbitrary, in the second embodiment, it is formed by stacking at least one first storage section 131 in the vertical direction (vertical direction). .

具体的には、図3に示すように、支持部110の不陸調整部112の上面全体にわたって複数の第1貯留部131を鉛直方向に積層して敷設することにより、形成されており、より具体的には、第1貯留槽130の上下方向の長さが支持部110の上下方向の長さよりも長くなるように、形成されている(ただし、これに限らず、例えば、支持部110の上下方向の長さよりも短く又は略同一になるように、形成されてもよい)。 Specifically, as shown in FIG. 3, it is formed by vertically stacking and laying a plurality of first storage sections 131 over the entire upper surface of the unevenness adjustment section 112 of the support section 110. Specifically, the first storage tank 130 is formed so that the length in the vertical direction is longer than the length in the vertical direction of the support part 110 (however, the present invention is not limited to this, for example, (The length in the vertical direction may be shorter than or substantially the same as the length in the vertical direction.)

(構成-貯留システム-貯留槽-第1貯留槽-第1貯留部)
ここで、「第1貯留部131」とは、第1貯留槽130の基本構造体であり、実施の形態2では、複数の樹脂ブロック体132(例えば、比較的高い耐久性(具体的には、耐圧性)と後述する第2貯留部141よりも高い貯留性とを有し、且つ相互に接続可能な略籠状の樹脂ブロック体132)を水平方向に並設してなる貯留部である。具体的には、図3に示すように、樹脂ブロック体132を左右方向及び前後方向においてそれぞれ複数並設することにより、形成されている。ただし、これに限らず、例えば、非樹脂製のブロック体(一例として、コンクリート製、金属製、石製等のブロック体)を水平方向に複数並設することにより、形成されてもよい。
(Configuration - Storage system - Storage tank - 1st storage tank - 1st storage part)
Here, the "first storage section 131" is the basic structure of the first storage tank 130, and in the second embodiment, the plurality of resin block bodies 132 (for example, relatively high durability (specifically, , pressure resistance) and higher storage performance than the second storage section 141 described later, and is a storage section formed by horizontally arranging approximately cage-shaped resin block bodies 132) that can be connected to each other. . Specifically, as shown in FIG. 3, it is formed by arranging a plurality of resin block bodies 132 in parallel in the left-right direction and the front-rear direction. However, the present invention is not limited to this, and may be formed by, for example, arranging a plurality of non-resin blocks (for example, blocks made of concrete, metal, stone, etc.) in parallel in the horizontal direction.

また、第1貯留部131の積層数の設定方法については、所望量の貯留量が得られる限りに任意に設定でき、実施の形態2では、4つに設定している。ただし、これに限らず、例えば、4つ未満に設定してもよく、あるいは、5つ以上に設定してもよい。 Further, the number of stacked layers of the first storage section 131 can be set arbitrarily as long as a desired storage amount can be obtained, and in the second embodiment, it is set to four. However, the number is not limited to this, and for example, the number may be set to less than four, or may be set to five or more.

(構成-貯留システム-貯留槽-第1貯留槽-その他)
また、第1貯留槽130の設置方法については任意であるが、実施の形態2では、図3に示すように、第1貯留槽130の表面全体を透水シート133(例えば、樹脂製の透水シート133等)で覆うように設置することにより、雨水に含まれる図示しない不要物(例えば、砂、泥、木片等)が少なくとも一部の第1貯留部131に入り込むことによって第1貯留槽130の浸透性が低下することを抑制できる。ただし、これに限らず、例えば、上記透水シート133を省略して、設置してもよい。
(Configuration - Storage system - Storage tank - 1st storage tank - Others)
Although the method for installing the first storage tank 130 is arbitrary, in the second embodiment, as shown in FIG. 133 etc.), unnecessary substances (for example, sand, mud, wood chips, etc.) (not shown) contained in rainwater enter at least a part of the first storage tank 131, thereby causing the first storage tank 130 to become Decrease in permeability can be suppressed. However, the present invention is not limited to this, and for example, the water-permeable sheet 133 may be omitted and installed.

このような第1貯留槽130の構成により、第1貯留槽130が比較的高い浸透性及び耐久性を有することができ、第1貯留槽130の使用性及び設置性を高めることができる。 With this configuration of the first storage tank 130, the first storage tank 130 can have relatively high permeability and durability, and the usability and installability of the first storage tank 130 can be improved.

(構成-貯留システム-貯留槽-第2貯留槽)
第2貯留槽140は、積層される貯留槽120の他の一部であり、溝部20の底部分と第1貯留槽130との相互間において第1貯留槽130の上方に設けられており、具体的には、図3に示すように、凹部3a内において、第2貯留槽140の上面が外部に露出するように設けられている。
(Configuration - Storage system - Storage tank - Second storage tank)
The second storage tank 140 is another part of the stacked storage tanks 120, and is provided above the first storage tank 130 between the bottom part of the groove 20 and the first storage tank 130, Specifically, as shown in FIG. 3, the second storage tank 140 is provided within the recess 3a so that the upper surface thereof is exposed to the outside.

また、この第2貯留槽140の具体的な構成については、第1貯留槽130の浸透性よりも低い浸透性(具体的には、透水層3cの浸透性よりも低い浸透性等)を有する限り任意に構成することができるが、実施の形態2では、第2貯留部141を鉛直方向に少なくとも1つ以上積層することにより形成されている。 Further, regarding the specific configuration of the second storage tank 140, it has a permeability lower than that of the first storage tank 130 (specifically, a permeability lower than the permeability of the permeable layer 3c, etc.). Although it can be configured as desired, in the second embodiment, it is formed by stacking at least one second storage section 141 in the vertical direction.

具体的には、図3に示すように、第1貯留槽130の上面全体にわたって1つの第2貯留部141を敷設することにより、形成されており、より具体的には、第2貯留槽140の上下方向の長さが第1貯留槽130の上下方向の長さよりも短くなるように、形成されている(ただし、これに限らず、例えば、第1貯留槽130の上下方向の長さよりも長く又は略同一になるように、形成されてもよい)。 Specifically, as shown in FIG. 3, it is formed by laying one second storage section 141 over the entire upper surface of the first storage tank 130. is formed so that the length in the vertical direction is shorter than the length in the vertical direction of the first storage tank 130 (however, the invention is not limited to this, for example, the length in the vertical direction is shorter than the length in the vertical direction of the first storage tank 130 (may be formed to be long or substantially identical).

(構成-貯留システム-貯留槽-第2貯留槽-第2貯留部)
ここで、「第2貯留部141」とは、第2貯留槽140の基本構造体であり、実施の形態2では、砂、砂利、礫、砕石、又は土壌からなる貯留部であり、具体的には、図3に示すように、実施の形態1に係る貯留槽30と略同様に、下部層142、中間層143、及び上部層144を備えて構成されている。ただし、これに限らず、例えば、下部層142、中間層143、又は上部層144のいずれか1つ又は2つのみを備えて構成されてもよい。あるいは、砂からなる貯留部のみを備えて構成されてもよい。
(Configuration - Storage system - Storage tank - 2nd storage tank - 2nd storage part)
Here, the "second storage part 141" is the basic structure of the second storage tank 140, and in the second embodiment, it is a storage part made of sand, gravel, gravel, crushed stone, or soil. As shown in FIG. 3, the storage tank 30 includes a lower layer 142, an intermediate layer 143, and an upper layer 144, substantially similar to the storage tank 30 according to the first embodiment. However, the present invention is not limited thereto, and may be configured to include only one or two of the lower layer 142, the intermediate layer 143, or the upper layer 144, for example. Alternatively, it may be configured to include only a storage section made of sand.

また、第2貯留部141の積層数の設定方法については、所望量の貯留量が得られる限りに任意に設定でき、実施の形態2では、上述したように、1つに設定しているが、これに限らず、例えば、2つ以上に設定してもよい。 Furthermore, the number of stacked layers of the second storage section 141 can be set arbitrarily as long as a desired amount of storage can be obtained, and in the second embodiment, as described above, it is set to one. However, the number is not limited to this, and for example, it may be set to two or more.

このような第2貯留槽140の構成により、第2貯留槽140が比較的高い浄化性と設置環境になじみやすい意匠性とを有することができ、第2貯留槽140の使用性及び設置性を高めることができる。 With this configuration of the second storage tank 140, the second storage tank 140 can have relatively high purification performance and a design that is easy to adapt to the installation environment, and the usability and installation of the second storage tank 140 are improved. can be increased.

(構成-貯留システム-排水部)
排水部40は、例えば公知のオーバーフロー管等を用いて構成されており、溝部20の近傍の地中に埋設されている。具体的には、図3に示すように、凹部3aの外部において排水部40の一方の端部が溝部20に連通され、且つ排水部40の他方の端部が外部設備に連通されるように、略水平に配置されている。
(Configuration - Storage system - Drainage section)
The drainage section 40 is constructed using, for example, a known overflow pipe or the like, and is buried underground near the groove section 20. Specifically, as shown in FIG. 3, one end of the drainage section 40 is communicated with the groove section 20 outside the recess 3a, and the other end of the drainage section 40 is communicated with external equipment. , arranged approximately horizontally.

また、以上のような貯留システム100により、第2貯留槽140を備えない場合に比べて、第1貯留槽130及び第2貯留槽140において水を通すのに時間を掛けることができる。よって、貯留領域3において豪雨時等のピークカットの効果期間を持続しやすくなるため、貯留システム100の貯留性を高めやすくなる。 Moreover, with the storage system 100 as described above, it is possible to take more time to pass water through the first storage tank 130 and the second storage tank 140 compared to a case where the second storage tank 140 is not provided. Therefore, it becomes easier to maintain the effect period of peak cuts during heavy rains etc. in the storage region 3, and it becomes easier to improve the storage performance of the storage system 100.

(貯留システムの作用について)
次に、このように構成された貯留システム100の作用について説明する。
(About the action of the storage system)
Next, the operation of the storage system 100 configured as described above will be explained.

例えば、まず、雨等によって貯留領域3の地表面に溜まった雨水等は、溝部20に貯留される(なお、溝部20に貯留された雨水の余剰分は、排水部40によって外部に排出される)。 For example, first, rainwater etc. accumulated on the ground surface of the storage area 3 due to rain etc. is stored in the groove part 20 (in addition, the surplus rainwater stored in the groove part 20 is discharged to the outside by the drainage part 40. ).

次に、溝部20に貯留された雨水は、第2貯留槽140に浸透しながら貯留される。この場合には、上記雨水が第2貯留槽140を通過するのに時間を掛けることができるため、第1貯留槽130の貯留量が直ぐに満杯になることを回避しやすくなる。また、上記通過によって上記雨水を浄化できることから、上記雨水に含まれる不要物が少なくとも一部の第1貯留部131に入り込むことによって第1貯留槽130の浸透性が低下することが抑制される。 Next, the rainwater stored in the groove 20 is stored in the second storage tank 140 while permeating therein. In this case, since it is possible to take time for the rainwater to pass through the second storage tank 140, it becomes easier to avoid the storage amount of the first storage tank 130 from becoming full immediately. Moreover, since the rainwater can be purified by the passage, the permeability of the first storage tank 130 is prevented from decreasing due to unnecessary substances contained in the rainwater entering at least a portion of the first storage section 131.

次いで、第2貯留槽140に貯留された雨水は、第1貯留槽130に浸透しながら貯留される。具体的には、第1貯留槽130の貯留量が閾値を超えていない場合には、上記雨水は第1貯留槽130に貯留され、第1貯留槽130の貯留量が閾値を超えると、第1貯留槽130及び第2貯留槽140にわたって貯留される。 Next, the rainwater stored in the second storage tank 140 permeates into the first storage tank 130 and is stored therein. Specifically, when the storage amount of the first storage tank 130 does not exceed the threshold value, the rainwater is stored in the first storage tank 130, and when the storage amount of the first storage tank 130 exceeds the threshold value, the rainwater is stored in the first storage tank 130. The water is stored in the first storage tank 130 and the second storage tank 140.

そして、第1貯留槽130に貯留された雨水は、支持層111を介して貯留領域3の透水層3cに浸透するように下方に移動する。 The rainwater stored in the first storage tank 130 moves downward through the support layer 111 to permeate into the permeable layer 3c of the storage area 3.

以上のような作用により、豪雨時等において溝部20、第1貯留槽130、又は第2貯留槽140において雨水を貯留しながら、当該雨水が貯留領域3の地表面に溢れないように、当該雨水を貯留領域3の透水層3cに排水できることから、貯留領域3において豪雨時等のピークカットの効果期間を持続できる。 As a result of the above-described actions, during heavy rains, etc., rainwater is stored in the groove 20, the first storage tank 130, or the second storage tank 140, and the rainwater is stored so that the rainwater does not overflow onto the ground surface of the storage area 3. Since the water can be drained into the permeable layer 3c of the storage area 3, the effective period of peak cuts such as during heavy rain can be maintained in the storage area 3.

(貯留システムの施工方法)
続いて、貯留システム100の施工方法について説明する。実施の形態2に係る貯留システム100の施工方法は、形成工程、第1設置工程、第2設置工程、第3設置工程、第4設置工程、及び植栽工程を含んでいる。なお、実施の形態2に係る形成工程及び植栽工程は、実施の形態1に係る形成工程及び植栽工程と略同一に行われるので、以下ではその説明を省略する。
(Construction method of storage system)
Next, a construction method for the storage system 100 will be explained. The construction method of the storage system 100 according to the second embodiment includes a forming step, a first installation step, a second installation step, a third installation step, a fourth installation step, and a planting step. Note that the forming process and planting process according to Embodiment 2 are performed in substantially the same manner as the forming process and planting process according to Embodiment 1, so the description thereof will be omitted below.

(貯留システムの施工方法-第1設置工程)
次に、第1設置工程について説明する。第1設置工程は、形成工程の後に、排水部40を設置する工程である。
(Construction method of storage system - first installation process)
Next, the first installation step will be explained. The first installation step is a step of installing the drainage section 40 after the formation step.

具体的には、溝部20の近傍の地中を掘削し、当該掘削した部分に排水部40を配置し、且つ排水部40と外部設備とを連通するように接続した後に、掘削した土の一部を埋め戻すことにより、設置する。 Specifically, after excavating the ground near the trench 20, arranging the drainage part 40 in the excavated part, and connecting the drainage part 40 and external equipment so as to communicate with each other, part of the excavated soil is removed. Install by backfilling the area.

(貯留システムの施工方法-第2設置工程)
次に、第2設置工程について説明する。第2設置工程は、第1設置工程の後に、形成工程にて形成された凹部3a内に支持部110を設置する工程である。
(Construction method of storage system - second installation process)
Next, the second installation step will be explained. The second installation process is a process of installing the support part 110 in the recess 3a formed in the formation process after the first installation process.

具体的には、公知の方法を用いて、支持層111を凹部3aの底部分全体にわたって敷設した後に、不陸調整部112を支持層111の上面全体にわたって敷設することにより、設置する。 Specifically, using a known method, the support layer 111 is laid down over the entire bottom portion of the recess 3a, and then the unevenness adjustment section 112 is installed over the entire top surface of the support layer 111.

(貯留システムの施工方法-第3設置工程)
次に、第3設置工程について説明する。第3設置工程は、第2設置工程の後に、形成工程にて形成された凹部3a内に第1貯留槽130を設置する工程である。
(Construction method of storage system - 3rd installation process)
Next, the third installation step will be explained. The third installation process is a process of installing the first storage tank 130 in the recess 3a formed in the formation process after the second installation process.

具体的には、公知の方法を用いて、凹部3aの側壁部分及び支持部110の不陸調整部112の上面にわたって透水シート133を設置し、この不陸調整部112の上面全体にわたって複数の第1貯留部131を鉛直方向に積層して敷設し、その後複数の第1貯留部131の上面を透水シート133で覆うことにより、設置する。 Specifically, using a known method, a water-permeable sheet 133 is installed over the side wall portion of the recess 3a and the upper surface of the unevenness adjustment section 112 of the support section 110, and a plurality of water permeable sheets are installed over the entire upper surface of the unevenness adjustment section 112. The first storage sections 131 are laid in a vertically stacked manner, and then the upper surfaces of the plurality of first storage sections 131 are covered with a water-permeable sheet 133 for installation.

なお、複数の第1貯留部131における樹脂ブロック体132については、隣接する樹脂ブロック体132同士を相互に接続することにより、第1貯留槽130に加わる力を効果的に分散できるようにしてもよい。 Regarding the resin block bodies 132 in the plurality of first reservoirs 131, it is possible to effectively disperse the force applied to the first reservoir tank 130 by connecting adjacent resin block bodies 132 to each other. good.

(貯留システムの施工方法-第4設置工程)
次に、第4設置工程について説明する。第4設置工程は、第3設置工程の後に、形成工程にて形成された凹部3a内に第2貯留槽140を設置する工程である。
(Construction method of storage system - 4th installation process)
Next, the fourth installation step will be explained. The fourth installation process is a process of installing the second storage tank 140 in the recess 3a formed in the formation process after the third installation process.

具体的には、まず、所定量の砂利等を凹部3aに投入し、その後公知のならし器具を用いて当該投入した砂利等をならした後に転圧することにより、下部層142を第1貯留槽130の上面全体にわたって敷設する。次に、所定量の砂等を凹部3aにさらに投入し、次いで転圧器具を用いて当該投入した砂等を締め固め、その後上記ならし器具を用いて当該締め固めた砂等の表面をならすことにより、中間層143を下部層142の上面全体にわたって敷設する。その後、所定量の土壌等を投入し、その後上記ならし器具を用いて当該投入した土壌等をならすことにより、上部層144を中間層143の上面全体にわたって敷設する。これにより、凹部3a内に第2貯留槽140及び溝部20が同時に設置されると共に、排水部40と溝部20とが連通される。 Specifically, first, a predetermined amount of gravel, etc. is poured into the recess 3a, and then the introduced gravel, etc. is leveled using a known leveling device and then compacted, thereby converting the lower layer 142 into the first storage tank. 130 over the entire upper surface. Next, a predetermined amount of sand, etc. is further poured into the recess 3a, and then the loaded sand, etc. is compacted using a compacting device, and then the surface of the compacted sand, etc. is leveled using the above-mentioned leveling device. As a result, the intermediate layer 143 is laid over the entire upper surface of the lower layer 142. Thereafter, the upper layer 144 is laid over the entire upper surface of the intermediate layer 143 by adding a predetermined amount of soil, etc., and then leveling the added soil using the above-mentioned leveling tool. Thereby, the second storage tank 140 and the groove part 20 are installed at the same time in the recessed part 3a, and the drainage part 40 and the groove part 20 are communicated with each other.

以上のような施工方法により、特殊な方法を用いることなく、図3の貯留システム100を施工でき、貯留システム100の施工性を高めることができる。 With the construction method described above, the storage system 100 shown in FIG. 3 can be constructed without using any special method, and the workability of the storage system 100 can be improved.

(実施の形態2の効果)
このように実施の形態2によれば、少なくとも1つ以上積層された貯留槽120が、第1貯留槽130と、溝部20の底部分と第1貯留槽130との相互間において第1貯留槽130の上方に設けられた第2貯留槽140であって、第1貯留槽130の浸透性よりも低い浸透性を有する第2貯留槽140と、を含むので、第2貯留槽140を備えない場合に比べて、第1貯留槽130及び第2貯留槽140において水を通すのに時間を掛けることができる。よって、貯留システム100が設けられている領域において豪雨時等のピークカットの効果期間を持続しやすくなるため、貯留システム100の貯留性を高めやすくなる。
(Effects of Embodiment 2)
Thus, according to the second embodiment, at least one or more stacked storage tanks 120 are connected to the first storage tank 130 and the first storage tank 130 between the bottom portion of the groove 20 and the first storage tank 130. A second storage tank 140 provided above 130 and having a permeability lower than that of the first storage tank 130 is included, so the second storage tank 140 is not provided. It takes more time to pass water through the first storage tank 130 and the second storage tank 140 than in the case where the water flows through the first storage tank 130 and the second storage tank 140. Therefore, it becomes easier to maintain the effect period of peak cuts during times of heavy rain etc. in the area where the storage system 100 is provided, making it easier to improve the storage performance of the storage system 100.

〔実施の形態3〕
次に、実施の形態3に係る貯留システムについて説明する。この実施の形態3は、検出手段及び報知手段を備える形態である。ただし、この実施の形態3の構成は、特記する場合を除いて、実施の形態1の構成と略同一であり、実施の形態1の構成と略同一の構成についてはこの実施の形態1で用いたものと同一の符号及び/又は名称を必要に応じて付して、その説明を省略する。
[Embodiment 3]
Next, a storage system according to Embodiment 3 will be explained. Embodiment 3 is a form that includes a detection means and a notification means. However, the configuration of this third embodiment is approximately the same as the configuration of the first embodiment, unless otherwise specified, and the configuration that is approximately the same as the configuration of the first embodiment is not used in this first embodiment. The same reference numerals and/or names as previously used will be used as necessary, and their explanation will be omitted.

(構成-設置場所)
最初に、実施の形態3に係る設置場所の構成について説明する。実施の形態3に係る設置場所の地盤1は、実施の形態1に係る地盤1と同一に構成されている。また、実施の形態3に係る地盤1の領域は、実施の形態1に係る地盤1と同一に区分されている。
(Configuration - Installation location)
First, the configuration of the installation location according to the third embodiment will be described. The ground 1 at the installation location according to the third embodiment has the same configuration as the ground 1 according to the first embodiment. Further, the area of the ground 1 according to the third embodiment is divided into the same areas as the ground 1 according to the first embodiment.

(構成-貯留システム)
次に、実施の形態3に係る貯留システム200の構成について説明する。図4は、実施の形態3に係る貯留システム200の概要を示す図であって、図2に対応する領域を示す図である。
(Configuration - storage system)
Next, the configuration of storage system 200 according to Embodiment 3 will be described. FIG. 4 is a diagram showing an overview of the storage system 200 according to the third embodiment, and is a diagram showing an area corresponding to FIG. 2.

実施の形態2に係る貯留システム200は、図4に示すように、貯留領域3の凹部3a内に設けられており(ただし、後述する報知ユニット220を除く)、溝部20、貯留槽30、検出部210、及び報知ユニット220を備えている。 As shown in FIG. 4, the storage system 200 according to the second embodiment is provided in the recess 3a of the storage area 3 (excluding the notification unit 220, which will be described later), and includes a groove 20, a storage tank 30, and a detection unit. 210 and a notification unit 220.

(構成-貯留システム-溝部)
実施の形態3に係る溝部20は、実施の形態1に係る溝部20と略同様に構成されており、図4に示すように、凹部3a内の上方側に配置されている。
(Configuration - Storage system - Groove)
The groove portion 20 according to the third embodiment is configured in substantially the same manner as the groove portion 20 according to the first embodiment, and as shown in FIG. 4, is arranged on the upper side within the recess 3a.

(構成-貯留システム-貯留槽)
実施の形態3に係る貯留槽30は、実施の形態1に係る貯留槽30と略同様に構成されており、図4に示すように、凹部3a内の下方側において1つ設けられている。
(Configuration - Storage system - Storage tank)
The storage tank 30 according to the third embodiment is configured in substantially the same manner as the storage tank 30 according to the first embodiment, and as shown in FIG. 4, one storage tank 30 is provided on the lower side within the recess 3a.

(構成-貯留システム-検出部)
検出部210は、溝部20の水位を検出する検出手段である。この検出部210は、例えば公知の検出センサ(一例として、水位センサ)等を用いて構成されており、図4に示すように、溝部20内に設けられており、具体的には、溝部20の水位が閾値以上であるか否かを判定可能な位置に配置されている。
(Configuration - Storage system - Detection part)
The detection section 210 is a detection means that detects the water level in the groove section 20. The detection unit 210 is configured using, for example, a known detection sensor (for example, a water level sensor), and is provided within the groove 20 as shown in FIG. is placed at a position where it can be determined whether or not the water level is above the threshold.

(構成-貯留システム-報知ユニット)
報知ユニット220は、検出部210の検出結果に基づいて、溝部20の水位が閾値以上である旨を報知するための報知手段である。この報知ユニット220は、例えば公知の報知装置等を用いて構成されており、図4に示すように、溝部20の近傍(具体的には、溝部20の上端の近傍等)に設けられており、通信部(図示省略)、電源部(図示省略)、出力部221、制御部(図示省略)、及び記憶部(図示省略)を備えている。
(Configuration - Storage system - Notification unit)
The notification unit 220 is a notification means for notifying that the water level in the groove 20 is equal to or higher than a threshold value based on the detection result of the detection unit 210. The notification unit 220 is configured using, for example, a known notification device, and is provided near the groove 20 (specifically, near the upper end of the groove 20, etc.) as shown in FIG. , a communication section (not shown), a power supply section (not shown), an output section 221, a control section (not shown), and a storage section (not shown).

(構成-貯留システム-報知ユニット-通信部)
通信部は、検出部210及び外部装置(例えば、基地局に設けられたサーバ等)の各々との間で通信するための通信手段であり、例えば公知の有線式又は無線式の通信手段を用いて構成されている。
(Configuration - Storage system - Notification unit - Communication department)
The communication unit is a communication means for communicating between the detection unit 210 and each external device (for example, a server provided at a base station, etc.), and uses, for example, a known wired or wireless communication means. It is composed of

(構成-貯留システム-報知ユニット-出力部)
出力部221は、溝部20の水位が閾値以上である旨を示す情報(以下、「報知情報」と称する)を出力する出力手段であり、例えば、報知情報を表示するディスプレイ又は表示灯等の如き公知の表示手段、あるいは音声出力するスピーカ等の如き公知の音声出力手段等を用いて構成されている。この出力部221により出力される音声の具体的な態様は任意であり、必要に応じて生成された合成音声や、予め録音された音声を出力することができる。
(Configuration - Storage system - Notification unit - Output section)
The output unit 221 is an output unit that outputs information (hereinafter referred to as "notification information") indicating that the water level in the groove 20 is equal to or higher than a threshold value, and is, for example, a display or indicator light that displays notification information. It is configured using a known display means or a known sound output means such as a speaker that outputs sound. The specific form of the audio output by the output unit 221 is arbitrary, and synthesized audio generated as needed or pre-recorded audio can be output.

(構成-貯留システム-報知ユニット-電源部)
電源部は、図示しない商用電源又は電池(例えば、バッテリ等)から供給された電力を、図示しない配線を介して報知ユニット220の各部に供給すると共に、配線230を介して検出部210にも供給する電源手段である。
(Configuration - Storage system - Notification unit - Power supply section)
The power supply unit supplies power supplied from a commercial power source or a battery (for example, a battery, etc.) not shown to each part of the notification unit 220 via wiring not shown, and also to the detection unit 210 via wiring 230. It is a power source means.

(構成-貯留システム-報知ユニット-制御部)
制御部は、報知ユニット220の各部を制御する制御手段であって、検出部210の検出結果に基づいて報知情報を出力部221によって出力させる制御手段である。この制御部は、具体的には、CPU、当該CPU上で解釈実行される各種のプログラム(OSなどの基本制御プログラムや、OS上で起動され特定機能を実現するアプリケーションプログラムを含む)及びプログラムや各種のデータを格納するためのRAMの如き内部メモリを備えて構成されるコンピュータである。
(Configuration - Storage system - Notification unit - Control section)
The control section is a control means that controls each section of the notification unit 220, and is a control means that causes the output section 221 to output notification information based on the detection result of the detection section 210. Specifically, this control unit includes a CPU, various programs that are interpreted and executed on the CPU (including basic control programs such as the OS, and application programs that are started on the OS and realizes specific functions), and programs. A computer is equipped with an internal memory such as a RAM for storing various data.

(構成-貯留システム-報知ユニット-記憶部)
記憶部は、報知ユニット220の動作に必要なプログラム及び各種のデータを記憶する記憶手段であり、書き換え可能な記録媒体を用いて構成され、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性記録媒体を用いることができる。
(Configuration - Storage system - Notification unit - Storage section)
The storage unit is a storage unit that stores programs and various data necessary for the operation of the notification unit 220, and is configured using a rewritable recording medium, for example, a nonvolatile recording medium such as a flash memory can be used. .

また、以上のような貯留システム200により、溝部20の水位が閾値以上である旨を報知でき、例えば貯留システム200の周辺にいる人に対して注意喚起を行うことができる。 Further, the storage system 200 as described above can notify that the water level in the groove 20 is equal to or higher than the threshold value, and, for example, can alert people around the storage system 200.

(貯留システムの作用について)
次に、このように構成された貯留システム200の作用について説明する。
(About the action of the storage system)
Next, the operation of the storage system 200 configured as described above will be explained.

例えば、雨等によって貯留領域3の地表面に溜まった雨水等は、実施の形態1に係る貯留システム10の作用と略同様に、まず溝部20に貯留され、次いで貯留槽30に浸透しながら貯留された後、貯留領域3の透水層3cに浸透するように下方に移動する。 For example, rainwater or the like that accumulates on the ground surface of the storage area 3 due to rain, etc. is first stored in the groove 20, and then permeates into the storage tank 30 and is stored in substantially the same manner as the storage system 10 according to the first embodiment. After that, it moves downward so as to penetrate into the permeable layer 3c of the storage area 3.

また、報知ユニット220の制御部によって、検出部210にて検出された溝部20の水位が閾値以上であるか否かが監視(判定)されている。そして、溝部20の水位が閾値以上であると判定されると、報知情報が出力部221によって出力され、又は通信部を介して外部装置に送信されることで、報知情報の報知が行われる。 Further, the control unit of the notification unit 220 monitors (determines) whether the water level in the groove 20 detected by the detection unit 210 is equal to or higher than a threshold value. Then, when it is determined that the water level in the groove portion 20 is equal to or higher than the threshold value, the notification information is outputted by the output unit 221 or transmitted to an external device via the communication unit, thereby reporting the notification information.

以上のような作用により、実施の形態1に係る貯留システム10と略同様の効果に加えて、上記報知情報の報知によって貯留システム200の周辺にいる人に対して注意喚起を行うことができる。 Due to the above-described effects, in addition to the substantially same effect as the storage system 10 according to the first embodiment, it is possible to alert people around the storage system 200 by broadcasting the above-mentioned notification information.

(貯留システムの施工方法)
続いて、貯留システム200の施工方法について説明する。実施の形態3に係る貯留システム200の施工方法は、形成工程、第1設置工程、第2設置工程、第3設置工程、及び植栽工程を含んでいる。なお、実施の形態3に係る形成工程、第1設置工程、第2設置工程、及び植栽工程は、実施の形態1に係る形成工程、第1設置工程、第2設置工程、及び植栽工程と略同一に行われるので、以下ではその説明を省略する。
(Construction method of storage system)
Next, a construction method for the storage system 200 will be explained. The construction method of the storage system 200 according to the third embodiment includes a forming step, a first installation step, a second installation step, a third installation step, and a planting step. Note that the formation process, first installation process, second installation process, and planting process according to Embodiment 3 are the same as the formation process, first installation process, second installation process, and planting process according to Embodiment 1. Since this process is performed in substantially the same manner as above, the explanation thereof will be omitted below.

(貯留システムの施工方法-第3設置工程)
第3設置工程は、第2設置工程の後(又は植栽工程の後)に、検出部210及び報知ユニット220を設置する工程である。
(Construction method of storage system - 3rd installation process)
The third installation process is a process of installing the detection section 210 and the notification unit 220 after the second installation process (or after the planting process).

具体的には、図4に示すように、検出部210を溝部20内に設置すると共に、報知ユニット220を溝部20の近傍に設置する。 Specifically, as shown in FIG. 4, the detection section 210 is installed within the groove 20, and the notification unit 220 is installed near the groove 20.

以上のような施工方法により、特殊な方法を用いることなく、図4の貯留システム200を施工でき、貯留システム200の施工性を高めることができる。 With the construction method described above, the storage system 200 shown in FIG. 4 can be constructed without using any special method, and the workability of the storage system 200 can be improved.

(実施の形態3の効果)
このように実施の形態3によれば、溝部20の水位を検出する検出部210と、検出部210の検出結果に基づいて、溝部20の水位が閾値以上である旨を報知するための報知ユニット220と、を備えるので、溝部20の水位が閾値以上である旨を報知でき、例えば貯留システム200の周辺にいる人に対して注意喚起を行うことができる。
(Effects of Embodiment 3)
According to the third embodiment, the detection unit 210 detects the water level in the groove 20 and the notification unit notifies that the water level in the groove 20 is equal to or higher than the threshold based on the detection result of the detection unit 210. 220, it is possible to notify that the water level in the groove 20 is equal to or higher than the threshold, and for example, to alert people around the storage system 200.

〔III〕実施の形態に対する変形例
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成及び手段は、特許請求の範囲に記載した各発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良することができる。以下、このような変形例について説明する。
[III] Modifications to the Embodiments The embodiments of the present invention have been described above, but the specific configuration and means of the present invention are within the scope of the technical idea of each invention described in the claims. , can be modified and improved as desired. Hereinafter, such a modified example will be explained.

(解決しようとする課題や発明の効果について)
まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、前記した内容に限定されるものではなく、本発明によって、前記に記載されていない課題を解決したり、前記に記載されていない効果を奏することもでき、また、記載されている課題の一部のみを解決したり、記載されている効果の一部のみを奏することがある。
(About the problems to be solved and the effects of the invention)
First, the problems to be solved by the invention and the effects of the invention are not limited to the above-mentioned contents, and the present invention can solve problems not described above or achieve effects not described above. In addition, it may solve only a part of the described problem or produce only a part of the described effect.

(形状、数値、構造、時系列について)
実施の形態や図面において例示した構成要素に関して、形状、数値、又は複数の構成要素の構造若しくは時系列の相互関係については、本発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良することができる。
(About shape, numbers, structure, time series)
With respect to the components illustrated in the embodiments and drawings, the shape, numerical values, structure or chronological relationship of multiple components may be arbitrarily modified and improved within the scope of the technical idea of the present invention. I can do it.

(設置場所について)
上記実施の形態1から3では、設置場所の地盤1の領域に、設置領域2及び排水領域4が含まれていると説明したが、これに限らず、例えば、設置領域2又は排水領域4の少なくともいずれか一方を省略してもよい。
(About installation location)
In Embodiments 1 to 3 above, it has been explained that the area of the ground 1 at the installation location includes the installation area 2 and the drainage area 4, but the invention is not limited to this. At least one of them may be omitted.

(貯留システムについて)
上記実施の形態2では、貯留システム100が、支持部110を備えていると説明したが、これに限らず、例えば、貯留領域3の透水層3cが所望の支持力を有している場合には、支持部110を省略してもよい。この場合には、上記実施の形態2に係る貯留システム100の施工方法において、第2設置工程を省略できる。
(About the storage system)
In the second embodiment, the storage system 100 is described as having the support section 110; however, the present invention is not limited to this, and for example, when the permeable layer 3c of the storage region 3 has a desired supporting force. In this case, the support portion 110 may be omitted. In this case, the second installation step can be omitted in the method for constructing the storage system 100 according to the second embodiment.

(溝部について)
上記実施の形態1から3では、溝部20の深さを、貯留槽の透水係数に応じた深さに設定していると説明したが、これに限らない。例えば、溝部20に貯留された雨水が貯留領域3の地表面に溢れない限り、貯留槽の透水係数に応じた深さよりも深く設定してもよく、あるいは、貯留槽の透水係数に応じた深さよりも浅く設定してもよい。
(About the groove)
In the first to third embodiments described above, it has been explained that the depth of the groove portion 20 is set to a depth corresponding to the hydraulic conductivity of the storage tank, but the present invention is not limited to this. For example, as long as the rainwater stored in the trench 20 does not overflow onto the ground surface of the storage area 3, the depth may be set deeper than the water permeability coefficient of the storage tank, or the depth may be set to a depth that is smaller than the water permeability coefficient of the storage tank. It may be set shallower than that.

(貯留槽について)
上記実施の形態1から3では、貯留槽の設置数が1つ又は2つであると説明したが、これに限らず、例えば、3つ以上であってもよい。
(About the storage tank)
In Embodiments 1 to 3 above, it has been explained that the number of installed storage tanks is one or two, but the number is not limited to this, and the number may be three or more, for example.

また、上記実施の形態1、3では、貯留槽30が、下部層31、中間層32、及び上部層33を備えていると説明したが、これに限らず、例えば、下部層31、中間層32、又は上部層33のいずれか1つ、又はいずれか2つを省略してもよい。あるいは、下部層31、中間層32、及び上部層33に加えて、保持部を備えてもよい(なお、実施の形態2に係る第2貯留部141についても略同様とする)。あるいは、砂からなる貯留部のみを備えてもよく、又は実施の形態2に係る第1貯留部131の構成と略同様に構成されてもよい。 Further, in the first and third embodiments described above, it has been explained that the storage tank 30 includes the lower layer 31, the intermediate layer 32, and the upper layer 33, but the present invention is not limited thereto. 32 or the upper layer 33, or any two of them may be omitted. Alternatively, in addition to the lower layer 31, the intermediate layer 32, and the upper layer 33, a holding section may be provided (note that the same applies to the second storage section 141 according to the second embodiment). Alternatively, it may include only a storage section made of sand, or it may be configured in substantially the same manner as the first storage section 131 according to the second embodiment.

ここで、「保持部」とは、下部層31、中間層32、及び上部層33を保持するための保持手段であり、例えば金属製のメッシュ材からなる籠状体であり、下部層31、中間層32、及び上部層33の表面全体を略覆うように設けられる。これにより、下部層31、中間層32、及び上部層33の状態を保持でき、貯留槽30の耐久性を高めることができる。 Here, the "holding section" is a holding means for holding the lower layer 31, the intermediate layer 32, and the upper layer 33, and is, for example, a cage-like body made of a metal mesh material. It is provided so as to substantially cover the entire surfaces of the intermediate layer 32 and the upper layer 33. Thereby, the states of the lower layer 31, middle layer 32, and upper layer 33 can be maintained, and the durability of the storage tank 30 can be improved.

(第1貯留槽について)
上記実施の形態2では、第1貯留槽130の第1貯留部131が、第2貯留部141よりも高い貯留性を有し、且つ相互に接続可能な略籠状の樹脂ブロック体132を水平方向に並設してなる貯留部であると説明したが、これに限らない。例えば、第2貯留部141よりも低い又は略同一の貯留性を有する籠状の樹脂ブロック体132を水平方向に並設してなる貯留部であってもよい。あるいは、相互に接続不能な略籠状の樹脂ブロック体132又は非籠状の樹脂ブロック体132を水平方向に並設してなる貯留部であってもよい。
(About the first storage tank)
In the second embodiment described above, the first storage section 131 of the first storage tank 130 has a higher storage capacity than the second storage section 141 and horizontally holds the generally cage-shaped resin block bodies 132 that can be connected to each other. Although it has been described that the storage parts are arranged in parallel in the direction, the invention is not limited thereto. For example, a storage section may be formed by horizontally arranging cage-shaped resin block bodies 132 having a storage capacity lower than or substantially the same as that of the second storage section 141. Alternatively, a storage section may be formed by horizontally arranging substantially cage-shaped resin block bodies 132 or non-cage-shaped resin block bodies 132 that cannot be connected to each other.

(第2貯留槽について)
上記実施の形態2では、第2貯留槽140が、第1貯留槽130の浸透性よりも低い浸透性を有し、且つ透水層3cの浸透性よりも低い浸透性を有するように構成されていると説明したが、これに限らない。例えば、第1貯留槽130の浸透性よりも低い浸透性を有し、且つ透水層3cの浸透性よりも高い又は略同一の浸透性を有するように構成されてもよい。
(About the second storage tank)
In the second embodiment, the second storage tank 140 is configured to have a permeability lower than that of the first storage tank 130 and lower than the permeability of the permeable layer 3c. I explained that there are, but it is not limited to this. For example, it may be configured to have a permeability lower than that of the first storage tank 130 and a permeability higher than or substantially the same as that of the permeable layer 3c.

(排水部について)
上記実施の形態1、2では、貯留システムが、排水部40を備えていると説明したが、これに限らず、例えば、排水部40を省略してもよい。また、上記実施の形態3では、貯留システム200が、排水部40を備えていないと説明したが、これに限らず、例えば、排水部40を備えてもよい。
(About the drainage part)
In the first and second embodiments described above, the storage system has been described as including the drainage section 40, but the present invention is not limited to this, and for example, the drainage section 40 may be omitted. Further, in the third embodiment, the storage system 200 is described as not including the drainage section 40, but the present invention is not limited thereto, and the storage system 200 may include the drainage section 40, for example.

(支持部について)
上記実施の形態2では、支持部110が、支持層111及び不陸調整部112を備えていると説明したが、これに限らず、例えば、支持層111又は不陸調整部112のいずれか1つを省略してもよい。
(About the support part)
In the second embodiment, it has been explained that the support section 110 includes the support layer 111 and the unevenness adjustment section 112, but the present invention is not limited to this. For example, either one of the support layer 111 or the unevenness adjustment section 112 One may be omitted.

(貯留システムの施工方法について)
上記実施の形態1から3では、貯留システムの施工方法が、形成工程を含むと説明したが、これに限らない。例えば、貯留領域3に凹部3aが既設されている場合には、形成工程を省略してもよい。
(About construction method of storage system)
In Embodiments 1 to 3 above, it has been explained that the construction method of the storage system includes a forming step, but the method is not limited thereto. For example, if the recess 3a is already provided in the storage area 3, the formation step may be omitted.

(付記)
付記1の貯留システムは、雨水を貯留するための貯留システムであって、地表面に形成され、且つ上端が開放状である溝部であって、当該溝部内で前記雨水を貯留可能な溝部と、前記溝部の底部分から下方に設けられた貯留槽であって、鉛直方向に少なくとも1つ以上積層された貯留槽と、を備える。
(Additional note)
The storage system of Supplementary note 1 is a storage system for storing rainwater, and includes a groove formed on the ground surface and having an open upper end, in which the rainwater can be stored; A storage tank is provided below from the bottom portion of the groove, and at least one storage tank is stacked vertically.

付記2の貯留システムは、付記1に記載の貯留システムにおいて、前記溝部の深さを、前記貯留槽の透水係数に応じた深さとした。 The storage system of Supplementary note 2 is the storage system of Supplementary note 1, in which the depth of the groove portion is determined according to the hydraulic conductivity of the storage tank.

付記3の貯留システムは、付記1又は2に記載の貯留システムにおいて、前記少なくとも1つ以上積層された貯留槽は、第1貯留槽と、前記溝部の底部分と前記第1貯留槽との相互間において前記第1貯留槽の上方に設けられた第2貯留槽であって、前記第1貯留槽の浸透性よりも低い浸透性を有する第2貯留槽と、を含む。 The storage system according to appendix 3 is the storage system according to appendix 1 or 2, in which the at least one stacked storage tank is a first storage tank, and the bottom part of the groove and the first storage tank are connected to each other. a second storage tank provided above the first storage tank in between, the second storage tank having a permeability lower than the permeability of the first storage tank.

付記4の貯留システムは、付記1から3のいずれか一項に記載の貯留システムにおいて、前記溝部に連通された排水手段であって、前記溝部に貯留された前記雨水の余剰分を外部に排出させるための排水手段を備えた。 The storage system according to appendix 4 is a drainage means connected to the groove in the storage system according to any one of appendices 1 to 3, and is configured to discharge surplus rainwater stored in the groove to the outside. Equipped with drainage means for

付記5の貯留システムは、付記1から4のいずれか一項に記載の貯留システムにおいて、前記溝部の水位を検出する検出手段と、前記検出手段の検出結果に基づいて、前記溝部の水位が閾値以上である旨を報知するための報知手段と、を備える。 The storage system according to Supplementary note 5 is the storage system according to any one of Supplementary notes 1 to 4, which includes a detection means for detecting the water level in the groove, and a water level in the groove that is set to a threshold based on the detection result of the detection means. and notification means for notifying that the above is the case.

付記6の貯留システムは、付記1から5のいずれか一項に記載の貯留システムにおいて、当該貯留システムを、ため池又は調整池の近傍に設けた。 The storage system of Appendix 6 is the storage system described in any one of Appendixes 1 to 5, in which the storage system is provided near a reservoir or a regulating pond.

(付記の効果)
付記1に記載の貯留システムによれば、地表面に形成され、且つ上端が開放状である溝部であって、当該溝部内で雨水を貯留可能な溝部と、溝部の底部分から下方に設けられた貯留槽であって、鉛直方向に少なくとも1つ以上積層された貯留槽と、を備えるので、溝部及び貯留槽に雨水を貯留でき、従来技術(貯留槽のみを設ける技術)に比べて、貯留システムの設置コストを抑制しながら貯留量を高めることができる。また、溝部のみを設ける場合に比べて、溝部で所望の貯留量を確保しながら、貯留槽で水を通すのに時間を掛けることができ、貯留システムが設けられている領域において豪雨時等のピークカットの効果期間を持続できる。以上のことから、貯留システムの貯留性を高めることができる。
(Effect of appendix)
According to the storage system described in Supplementary note 1, a groove is formed on the ground surface and has an open upper end, and is capable of storing rainwater within the groove, and a groove is provided downward from the bottom of the groove. Since the storage tank includes at least one storage tank stacked in the vertical direction, rainwater can be stored in the groove and the storage tank. It is possible to increase the storage amount while suppressing the installation cost. In addition, compared to installing only grooves, it is possible to secure the desired amount of storage in the grooves while taking more time to pass the water through the storage tank, and the area where the storage system is installed can be used even during heavy rains, etc. The effect period of peak cut can be sustained. From the above, the storage performance of the storage system can be improved.

付記2に記載の貯留システムによれば、溝部の深さを、貯留槽の透水係数に応じた深さとしたので、溝部の深さを貯留槽の透水係数に応じた深さに設定でき、貯留槽の透水性に合致した溝部を構成することができる。 According to the storage system described in Appendix 2, the depth of the groove is set according to the permeability coefficient of the storage tank, so the depth of the groove can be set to a depth according to the permeability coefficient of the storage tank, and the storage The groove portion can be configured to match the water permeability of the tank.

付記3に記載の貯留システムによれば、少なくとも1つ以上積層された貯留槽が、第1貯留槽と、溝部の底部分と第1貯留槽との相互間において第1貯留槽の上方に設けられた第2貯留槽であって、第1貯留槽の浸透性よりも低い浸透性を有する第2貯留槽と、を含むので、第2貯留槽を備えない場合に比べて、第1貯留槽及び第2貯留槽において水を通すのに時間を掛けることができる。よって、貯留システムが設けられている領域において豪雨時等のピークカットの効果期間を持続しやすくなるため、貯留システムの貯留性を高めやすくなる。 According to the storage system described in Appendix 3, at least one or more stacked storage tanks are provided above the first storage tank between the first storage tank and the bottom portion of the groove and the first storage tank. The second storage tank has a permeability lower than that of the first storage tank. And it can take time to pass water in the second storage tank. Therefore, in the area where the storage system is installed, it becomes easier to maintain the effect period of peak cuts during times of heavy rain, etc., and it becomes easier to improve the storage performance of the storage system.

付記4に記載の貯留システムによれば、溝部に連通された排水手段であって、溝部に貯留された雨水の余剰分を外部に排出させるための排水手段を備えたので、溝部に貯留された雨水の余剰分を排水手段を介して排出でき、貯留システムが設けられている領域の地表面において溝部に貯留された雨水が溢れることを回避しやすくなる。 According to the storage system described in Appendix 4, the drainage means is connected to the groove and is configured to drain excess rainwater stored in the groove to the outside. Excess rainwater can be discharged through the drainage means, making it easier to avoid overflowing the rainwater stored in the grooves on the ground surface in the area where the storage system is installed.

付記5に記載の貯留システムによれば、溝部の水位を検出する検出手段と、検出手段の検出結果に基づいて、溝部の水位が閾値以上である旨を報知するための報知手段と、を備えるので、溝部の水位が閾値以上である旨を報知でき、例えば貯留システムの周辺にいる人に対して注意喚起を行うことができる。 According to the storage system described in Supplementary Note 5, the storage system includes a detection means for detecting the water level in the groove, and a notification means for notifying that the water level in the groove is equal to or higher than a threshold value based on the detection result of the detection means. Therefore, it is possible to notify that the water level in the groove is equal to or higher than the threshold, and, for example, to alert people around the storage system.

付記6に記載の貯留システムによれば、当該貯留システムを、ため池又は調整池の近傍に設けたので、ため池又は調整池が氾濫又は決壊した際に、ため池又は調整池に貯められた水を貯留システムで貯留でき、氾濫又は決壊による水害のリスクを効果的に低減できる。 According to the storage system described in Appendix 6, the storage system is installed near the reservoir or regulating pond, so that when the reservoir or regulating reservoir floods or bursts, the water stored in the reservoir or regulating reservoir can be stored. The system can store water and effectively reduce the risk of water damage due to flooding or collapse.

1 地盤
2 設置領域
3 貯留領域
3a 凹部
3b 難透水層
3c 透水層
4 排水領域
4a 排水設備
10 貯留システム
20 溝部
30 貯留槽
31 下部層
32 中間層
33 上部層
40 排水部
41 第1排水管
42 第2排水管
43 第3排水管
100 貯留システム
110 支持部
111 支持層
112 不陸調整部
120 貯留槽
130 第1貯留槽
131 第1貯留部
132 樹脂ブロック体
133 透水シート
140 第2貯留槽
141 第2貯留部
142 下部層
143 中間層
144 上部層
200 貯留システム
210 検出部
220 報知ユニット
221 出力部
230 配線
P 植物
1 Ground 2 Installation area 3 Storage area 3a Recess 3b Impermeable layer 3c Permeable layer 4 Drainage area 4a Drainage equipment 10 Storage system 20 Groove 30 Storage tank 31 Lower layer 32 Middle layer 33 Upper layer 40 Drainage section 41 First drain pipe 42 First 2 drain pipe 43 3rd drain pipe 100 Storage system 110 Support part 111 Support layer 112 Unevenness adjustment part 120 Storage tank 130 1st storage tank 131 1st storage part 132 Resin block body 133 Water-permeable sheet 140 2nd storage tank 141 2nd Storage section 142 Lower layer 143 Middle layer 144 Upper layer 200 Storage system 210 Detection section 220 Notification unit 221 Output section 230 Wiring P Plant

Claims (6)

雨水を貯留するための貯留システムであって、
地表面に形成され、且つ上端が開放状である溝部であって、当該溝部内で前記雨水を貯留可能な溝部と、
前記溝部の底部分から下方に設けられた貯留槽であって、鉛直方向に少なくとも1つ以上積層された貯留槽と、
前記溝部に連通された排水手段であって、前記溝部に貯留された前記雨水の余剰分を外部に排出させるための排水手段と、を備え、
前記排水手段は、
前記溝部に貯留された前記雨水の余剰分を取り入れるための第1排水管と、
前記第1排水管と連通された第2排水管と、
前記第2排水管と連通された第3排水管であり、前記第2排水管を介して前記第1排水管から送られた前記雨水を外部設備に送るための第3排水管と、を備え、
前記第1排水管を、前記溝部内において前記貯留槽の上面よりも上方に配置した、
貯留システム。
A storage system for storing rainwater,
a groove formed on the ground surface and having an open upper end, in which the rainwater can be stored;
a storage tank provided below from the bottom portion of the groove, and at least one storage tank stacked in a vertical direction;
a drainage means communicating with the groove, the drainage means for draining the surplus of the rainwater stored in the groove to the outside,
The drainage means is
a first drainage pipe for taking in surplus rainwater stored in the groove;
a second drain pipe communicating with the first drain pipe;
A third drain pipe that communicates with the second drain pipe and is configured to send the rainwater sent from the first drain pipe to external equipment via the second drain pipe. ,
The first drain pipe is arranged above the upper surface of the storage tank in the groove.
storage system.
前記第1排水管を、前記溝部の貯留上限量に対応する高さ位置と略同一の位置に配置した、
請求項1に記載の貯留システム。
The first drain pipe is arranged at approximately the same height position corresponding to the upper limit storage amount of the groove,
A storage system according to claim 1.
前記溝部の深さを、前記貯留槽の透水係数に応じた深さとした、
請求項1又は2に記載の貯留システム。
The depth of the groove is determined according to the hydraulic conductivity of the storage tank.
The storage system according to claim 1 or 2.
前記少なくとも1つ以上積層された貯留槽は、
第1貯留槽と、
前記溝部の底部分と前記第1貯留槽との相互間において前記第1貯留槽の上方に設けられた第2貯留槽であって、前記第1貯留槽の浸透性よりも低い浸透性を有する第2貯留槽と、を含む、
請求項1から3のいずれか一項に記載の貯留システム。
The at least one or more stacked storage tanks are:
a first storage tank;
a second storage tank provided above the first storage tank between the bottom portion of the groove and the first storage tank, the second storage tank having a permeability lower than that of the first storage tank; a second storage tank;
A storage system according to any one of claims 1 to 3.
前記溝部の水位を検出する検出手段と、
前記検出手段の検出結果に基づいて、前記溝部の水位が閾値以上である旨を報知するための報知手段と、を備える、
請求項1から4のいずれか一項に記載の貯留システム。
detection means for detecting the water level in the groove;
Notifying means for notifying that the water level in the groove is equal to or higher than a threshold based on the detection result of the detecting means;
A storage system according to any one of claims 1 to 4.
当該貯留システムを、ため池又は調整池の近傍に設けた、
請求項1から5のいずれか一項に記載の貯留システム。
The storage system is installed near a reservoir or a regulating pond,
A storage system according to any one of claims 1 to 5.
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