Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych jako alternatywa dla metod tradycyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych jako alternatywa dla metod tradycyjnych"

Transkrypt

1 Paula Szymczyk 1, Urszula Filipkowska 2, Tomasz Jóźwiak 3, Artur Mielcarek 4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych jako alternatywa dla metod tradycyjnych Wprowadzenie Globalna urbanizacja i ciągle rosnące zapotrzebowanie na wyższy standard życia są podstawowymi czynnikami wpływającymi na konieczność rozbudowy infrastruktury miejskiej. Infrastruktura ta obejmuje między innymi transport, telekomunikację, zaopatrzenie w wodę, kanalizację i zarządzanie odpadami [2]. Wiele jej elementów zainstalowanych jest pod powierzchnią terenu. W miastach na całym świecie znajdują się obszary ze złożoną siecią rur i kabli [3]. Wraz ze starzeniem się infrastruktury podziemnej konieczne jest zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego, ocena jego staniu i wymiana przestarzałych elementów. Poza tym w XXI wieku ciągle wzrasta zapotrzebowanie na kolejne urządzenia na skutek rozwoju nowych technologii. Do niedawna wszystkie prace związane z instalacją, przeglądem, naprawą i wymianą sieci podziemnych przeprowadzane były metodą wykopów otwartych [9]. Jednak podnoszenie standardów życia, wzrost świadomości ekologicznej oraz chęć zrównania poziomu infrastruktury przez państwa mniej rozwinięte z poziomem światowym mają znaczący wpływ na rozwój nowych technologii, także tych stosowanych podczas instalacji przewodów podziemnych. W związku z tym coraz częściej podczas robót podziemnych metody wykopu liniowego zostają zastąpione metodami bezwykopowymi. Bezwykopowe technologie układania rur w Polsce stosowane są przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od początku 1990 roku [15]. Technologie te rozwijają się dynamicznie ze względu na niski stopień ingerencji w otaczające środowisko, czy dosyć krótki czas realizacji robót. Technologie bezwykopowe pozwalają na rozbudowę sieci przewodów podziemnych, tam gdzie tradycyjne metody stają się trudne w realizacji lub nie są korzystne ze względu na zabudowę terenu, czy utrudniony dostęp. Technologie te pozwalają uniknąć ograniczeń w ruchu komunikacyjnym na ulicach o dużym natężeniu ruchu, gdyż prace wiążą się jedynie z niewielkimi utrudnieniami w obszarze wykopu (początkowego i końcowego) lub w przypadku sieci kanalizacyjnych, przy studzienkach. Technologie bezwykopowe często stanowią jedyną alternatywę na terenach silnie zurbanizowanych, o dużym nasyceniu infrastruktury podziemnej kolidującej z wyznaczoną trasą planowanego rurociągu [1]. W niniejszym artykule przedstawiono metody wykorzystywane w technologiach bezwykopowych oraz czynniki jakimi należy kierować się podczas doboru najkorzystniejszej metody. Porównano również tradycyjne metody wykopu liniowego ze stosowanymi od XX wieku technologiami bezwykopowymi. 1 mgr inż. Paula Szymczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, Olsztyn, Polska, paula.szymczyk@uwm.edu.pl 2 dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, Olsztyn, Polska, ulafil@uwm.edu.pl 3 mgr inż. Tomasz Jóźwiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, Olsztyn, Polska, tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl 4 mgr inż. Artur Mielcarek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, Olsztyn, Polska, artur.mielcarek@uwm.edu.pl 9850

2 Metody bezwykopowe Metody bezwykopowe polegają na wprowadzeniu pod powierzchnię ziemi rurociągu bez wykonywania wykopów liniowych. Jedynymi wykopami jakie należy wykonać przy wykorzystaniu metod niesterowanych jest wykop początkowy i docelowy, natomiast w przypadku przewiertu sterowanego wykopy są zbędne [12]. W Polsce, ze względu na brak norm, wytycznych czy opracowań, które wskazywałyby optymalną metodę zarówno pod względem ekonomicznym czy technicznym był problem z jednoznacznym podziałem metod budowy rurociągów podziemnych [12]. Pierwszą klasyfikację metod bezwykopowych budowy zaproponowała A. Zwierzchowska, która powołała się na powszechnie obowiązującą na świecie klasyfikację ISTT (International Society for Trenchless Technology Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych). Na podstawie tej klasyfikacji następujące grupy metod bezwykopowych [16]: przeciski pneumatyczne przebijakiem, tzw. kretem (Impact Moling), pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming), przewierty sterowane (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling), przeciski hydrauliczne (Pipe Jacking), mikrotunelowanie (Microtunnelling). Przeciski pneumatyczne przebijakiem Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod bezwykopowego budowania sieci podziemnych są przeciski pneumatyczne niesterowane lub sterowane. W metodzie tej wykorzystuje się przebijak tzw. kret, którego siłą napędową jest sprężone powietrze. Przebijak rozpychając grunt jednocześnie wciąga rury. W metodzie przecisków pneumatycznych wykonywane są dwa wykopy wykop początkowy, w którym umieszcza się przebijak na tzw. lawecie startowej oraz wykop docelowy, w którym przebijak kończy odcinek swojej pracy. Ze względu na to, że ziemia rozpychana przez przebijak nie jest w żaden sposób usuwana to metodą tą mogą być wykonywane jedynie przewody o średnicy do 200 mm [13]. Pneumatyczne wbijanie rur stalowych W metodzie pneumatycznego wbijania rur stalowych pneumatyczny przebijak udarowy umieszczony w wykopie początkowym wciska rury w grunt [17]. Przewody o średnicy do 200 mm zamykane są głowicą stożkową, natomiast o większej średnicy tuleją tnącą. Dzięki tym elementom, podczas wbijania rur, grunt jest rozpychany i zagęszczany wokół niej. Urobek, który pozostaje wewnątrz rury usuwany jest za pomocą sprężonego powietrza, wody pod ciśnieniem lub wiertnicy ślimakowej [16]. Przewierty sterowane Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych, przewierty sterowane stosowane są w miejscu występowania przeszkody w terenie np. rzeki, kanału, autostrady [12]. Metoda ta polega na drążeniu w gruncie otworu pilotowego za pomocą żerdzi wiertniczych, na której znajduje się skośnie ścięta głowica pilotowa z płytką sterującą. Za płytą w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza, za pomocą której możliwe jest odczytanie głębokości położenia głowicy, a także kąt nachylenia płytki sterującej. Otwór pilotowy drąży się pod kątem 11 20, zmieniając kierunek na poziomy w momencie uzyskania planowanej głębokości rurociągu [14]. Po osiągnięciu punktu wyjścia głowica pilotowa wymieniana jest na głowicę rozwiercającą nazywaną rozwiertakiem. Proces rozwiercania trwa do osiągnięcia wymaganej średnicy przewodu. Podczas ostatniego poszerzenia, montowany jest rurociąg. Przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe stosowane są w zakresie średnic mm, a maksymalna długość wbudowywanego jednorazowo rurociągu wynosi do 2000 m. Dodatkowym atutem jest brak wykopu początkowego i docelowego [16]. 9851

3 Przeciski hydrauliczne Początkowo w Polsce stosowane były przeciski hydrauliczne niesterowalne, dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęto korzystać ze sterowanych przecisków hydraulicznych. Do nich zaliczyć możemy przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym oraz przeciski hydrauliczne sterowane dwuetapowe [10]. Metoda przecisków niesterowanych polega na wykonaniu przewodu między dwoma komorami (początkową i końcową) za pomocą siłowników hydraulicznych. Stosuje się ją dla średnic rurociągów od 100 do 1500 mm, na odcinkach do 60 m. Tak samo jak w przypadku przecisków pneumatycznych, wciskając w grunt rurociąg o średnicy mniejszej niż 200 mm wykorzystuje się rury zaślepione od czoła głowicą stożkową [16]. Wówczas grunt zagęszczany jest wokół wprowadzanych rur i nie występuje usuwanie urobku. Dla rur o większej średnicy konieczne jest usuwanie urobku i może to się odbywać za pomocy przenośnika ślimakowego, z jednoczesnym urabianiem gruntu wiertłem ślimakowym [11]. Ze względu na możliwość osunięcia się ścian wywierconego otworu, odcinki jakie można wbudować wynoszą maksymalnie 30 m [8, 16]. Logistyka budowy rurociągów w technologii przecisków hydraulicznych sterowanych składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na wierceniu pilotowym wiertłem ślimakowym z jednoczesnym przeciskiem hydraulicznym stalowych rur osłonowych, a drugi na przecisku rur przewodowych lub rozwiercaniu z jednoczesnym przeciskiem stalowych rur przewodowych. Sterowanie przeciskiem odbywa się tylko podczas pierwszej fazy procesu i możliwe jest dzięki zamocowanej na początku wiertła ślimakowego, skośnie ściętej głowicy pilotowej. W przypadku tej technologii długość wbudowywanych jednorazowo rurociągów wynosi 60 m, zaś średnice od 300 do 800 mm [16]. Mikrotunelowanie Mikrotuneling jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie metod rozbudowy infrastruktury podziemnej, polegającą na jednoetapowym przecisku hydraulicznym. W Polsce technologia ta stosowana jest od 1998 r. Logistyka tego przedsięwzięcia jest wysoce zautomatyzowana i polega na drążeniu tunelu w gruncie za pomocą głowicy mikrotunelowej, przy jednoczesnym wprowadzaniu rur. Głowica zakończona jest tarczą skrawającą urabiającą grunt, który po rozdrabnianiu za pomocą systemu przewodów biegnących wewnątrz głowicy transportowany jest na zewnątrz. Usuwanie urobku odbywa się za pomocą systemu próżniowego, hydraulicznego lub przenośników ślimakowych [7, 11]. Proces sterowany jest zazwyczaj za pomocą promienia laserowego z systemem kontroli, który składa się z teodolitu laserowego, umieszczonego w wykopie początkowym oraz elektronicznego odbiornika wiązki laserowej z tarczą celowniczą. Na tarczę celowniczą pada laser, którego współrzędne są przekazywane dla operatora [7]. Dzięki temu systemowi możliwe jest określenie osi wbudowanego rurociągu oraz jego spadek. Rurociągi wbudowane tą metodą osiągają średnicę do 3000 mm i długość do 500 m [12]. Parametry decydujące o wyborze metody Ograniczeń dla wykorzystania metod tradycyjnych tj. liniowego wykopu otwartego jest niewiele, jednym istotnym ograniczeniem, może być brak dostępu lub dostęp ograniczony do terenu, w którym ma być wykonany wykop. Natomiast technologiom bezwykopowym towarzyszy szereg problemów z zakresu materiałoznawstwa, hydrauliki i geotechniki, które wymagają pogłębienia wiedzy dotyczącej rodzaju możliwych do zastosowania technologii oraz zasad ich optymalnego doboru. Każda z metod bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych scharakteryzowana jest poprzez parametry techniczne tj. średnice, materiał rur, długości wykonywanych jednorazowo rurociągów, rodzaj gruntu, w którym możliwa jest budowa daną metodą i inne. Parametry te zazwyczaj przyjmują różne wartości dla różnych metod. Niektóre czynniki między innymi rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej mogą eliminować wykonanie rurociągu daną metodą [6]. 9852

4 Rodzaj gruntu W przypadku metody wykopu liniowego jedyne utrudnienie mogą stanowić grunty spoiste i skaliste. Natomiast w technologiach bezwykopowych nie każde urządzenie może pracować w danej kategorii gruntu. W związku z tym w większości przypadków producenci maszyn określają do jakiego typu gruntu przeznaczone jest dane urządzenie [12]. Średnica rurociągu Średnica rurociągu ma istotne znaczenie podczas wyboru metody wbudowania. Dla metod wykopowych nie ma większych ograniczeń, ale dla metod bezwykopowych średnica stanowi jeden z ważniejszych czynników. Metodą tradycyjną wbudujemy rury o każdej średnicy. W przypadku metody bezwykopowej rury o średnicy do 200 mm można wbudować za pomocą przecisku, przebijakiem pneumatycznym niesterowanym oraz sterowanym, a także przeciskiem hydraulicznym. Dla średnic od 1000 mm możliwe jest wykorzystanie metod przecisków hydraulicznych czy mikrotunelowanie. Typ metody bezwykopowej uwarunkowany jest między innymi parametrami technicznymi urządzeń stosowanych w wybranej technologii, materiałem stosowanych rur oraz sposobem usuwania urobku [16]. Długość jednorazowo wykonanych rurociągów Parametr ten jest jednym z wyznaczników dla wyboru między metodami bezwykopowymi i zależy od wielkości średnicy rurociągu. Dla przecisków przebijakiem pneumatycznym długości nie przekraczają 70 m, dla przewiertów sterowanych wierceń kierunkowych dochodzą do 2000 m. Dla mikrotunelowania z płuczkowym transportem urobku, rurociągi jednorazowo wykonane osiągają długość do 400 m, przy czym jeśli transport urobku odbywa się sposobem pneumatycznym wówczas osiągają połowę tej długości. W przypadku metod sterowanych wykorzystujących laser, czynnikiem wpływającym na długość jednorazowo wbudowanego przewodu jest rozproszenie wiązki laserowej związane z zapyleniem. Innym czynnikiem ograniczającym jest rodzaj systemu usuwania urobku. Jeżeli urobek usuwa się za pomocą przenośników ślimakowych wówczas długość wynosi 150 m, w przypadku metody z płuczkowym usuwaniem urobku maksymalna długość to 800 m [16]. Materiał wbudowanej rury Innym parametrem decydującym o wyborze metody bezwykopowej jest materiał, z którego wykonany został przewód, a to z kolei jest ściśle powiązane z średnicą [16]. W tabeli 1 przedstawiono materiały rur stosowane dla poszczególnych metod bezwykopowych. Tabela 1. Materiały rur stosowanych dla poszczególnych metod bezwykopowych [16] Metoda budowy Przecisk niesterowany poprzez zagęszczenie gruntu przebijakiem pneumatycznym, tzw. kretem M1 Przecisk sterowany poprzez zagęszczenie gruntu przebijakiem pneumatycznym tzw. kretem M2 Przecisk poprzez zagęszczenie gruntu rurą z zakończeniem stożkowym M3 Przecisk hydrauliczny poprzez zagęszczenie gruntu M4 Przewiert sterowany, wiercenie kierunkowe M5 Pneumatyczne wbijanie rur stalowych M6 Przecisk hydrauliczny niesterowalny z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym M7 Przecisk hydrauliczny sterowany z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym M8 Materiał wbudowanych rur stal, PVC, PE stal, PVC, PE stal włóknem szklanym PE, stal, żeliwonsferoidalne stal włóknem szklanym, PVC, PE włóknem szklanym 9853

5 Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym oraz z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym M9 Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym i płuczkowym transportem urobku M10 Mikrotunelowanie z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym M11 Mikrotunelowanie z płuczkowym transportem urobku M12 Mikrotunelowanie z pneumatycznym transportem urobku M13 włóknem szklanym, PVC, PE włóknem szklanym, PVC, PE włóknem szklanym włóknem szklanym, PVC włóknem szklanym Źródło: Zwierzchowska A. Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki gruntowe Do warunków gruntowych, uzależniających wybór odpowiedniej metody wykonania rurociągu zalicza się [12]: minimalną wysokość przykrycia gruntem nad wierzchołkiem rurociągu, maksymalną możliwą wysokość zwierciadła wody gruntowej powyżej dna wykonywanego rurociągu. Pierwszy z tych parametrów podczas stosowania przecisków przebijakiem pneumatycznym lub hydraulicznym, wiercenia kierunkowego, przewiertu sterowanego, czy pneumatycznnego wbijania rur jest zależny od średnicy zewnętrznej rozwiercanego otworu. Dla przecisków przebijakiem pneumatycznym oraz pneumatycznego wbijania rur minimalna wysokość przykrycia gruntem stanowi dziesięciokrotność średnicy rozwiercanego otworu, podczas gdy w metodzie przecisku hydraulicznego i wiercenia kierunkowego zaledwie ośmiokrotność [12]. Wykonanie wykopu, a następnie ułożenie rurociągu w gruncie nawodnionym nie jest dopuszczalne. W związku z tym w przypadku metody wykopu liniowego przed wbudowaniem rurociągu konieczne jest odwodnienie terenu. W przypadku metod bezwykopowych większość z nich możliwa jest do przeprowadzenia po zastosowaniu odpowiedniego osprzętu zabezpieczającego przed przedostaniem się wody gruntowej do rurociągu [12]. Dopuszczalna wysokość wód gruntowych zależna jest od sposobu usuwania urobku. Podczas usuwania urobku za pomocą wiertła ślimakowego maksymalna wysokość zwierciadła wody gruntowej powyżej dna rurociągu wynosi około 3 m. W sytuacji, gdy usuwanie urobku odbywa się w sposób hydrauliczny wielkość tego parametru może sięgać nawet do 30 m, natomiast podczas mikrotunelowania z pneumatycznym usuwaniem uroku około 8 m [16]. Wybór między tradycyjną metodą wykopu liniowego, a metodą bezwykopową Na wybór między metodą tradycyjną a bezwykopową składa się szereg czynników zarówno środowiskowych, społeczno ekonomicznych jak i technicznych. Metody wykopu liniowego mają mniej ograniczeń technicznych, jednak w ostatnim czasie wykonawcy coraz częściej decydują się na wybór technik bezwykopowych, a to za sprawą wielu zalet jakimi odznaczają się owe techniki. Wykonanie rurociągu wykopem otwartym wydawałoby się prostym i dosyć tanim rozwiązaniem wykonać wykop, ułożyć przewód i zasypać. Jednak w rzeczywistości logistyka wykonania wykopów i ułożenia rurociągów jest bardziej skomplikowana. Wykonanie odpowiedniego podłoża, wywóz ziemi, zabezpieczenie wykopów, zakup gruntu nadającego się do obsypki, a często konieczność wykonania robót odwodnieniowych mają wpływ na koszty budowy rurociągu w klasyczny sposób. Szczególnie w ciągach pieszych i na skrzyżowaniach ulic o wzmożonym natężeniu ruchu, budowa lub odnowa sieci podziemnych 9854

6 wykonywana metodą tradycyjną stanowi poważne utrudnienie zarówno dla pieszych, jak i ruchu ulicznego. W tym przypadku dochodzą kolejne koszty związane ze koniecznością zaplanowania i wykonania objazdów oraz regeneracją nawierzchni drogowej [9]. Technologie budowy bezwykopowej przewodów posiadają liczne zalety techniczne, ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne, dlatego są coraz częściej wykorzystywane szczególnie na terenie dużych miast. Technologie bezwykopowe, będące alternatywą dla technologii wykopowych, są w wielu przypadkach od nich tańsze. Ograniczenie kosztów związane jest między innymi z minimalizacją robót ziemnych, brakiem konieczności transportu wynikającego z przywozu/wywozu gruntu oraz odwodnienia terenu. Innymi zaletami ekonomicznymi przemawiającymi za wykorzystaniem tej metody jest brak kosztów związanych z objazdami w rejonie wykonywanych robót oraz wypłatami odszkodowań podmiotom gospodarczym za szkody [1]. Z dotychczasowych analiz wynika, że technologie bezwykopowe często wymagają mniejszych nakładów finansowych od technologii wykopowych, przy jednocześnie korzystniejszym oddziaływaniu na środowisko. Redukcja emisji ditlenku węgla, hałasu, zanieczyszczenia wód gruntowych oraz degradacji zieleni miejskiej to kolejne argumenty na rzecz powszechniejszego stosowania technologii bezwykopowych [4,5]. Oprócz zalet ekonomicznych i ekologicznych technologii bezwykopowych warto zwrócić uwagę także na korzyści społeczne. Dzięki dużo mniejszej ingerencji w środowisko, metody te umożliwiają ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców, klientów sklepów, biur oraz urzędów, czy kierujących pojazdami w sąsiedztwie wykonywanych robót. Poza tym technologie i urządzenia stosowane podczas robót bezwykopowych pozwalają na wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia sąsiadujących budowli i innych sieci lub kabli znajdujących się w pobliżu planowanych prac oraz skrócenie czasu trwania prac. W niektórych przypadkach technologie bezwykopowe są lepszym rozwiązaniem niż metody wykopu, a w innych są jedynym rozwiązaniem. Metody bezwykopowe niezastąpione są w sytuacji, gdy konieczne jest ułożenie przewodu pod przeszkodami takimi jak rzeka, tory kolejowe, czy autostrady. Jednak w chwili obecnej w Polsce technologie te są stosowane przez nieliczne firmy, ze względu na drogi sprzęt potrzebny do realizacji tego typu zadań. Podsumowanie Coraz wyższy standard życia ludzi na świecie przyczynia się do rozwoju infrastruktury miejskiej, która obejmuje między innymi transport, telekomunikację, zaopatrzenie w wodę i kanalizację. Wiele elementów infrastruktury zainstalowanych jest pod ziemią, w związku z tym pod powierzchnią miast na całym świecie znajdują się obszary ze złożoną siecią rur i kabli. Do niedawna wszystkie prace związane z instalacją, przeglądem, naprawą i wymianą infrastruktury podziemnej przeprowadzane były metodą wykopów otwartych. Jednak podnoszenie standardów życia, wzrost świadomości ekologicznej oraz awaryjność i czasochłonność tradycyjnych metod zmusiły inżynierów do poszukiwania alternatywnych sposobów przeprowadzania prac podziemnych. W związku z tym metody wykopowe coraz częściej zostają zastąpione metodami bezwykopowymi, które polegają na wprowadzeniu pod powierzchnię ziemi ciągu rur, przewodów kablowych lub przepustów bez wykonywania otwartych wykopów liniowych. Przedstawione w artykule porównanie pokazuje, że w wielu sytuacjach technologie bezwykopowe mogą być alternatywą dla tradycyjnych metod wykopu otwartego. Logistyka tej technologii pozwala na ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców, klientów sklepów, biur oraz urzędów, czy kierujących pojazdami w sąsiedztwie wykonywanych robót. Ze względu na niższe koszty społeczne i środowiskowe metody te powinny być stosowane w pierwszej kolejności na terenach wysoce zurbanizowanych, prywatnych posesjach i w miejscach, gdzie występują utrudnienia terenowe tj. rzeka, nasyp kolejowy, autostrada. Streszczenie Pod powierzchnią miastach na całym świecie znajdują się obszerny ze złożoną siecią rur i kabli świadczących usługi użyteczności publicznej. Wraz ze starzeniem się infrastruktury podziemnej oraz rosnącym zapotrzebowaniem na nowe urządzenia ilość prac podziemnych ciągle wzrasta. Do niedawna wszystkie prace związane z instalacją, przeglądem, naprawą i wymianą infrastruktury podziemnej prowadzone były metodą wykopów otwartych. Jednak większa świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz rozwój nowych 9855

7 technologii instalacji przewodów podziemnych spowodowały, że metody wykopowe coraz częściej zastępowane są metodami bezwykopowymi. Kluczową przewagą technologii bezwykopowych jest mniejsza ingerencja w środowisko naturalne. Logistyka tej technologii pozwala na ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców, klientów sklepów, biur oraz urzędów, czy kierujących pojazdami w sąsiedztwie wykonywanych robót. Z tego względu metody te powinny być stosowane w pierwszej kolejnościna terenach wysoce zurbanizowanych, prywatnych posesjach i w miejscach utrudnień terenowych takimi jak rzeka, nasyp kolejowy, autostrada. Słowa klucze: sieci podziemne, technologie bezwykopowe, wykop liniowy otwarty TRENCHLESS TECHNOLOGIES OF UNDERGROUND CONSTRUCTION AS AN ALTERNA- TIVE TO TRADITIONAL METHODS Abstract Beneath the surface of cities worldwide lies an extensive and complex network of pipes and cables providing the utility services. With the aging of underground infrastructure and the increasing demand for new equipment number of underground work is increasing. Until recently, all work related to the installation, review, repair and replacement of underground infrastructure was carried out by open trenches. Methods of linear trench are often being replaced by trenchless methods. It is connected with greater environmental awareness and the development of new technologies, installation of underground conductors The most important advantages of trenchless technology is less impact on the environment. Logistics this technology reduces inconvenience for residents, shoppers, offices and agencies, or of drivers in the vicinity of the works. For this reason, trenchless methods first of all should be used in regions with highly urbanized, private estates and in places such impediments such as river, railway embankment and highway. Keywords: undergroumd networks, trenchless technologies, method open cut Literatura [1] Bęben D.: Metody bezwykopowe alternatywa dla tradycyjnych wykopów otwartych, Inżynieria Bezwykopowa, 2009, nr 27 (3/2009), s [2] Bobylev N. : Comparative analysis of environmental impacts of selected underground construction technologies using the analytic network proces, Automation in construction, 2011, 20(8), [3] Costello S. B., Chapman D. N., Rogers C. D. F., Metje N.: Underground asset location and condition assessment technologies, Tunnelling and Underground Space Technology, 2007, 22(5), [4] Karásková-Nenadálová L. : Trenchless Technology Solution for CO2 Reduction, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2014, (4), [5] Kuliczkowska E., Kuliczkowski J., Technologie bezwykopowe pomagają zmniejszyć emisję CO2, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2011, 2. [6] Kuliczkowski A., Zwierzchowska A., The optimization of trenchless pipe laying technologies and the specificty of pipe laying in urban conditions, Structure and Environment, 2010, 2(2),

8 [7] Kuliczkowski A. i inni. Praca zbiorowa, Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2010 [8] Madryas C., Kolonko A., Wysocki L., Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, [9] Zaneldin E. K., Trenchless construction: an emerging technology in United Arab Emirates, Tunnelling and underground space technology, 2007,22(1), [10] Zwierzchowska A., Bezwykopowa budowa przewodów kanalizacji grawitacyjnej, Instal, 2007, 11, [11] Zwierzchowska A., Mikrotunelowanie i przeciski hydrauliczne. Część I, Bezwykopowa budowa sieci podziemnych, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2006, 1, [12] Zwierzchowska A., Optymalizacja doboru metod bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, [13] Zwierzchowska A., Przeciski pneumatyczne, Przegląd Budowlany, 2006, 1. [14] Zwierzchowska A., Przewierty sterowane i przeciski pneumatyczne-bezwykopowa budowa sieci podziemnych cz. 2, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2006, 2, [15] Zwierzchowska A., The optimum choice of trenchless pipe laying technologies, Tunnelling and underground space technology, 2006, 21(6), [16] Zwierzchowska A.,Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, [17] Zwierzchowska A., Wbijanie rur stalowych, Przegląd Budowlany, 2006, 2,

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming),

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming), Podział bezwykopowych metod budowy sieci podziemnych wg. ISTT (International Society for Trenchless Technology Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych) - przeciski pneumatyczne przebijakiem

Bardziej szczegółowo

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Koło Naukowe Drogowców Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Zakres prezentacji: Zalety i wady technologii bezwykopowych

Bardziej szczegółowo

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów Wykonała: Joanna Kielar Wstęp teoretyczny Przeciski hydrauliczne można podzielić na dwie grupy: przeciski hydrauliczne niesterowane,

Bardziej szczegółowo

Metoda drążenia udarowego przebijakiem (Impact Moling),

Metoda drążenia udarowego przebijakiem (Impact Moling), Metoda drążenia udarowego przebijakiem (Impact Moling), przeciski pneumatyczne, gruntowy przebijak dynamiczny/pneumatyczny - tzw. kret, earth piercing, niem. Erdrakete, Bodendurchschlagrakete materiały

Bardziej szczegółowo

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej

Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej Mikrotuneling ze ślimakowym usuwaniem urobku, mikrotuneling z płuczką, mikrotuneling z próżniowym usuwaniem urobku, mikrotuneling

Bardziej szczegółowo

Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej

Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej Mikrotuneling ze ślimakowym usuwaniem urobku, mikrotuneling z płuczką, mikrotuneling z próżniowym usuwaniem urobku, mikrotuneling

Bardziej szczegółowo

Mikrotunelowanie. i przeciski hydrauliczne. Nauka. Bezwykopowa budowa sieci podziemnych. Część I. dr inż. Agata Zwierzchowska*

Mikrotunelowanie. i przeciski hydrauliczne. Nauka. Bezwykopowa budowa sieci podziemnych. Część I. dr inż. Agata Zwierzchowska* Nauka Bezwykopowa budowa sieci podziemnych Część I Mikrotunelowanie i przeciski hydrauliczne dr inż. Agata Zwierzchowska* Bezwykopowa budowa sieci podziemnych polega na wprowadzeniu pod powierzchnię ziemi

Bardziej szczegółowo

WIERTNICA STEROWANA MNBSH-600

WIERTNICA STEROWANA MNBSH-600 OOO M E M P E X WIERTNICA STEROWANA Maszyna przeciskowo-przewiertowa z laserowym układem kontroli trajektorii. Przeznaczona do układania rurociągów liniowych o zadanym spadku (siła pchania 100 t) lub wymiany

Bardziej szczegółowo

Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej

Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej Metody bezwykopowe w budowie przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej Podział metod budowy obiektów liniowych - tuneli (za Madryas C., Kolonko A., Szot A., Wysocki L.: Mikrotunelowanie, Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Efektywność techniczna i ekologiczna technologii bezwykopowych

Efektywność techniczna i ekologiczna technologii bezwykopowych Efektywność techniczna i ekologiczna technologii bezwykopowych Efektywność technologii bezwykopowych rozważana jest w przeciwstawieniu ich technologiom wykopowym Zalety: skutki braku wykopów zbędne środki

Bardziej szczegółowo

ZALETY BEZWYKOPOWYCH TECHNOLOGII BUDOWY I ODNOWYSIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ (prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska)

ZALETY BEZWYKOPOWYCH TECHNOLOGII BUDOWY I ODNOWYSIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ (prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska) ZALETY BEZWYKOPOWYCH TECHNOLOGII BUDOWY I ODNOWYSIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ (prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska) 1. UWAGI WSTĘPNE Poniżej opisano zalety technologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY. im. Hugona Kołłątaja w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI. Kierunek Inżynieria Środowiska

UNIWERSYTET ROLNICZY. im. Hugona Kołłątaja w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI. Kierunek Inżynieria Środowiska UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI Kierunek Inżynieria Środowiska Jacek Janicki Projekt przekroczenia rzeki i szlaku komunikacyjnego siecią wodociągową

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04

CZĘŚĆ V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 CZĘŚĆ V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY PODZIEMNE INNE NIŻ DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNYCH ( PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (kod 45221250-9)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST-03 Przeciski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST-03 Przeciski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 PRZECISKI (45221250-9) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa robót

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o Opole, ul. Morcinka 43 ROK ZAŁOŻENIA 1990

ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o Opole, ul. Morcinka 43 ROK ZAŁOŻENIA 1990 ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o. 45-317 Opole, ul. Morcinka 43 ROK ZAŁOŻENIA 1990 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 45-403 Opole, ul. Oswalda Matei 4 tel/fax + 77 455 70 45 e-mail: projekt@zuirw.opole.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

Obiekty podziemne w warunkach gęstej zabudowy miejskiej - metody realizacji

Obiekty podziemne w warunkach gęstej zabudowy miejskiej - metody realizacji Podstawy inżynierii miejskiej i budownictwa podziemnego w.6. Obiekty podziemne w warunkach gęstej zabudowy miejskiej - metody realizacji Informacje podstawowe B.Przybyła, W-2, Politechnika Wrocławska Metody

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

i przeciski pneumatyczne

i przeciski pneumatyczne Nauka Bezwykopowa budowa sieci podziemnych Część II Przewierty sterowane i przeciski pneumatyczne dr inż. Agata Zwierzchowska* 1. PRZEWIERTY STEROWANE 1.1. Uwagi wstępne Początki metody przewiertów sterowanych

Bardziej szczegółowo

KSIS dr inż. Urszula Kubicka prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

KSIS dr inż. Urszula Kubicka prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Sieci i instalacje sanitarne Nazwa modułu w języku angielskim Underground network and sanitary installation Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming),

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming), Podział bezwykopowych metod budowy sieci podziemnych wg. ISTT (International Society for Trenchless Technology Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych) - przeciski pneumatyczne przebijakiem

Bardziej szczegółowo

Obiekty podziemne w warunkach gęstej zabudowy miejskiej - metody realizacji

Obiekty podziemne w warunkach gęstej zabudowy miejskiej - metody realizacji Podstawy inżynierii miejskiej i budownictwa podziemnego w.6. Obiekty podziemne w warunkach gęstej zabudowy miejskiej - metody realizacji Informacje podstawowe B.Przybyła, W-2, Politechnika Wrocławska Metody

Bardziej szczegółowo

Wady i zalety systemów kanalizacyjnych

Wady i zalety systemów kanalizacyjnych Tomasz Jóźwiak 1, Urszula Filipkowska 2, Paula Szymczyk 3, Artur Mielcarek 4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Inżynierii Środowiska Wady i zalety systemów kanalizacyjnych Wprowadzenie Kanalizacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie studni chłonnych w rejonie budynku straży w Jaśkowicach - budowa sieci kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie studni chłonnych w rejonie budynku straży w Jaśkowicach - budowa sieci kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 4-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 98 NIP 74-242-14-40 REGON 32303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

Trendy w technologiach bezwykopowych stosowanych w sieciach infrastruktury podziemnej miast

Trendy w technologiach bezwykopowych stosowanych w sieciach infrastruktury podziemnej miast Trendy w technologiach bezwykopowych stosowanych w sieciach infrastruktury podziemnej miast Dr inż. Emilia Kuliczkowska, dr inż. Agata Zwierzchowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TECHNOLOGII WYKONYWANIA SIECI SANITARNYCH PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU POPRAWA JAKOŚCI WODY W SZCZECINIE

ZMIANY TECHNOLOGII WYKONYWANIA SIECI SANITARNYCH PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU POPRAWA JAKOŚCI WODY W SZCZECINIE XXVII Konferencja awarie budowlane 2015 Naukowo-Techniczna ZMIANY TECHNOLOGII WYKONYWANIA SIECI SANITARNYCH PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU POPRAWA JAKOŚCI WODY W SZCZECINIE TOMASZ KOZŁOWSKI, tom.kozl@zut.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: Inwestor: Jednostka projektowa: Miasto Łomża 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14 EGZ NR... Adres obiektu: woj. podlaskie, m. Łomża Nazwa projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska

Bardziej szczegółowo

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane Producent: Wiertnice horyzontalne sterowane Wiertnice płuczkowo-obrotowe: Studnie głębinowe Pompy ciepła Wiertnice pionowe ślimakowe: Geologia Geotechnika Sondowanie SPT Wiertnice hydrauliczne poziome

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć wodociągowa. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Perlejewo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć wodociągowa. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Perlejewo Data opracowania: 2011-01-11 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Sieć wodociągowa Adres inwestycji: Perlejewo Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA budowa stacji wodociągowej w Studziankach przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie Grabina połączenie wodociągów Studzianki

Bardziej szczegółowo

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach 3. Oświadczenie projektanta, uprawnienia zawodowe,zaświadczenie PIIB 4. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY do projektu budowlanego opracowanego dla inwestycji p.n.:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY do projektu budowlanego opracowanego dla inwestycji p.n.: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie ul. 3 Maja 30; 55-200 Oława; Polska tel. (071) 3039521 fax. (071) 3039533 www.zwik.olawa.pl PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY objętego

Bardziej szczegółowo

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming),

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming), Podział bezwykopowych metod budowy sieci podziemnych wg. ISTT (International Society for Trenchless Technology Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych) - przeciski pneumatyczne przebijakiem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Wzwiązku z faktem, że coraz częściej prace budowlane

Wzwiązku z faktem, że coraz częściej prace budowlane Metody bezwykopowe alternatywa dla tradycyjnych wykopów otwartych Technologia bezwykopowa sprawdza się szczególnie dobrze w trudnych warunkach gruntowych Fot. 1. Przykład zastosowania technologii mikrotunelowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST BEZWYKOPOWE METODY BUDOWY RUROCIĄGÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST BEZWYKOPOWE METODY BUDOWY RUROCIĄGÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.04.10 BEZWYKOPOWE METODY BUDOWY RUROCIĄGÓW 1. Wstęp. 1.1 Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Trzymane przez Was w ręku wydawnictwo jest w całości poświęcone technologiom bezwykopowym

Trzymane przez Was w ręku wydawnictwo jest w całości poświęcone technologiom bezwykopowym www.i-b.pl wydanie specjalne Modernizacja sieci wod-kan w Łodzi dlaczego techniki bezwykopowe? ISSN 1730-1432 Drodzy Czytelnicy, Trzymane przez Was w ręku wydawnictwo jest w całości poświęcone technologiom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 08.00. ROBOTY PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (przeciski, przewierty sterowane) Kod CPV 45221250-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 08.00. ROBOTY PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (przeciski, przewierty sterowane) Kod CPV 45221250-9 105 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 08.00 ROBOTY PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (przeciski, przewierty sterowane) Kod CPV 45221250-9 106 Spis treści 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Na wykonanie kanalizacji sanitarnej.

PRZEDMIAR ROBÓT. Na wykonanie kanalizacji sanitarnej. PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Obiekt Kanalizacja sanitarna-odprowadzenie ścieków z szaletu publicznego, w rejonie ul.wł.sikorskiego, dz. nr 7, obręb nr 5, miasto Kołobrzeg. Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa.

OPERAT WODNOPRAWNY. na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa. OPERAT WODNOPRAWNY na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa. 1. Określenie podmiotu ubiegającego się o pozwolenie. Ubiegającym się o pozwolenie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ALEKSANDRA LABUDY W SZEMUDZIE

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ALEKSANDRA LABUDY W SZEMUDZIE PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ALEKSANDRA LABUDY W SZEMUDZIE OPIS TECHNICZNY 1. SIEĆ WODOCIĄGOWA Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur PE100,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic działek w m. SŁONIN

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic działek w m. SŁONIN STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. SŁONIN PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel. 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic działek w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic działek w m. KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. SŁONIN Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic działek w m. SŁONIN Inwestor :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Ośrodek Administracyjno Warsztatowy Adres budowy: Kazimierz Biurowiec, 62-530 Kazimierz Biskupi Obiekt: Przyłącze wodociągowe Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary

Bardziej szczegółowo

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Świdnickiej i ul. Kazimierza Wielkiego wraz z: budową konstrukcji wsporczych pod oświetlenie i trakcję tramwajową, przebudową przejścia podziemnego na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 ROBOTY PODZIEMNE INNE NIś DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ - PRZECISKI (45221250-9) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH III-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY

S ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH III-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE S-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH III-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming),

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming), Podział bezwykopowych metod budowy sieci podziemnych wg. ISTT (International Society for Trenchless Technology Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych) - przeciski pneumatyczne przebijakiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Kazimierz Jancewicz Identyfikator: KJ Data utworzenia: 2011-03-25 Sieć kanalizacji grawitacyjnej we wsi Kramkowo i sieć kanalizacji tłocznej relacji Oczyszczalnia ścieków w Wiźnie - Kramkowo Tabela przedmiaru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 17.01.2010 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość posadowienia

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 4.1 Lokalizacja przejścia 4.2 Opis przejścia

I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 4.1 Lokalizacja przejścia 4.2 Opis przejścia Przejście proj. rurociągów kanalizacyjnych pod torami PKP nr 195 relacji Kędzierzyn-Koźle - Baborów - 1 - I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 4. ROZWIĄZANIE

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST MB-06 METODY BEZWYKOPOWE: PRZEWIERTY, PRZECISKI - 1 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2. Zakres stosowania ST... 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI CIESZYŃSKIEJ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Numer Zamówienia: IM.I/1.341-14-86/08 1/7 CZEŚĆ III WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI 5

Spis treści SPIS TREŚCI 5 SPIS TREŚCI 5 Spis treści 1. Wstęp... 13 prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski 2. Zalety bezwykopowych technologii budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej.... 15 prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przewodów w technologii mikrotunelowania i przecisku hydraulicznego z użyciem standardu DWA-A 161 Bogdan Przybyła

Projektowanie przewodów w technologii mikrotunelowania i przecisku hydraulicznego z użyciem standardu DWA-A 161 Bogdan Przybyła Projektowanie przewodów w technologii mikrotunelowania i przecisku hydraulicznego z użyciem standardu DWA-A 161 Bogdan Przybyła Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW./SPEC. PODPIS 278/Lb/99 Projektant:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna Zbiorniki podziemne BlackLine II BlackLine II DOSG0005 21.03.2013 1/12 1 Lokalizacja 1.1 Położenie zbiornika względem budynków Wykop, w którym zostanie umieszczony zbiornik nie

Bardziej szczegółowo

Rury DL dwukolorowe / dwuwarstwowe

Rury DL dwukolorowe / dwuwarstwowe Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz wyprzedzając dynamicznie zmieniający się rynek rur z tworzyw sztucznych do naszej oferty wprowadziliśmy absolutną nowość - wielowarstwową rurę DL.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GMINA PRÓSZKÓW, ul. Opolska 17, Prószków

PRZEDMIAR ROBÓT. GMINA PRÓSZKÓW, ul. Opolska 17, Prószków Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 1, -11 Opole tel. 77-81-18 fax. 77-81-19 kom. 66 11 98 NIP 7--1- REGON 19 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl Egz. 1 TEMAT: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 13 prof. dr hab. inŝ. Andrzej Kuliczkowski 2. Zalety bezwykopowych technologii budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej 15

1. Wstęp 13 prof. dr hab. inŝ. Andrzej Kuliczkowski 2. Zalety bezwykopowych technologii budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej 15 Spis treści 1. Wstęp 13 prof. dr hab. inŝ. Andrzej Kuliczkowski 2. Zalety bezwykopowych technologii budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej 15 prof. dr hab. inŝ. Andrzej Kuliczkowski 2.1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. Nr 38, poz. 302). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. Nr 38, poz. 302). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 100 PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w maju 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Prezesa

Bardziej szczegółowo

PTPB PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ( ) DZIAŁ I KANALIZACJA GRAWITACYJNA

PTPB PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ( ) DZIAŁ I KANALIZACJA GRAWITACYJNA PTPB PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8) Uwaga: Kod pozycji przedmiaru (kolumna 2 ) został ustalony w oparciu o spis działów przedmiaru robót. Oznaczenie PTPB oznacza Grupę Robót, cyfra rzymska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa Lokalizacja: Gorlice ul. na działkach nr 2442/6, 2442/5, 2437/17, 2437/16, 2438/5, 2436/3 Inwestor: MPGK Sp. z o.o. 38-320 Gorlice ul.

Bardziej szczegółowo

Techniki bezwykopowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Techniki bezwykopowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Techniki bezwykopowe Nazwa modułu w języku angielskim Trenchless Techniques Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb wykonania robót drogowych dla zadania- Budowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Zgórsko- ul. Ogrodowa.

Dla potrzeb wykonania robót drogowych dla zadania- Budowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Zgórsko- ul. Ogrodowa. 1 PRZEDMIAR ROBÓT - Przygotowanie terenu pod budowę -Roboty w zakresie dróg CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo