Download pdf - GP 106-2004

Transcript

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 1/132

 

Ordin nr. 161 din 15/02/2005

 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de

alimentare cu apa si canalizare in mediul rural", indicativ GP 106-04

Publicat in Monitorul Official, Partea I nr. 338 din 21/04/2005

In conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cumodificarile ulterioare,

in temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind

organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si

Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere Procesul-verbal de avizare nr. 31 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de

coordonare generala,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Reglementarea tehnica "Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de

alimentare cu apa si canalizare in mediul rural", indicativ GP 106-04, elaborata de catre

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din

 prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in

termen de 30 de zile de la data publicarii.

Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.

Reglementare din 15/02/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 338bis din 21/04/2005

Reglementare tehnicΔƒ "Ghid de proiectare, execuΕ£ie şi exploatare a lucr Δƒrilor de alimentare cu apΔƒ ΕŸi

canalizare in mediul rural", indicativ GP 106-04 

I. PREVEDERI GENERALEI.1. ObiectPREZENTUL GHID CUPRINDE PRINCIPALELE PRESCRIPŒII DE PROIECTARE, EXECUŒIE ŞI EXPLOATARE A

LUCRΔ‚RILOR DE ALIMENTARE CU APΔ‚ ΕžI CANALIZARE REALIZATE ŞI REALIZABILE IN MEDIUL RURAL. GHIDULESTE INTOCMIT IN CONCORDANΕ’Δ‚ CU PREVEDERILE LEGII 10/95 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCΕ’II.GHIDUL CUPRINDE:

- LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU APĂ (proiectare tehnologică, execuţie, exploatare, pentru toate obiectelecomponente), cap. II;

- LUCRĂRI DE CANALIZARE (proiectare tehnologică, execuţie, exploatare, pentru toate obiectele componente), cap.III.

- ANEXE cu elemente de dimensionare, exploatare şi protecΕ£ia muncii, cap. IV.Ghidul prezintΔƒ scheme tehnologice, elementele teoretice, tehnologice şi constructive ale obiectelor componente

pentru realizarea şi exploatarea acestor lucr Δƒri in mediul rural. Fiecare sistem de alimentare cu apΔƒ ΕŸi sistem decanalizare este un unicat, prin modul de alcΔƒtuire şi amplasare pe teren. Ghidul nu conΕ£ine prevederi legate decalcularea structurii de rezistenΕ£Δƒ ΕŸi stabilitate a obiectelor sistemelor; pentru dimensionarea propriu-zisΔƒ a structurilor vor fi folosite standardele şi reglementΔƒrile tehnice in vigoare; sunt evidenΕ£iate numai prescripΕ£iile tehnice privindexigenΕ£ele de calitate referitoare la Legea nr. 10/95.

Ghidul nu se ocupΔƒ de dimensionarea celorlalte tipuri de instalaΕ£ii, care asigur Δƒ impreunΔƒ cu construcΕ£ia tehnologicΔƒ,funcΕ£ionalitatea pentru care a fost realizatΔƒ, precum: alimentarea cu energie electricΔƒ, incΔƒlzirea spaΕ£iilor, automatizarea,iluminatul interior ΕŸi exterior, instalaΕ£iile sanitare, drumuri de acces etc.

Terminologia folosită este cea recomandată in standardele in vigoare: STAS 10898, SR-EN 1085.I.2. Domeniul de aplicare

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 2/132

 

  I.2.1. Prevederile prezentului ghid se aplicΔƒ la realizarea, exploatarea şi intreΕ£inerea lucr Δƒrilor de alimentare cu apΔƒ ΕŸia lucr Δƒrilor de canalizare in mediul rural (comune şi sate).

De asemenea, se poate utiliza in mod selectiv, pentru lucr Δƒri similare, realizate pentru obiective, precum: amenajΔƒripentru activitΔƒΕ£i turistice (hoteluri/moteluri, campinguri, tabere, cabane, etc.), sate de vacanΕ£Δƒ, mici unitΔƒΕ£i industriale,grupuri de locuinΕ£e, şantiere, cazΔƒrmi etc., amplasate in locuri izolate.

I.2.2. UtilizatoriPrezentul ghid se adresează proiectanţilor care elaborează proiecte, caiete de sarcini pentru documentaţii de execuţie

şi agremente tehnice, verificatorilor de proiecte, exper Ε£ilor tehnici, personalului responsabil cu execuΕ£ia şi exploatarealucr Δƒrilor, antreprenorilor, prestatorilor de servicii din domeniu (Regii, SocietΔƒΕ£i comerciale, etc.), organelor administraΕ£ieipublice centrale şi locale (ministere, primΔƒrii, consilii locale/judeΕ£ene), cu atribuΕ£ii in domeniu, universitΔƒΕ£i tehnice, etc.

I.3. Armonizarea cu normele europeneIn Europa nu existΔƒ un act normativ de o asemenea complexitate şi aceasta deoarece asemenea lucr Δƒri au fost

rezolvate aproape in totalitate. Acum se fac dezvoltΔƒri, modernizΔƒri etc. Din aceastΔƒ cauzΔƒ prevederile ghidului au fostf Δƒcute in concordanΕ£Δƒ cu actele normative existente pe secvenΕ£e, astfel:

- Directiva europeanΔƒ nr. 98/83 a fost preluatΔƒ prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile şi prin NTPA013/2002 privind calitatea apei la sursa de suprafaΕ£Δƒ pentru apa ce poate fi transformatΔƒ in apΔƒ potabilΔƒ.

- Directiva europeanΔƒ nr. 91/271 privind epurarea apelor uzate a fost preluatΔƒ prin HG nr. 188/2002, care cuprindenormativele/normele tehnice de protecΕ£ia apelor NTPA 001/2002, NTPA 002/2002 şi NTPA 011/2002.

II. LUCRΔ‚RI DE ALIMENTARE CU APΔ‚ II.1. ELEMENTE GENERALE DE ALCΔ‚TUIRE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APΔ‚ PENTRU LOCALITΔ‚Ε’III.1.1. AlcΔƒtuirea sistemelor de alimentare cu apΔƒ Modul de realizare a proiectelor pentru alimentarea cu apΔƒ trebuie sΔƒ respecte prevederile legislaΕ£iei privind etapele

de lucru, siguranΕ£a lucr Δƒrilor, sΔƒnΔƒtatea oamenilor ΕŸi protecΕ£ia mediului.In elaborarea proiectului, faza de studiu de fezabilitate este faza cea mai importantΔƒ, deoarece se hotΔƒr ΔƒΕŸte soluΕ£ia

generalΔƒ, soluΕ£ie care intr-o fazΔƒ de etapΔƒ trebuie sΔƒ fie simplΔƒ ΕŸi robustΔƒ, dar care intr-o fazΔƒ ulterioar Δƒ trebuie sΔƒ se

poatΔƒ dezvolta sau cupla cu altΔƒ parte de lucrare similar Δƒ (intr-un viitor previzibil este de aşteptat sΔƒ creascΔƒ necesarulde apΔƒ al localitΔƒΕ£ii).Trebuie sΔƒ existe la bazΔƒ un bun studiu de suportabilitate f Δƒcut de autoritatea localΔƒ sau sub conducerea autoritΔƒΕ£ii

locale.Proiectul trebuie sΔƒ prevadΔƒ lucr Δƒri pentru zona prevΔƒzutΔƒ in planul de urbanism (PUG), dar cu o etapizare care sΔƒ 

Ε£inΔƒ seama şi de:- posibilitatea restrangerii ariei locuite a localitΔƒΕ£ii, apropierii locuinΕ£elor - creşterii densitΔƒΕ£ii populaΕ£iei, soluΕ£ie aplicatΔƒ cu

succes in ţările dezvoltate- posibilitatea realizării unor trame stradale favorabile dezvoltării ulterioare a reţelelor edilitare (gaze, apă, canalizare,

etc.)- posibilitatea amplasΔƒrii favorabile a lucr Δƒrilor edilitare, spaΕ£ii de amplasare, zone de protecΕ£ie sanitar Δƒ, zone de

extindere, etc.In limite raΕ£ionale tehnice şi economice proiectul trebuie sΔƒ aibΔƒ in vedere şi o cooperare cu localitΔƒΕ£ile vecine mai ales

in ceea ce priveşte sursa de apΔƒ: cantitate, protecΕ£ia calitΔƒΕ£ii, pomparea apei, epurarea totalΔƒ sau par Ε£ialΔƒ a apei uzate,etc.

Soluţiile vor fi luate in discuţie in ordinea următoare:

- un sistem de alimentare cu apΔƒ f Δƒr Δƒ pompare:β–ͺ izvor de cotΔƒ inaltΔƒ;β–ͺ parau de cotΔƒ mare, unde se poate face şi staΕ£ia de tratare;β–ͺ conductΔƒ sub presiune, cu capacitate disponibilΔƒ pentru viitor.- un sistem de alimentare cu apΔƒ, cu apΔƒ bunΔƒ la sursΔƒ, deci f Δƒr Δƒ tratare;- un sistem la care rezervorul poate fi aşezat astfel incat toΕ£i sau cei mai mulΕ£i consumatori pot fi alimentaΕ£i

gravitaΕ£ional;- un sistem la care tratarea apei sΔƒ se poatΔƒ face uşor, prin procedee a cΔƒror supraveghere este simplΔƒ ΕŸi f Δƒr Δƒ reactivi;- dezinfectarea apei se poate face uşor, cu o supraveghere simplΔƒ (vizitΔƒ periodicΔƒ a personalului de supraveghere

pentru pregΔƒtirea periodicΔƒ a reactivilor, corectarea dozei etc.);- apa din reΕ£ea poate ajuta şi la stingerea incendiului (reΕ£ea de joasΔƒ presiune) cu dotΔƒrile suplimentare necesare

pentru combaterea incendiului;- alte soluΕ£ii mai complicate dar la care cel puΕ£in tratarea apei sΔƒ fie cat mai simplΔƒ;Scheme tip de alimentare cu apΔƒ sunt date in figura II.1.Proiectul va fi realizat astfel ca lucr Δƒrile sΔƒ fie date in exploatare cat mai repede, par Ε£ial sau etapizat.In ceea ce priveşte cantitatea de apΔƒ asiguratΔƒ locuitorilor, aceasta se va inscrie in limitele raΕ£ional acceptate; o parte

din aceste limite sunt date in anexa IV.1.In limita acestor valori vor putea fi adoptate soluΕ£ii etapizate astfel:- sursa localΔƒ de apΔƒ bunΔƒ este limitatΔƒ, ca atare se va asigura apa in limita resursei, f Δƒr Δƒ a fi insΔƒ sub limita minimΔƒ,

dupΔƒ OMS 40 l/om.zi; pentru alte cerinΕ£e vor fi gΔƒsite soluΕ£ii alternative (apΔƒ pentru combaterea incendiului, etc.)- resursele bΔƒneşti sunt limitate; in proiect vor fi prevΔƒzute toate lucr Δƒrile necesare, dar vor fi realizate cele pentru care

sunt resurse financiare;- cantitatea de apΔƒ ce poate fi justificatΔƒ tehnico-economic, iar tariful suportabil;- limita resurselor de apΔƒ din bazinul hidrografic, cantitativΔƒ ΕŸi calitativΔƒ;In toate cazurile apa furnizatΔƒ va indeplini condiΕ£iile cerute de Legea 458/2002. Controlul calitΔƒΕ£ii apei se va face tot

dupΔƒ normele de aplicare a legii.Controlul calitΔƒΕ£ii apei este raΕ£ional sΔƒ fie f Δƒcut prin "abonare" la un laborator autorizat. Este o soluΕ£ie mult mai ieftinΔƒ.

La stabilirea tarifului apei vor fi luate in considerare cheltuielile pentru efectuarea analizelor ΕŸi eventual de transport aacestora de la punctul de recoltare la laborator.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 3/132

 

  La recepΕ£ionarea lucr Δƒrilor este esenΕ£ial ca asigurarea capacitΔƒΕ£ii de furnizare a apei sΔƒ fie corespunzΔƒtoareprevederilor proiectului. Ulterior nu vor mai fi resurse financiare necesare pentru remediere sau completare.

Proiectul va adopta soluΕ£ii robuste şi raΕ£ionale in ceea ce priveşte folosirea apei. Sistemele prevΔƒzute cu cişmele vor adopta soluΕ£ia cu cişmele sistematice, cu inchiderea apei in subteran ca o protecΕ£ie contra ingheΕ£ului.

Proiectul va conΕ£ine elemente de control şi mΔƒsuri de educare a utilizatorului. Apa trebuie utilizatΔƒ numai pentru scopulpentru care a fost destinatΔƒ. Autoritatea localΔƒ va furniza un protocol de folosire a apei cu penalizarea celor care incalcΔƒ regulile de bazΔƒ, reguli stabilite la elaborarea proiectului.

Proiectul lucr Δƒrilor de alimentare cu apΔƒ va Ε£ine seama de necesitatea realizΔƒrii simultane sau ulterioare a sistemuluide canalizare şi epurare a apelor uzate.

Se va analiza soluΕ£iile: epurare panΔƒ la gradul cerut de NTPA 001/02, intr-o singura staΕ£ie (sau mai multe staΕ£ii) deepurare şi epurarea in trepte panΔƒ la epurarea completΔƒ.

II.1.2. Studii necesare pentru proiectarePentru dezvoltarea in bune condiΕ£ii a lucr Δƒrilor la baza proiectΔƒrii trebuie sΔƒ stea:- un studiu de necesitate a lucr Δƒrii, studiu din care sΔƒ rezulte avantajul realizΔƒrii lucr Δƒrilor pentru locuitori; un asemenea

studiu trebuie sΔƒ dea un tarif de furnizare a apei;- un studiu de suportabilitate din care sΔƒ rezulte cΔƒ populaΕ£ia poate acoperi costul lucr Δƒrilor pe durata de rambursare şi

costurile de intreΕ£inere a lucr Δƒrilor (toate cumulate in tariful apei); balanΕ£a (suma incasatΔƒ egalΔƒ cu suma datoratΔƒ) ducela viabilitatea existenΕ£ei sistemului;

- studiu de dezvoltare a localitΔƒΕ£ii in perioada previzibilΔƒ (numeric, economic, dezvoltare tehnico-edilitar Δƒ, etc.); deregulΔƒ aceastΔƒ perioadΔƒ se consider Δƒ 20-25 ani;

- un studiu, sau rezultatul analizei dezvoltΔƒrii localitΔƒΕ£ii, conform Planului Urbanistic de Dezvoltare, asupra dezvoltΔƒriiprocesului social in zona (dezvoltare industrialΔƒ, turism rural, etc.) şi asupra echipΔƒrii cu lucr Δƒri tehnico-edilitare;

- estimarea influenΕ£ei tradiΕ£iei zonale, a modificΔƒrii şi implicΔƒrii acesteia in dezvoltarea localitΔƒΕ£ii;- studii şi cercetΔƒri necesare pentru proiectarea efectivΔƒ a lucr Δƒrilor: studiu hidrologic, studiu hidrogeologic, studiu

hidrochimic, studiu topografic, studiu geotehnic etc.; amploarea şi mΔƒrimea acestor studii vor depinde de mΔƒrimea şi

dificultΔƒΕ£ile locale in ceea ce priveşte resursele de apΔƒ.II.1.3. Consumuri specifice de apΔƒ ΕŸi debite de dimensionareCombaterea incendiuluiII.1.3.1. Scheme de alimentare cu apΔƒ Sistemul de alimentare cu apΔƒ este ansamblul construcΕ£iilor, instalaΕ£iilor ΕŸi mΔƒsurilor constructive cu ajutorul cΔƒruia se

asigur Δƒ apΔƒ potabilΔƒ pentru consumatorii unei localitΔƒΕ£i.Deoarece sistemul de alimentare cu apΔƒ este particular fiecΔƒrei amenajΔƒri, ca şi in alte domenii, se opereazΔƒ cu o

schemă a sistemului, schemă numită «schema de alimentare cu apă». Prin schemă de alimentare cu apă se inţelegereprezentarea simplificată a obiectelor sistemului de alimentare cu apă cu păstrarea ordinii lor tehnologice. Schemele tipde alimentare cu apă sunt date in fig II.1.

II.1.3.2. Debite de dimensionarePentru determinarea debitelor de dimensionare a sistemului de alimentare cu apă se recomandă valorile din SR

1343/1 (vezi fig. II.1):- pentru toate obiectele sistemului amplasate intre captare şi rezervor (inclusiv) debitul de dimensionare va fi debitul

zilnic maxim sau

___\

Q(i) = K(p) β–ͺ K(s) β–ͺ /__ K(zi) β–ͺ N(i) β–ͺ q(i) (II.1) 

unde:N(i) = numΔƒrul de consumatori de aceeaşi categorie;q(i) = norma de consum specific, de regulΔƒ [l/om β–ͺ zi];K(zi) = coeficient de variaΕ£ie zilnicΔƒ a consumului mediu;K(p) = coeficient ce Ε£ine seama de pierderile tehnic admisibile, de regulΔƒ 1,10;K(s) = coeficient ce Ε£ine seama de necesarul de apΔƒ pentru intreΕ£inerea funcΕ£ionΔƒrii sistemului, consum tehnologic;

valorile sunt 1,02/1,10 dacă sursa de apă este subterană/de suprafaţă;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 4/132

 

 

Figura II.1

Scheme tip de alimentare cu apă

:a) din izvor; b) din strat acvifer; c) din parau de munte;

d) din rau-lac; e) din rau-lac

- pentru reΕ£eaua de distribuΕ£ie (cu toate elementele componente, inclusiv lucr Δƒri speciale precum rezervoare, staΕ£ii depompare, etc.), debitul de dimensionare va fi debitul orar maxim la care se adaugΔƒ debitul de incendiu pentru clΔƒdirilecare au hidranΕ£i interiori (şcoli, case de cultur Δƒ, etc.); debitele pot fi stabilite dupΔƒ prevederile STAS 1478;

n___ ___\ \

Q(ii)^d = K(p) β–ͺ K(s) /__ K(zi) β–ͺ K0 β–ͺ N(i) β–ͺ q(i) + /__ Q(ii) (II.2)1

unde:

K0 = coeficient de variaΕ£ie orar Δƒ a consumului zilnic; valorile recomandate sunt date in SR 1343/1, sau valori mΔƒsurate;Q(ii) = debitul necesar pentru combaterea incendiului cu ajutorul hidranΕ£ilor interiori; pentru valori se recomandΔƒ 

valorile din STAS 1478;- dacă pe reţeaua de distribuţie sunt prevăzuţi hidranţi de incendiu atunci se va face o verificare la funcţionarea in caz

de incendiu (ca reţea de joasă presiune) cu 6 presiune de funcţionare la oricare dintre hidranţii de 7 m CA

n n___ ___\ \

Q(ii)^v = a β–ͺ /__ K(zi) β–ͺ K0 β–ͺ N(i) β–ͺ q(i) + /__ Q(ie) (II.3)1 1

unde:

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 5/132

 

  a = coeficient de reducere a debitului orar maxim in ipoteza cΔƒ pe durata combaterii incendiului se opreşte folosireaapei pentru consumuri neesenΕ£iale; valoarea poate fi 0,7;

Q(ie) = debitul de incendiu pentru folosirea hidranΕ£ilor din reΕ£eaua exterioar Δƒ; valoarea recomandatΔƒ este cea din SR1343/1, dupΔƒ anexa 2, Normativ P66/2001, sau altΔƒ valoare justificatΔƒ.

NOTΔ‚:(1) Avand in vedere cΔƒ localitatea se dezvoltΔƒ continuu şi cΔƒ unele obiecte ale sistemului nu pot fi extinse decat in

etape; de regulΔƒ se face un calcul al debitelor pentru etapa actualΔƒ ΕŸi un calcul pentru etapa de perspectivΔƒ; la alcΔƒtuireasistemului vor fi realizate pentru faza finalΔƒ obiectele la care extinderea in etape nu este raΕ£ionalΔƒ ΕŸi vor fi realizate ladebitele actuale obiectele a cΔƒror extindere ulterioar Δƒ este rapid posibilΔƒ (reΕ£ea, staΕ£ie de pompare, puΕ£uri etc.).

(2) in cazul unor surse cu debit redus de apă pentru potabilizare se poate căuta o sursă separată de apă pentruincendiu (bazine speciale, descoperite, pentru asigurarea apei de incendiu cu un volum de minim 60 m

3plus volumul de

apă ce poate ingheţa; se poate considera un strat de apă ce ingheaţă de 20-40 cm; prin resurse locale se va asiguradrumul de acces in orice moment.

(3) ExistenΕ£a sursei de apΔƒ pentru combaterea incendiului nu este suficientΔƒ; se va gandi şi asigura material; modul defolosire a acestei ape: cu formaΕ£ii specializate de pompieri (cand localitatea este uşor accesibilΔƒ ΕŸi o sursΔƒ de apΔƒ se aflΔƒ la distanΕ£e convenabile), cu formaΕ£ie şi mijloace adecvate din comunitatea localΔƒ (rezervΔƒ de apΔƒ nepotabilΔƒ) etc.; apa vafi folositΔƒ direct nu cu ajutorul reΕ£elei de distribuΕ£ie.

(4) Debitul de apă pentru dimensionarea reţelei de canalizare va fi:

___\

Q(u.o.max) = /__ K(zi) β–ͺ K0 β–ͺ N(i) β–ͺ q(i) (II.4) 

unde:N(i) - numărul total de locuitori (locuitori echivalenţi) racordaţi la reţeaua de canalizare.

Unul din elementele fundamentale de obţinere a debitelor de dimensionare este consumul specific. Pentru localităţirurale este bine de luat in considerare:

- debitul de apΔƒ necesar consumului gospodΔƒresc al locuitorilor;- debitul de apΔƒ necesar animalelor din gospodΔƒrie;- debitul de apΔƒ pentru dotΔƒrile publice: şcoalΔƒ, primΔƒrie, dispensar;- debitul de apΔƒ pentru consumuri de producΕ£ie: brutΔƒrii, etc.;- debitul de apΔƒ pentru mici unitΔƒΕ£i de tip industrial (ateliere de maşini agricole, unitΔƒΕ£i de prelucrat fructe, etc.).In anexa IV.1 sunt date unele prevederi normative privind consumul specific pentru nevoi casnice şi pentru creşterea

animalelor, precum şi unele rezultate din investigaΕ£ii directe.In mod obişnuit se poate adopta o valoare de 100 .. . 150 l/omβ–ͺzi ca un necesar ce acoper Δƒ consumul gospodΔƒresc

(om şi animale).In localitΔƒΕ£ile in care se prevΔƒd numai cişmele pe stradΔƒ, valoarea necesarului specific de apΔƒ poate fi de 40-50 l/om,

zi, numai pentru consum personal.In ceea ce priveşte valorile debitului pentru combaterea incendiului, acestea vor fi adoptate dupΔƒ datele conΕ£inute in

anexa IV.2.II.1.4. Prevederi legislativeApa furnizatΔƒ populaΕ£iei trebuie sΔƒ fie apΔƒ potabilΔƒ. Calitatea apei potabile este definitΔƒ de Legea 458/2002. Ca sΔƒ 

fie potabilΔƒ apa trebuie sΔƒ indeplineascΔƒ toΕ£i parametri ceruΕ£i (microbiologici şi fizico-chimici). In ceea ce priveşteparametri indicatori in caz de neconformare, vor putea fi cerute derogΔƒri, pe termene limitate. Vor trebui cuantificatecheltuielile de control a calitΔƒΕ£ii apei.

Referitor la protecΕ£ia sanitar Δƒ a obiectelor sistemului de alimentare cu apΔƒ vor fi respectate prevederile din HG nr.101/95.

Pentru calitatea apei din sursele de suprafaΕ£Δƒ vor fi urmate normele date in NTPA 013/02. Va trebui f ΔƒcutΔƒ o inΕ£elegereadecvatΔƒ intre autoritatea localΔƒ (sau operatorul serviciului de apΔƒ) şi unitatea de gospodΔƒrire a apelor din bazin(Comitetul de bazin, DirecΕ£ia Apelor bazinului) legatΔƒ de urmΔƒrirea şi garantarea calitΔƒΕ£ii (costul analizelor este mare).

Pentru realizarea conductelor ΕŸi canalelor se recomandΔƒ respectarea cerinΕ£elor din SR 6819, SR 8591, SR 4163 şi SREN 805, SR EN 752 şi SR EN 1610.

Pentru evacuarea apelor uzate in receptori naturali vor fi respectate prevederile Legii Protec

Ε£iei Mediului (137/95),

Legea Apelor (107/96) şi NTPA 001/2000.Pentru toate construcΕ£iile realizate vor fi respectate prevederile legii nr. 10/95 privind calitatea in construcΕ£ii.Pentru aspecte par Ε£ial legate de unele obiecte ale sistemelor vor fi aplicate raΕ£ional prevederile normelor ΕŸi

standardelor in vigoare la data elabor Δƒrii proiectului (vezi lista standarde, lista normative).Abaterile de la funcΕ£ionarea corectΔƒ a sistemului de alimentare cu apΔƒ, a sistemului de canalizare precum şi a

celorlalte sisteme (evacuare gunoi menajer, etc.) sunt sancΕ£ionabile conform legii nr. 98/94 şi completΔƒrile din HG nr.108/98.

Pe durata de funcΕ£ionare a sistemului vor fi aplicate şi prevederile Normativului P 130/99 privind urmΔƒrirea comportΔƒriiconstrucΕ£iilor.

II.1.5. CondiΕ£ii generale de alegere a materialelor necesare in realizarea lucr Δƒrilor CondiΕ£iile generale de alegere a materialelor sunt:- sanitare- tehnice

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 6/132

 

- economiceMaterialul trebuie sΔƒ satisfacΔƒ in bune condiΕ£ii cerinΕ£ele tehnice in care va lucra (inclusiv pentru cazuri deosebite), iar 

dintre mai multe posibilitΔƒΕ£i va fi ales cel care, pe ansamblu, poate fi acceptat in condiΕ£ii economice favorabile.TotodatΔƒ, pentru materialele folosite in alimentΔƒri cu apΔƒ vor trebui ca acestea sΔƒ fie agrementate şi certificate de

organele abilitate şi avizate din punct de vedere sanitar de Ministerul SΔƒnΔƒtΔƒΕ£ii.In toate cazurile materialele nu vor conduce la inr ΔƒutΔƒΕ£irea calitΔƒΕ£ii apei provenite din secΕ£iunea amonte, nu vor fi

degradate de condiΕ£iile de mediu (sol, sol şi apΔƒ, sol şi poluanΕ£i, trafic, etc.).Pentru toate materialele durata de viaΕ£Δƒ trebuie sΔƒ fie mare, in principiu peste 50 ani mai ales pentru conducte şi vane.Pentru utilaje condiΕ£iile sunt similare, adΔƒugandu-se şi faptul cΔƒ trebuie sΔƒ funcΕ£ioneze cu un consum specific de

energie cat mai mic, iar operaΕ£iunile şi costurile de intreΕ£inere sΔƒ fie reduse.TotodatΔƒ pentru cazuri speciale (pΔƒmanturi cu stabilitate redusΔƒ) vor fi apreciate şi efectele eventualelor pierderi de

apΔƒ.Formal, existΔƒ ΕŸi restricΕ£ia de utilizare a materialului numai dupΔƒ cunoaşterea tehnologiei de realizare - utilizare şi

dotarea cu echipamentul de execuΕ£ie normalΔƒ pentru un anumit material. Pentru acesta dupΔƒ alegerea materialului vor fiasigurate condiΕ£ii de calificare a personalului de execuΕ£ie, aprobarea tehnologiei de execuΕ£ie şi dotarea cu echipamenteleadecvate unei bune execuΕ£ii.

Pentru conductele de apΔƒ pot fi folosite materiale precum: PEID, PVC, tuburi din fibr Δƒ de sticlΔƒ, fontΔƒ ductilΔƒ (pentrucazuri speciale), in funcΕ£ie de oferta existentΔƒ pe piaΕ£Δƒ. O schemΔƒ de alegere poate fi urmΔƒritΔƒ in anexa IV.4.

ArmΔƒturile curente, hidranΕ£i ingropaΕ£i, cişmele din fontΔƒ (cu descΔƒrcare automatΔƒ dupΔƒ fiecare folosire), vane in cΔƒminesau vane ingropate in pΔƒmant, ventile de aerisire etc., vor f i de calitate corespunzΔƒtoare.

Pentru reΕ£eaua de canalizare materialele curente pot fi: tuburi din PVC, tuburi din beton, tuburi din fibr Δƒ de sticlΔƒ,cΔƒmine din PE, zidΔƒrie/beton etc.

II.1.6. CondiΕ£ii generale de amplasare a lucr Δƒrilor Pentru a putea realiza şi exploata cat mai bine lucr Δƒrile necesare este bine sΔƒ fie alese amplasamente care:- sΔƒ permitΔƒ protecΕ£ia sanitar Δƒ a obiectului (influenΕ£a exteriorului asupra lui - cazul alimentΔƒrii cu apΔƒ, sau influenΕ£a

obiectului asupra mediului - cazul canalizΔƒrii);- terenul sΔƒ fie stabil in stare naturalΔƒ dar ΕŸi dupΔƒ realizarea construcΕ£iei;- suprafaΕ£a de teren sΔƒ fie liber Δƒ de construcΕ£ii şi sΔƒ fie proprietatea autoritΔƒΕ£ii locale sau sΔƒ poatΔƒ fi expropriabilΔƒ (in

condiΕ£iile legii);- sΔƒ fie accesibil (langΔƒ un drum existent) pentru eventualele echipamente de lucru sau de execuΕ£ie;- sΔƒ fie in apropierea unei surse de energie, dacΔƒ obiectul va avea nevoie sΔƒ funcΕ£ioneze cu energie, şi sΔƒ fie

disponibilΔƒ cantitatea de energie necesar Δƒ;- sΔƒ nu necesite construcΕ£ii suplimentare de mare anvergur Δƒ;- sΔƒ permitΔƒ o eventualΔƒ extindere in viitor;- suprafaΕ£a de teren sΔƒ nu fie destinatΔƒ altei construcΕ£ii, stanjenind executarea acesteia;- sΔƒ fie cat mai feritΔƒ de eventualele poluΔƒri accidentale sau sistematice;- sΔƒ permitΔƒ o funcΕ£ionare tehnologicΔƒ raΕ£ionalΔƒ a sistemului;- sΔƒ permitΔƒ intervenΕ£ii pentru reparaΕ£ii f Δƒr Δƒ lucr Δƒri suplimentare importante;- sΔƒ permitΔƒ funcΕ£ionarea cu un consum cat mai mic de energie;- sΔƒ permitΔƒ extinderi f Δƒr Δƒ modificΔƒri importante ale construcΕ£iilor existente;- sΔƒ nu producΔƒ neplΔƒceri vecinilor (zgomot, miros, dezvoltarea insectelor etc.);

- sΔƒ nu afecteze negativ stabilitatea şi rezistenΕ£a construcΕ£iilor vecine.II.1.7. Aplicarea specificΔƒ a criteriilor de calitate a lucr Δƒrilor Legea 10/95 conΕ£ine prevederi legate de calitatea in construcΕ£ii. Aceste prevederi sunt obligatorii pentru orice

construcΕ£ie deci şi pentru obiectele sistemelor de alimentare cu apΔƒ ΕŸi ale sistemelor de canalizare. Calitatea execuΕ£ieilucr Δƒrilor este implicatΔƒ in siguranΕ£a funcΕ£ionΔƒrii şi durabilitatea lucr Δƒrilor. Avand in vedere insΔƒ dimensiunea relativ micΔƒ a lucr Δƒrilor ΕŸi unele dificultΔƒΕ£i in realizarea lor, sunt de f Δƒcut unele precizΔƒri.

Tot personalul implicat in lucrare va contribui, specific, la realizarea unei lucr Δƒri de calitate:(a) vor fi executate numai lucr Δƒrile ce au proiecte clare, raΕ£ionale, justificate atent; prevederile proiectului vor fi

respectate integral;(b) vor fi puse in lucru numai materiale de bunΔƒ calitate, a cΔƒror certificare este clar Δƒ; producΔƒtorul va garanta calitatea

materialelor iar depozitarea provizorie va fi conformΔƒ cu cerinΕ£ele acestuia; garantarea de cΔƒtre furnizor (actedoveditoare) nu scuteşte beneficiarul de verificarea calitΔƒΕ£ii, conform normelor;

(c) atat proiectantul cat şi executantul vor avea propriul sistem de urmΔƒrire a calitΔƒΕ£ii lucr Δƒrii; toate lucr Δƒrile ascunse vor fi certificate in momentul propice din punct de vedere tehnologic şi constructiv;

(d) toate lucr Δƒrile prevΔƒzute vor fi urmΔƒrite, verificate şi certificate pe parcurs şi in final; toate documentele de verificarevor fi predate beneficiarului; beneficiarul, dacΔƒ nu are personal propriu calificat, va angaja prin convenΕ£ie personaluladecvat;

(e) dupΔƒ verificarea tehnologicΔƒ finalΔƒ, exploatarea se va face cu urmΔƒrirea prevederilor regulamentului de exploatare,insuşit de cΔƒtre cei insΔƒrcinaΕ£i sΔƒ facΔƒ acest lucru; regulamentul de exploatare va fi verificat de proiectant, in ceea cepriveşte respectarea prescripΕ£iilor tehnologice;

(f) proiectele vor conΕ£ine lucr Δƒri cat mai robuste şi care in caz de avarie vor avea consecinΕ£e cat mai mici; ori de cate orieste posibil se vor crea şi rezerve in funcΕ£ionarea sistemului (la o aducΕ£iune "slabΔƒ" de exemplu, se va asigura unrezervor mai mare);

(g) pe toate fazele construcΕ£ia va corespunde condiΕ£iilor de calitate legate de:- rezistenΕ£Δƒ ΕŸi stabilitate (nu face obiectul direct al ghidului),- siguranΕ£Δƒ in exploatare,- siguranΕ£Δƒ la foc,- igiena, sΔƒnΔƒtatea oamenilor, refacerea şi protecΕ£ia mediului,- izolaΕ£ia termicΔƒ, hidrofugΔƒ ΕŸi economie de energie,

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 7/132

 

- protecΕ£ia impotriva zgomotului;Deşi ghidul nu rezolvΔƒ toate aceste aspecte ele vor trebui Ε£inute in ordine pentru coordonare;(h) verificarea lucr Δƒrilor se va face funcΕ£ie de categoria de importanΕ£Δƒ; conform HG nr. 766/97 şi ordinului 31N/95

lucr Δƒrile de acest tip sunt de categoria IV de importanΕ£Δƒ.(i) siguranΕ£a in exploatare are cele douΔƒ aspecte: siguranΕ£a construcΕ£iei in sine şi siguranΕ£a funcΕ£ionΔƒrii ansamblului

tehnologic. SiguranΕ£a funcΕ£ionΔƒrii trebuie ganditΔƒ de la inceput, cu variante de funcΕ£ionare pe durata remedierii avariei.Accidentele posibile vor fi clar menΕ£ionate in regulamentul de exploatare la fel ca şi mΔƒsurile ce vor fi luate şi modul deacΕ£iune a personalului. Pentru a fi sigur, sistemul are nevoie de materiale bune, de o execuΕ£ie bunΔƒ ΕŸi de o exploatare judicioasΔƒ. Pentru a avea necazuri mai puΕ£ine, trebuie ca ansamblul lucr Δƒrii sΔƒ fie cat mai simplu alcΔƒtuit, f Δƒr Δƒ funcΕ£ionarecu pompe iar dacΔƒ este necesar Δƒ pomparea, presiunile din sistem sΔƒ fie cat mai mici; de asemenea intervenΕ£iapersonalului in funcΕ£ionarea sistemului sΔƒ fie cat mai limitatΔƒ.

(j) protecΕ£ia impotriva zgomotului şi izolaΕ£ia termicΔƒ sunt aspecte ce nu pun probleme deosebite in acest tip de lucr Δƒri.(k) siguranΕ£a la foc; pentru apΔƒrarea lucr Δƒrilor proprii, dar mai ales pentru protejarea bunurilor cetΔƒΕ£enilor se asigur Δƒ 

volumul de apΔƒ, debitul şi presiunea necesar Δƒ pentru combaterea focului, conform normelor in vigoare.(l) igiena, sΔƒnΔƒtatea oamenilor, refacerea şi protecΕ£ia mediului sunt in stransΔƒ legΔƒtur Δƒ cu aceste lucr Δƒri:a. apa furnizatΔƒ trebuie sΔƒ fie potabilΔƒ, conform Legii nr. 458/2002; in caz de deficienΕ£e vor fi anunΕ£aΕ£i consumatorii sΔƒ 

ia mΔƒsuri şi care anume, şi se vor face remedierile necesare;b. apa uzatΔƒ produsΔƒ poate afecta sΔƒnΔƒtatea oamenilor, animalelor (mai ales a celor sΔƒlbatice) şi mediului (animalele

sΔƒlbatice, apΔƒ subteranΔƒ, subsolul, solul, apa de suprafaΕ£Δƒ, etc.); lucr Δƒrile propuse trebuie sΔƒ asigure evacuarea sigur Δƒ (nu prin şanΕ£ul drumului) şi epurarea adecvatΔƒ inainte de intrarea in rau (NTPA 001); proiectul va conΕ£ine şi mΔƒsurieducaΕ£ionale pentru populaΕ£ie;

c. prin realizarea lucr Δƒrilor pot fi afectate stabilitatea pΔƒmantului (din cauza apei exfiltrate), drumurile de acces (carevor fi aduse cel puΕ£in in starea precedentΔƒ sau mai bunΔƒ; este de preferat ca lucr Δƒrile sΔƒ fie amplasate in afara pΔƒr Ε£iicarosabile); apa trebuie evacuatΔƒ prin şanΕ£ul drumului şi nu pe drum deoarece poate ingheΕ£a şi produce accidente etc.;

d. realizarea epur Δƒrii apei nu trebuie sΔƒ altereze mediul (prin miros, muşte, accesul animalelor), şi trebuie f Δƒcute astfel

ca receptorul final sΔƒ fie protejat;e. depozitarea nΔƒmolului trebuie f ΔƒcutΔƒ in condiΕ£ii controlate iar dacΔƒ este utilizat in agricultur Δƒ vor fi luate mΔƒsurilenecesare de protecΕ£ie contra microorganismelor; faptul cΔƒ pentru gospodΔƒrirea gunoiului de grajd, a deşeurilor dingospodΔƒrie nu sunt luate mΔƒsuri nu indreptΔƒΕ£eşte tratarea cu superficialitate a produsului staΕ£iei de epurare; realizareaacestor lucr Δƒri poate oferi o nouΔƒ posibilitate de reflectare asupra planului de urbanism (PUG) şi de o eventualΔƒ reorganizare a localitΔƒΕ£ii;

f. populaΕ£ia trebuie f ΔƒcutΔƒ sΔƒ inΕ£eleagΔƒ cΔƒ apa furnizatΔƒ este relativ scumpΔƒ, cΔƒ este un element necesar ΕŸi obligatoriupentru creşterea gradului de confort, dar cΔƒ in final costurile sunt funcΕ£ie şi de grija pe care o manifestΔƒ faΕ£Δƒ de apΔƒ;

g. toate forurile implicate şi in special AdministraΕ£ia LocalΔƒ, trebuie sΔƒ acΕ£ioneze in ideea generalΔƒ in care locuitorul(beneficiar al apei la robinet) sΔƒ poatΔƒ aprecia, cu mijloacele lui, cΔƒ apa obΕ£inutΔƒ la robinet, prin sistemele de alimentarecu apΔƒ, este mai ieftinΔƒ decat efortul pe care il face pentru alimentarea cu apΔƒ in sistem difuz (adus apΔƒ cu gΔƒleata de ladistanΕ£Δƒ mare); in caz contrar construcΕ£ia scumpΔƒ, poate r Δƒmane neutilizatΔƒ, dar banii au fost cheltuiΕ£i şi vor trebuireturnaΕ£i in circuitul naΕ£ional;

h. consumatorul trebuie invΔƒΕ£at sΔƒ aprecieze calitatea bunΔƒ a apei la sursΔƒ ΕŸi cum sΔƒ protejeze aceastΔƒ calitate pringrija manifestatΔƒ la evacuarea apei uzate şi reziduurilor solide.

II.1.8. Necesitatea perfecΕ£ionΔƒrii personalului de execuΕ£ie şi exploatare

Lucr Δƒrile de alimentare cu apΔƒ in mediul rural sunt relativ lucr Δƒri scumpe. Pentru a reduce costul lucr Δƒrilor este nevoiede lucr Δƒri bune (duratΔƒ mare de viaΕ£Δƒ, folosirea de materiale şi tehnologii performante). Realizarea acestor deziderate nuse poate face decat cu personal bine calificat şi disciplinat din punct de vedere tehnologic. Acesta trebuie sΔƒ cunoascΔƒ tehnologiile de lucru cu materialele noi, tehnologiile de funcΕ£ionare a obiectelor sistemului, funcΕ£ionarea automatizΔƒrii,mΔƒsurile de intervenΕ£ie in caz de avarie.

Exploatarea lucr Δƒrilor este faza cea mai lungΔƒ in viaΕ£a unei amenajΔƒri. Ea depinde fundamental de modul de alcΔƒtuireşi realizare dar ΕŸi de modul de exploatare. Pentru imbunΔƒtΔƒΕ£irea continuΔƒ a indicatorilor de performanΕ£Δƒ ai sistemului estenecesar Δƒ o urmΔƒrire continuΔƒ ΕŸi calificatΔƒ a tuturor parametrilor de funcΕ£ionare. MΔƒsurarea acestor parametri, stocarea şiinterpretarea lor trebuie sΔƒ fie o operaΕ£iune curentΔƒ.

Modul de calificare va fi in stransΔƒ legΔƒtur Δƒ cu modul de operare al sistemului: operare de cΔƒtre beneficiar (personalpuΕ£in, cu calificare multiplΔƒ), operare de cΔƒtre un operator licenΕ£iat (foarte interesat in personal calificat), operare mixtΔƒ.Deşi sistemul de alimentare asigur Δƒ apa potabilΔƒ, deci este un serviciu asigurat cetΔƒΕ£eanului, modul de operare trebuiesΔƒ asigure o funcΕ£ionare pe principii economice; funcΕ£ionarea serviciului in condiΕ£iile stabilite trebuie sΔƒ se autosusΕ£inΔƒ.

Printre altele personalul fiind puΕ£in numeros trebuie sΔƒ vinΔƒ in contact direct cu consumatorul. De aceea in atribuΕ£iilesale va trebui sΔƒ intre şi educarea adecvatΔƒ a consumatorului in scopul pΔƒstr Δƒrii dotΔƒrii existente, al protejΔƒrii calitΔƒΕ£ii apeila sursΔƒ, al protejΔƒrii mediului din care apa este o componentΔƒ, al folosirii chibzuite a apei.

II.2. PROIECTAREA LUCRΔ‚RILOR DE ALIMENTARE CU APΔ‚ II.2.1. Captarea apeiSursa de apΔƒ este capΔƒtul amonte al sistemului. Sursa va fi cΔƒutatΔƒ in ordinea:- izvoare cu apΔƒ potabilΔƒ; dacΔƒ sunt la cote inalte cu atat mai bine;- apa din stratul freatic, apΔƒ de calitate bunΔƒ, intr-o zonΔƒ uşor de protejat sanitar; o sursΔƒ de energie este bine sΔƒ fie in

apropiere;- aducţiune/staţie de tratare a unui alt beneficiar, ce are capacitate disponibilă sau se poate extinde; o cooperare poate

fi beneficΔƒ;- parau in zona indepΔƒrtatΔƒ cu apΔƒ uşor de tratat (mai ales la ploi);- apa din rau/lac amenajat, intr-o secΕ£iune cu apΔƒ de categoria I (NTPA 013/02).- in secΕ£iunea de captare debitul sursei trebuie sΔƒ fie mai mare ca debitul cerut [Q(zi.max)]; pentru preluarea apei se

cere aviz.II.2.1.1. Captarea apei subterane

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 8/132

 

  Problema principalΔƒ o constituie cunoaşterea parametrilor hidrogeologici. Intrucat studiul hidrogeologic este scump şipoate dura mult vor trebui exploatate toate datele existente in zonΔƒ. ExistenΕ£a unor fantani in zonΔƒ sau foraje de controlpentru calitatea apei vor trebui folosite la maximum pentru determinarea calitΔƒΕ£ii apei. DacΔƒ apΔƒ este bunΔƒ ΕŸi datele debazΔƒ lipsesc total va trebui f Δƒcut un foraj de studiu, dar cu posibilitatea de a-l transforma in puΕ£ de exploatare. Vor trebuimΔƒsurate cel puΕ£in valorile: grosimea stratului de apΔƒ (H - pentru strat freatic, M - pentru strat sub presiune); K -coeficientul de permeabilitate Darcy, i - panta hidraulicΔƒ a suprafeΕ£ei stratului de apΔƒ freatic, curba puΕ£ului q = f(s), naturastratului purtΔƒtor de apΔƒ (d10, d60, etc.), poziΕ£ia nivelului apei in strat, stratificaΕ£ia/litologia solului. Rezultatele studiuluihidrogeologic, pentru o captare chiar de mΔƒrime micΔƒ, vor trebui avizate de o instituΕ£ie autorizatΔƒ, INMH etc.

Cu aceste valori se poate decide:- tipul de captare (de obicei puΕ£ forat, dar se poate şi dren, dacΔƒ stratul de apΔƒ este subΕ£ire H = 2-3 m şi nu prea jos -

max. 5-6 m);- dimensiunea captΔƒrii (pentru elemente suplimentare pot fi consultate STAS 1628 şi NP 028/98):a) pentru puΕ£uri:* lungimea frontului L = Q(l)/H β–ͺ K β–ͺ i (vezi anexa IV.3); (II.2.1)β–ͺ numΔƒrul de puΕ£uri: n = 1.2 β–ͺ Q(i)/q(max); n >= 2; (II.2.2)β–ͺ pentru q(max) (vezi anexa IV.3);β–ͺ distanΕ£a intre puΕ£uri a = L/n; a >= 50 m la puΕ£uri in strat freatic;β–ͺ mΔƒrimea pompei de amplasat in puΕ£ q(pompΔƒ) <= q(max.puΕ£)β–ͺ mΔƒrimea distanΕ£ei de protecΕ£ie sanitar Δƒ, vezi HG 101-95 - anexa IV.3;b) pentru drenuri:β–ͺ lungime dren = Q(l)/H β–ͺ K β–ͺ i, (II.2.3)β–ͺ secΕ£iune circular Δƒ dren, panta i >= 1%, grad de umplere maximum 0.5,β–ͺ distanΕ£a de protecΕ£ie sanitar Δƒ, minimum 50 m, vezi HG nr. 101/95,β–ͺ dimensiunea puΕ£ului colector/staΕ£ie de pompare; pentru a avea dimensiuni mici vor f i prevΔƒzute pompe submersibile

bine protejate contra antrenării nisipului, eventual acumulat in puţ;

c) pentru izvoare:β–ͺ mΔƒrimea zonei de protecΕ£ie sanitar Δƒ (deoarece sunt izvoare mici se recomandΔƒ luarea in supraveghere a intreguluibazin);

β–ͺ mΔƒrimea camerelor de captare (circulabile, min. 2 x 1 m); tot debitul se capteazΔƒ; ce este suplimentar - periodic - seeliminΔƒ prin preaplin;

β–ͺ determinarea cotei reale de izvorare, cota ce trebuie pΔƒstratΔƒ pe durata execuΕ£iei şi exploatΔƒrii;β–ͺ alegerea tipului de camer Δƒ de captare, dupΔƒ tipul izvorului (ascendent, descendent), raportul debit maxim/debit

minim, tipul apei (apΔƒ curatΔƒ, apΔƒ cu Fe, Mn, CO2, etc.);β–ͺ alegerea tipului de deversor pentru mΔƒsurarea cantitΔƒΕ£ii de apΔƒ captate;β–ͺ complexitatea lucr Δƒrilor captΔƒrii depinde de mΔƒrimea izvorului: la izvoare mici, maximum 5 l/s, poate fi o singur Δƒ 

camer Δƒ ΕŸi un cΔƒmin pentru vanele conductei de captare şi de golire, la izvoare mai mari pot fi 2-3 camere (captare,separare debite, camera vanelor);

β–ͺ construcΕ£ia va fi ventilatΔƒ ΕŸi inchisΔƒ pentru accesul neautorizat;β–ͺ construcΕ£ia va fi in zona neinundabilΔƒ;β–ͺ lucr Δƒrile sΔƒ poatΔƒ fi executate f Δƒr Δƒ periclitarea existenΕ£ei izvorului;Stabilirea elementelor constructive pentru puΕ£uri:

β–ͺ poziΕ£ia pompei in puΕ£; dacΔƒ stratul este subΕ£ire este preferabil ca pompa sΔƒ fie aşezatΔƒ in piesa de fund, la partea desus (sorbul pompei va fi la limita cu stratul de bazΔƒ); piesa de fund va avea o lungime suficient de mare pentru a nupermite nisipului acumulat sΔƒ ajungΔƒ la pompΔƒ (minim 1-2 m sub motorul pompei, spaΕ£iul de acumulare a nisipului =minim 2 m);

β–ͺ dimensiunea coloanei de filtru a puΕ£ului; diametrul sΔƒ aibΔƒ cu 100 mm mai mult ca dimensiunea pompei; lungimeaegalΔƒ cu a stratului acvifer; trebuie sΔƒ aibΔƒ coroana de pietriş ΕŸi sΔƒ fie f ΔƒcutΔƒ din material necorodabil cu minim 10%goluri; la straturi uniforme, mici, se poate adopta soluΕ£ia cu coloana de masΔƒ plasticΔƒ;

β–ͺ dupΔƒ realizare se deznisipeazΔƒ ΕŸi se reface curba puΕ£ului q = f(s) pentru a decide debitul real al puΕ£urilor ΕŸi care vor fipuΕ£urile in funcΕ£iune.

In nici un caz puΕ£urile nu vor fi legate direct la reΕ£eaua de distribuΕ£ie a consumatorului ci numai printr-un rezervor tampon cu nivel liber.

Elementele constructive ale drenului:β–ͺ la dren este esenΕ£ialΔƒ realizarea filtrului invers; acesta va avea cel puΕ£in 2 strate, cu grosime de minimum 10 cm

fiecare;β–ͺ tubul de dren poate fi f Δƒcut din masΔƒ plasticΔƒ din variantele ce se ofer Δƒ pe piaΕ£Δƒ; firma furnizoare va garanta cΔƒ tubul

rezistΔƒ la presiunea pΔƒmantului la adancimea de pozare; diametrul minim 20 cm; panta minimΔƒ a tubului 1%.II.2.1.2. Captarea din apa de suprafaΕ£Δƒ Din multitudinea de posibilitΔƒΕ£i vor fi alese douΔƒ, ca cele mai probabile: captarea cu baraj de derivaΕ£ie pentru raurile de

munte/deal pentru ape mici şi captarea cu crib din raurile de şes. Alte tipuri de captΔƒri sunt oneroase pentru debite mici.Un caz special il poate constitui alimentarea cu apΔƒ a localitΔƒΕ£ilor de langΔƒ DunΔƒre sau din Delta DunΔƒrii; aici lucr Δƒrile vor Ε£ine seama de nivelul variabil şi de navigaΕ£ie.

Preluarea apei dintr-o priză existentă, aducţiune existentă, reţea existentă, sunt cazuri speciale care vor fi tratateconform cerinţei furnizorului de apă.

Dificultatea mare in alegerea unor asemenea captΔƒri este legatΔƒ de faptul cΔƒ in mod real sunt necesare o mulΕ£ime destudii, precum: hidrografice, geologice, hidraulice, topografice, geotehnice, studiu de tratabilitate a apei, studii care suntcostisitoare şi cer o duratΔƒ mare de timp (sunt greu de f Δƒcut pentru studiul de fezabilitate). De corectitudinea datelor studiului depinde siguranΕ£a lucr Δƒrilor. ExperienΕ£a proiectantului este esenΕ£ialΔƒ. Se poate consulta STAS 1628.

Elementele generale pentru alcătuirea prizei:

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 9/132

 

- priza trebuie sΔƒ fie stabilΔƒ la impingerea apei, plutire, impingerea pΔƒmantului, la ape mari, sΔƒ fie rezistentΔƒ ΕŸi feritΔƒ deacΕ£iunea defavorabilΔƒ a plutitorilor ΕŸi gheΕ£ii;

- gr Δƒtarul trebuie sΔƒ fie protejat contra zaiului prin amplasare sub nivelul apei, sΔƒ aibΔƒ cur ΔƒΕ£are mecanicΔƒ sau altemetode sigure;

- conducta de preluare a apei trebuie să fie stabilă la acţiunea erozivă a apei in albie, să aibă o viteză a apei deminimum 1 m/s; periodic conducta trebuie spălată;

- cribul va fi amplasat in zona cea mai adancΔƒ a albiei, protejat contra plutitorilor ΕŸi va avea 2 unitΔƒΕ£i; viteza de intrare ingr Δƒtar nu va depΔƒΕŸi 0,2-0,3 m/s; la ape cu multe suspensii de tip nisip, conducta de legΔƒtur Δƒ crib-mal va avea un mijlocde spΔƒlare periodicΔƒ.

Captarea cu prag de derivaΕ£ie se va adopta la debite mici pe parau; zeci de l/s la ape mici, m3/s la ape mari; va avea

gr Δƒtar pe coronament, disipator de energie dimensionat la debitul maxim estimat (cunoscut), o bunΔƒ incastrare in mal şiprotecΕ£ie contra infiltr Δƒrii pe sub prag (sufozie). Deversorul preia debitul maxim in secΕ£iunea raului.

In condiΕ£ii favorabile va putea fi prevΔƒzut in aval şi deznisipatorul (timp de decantare 10-20 min., viteza de curgere 0,3-0,4 m/s, inΔƒlΕ£imea apei min. 0,5 m, spΔƒlare hidraulicΔƒ sau cur ΔƒΕ£ire manualΔƒ).

In cazul unor ape curate, pe durata iernii, se poate face o conductΔƒ de ocolire a deznisipatorului, pentru a evitaingheΕ£area acestuia. Aceeaşi soluΕ£ie se va adopta cand deznisipatorul are o singur Δƒ camer Δƒ.

In cazul unor paraie cu debit foarte mic iarna, dar cu un pat aluvionar bun (gros, material aluvionar grosier), se poateface un prag - galerie scufundatΔƒ, cu o amenajare permeabilΔƒ amonte. Apa infiltratΔƒ in patul permeabil (sub gheaΕ£Δƒ) va ficolectatΔƒ in galerie şi transportatΔƒ la un cΔƒmin/puΕ£ amplasat pe malul convenabil (preferabil pe partea unde va fi folositΔƒ apa).

Amplasamentul ales (malul concav) nu va permite acumularea de gheaΕ£Δƒ sau plutitori.Malurile raului la captare nu vor fi inundabile şi vor fi stabile.Pentru realizare vor fi adoptate cat mai multe materiale locale: piatr Δƒ, balast, lemn, etc.Captarea va avea zona de protecΕ£ie conform HG 101 (vezi anexa IV.3).Zona care va servi la devierea apei pe perioada execuΕ£iei captΔƒrii va fi bine consolidatΔƒ.

II.2.2. AducΕ£iuniAducΕ£iunea asigur Δƒ transportul apei intre captare şi rezervor. Poate fi realizatΔƒ ca o conductΔƒ ce transportΔƒ apΔƒ subpresiune (la debite mici altΔƒ variantΔƒ nu este raΕ£ionalΔƒ). Poate funcΕ£iona gravitaΕ£ional sau prin pompare.

Traseul aducΕ£iunii va fi ales astfel incat sΔƒ fie cat mai scurt, sΔƒ fie aşezat in cea mai mare parte pe langΔƒ un drumpublic, sΔƒ nu producΔƒ dispute cu proprietarul terenului, sΔƒ fie pe un teren stabil, sΔƒ nu funcΕ£ioneze la presiune prea mare,sΔƒ poatΔƒ fi protejatΔƒ contra poluΔƒrii (vezi anexa IV.3) şi a vandalismului.

Dimensionarea se face la debitul zilnic maxim. In cazul transportului gravitaΕ£ional diametrul se alege astfel ca toatΔƒ energia sΔƒ fie consumatΔƒ pentru invingerea rezistenΕ£ei hidraulice (DELTA h = i β–ͺ l), vezi figura II.2. DacΔƒ energiadisponibilΔƒ este prea mare (viteza este mai mare de 3 m/s) se poate recurge la "ruperea presiunii" prin cΔƒmine delimitare a presiunii sau cu vane pentru limitarea presiunii. In acest fel se reduce şi presiunea in sistem permiΕ£andalegerea unui material mai "slab" deci mai ieftin. AducΕ£iunea poate fi realizatΔƒ din tronsoane cu diametre diferite(justificat).

AducΕ£iunile ce funcΕ£ioneazΔƒ prin pompare se dimensioneazΔƒ astfel incat costul total anual al cheltuielilor de investi Ε£ie şiexploatare sΔƒ fie minime (vezi figura II.2. c, d).

I/T(r) + C(e) = minim (II.2.4)

 InvestiΕ£ia "I" se calculeazΔƒ pentru toate elementele componente (conducte, construcΕ£ii accesorii şi staΕ£ii de pompare),

prin metoda transpunerii in timp a valorii (la conductele importante).

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 10/132

 

 

Figura II.2

Aducţiunia) aducţiune gravitaţională; b) aducţiune gravitaţională culimitarea presiunii; c) aducţiune funcţionand prin pompare;

d) obΕ£inerea diametrului economic; e) determinarea punctuluide funcΕ£ionare; f) construcΕ£ii auxiliare pe aducΕ£iune

T(r) este durata de viaΕ£Δƒ a lucr Δƒrii şi se apreciazΔƒ dupΔƒ norme, experienΕ£a sau garanΕ£ia furnizorului.Costul exploatΔƒrii (C(e)) se poate calcula numai pentru energia de pompare.

C(e) = P β–ͺ T(an) β–ͺ e (II.2.5) 

Puterea pompei (P), [in kW], se consider Δƒ in funcΕ£iune 24 ore/zi, deci T(an) = 8600 ore/an. Se va alege un randamentbun al pompei, minimum 0,7; costul specific al energiei (e) se alege dupΔƒ tariful existent la data proiectΔƒrii.

Diametrul se poate calcula şi prin minimizarea valorii cheltuielilor de investiţie şi exploatare pe durata de amortizare. Inacest caz se va ţine seama şi de variaţia tarifului energiei.

Pentru calcule expeditive se poate alege un diametru pentru care apa curge cu o viteză de ordinul 0,4 .... 1,0 m/s(diametru mic, viteză mică).

DupΔƒ definitivare (sistem, conducte, pompe etc), trebuie verificat punctul de funcΕ£ionare al pompei şi dacΔƒ randamentul sistemului este apropiat de valoarea eta adoptatΔƒ.

In general este preferabilΔƒ o simplΔƒ treaptΔƒ de pompare. Pentru alte cazuri problema trebuie detaliatΔƒ.Se poate intalni şi cazul cand debitul pompat nu este constant (din motive bine justificate). Se poate prevedea o staΕ£ie

de pompare cu mai multe pompe sau pompe cu turaΕ£ie variabilΔƒ (dupΔƒ cum este mai ieftin). Se poate accepta şipomparea pe durata nopΕ£ii (cost mai mic al energiei) dar in acest caz va trebui revΔƒzut diametrul aducΕ£iunii, mΔƒrimeapompelor ΕŸi rezervorului (volumul de compensare va fi mai mare).

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 11/132

 

  Conducta se prevede cu toate lucr Δƒrile anexe necesare pentru o bunΔƒ funcΕ£ionare (vezi fig. II.2. f): (1) vane de linie la3 ... 5 km (de regulΔƒ in cΔƒmine dar pot fi puse şi in pΔƒmant dacΔƒ sunt vane de construcΕ£ie specialΔƒ); (2) vane de golire -in partea joasΔƒ - D(n) = 1/2 ... 1/4 din diametrul conductei), vane (ventile) de aerisire in toate punctele inalte; (3)subtraversΔƒri DN/CF realizate dupΔƒ regulile de bazΔƒ: conducta nu influenΕ£eazΔƒ starea cΔƒii, realizarea subtraversΔƒrilor nuse face decat cu acordul beneficiarului cΔƒii; (4) aparatura de mΔƒsurat şi control (debitmetru/contor, manometru), deregulΔƒ cu citire pe loc; (5) in cazuri speciale - tuburile imbinate etanş, dar f Δƒr Δƒ rezistenΕ£a longitudinalΔƒ, vor fi prevΔƒzute cumasive de reazem de formΔƒ adecvatΔƒ (6) sistem de combatere a loviturii de berbec.

DacΔƒ apa are probleme cu depuneri de substanΕ£e, prin precipitare de exemplu, vor fi prevΔƒzute elemente adecvatepentru o cur ΔƒΕ£ire periodicΔƒ.

In nici o situaΕ£ie nu se va face alimentarea unor consumatori direct din aducΕ£iune f Δƒr Δƒ mΔƒsuri speciale. Orice legare laconductΔƒ se va face cu aviz şi cu prevederea unui rezervor tampon pe branşament.

Materialele vor fi alese dupΔƒ oferte. Elemente suplimentare sunt date in anexa IV.4. Tuburile şi armΔƒturile vor rezistala toatΔƒ gama de presiuni ce pot sΔƒ apar Δƒ in timpul exploatΔƒrii sau probei de presiune. Pentru diametre mici serecomandΔƒ tuburile din PE, PVC.

Proiectul va conΕ£ine informaΕ£ii clare despre clasa tubului, pe tronsoane. Cu aceastΔƒ ocazie se stabileşte şi presiuneade incercare precum şi metoda de incercare şi limitele la care conducta este declaratΔƒ ca fiind bunΔƒ.

Toate conductele din materiale nemetalice vor avea prevΔƒzute sisteme de reperare cu mijloace de detecΕ£ie magneticΔƒ (fire, plase aşezate pe folie adecvatΔƒ).

Pe durata de execuΕ£ie capetele conductelor vor fi protejate cu capace/dopuri pentru a evita pΔƒtrunderea corpurilor str Δƒine (inclusiv animale in libertate).

Test tehnologic:Cand toate operaΕ£iunile de execuΕ£ie sunt gata şi se poate alimenta cu apΔƒ in mod normal, se va face verificarea

capacitΔƒΕ£ii de transport, separat de recepΕ£ia finalΔƒ sau in cadrul recepΕ£iei finale. Pe conducta echipatΔƒ final se va verificadebitul transportat pe o duratΔƒ de timp de minim 3 ore de funcΕ£ionare continuΔƒ. Se va mΔƒsura debitul sau volumul de apΔƒ transportat (v. anexa IV.6). Simultan va fi mΔƒsuratΔƒ ΕŸi presiunea in punctele caracteristice.

II.2.3. StaΕ£ia de pompareStaΕ£ia de pompare va fi introdusΔƒ in sistem in cazul in care se demonstreazΔƒ cΔƒ apa nu poate fi transportatΔƒ gravitaΕ£ional sau se demonstreazΔƒ cΔƒ pe ansamblu soluΕ£ia cu staΕ£ie de pompare este mai raΕ£ionalΔƒ; costul de investiΕ£ieintr-un sistem gravitaΕ£ional este, de regulΔƒ, mai scump decat costul transportului printr-o conductΔƒ funcΕ£ionand prinpompare (investiΕ£ie - exploatare). Dimensionarea staΕ£iei de pompare se face simultan cu determinarea diametruluieconomic.

Apa se pompeazΔƒ de regulΔƒ de la sursΔƒ la rezervor (vezi figura II.2.) sau/şi de la rezervor in reΕ£ea (vezi figura II.3.).Cand se pompeazΔƒ direct in reΕ£ea staΕ£ia de pompare va fi cu hidrofor sau cu pompe cu turaΕ£ie variabilΔƒ (vezi figura II.3.).

Alegerea tipului şi numΔƒrului de pompe se face cunoscand:- debitul pompat şi variaΕ£ia acestuia in timp,- inΔƒlΕ£imea de pompare,- caracteristicile de agresivitate şi abraziune ale apei.La alcΔƒtuirea staΕ£iei de pompare se poate Ε£ine seama şi de prevederile STAS 10110.Debit constant, inΔƒlΕ£ime de refulare constantΔƒ.MΔƒrimea debitului este datΔƒ de calcule anterioare; mΔƒrimea inΔƒlΕ£imii de pompare rezultΔƒ din linia piezometricΔƒ pe

sistem (vezi figura II.2.).

Cu aceste valori se cautΔƒ o pompΔƒ intr-un catalog de pompe. Pot fi douΔƒ cazuri:(a) la intersecΕ£ia Q, H cerute se gΔƒseşte o pompΔƒ; vor fi deci in staΕ£ia de pompare una pompΔƒ in funcΕ£iune (şi incΔƒ una

de rezervΔƒ) de tipul dat de catalog; pot fi consultate (sau cerute mai multe oferte) mai multe cataloage pentru a gΔƒsipompa cea mai robustΔƒ ΕŸi care are randamentul cel mai bun (se verificΔƒ deci pe curba pompei valoarea randamentului laparametri Q, H, - vezi figura II.3.; aceastΔƒ valoare trebuie sΔƒ fie in limitele 0.8 eta max dar peste 0.7). Se realizeazΔƒ punctul de funcΕ£ionare, (vezi figura II.3., II.2.) şi se verificΔƒ din nou valoarea randamentului; dacΔƒ ΕŸi costul pompei esteacceptabil pompa este cea bunΔƒ;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 12/132

 

 

Figura II.3

StaΕ£ii de pompare

a) pomparea apei in reΕ£ea; b) grafic general cu familii de pompe;c) curbele caracteristice ale pompei; d) punct de funcΕ£ionare la 2pompe in paralel; e) determinarea cotei axului pompei; f) pompΔƒ 

cu hidrofor; g) pompΔƒ cu turaΕ£ie variabilΔƒ 

(b) La intersecΕ£ia Q, H nu se aflΔƒ un tip de pompΔƒ (punctul 2 pe figura II.3.); in acest caz se poate cΔƒuta un alt catalogşi se poate gΔƒsi o pompΔƒ (vezi cazul a) sau situaΕ£ia este aceeaşi (lucru mai rar la debitele mici cu care se lucreazΔƒ);dacΔƒ nu se gΔƒseşte o pompΔƒ, se imparte debitul la 2 şi pΔƒstrand inΔƒlΕ£imea de pompare se cautΔƒ o pompΔƒ; dacΔƒ laintersecΕ£ia Q/2 şi H se aflΔƒ o pompΔƒ, staΕ£ia de pompare va avea douΔƒ pompe in lucru şi incΔƒ una de rezervΔƒ; se verificΔƒ punctul de funcΕ£ionare a 2 pompe, (se dubleazΔƒ valoarea Q la acelaşi H, vezi figura II.3. d); dacΔƒ nici la Q/2 nu estepompΔƒ, atunci se imparte debitul la 3, 4 etc. panΔƒ se gΔƒseşte o pompΔƒ; in aceste cazuri pompele sunt legate in paralel;

Cazul legΔƒrii pompelor in serie este mai rar, mai costisitor ΕŸi de aceea trebuie adoptat in cazuri extreme; de regulΔƒ sunt pompe care au inΔƒlΕ£ime mare de pompare.

Pompa poate fi uscatΔƒ sau umedΔƒ, cu ax orizontal sau vertical, dupΔƒ cum este mai uşor de amplasat sau necesitΔƒ unspaΕ£iu construit de dimensiuni mai mici.

Pompa se amplasează astfel incat să fie amorsată (cota axului sub cota apei in bazinul de aspiraţie). In timpul lucruluipompa trebuie să realizeze o inălţime de aspiraţie mai mică decat cea dată de furnizor [sau NPSH(instalaţie) >NSPH(pompă)].

NPSH = Net Positive Suction Head - presiunea absolută pe aspiraţie. NPSH se poate calcula conform schemei dinfigura II.3. e. Pentru presiunea de vaporizare vezi anexa IV.11. La limită, pentru pomparea apei curate se poate recurgela pompe submersibile, uneori amplasate chiar in bazinul de aspiraţie.

Debitul pompat este variabilEste de regulΔƒ cazul pompΔƒrii apei in reΕ£ea. In acest caz pot fi adoptate douΔƒ soluΕ£ii, pomparea cu hidrofor ΕŸi

pomparea cu pompe cu turaΕ£ie variabilΔƒ.Hidroforul asigur Δƒ funcΕ£ionarea intermitentΔƒ a pompei (pompelor) la un randament bun, dacΔƒ perna de aer este

menΕ£inutΔƒ (vezi figura II.3. f, II.3. g). Nerealizarea pernei de aer ΕŸi a automatizΔƒrii corecte (relativ simplΔƒ) duce lafuncΕ£ionarea liber Δƒ a pompei, cu consum mare de energie. Dimensionarea hidroforului se poate face dupΔƒ prevederile

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 13/132

 

STAS 1478. Chiar ΕŸi la presiunea de pornire trebuie asiguratΔƒ funcΕ£ionarea consumului normal. NumΔƒrul de porniri apompei este de maximum 8-10/or Δƒ.

Pompa cu turaΕ£ie variabilΔƒ se alege similar cu o pompΔƒ obişnuitΔƒ dar in general la o ofertΔƒ clar Δƒ. Reglarea pompei infuncΕ£iune este o problemΔƒ de specialitate care se face de cΔƒtre firma furnizoare/sau de cΔƒtre asistenΕ£a tehnicΔƒ despecialitate.

In ambele cazuri presiunea in sistem trebuie sΔƒ asigure alimentarea cu apΔƒ a tuturor consumatorilor luaΕ£i in calcul.AtenΕ£ie: este esenΕ£ial ca sistemul ce primeşte apΔƒ sΔƒ nu aibΔƒ pierderi mai mari de apΔƒ decat cele luate in calcul. Altfel

sistemul poate lucra in condiţii defavorabile.Alegerea pompelor cu turaţie variabilă se face din cataloage oferite de furnizori; in cazuri speciale cunoscand limita de

variaΕ£ie a debitului se poate obΕ£ine o pompΔƒ bunΔƒ; trebuie luatΔƒ in calcul şi situaΕ£ia in care, in practicΔƒ, variaΕ£ia debituluipoate fi mai mare.

InstalaΕ£ia hidraulicΔƒ a pompei va avea obligatoriu: reducΕ£ie pe aspiraΕ£ie şi refulare, vanΔƒ pe refulare, clapet de reΕ£inere(in cazuri speciale poate lipsi); conductele vor fi dimensionate la viteze de 0,5-0,8 m/s pe aspiraΕ£ie şi 0,6-1,2 m/s perefulare. Se va incerca o amplasare a conductelor astfel ca acestea sΔƒ nu reazeme pe pompe, sΔƒ nu treacΔƒ pestemotoare, sΔƒ nu stanjeneascΔƒ operaΕ£iunea de inlocuire a pompelor/motoarelor.

Aparatura de mΔƒsurat: staΕ£ia va fi dotatΔƒ cu manometru pe aspiraΕ£ie şi pe refulare, contor (debitmetru) pe refulare,echipament pentru mΔƒsurarea consumului de energie. In cazuri speciale se poate recurge la automatizarea funcΕ£ionΔƒriipompelor, cu comandΔƒ localΔƒ, comandΔƒ de la distanΕ£Δƒ, cu inregistrarea parametrilor de funcΕ£ionare şi chiar transmitereaacestora la un dispecer de control.

Clădirea staţiei de pomparePot fi staţii de pompare in clădiri separate, special construite, staţii de pompare in clădiri comune cu alte elemente (cel

mai adesea cu camera vanelor la rezervor) sau staΕ£ii de pompare f Δƒr Δƒ clΔƒdire (pompele sunt introduse in bazinul deaspiraΕ£ie sau in puΕ£uri); de altfel captarea cu puΕ£uri cu pompe in puΕ£ (soluΕ£ie aplicatΔƒ astΔƒzi din cauza simplitΔƒΕ£ii) poate ficonsideratΔƒ ΕŸi ca o staΕ£ie de pompare multiplΔƒ (disipatΔƒ).

ClΔƒdirea trebuie sΔƒ asigure amplasarea pompei (inclusiv inlocuirea ulterioar Δƒ), amplasarea instalaΕ£iei hidraulice şi

amplasarea instalaΕ£iei electrice, de automatizare, incΔƒlzire etc.Regulile de bazΔƒ pentru alcΔƒtuirea clΔƒdirii sunt:- la orice parte a instalaΕ£iei sΔƒ se poatΔƒ umbla f Δƒr Δƒ risc pentru om;- instalaΕ£ia trebuie sΔƒ funcΕ£ioneze timp indelungat (zeci de ani);- clΔƒdirea trebuie sΔƒ aibΔƒ un aspect plΔƒcut;- clΔƒdirea trebuie sΔƒ aibΔƒ asiguratΔƒ zona de protecΕ£ie sanitar Δƒ (minim 10 m);- in cazul in care pompele sunt aşezate sub nivelul terenului, accesul trebuie sΔƒ se facΔƒ pe o scar Δƒ normalΔƒ (lΔƒΕ£imea de

minim 80 cm);- in interiorul clΔƒdirii instalaΕ£ia hidraulicΔƒ trebuie aşezatΔƒ pe partea opusΔƒ instalaΕ£iei electrice;- la pompe grele sau de gabarit mare vor f i prevΔƒzute posibilitΔƒΕ£i de intervenΕ£ie cu echipament mecanic (de regulΔƒ 

macara mobilă);- incălzirea clădirii va fi analizată de la caz la caz, temperatura in sala pompelor trebuind să fie constant peste 5 grade

Celsius.II.2.4. Rezervorul de inmagazinareRezervorul de inmagazinare, realizat de regulΔƒ ca rezervor pe sol, din motive economice şi tehnologice, este o

construcΕ£ie obligatorie in sistemul de alimentare cu apΔƒ. El asigur Δƒ:

- siguranΕ£a in funcΕ£ionarea sistemului prin cota (alimentare gravitaΕ£ionalΔƒ) şi volumul de apΔƒ inmagazinatΔƒ (compensarea consumului, rezerva de apΔƒ pentru incendiu ...),

- economie in funcΕ£ionare prin faptul cΔƒ permite dimensionarea tuturor obiectelor amonte [la un debit uniform, mai micQ(zi max)] şi dimensionarea numai a reΕ£elei la debitul maxim orar)

Amplasamentul rezervorului se alege astfel ca sΔƒ se poatΔƒ alimenta gravitaΕ£ional toΕ£i (sau cat mai mulΕ£i) consumatoriai localitΔƒΕ£ii, sΔƒ fie accesibil pentru construcΕ£ie şi exploatare şi sΔƒ se poatΔƒ asigura zona de protecΕ£ie sanitar Δƒ (minimum10 m de la perete). O soluΕ£ie pentru extinderea ulterioar Δƒ trebuie avutΔƒ in vedere.

Cota rezervoruluiCota rezervorului se determinΔƒ astfel ca in reΕ£ea sΔƒ se asigure presiunea la branşament pentru toΕ£i consumatorii (vezi

figura II.4.c); cota necesar Δƒ va fi cea mai mare dintre valorile calculate cu rela Ε£ia:

C(R) = C(T) + H(b) + i(m) β–ͺ l (II.2.6) 

unde:C(T) = cota terenului consumatorului luat in calcul,

C(R) = cota rezervorului,H(b) = presiunea la branşament, in secţiunea de calcul,

i(m) = panta medie a liniei piezometrice (se estimeazΔƒ la 3-80 /00),l = lungimea traseului intre rezervor ΕŸi secΕ£iunea de calcul.

DacΔƒ diferenΕ£a intre cota rezervorului şi cota minimΔƒ a terenului din localitate este mai mare de 60 m, se impartereΕ£eaua in zone de presiune (fig. II.4.c), fiecare zonΔƒ de presiune funcΕ£ionand independent, sau se reduce presiunea insistem cu mijloace speciale (vane de limitare a presiunii in aval) dacΔƒ este mai raΕ£ional (vezi figura II.4.d). Pentru uşurinΕ£acalculului:

- se aleg casele pe cote inalte (C(T) mare),- se aleg casele cu presiune de lucru mare (H(b)),- se aleg casele in poziţiile cele mai depărtate de rezervor (l mare)- pentru predimensionare se alege valoarea C(R) = C(Tmaxim) + H(b) (valoare estimată iniţial),

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 14/132

 

- cu poziΕ£ia provizorie a rezervorului şi poziΕ£ia caselor (secΕ£iunilor de calcul) luate in considerare se poate mΔƒsuralungimea drumului apei intre rezervor ΕŸi consumator.

Figura II.4

Rezervor a) determinarea cotei rezervorului; b) determinarea cotei derefulare la pomparea in reΕ£ea; c) reΕ£ea cu zone de presiune;

d) reţea cu zone de presiune; e) instalaţie hidraulică la rezervor.

Se calculeazΔƒ C(R) şi se corecteazΔƒ valoarea obΕ£inutΔƒ faΕ£Δƒ de valoarea estimatΔƒ iniΕ£ial.In cazul variantei cu castel de apΔƒ se procedeazΔƒ identic cu observaΕ£ia cΔƒ poziΕ£ia castelului ar trebui sΔƒ fie cat mai

apropiată de centrul de greutate al poziţiei consumatorilor.Volumul rezervoruluiEste format de regulă din:V(c) = volumul de compensare a consumului (trecerea de la alimentarea constantă Q(zi maxim) la consumul variabil

Q0(minim), Q0(maxim) in reΕ£ea);V(a) = volum de avarie pentru situaΕ£ia in care se doreşte siguranΕ£Δƒ sporitΔƒ in funcΕ£ionarea sistemului şi cand se

asigur Δƒ apΔƒ pe durata remedierii avariei (se rupe aducΕ£iunea, se intrerupe alimentarea cu energie a staΕ£iei de pompare,ingheaΕ£Δƒ priza, etc.); se poate accepta ca staΕ£ia de pompare sΔƒ fie opritΔƒ panΔƒ la 24 ore;

V(i) - volumul pentru combaterea incendiului, cand nu existΔƒ altΔƒ sursΔƒ de apΔƒ pentru combaterea incendiului in modeficient şi raΕ£ional; atenΕ£ie: de regulΔƒ reΕ£eaua este o reΕ£ea de joasΔƒ presiune;

V(c) - pentru determinarea volumului de compensare se recomandΔƒ prevederile din SR 1343/1, STAS 4165 şi anexaIV.3;

V(a) - se apreciazΔƒ, intre zero (din motive economice) şi 100% in cazuri speciale (staΕ£ie de pompe);V(i) - la calculul volumului pentru combaterea incendiului se recomandΔƒ prevederile SR 1343/1, Ordinul nr. 536/97 al

Ministerului SΔƒnΔƒtΔƒΕ£ii şi anexa IV.2.In total volumul rezervorului trebuie sΔƒ fie egal cu cel puΕ£in 50% din Q(zi.min), conform Legii nr. 98/94.La volume peste 200 m

3este bine să se realizeze 2 cuve identice.

InstalaΕ£ia hidraulicΔƒ a rezervorului se realizeazΔƒ astfel ca sΔƒ se asigure circulaΕ£ia apei in rezervor (dacΔƒ este cazul sepoate prevedea un perete şicanΔƒ), alimentarea şi plecarea apei, protecΕ£ia rezervei de apΔƒ pentru incendiu. O schemΔƒ este datΔƒ in figura II.4.

Viteza apei la dimensionarea conductelor:- alimentarea, are diametrul egal cu diametrul aducţiunii;- plecarea la consumatori, Q0(maxim), cu viteza de 0,8 ... 1,2 m/s;- golirea, diametru 1/4 ... 1/3 din diametrul alimentării dar minim 150 mm;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 15/132

 

- preaplinul are diametrul egal cu diametrul conductei de alimentare a rezervorului.ConstrucΕ£ia rezervorului se realizeazΔƒ din una sau mai multe cuve (bazine inchise) şi o casΔƒ a vanelor (incΔƒpere ce

adΔƒposteşte instalaΕ£ia hidraulicΔƒ). In mod normal inΔƒlΕ£imea apei in cuvΔƒ este de 2-4 m.ConstrucΕ£ia poate fi ingropatΔƒ, semi-ingropatΔƒ, suprateranΔƒ (fundaΕ£ia la adancimea de ingheΕ£) dupΔƒ forma, material,

amplasament.In general rezervoarele se fac din beton armat. Pentru soluΕ£ii expeditive sau amplasamente greu accesibile, sau in

cazuri justificate, existΔƒ ΕŸi soluΕ£ia realizΔƒrii din metal (tablΔƒ zincatΔƒ de oΕ£el). Deşi forma raΕ£ionalΔƒ din punct de vedereconstructiv, este forma rotundΔƒ in cazul oΕ£elului, s-au gΔƒsit şi soluΕ£ii de rezervoare de formΔƒ paralelipipedicΔƒ (plΔƒcimodelate, din tablΔƒ de oΕ£el zincatΔƒ, "prefabricate", montate pe şantier ΕŸi etanşate cu garnituri speciale). Detaliileconstructive sunt furnizate de firmele de desfacere. AtenΕ£ie la protecΕ£ia anticorozivΔƒ ΕŸi termicΔƒ a acestor rezervoare.

Rezervorul trebuie sΔƒ fie etanş, sΔƒ fie protejat contra ingheΕ£ului sau incΔƒlzirii excesive a apei (ce ar putea dΔƒunacalitΔƒΕ£ii apei).

Rezervorul are ventilaţie in tavan sau pereţi cu o suprafaţă totală de 10/00 din suprafaţa orizontală a rezervorului;

ventilaΕ£ia este protejatΔƒ cu plasΔƒ (zincatΔƒ sau din cupru) contra pΔƒtrunderii insectelor.Rezervorul are radier inclinat (1%) pentru a putea fi uşor spΔƒlat. Apa din baΕŸΔƒ se evacueazΔƒ la viroagΔƒ, canalizare,

etc. Pentru o spΔƒlare uşoar Δƒ este esenΕ£ial ca suprafeΕ£ele pereΕ£ilor sΔƒ fie foarte netede (netezimea faianΕ£ei).Rezervorul se dimensioneazΔƒ ΕŸi se verificΔƒ la:- incΔƒrcΔƒrile normale (apΔƒ, greutate proprie, impingerea pΔƒmantului);- incΔƒrcΔƒrile accidentale şi extraordinare (cutremur, etc.) conform Normativ P100/92.In cazul in care se face şi dezinfectarea apei in rezervor cu clor gazos, vor fi luate mΔƒsuri de protecΕ£ie a instalaΕ£iei

contra temperaturilor extreme şi contra vandalismului.La rezervoare izolate se va prefera o instalaΕ£ie de dezinfectare cu soluΕ£ie de hipoclorit de sodiu, clorur Δƒ de var, etc., cu

preparare pe loc a clorului. Eventualele accidente pot avea consecinΕ£e mult mai mici. InstalaΕ£ia se aşeazΔƒ convenabil incasa vanelor.

II.2.5. ReΕ£eaua de distribuΕ£ie

Asigur Δƒ transportul apei de la rezervor (castel de apΔƒ) la fiecare consumator.Este obiectul cel mai dezvoltat şi mai solicitat: funcΕ£ioneazΔƒ tot timpul la un debit variabil, deci la presiune variabilΔƒ ΕŸise aflΔƒ sub spaΕ£iul circulat al str Δƒzii. TotodatΔƒ este obiectul in care o deteriorare a calitΔƒΕ£ii apei nu mai poate fi ref ΔƒcutΔƒ.

Reţeaua funcţionează totdeauna sub presiune. Presiunea se poate asigura prin rezervorul de cotă sau prin pompare(vezi figura II.4. a, b).

Amplasamentul reţelei. De regulă reţeaua este amplasată pe stradă (drum). Este de preferat o amplasare in afaraspaţiului carosabil, ori de cate ori este posibil.

ReΕ£eaua este formatΔƒ din:β–ͺ conductele ce transportΔƒ apa in zona de consum (la reΕ£ele mari sunt numite şi artere) şi conducte de serviciu, avand

ca referinΕ£e standardele SR 4163, SR EN 805;β–ͺ construcΕ£ii auxiliare (cΔƒminele de vane, etc.);β–ͺ armΔƒturi (armΔƒturile curente sunt: vanele, hidranΕ£ii, cişmelele, contoare de apΔƒ, ventile de aerisire, vane pentru

controlul presiunii),β–ͺ branşamente.La o reΕ£ea bine echipatΔƒ mai existΔƒ ΕŸi dispozitive de mΔƒsurat presiunea, temporar sau continuu şi contoare de apΔƒ 

(contoare de district). Pentru alegerea tipului de contor, vezi anexa IV.12.

Conductele reΕ£elei pot fi realizate din conducte metalice (oΕ£el protejat, fontΔƒ de presiune) la reΕ£elele de presiune mareşi pe trasee complicate sau din Ε£eavΔƒ de masΔƒ plasticΔƒ (PEID, PVC), fibr Δƒ de sticlΔƒ (GPR) etc.

Conducta poate fi amplasatΔƒ pe o singur Δƒ parte a drumului la localitΔƒΕ£i mici şi cu drumuri incΔƒ nemodernizate şi candapa este preluatΔƒ prin cişmele de stradΔƒ, sau pe ambele pΔƒr Ε£i la drumuri modernizate şi apΔƒ preluatΔƒ prin cişmele in cur Ε£isau instalaΕ£ii interioare (cand preluarea apei se face prin branşamente individuale).

Este necesar sΔƒ se prevadΔƒ cişmele sistematice (cu inchiderea apei sub teren) şi nu din cişmele improvizate - cuinchiderea suprateranΔƒ a apei. Acestea nu sunt protejate contra ingheΕ£ului şi din aceastΔƒ cauzΔƒ pentru protecΕ£ie se lasΔƒ robinetul deschis, rezultand astfel mari pierderi de apΔƒ.

II.2.5.1. Forma (graful) reΕ£eleiForma reΕ£elei coincide de regulΔƒ cu forma reΕ£elei de drumuri (str Δƒzi) din localitate. Amplasand pe fiecare drum cate o

conductΔƒ se obΕ£ine forma efectivΔƒ a reΕ£elei, ce poate fi ramificatΔƒ sau mixtΔƒ (vezi figura II.5. d, e, f). Aranjareaconductelor din reΕ£ea depinde şi de amplasarea celor mai numeroşi consumatori, de forma reliefului terenului (regulaeste - "apa curge in sensul pantei terenului" - dacΔƒ se poate), de tendinΕ£ele de dezvoltare viitoare etc.

II.2.5.2. Dimensionarea reΕ£eleiDimensionarea reΕ£elei se face la debitul general de Q0(maxim). Pe reΕ£ea, distribuΕ£ia se poate face in funcΕ£ie de

necesarul de apă al consumatorilor:

β–ͺ prin cişmele, avand in vedere cΔƒ acestea se aşeazΔƒ la maximum 300 m una de alta, şi in intersecΕ£ii convenabilepentru locuitori,

β–ͺ prin branşamente la case, in care caz se poate considera o distribuΕ£ie uniformΔƒ pe reΕ£ea (se poate şi cu densitΔƒΕ£idiferite a locuitorilor), vezi figura II.5.e.

Repartizarea debitelor pe tronsoanele reΕ£elei se face cunoscand debitul necesar aval de nod şi pΔƒstrand echilibrulnodului (SUMΔ‚ Q(i) = 0); se consider Δƒ cΔƒ debitele ce pleacΔƒ din nod au semnul plus şi cele care intr Δƒ in nod au semnulminus; calculul se consider Δƒ bun dacΔƒ in nodul (1) de alimentare a reΕ£elei, suma debitelor ce pleacΔƒ din nod este egalΔƒ cu debitul orar maxim.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 16/132

 

 

Figura II.5

Reţea de distribuţiea) reţea alimentată gravitaţional; b) reţea alimentată prin pompare;

c) realizarea umpluturii la conductΔƒ; d) reΕ£ea ramificatΔƒ;e) reΕ£ea mixtΔƒ; f) determinarea debitelor la o reΕ£ea ramificatΔƒ 

şi inelar Δƒ; g) dimensionarea reΕ£elei gravitaΕ£ionale;h) dimensionarea reΕ£elei alimentate prin pompare

Cand reΕ£eaua este lungΔƒ ΕŸi debitul total este mic, distribuΕ£ia se face astfel:- la capΔƒt de conductΔƒ din reΕ£ea se aşeazΔƒ o cişmea,- pe traseul respectiv se aşeazΔƒ, la maximum 300 m distanΕ£a, alte cişmele panΔƒ cand suma debitului cişmelelor este

egalΔƒ cu debitul orar maxim,- se consider Δƒ debitul unei cişmele 0,1-0,15 l/s,- se dimensioneazΔƒ la inceput tronsonul cel mai lung,- dacΔƒ pe tronsonul cel mai lung suma debitelor cişmelelor este mai micΔƒ decat debitul orar maxim, valoarea r ΔƒmasΔƒ 

se atribuie ramurilor vecine apropiate, prin cişmele amplasate convenabil (la capΔƒtul depΔƒrtat).

Cu debitele pe bare se poate calcula diametrul conductei. Pentru aceasta se calculează panta hidraulică medie - petronsonul cel mai lung (ex. vezi figura II.4, f., tronsonul R-a).

DELTA H C(R) - C(T(A))i(m) = ─────── = ────────────── (II.2.7)

SUMΔ‚ l SUMΔ‚ L

Cu debitul pe bar Δƒ ΕŸi panta medie se gΔƒseşte un diametru prin calcul manual, automat sau folosind grafice ajutΔƒtoare(diagrama Manning - pentru tipul de material ales, v. Anexa IV.16.1). Panta hidraulicΔƒ efectivΔƒ va fi in jurul pantei mediiastfel ca pe tronsoane SUMΔ‚ h(r) <= DELTA H. Cunoscand cotele piezometrice in noduri se calculeazΔƒ presiunea innoduri (CP(i+1) = CP(i) - hr(i-i+1)); se poate verifica dacΔƒ in fiecare nod presiunea disponibilΔƒ este mai mare decatpresiunea la branşament. DacΔƒ nu se realizeazΔƒ valoarea pentru un numΔƒr mic de noduri se corecteazΔƒ valoareadiametrelor tronsoanelor cu pierderi mari iar dacΔƒ nu se respectΔƒ condiΕ£ia pentru aproape toate nodurile inseamnΔƒ cΔƒ 

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 17/132

 

rezervorul are cota prea mică. Se corectează. Diametrul conductei nu va avea o valoare mai mică decat valoareadiametrului hidrantului prevăzut.

DacΔƒ sunt cote prea mari se procedeazΔƒ la modificare. Pentru tronsoanele legate de tronsonul dimensionat seprocedeazΔƒ la fel considerand insΔƒ cΔƒ nodul de legΔƒtur Δƒ are rolul rezervorului din calculul tronsonului principal (cotapiezometricΔƒ este cota dedusΔƒ din dimensionarea tronsonului precedent).

In cazul reΕ£elelor inelare trebuie verificat in prealabil cΔƒ pe fiecare inel suma pierderilor de sarcinΔƒ sΔƒ fie cel mult 0,5 m,la calcul manual. Se consider Δƒ cΔƒ pe inele, apa care circulΔƒ in sens orar dΔƒ pierderi pozitive, de exemplu, iar pe bareleprin care apa circulΔƒ in sens trigonometric (bara 1-b) rezultΔƒ pierderi negative (barele 1-b, c-b, fig. II.5.f.). DacΔƒ aceastΔƒ condiΕ£ie nu este respectatΔƒ se modificΔƒ diametrul barelor.

Inelul se comportă ca inel dacă diametrele barelor componente sunt relativ egale (in limita D(max), D(max)/2). In cazulfolosirii unui program de calcul vor fi urmărite elementele in ordinea cerută de furnizorul programului. In final rezultă:diametrul barelor, debitul pe bare, presiunea in noduri, cota piezometrică in noduri.

Din motive de pΔƒstrare a calitΔƒΕ£ii apei ar trebui ca viteza sΔƒ aibΔƒ valori mai mari de 0.3 m/s. Tronsoanele pe care vitezaeste micΔƒ vor trebui spΔƒlate periodic; dacΔƒ pe ele sunt hidranΕ£i, dar aceştia nu au fost folosiΕ£i (nu a fost incendiu) mai desde 3-4 luni (sau cum se va constata in practicΔƒ), spΔƒlarea se va face prin deschiderea timp de cateva minute ahidranΕ£ilor. Apa evacuatΔƒ se contorizeazΔƒ la consum tehnologic.

II.2.5.3. Verificarea reΕ£eleiVerificarea reΕ£elei se face de regulΔƒ pentru funcΕ£ionarea in caz de incendiu. Pot fi imaginate şi alte ipoteze de

verificare, de exemplu o avarie etc. Se presupune incendiul in diferite noduri (cele mai depΔƒrtate de nodul de intrare alapei in reΕ£ea) şi se atribuie, pe rand debitul de incendiu - de regulΔƒ un incendiu de 5 l/s. Debitul se calculeazΔƒ cu formulaII.3.

Se calculeazΔƒ valoarea pierderii de sarcinΔƒ pe tronsonul R - incendiu, cu diametrele barelor cunoscute din etapa dedimensionare. Se verifica presiunea in reΕ£ea in noua situaΕ£ie şi dacΔƒ aceasta este peste 7 m reΕ£eaua este bunΔƒ. Ar trebuica pe toate barele viteza apei sΔƒ nu depΔƒΕŸeascΔƒ 3 m/s. In caz contrar sunt necesare mΔƒsuri speciale la execuΕ£ie (masivede ancoraj la coturi, la vane, etc.). Este preferabilΔƒ creşterea valorii diametrului.

II.2.6. StaΕ£ia de tratareStaΕ£ia de tratare este un obiect la care exploatarea este continuΔƒ ΕŸi activΔƒ. Prin caracteristica sa are o alcΔƒtuirespecificΔƒ, funcΕ£ie de parametrii de calitate care vor fi influenΕ£aΕ£i/corectaΕ£i.

Cel mai intalnit mod de tratare a apei este dezinfectarea. Numai in cazuri speciale (vezi Legea nr. 98/94), este admisΔƒ furnizarea apei f Δƒr Δƒ dezinfectare. Pentru cazul sistemelor mici de alimentare cu apΔƒ dezinfectarea se poate face,raΕ£ional, cu:

- radiaΕ£ie UV, folosind echipamente din import; consumul de energie nu este mare iar instalaΕ£ia funcΕ£ioneazΔƒ automat;se poate aşeza instalaΕ£ia intr-o amenajare specificΔƒ, (vezi figura II.6.a); supravegherea poate fi discontinuΔƒ.

- cu ozon; doza de ozon poate fi de 1-5 mg/l; se poate cere la o firmΔƒ instalaΕ£ia de ozon; in staΕ£ia de tratare va firealizat un turn de ozonare - cand apa "are cΔƒdere", (vezi figura II.6.b) sau bazin de ozonare, cu insuflarea in apΔƒ aaerului ozonat (vezi figura II.6.c); instalaΕ£ia are nevoie de energie electricΔƒ la tensiune mare şi trebuie supravegheatΔƒ.

- cu substanΕ£e clorigene, hipoclorit de sodiu, NaOCl, sau clorur Δƒ de var, Ca(OCl)2; substanΕ£a se dozeazΔƒ cca. 0,5 ... 2mg Cl/l; reacΕ£ia ce se produce este:

_ _ +ClONa + H2O -> ClOH + NaOH // ClOH >> ClO (II.2.8)

 Se dizolvΔƒ substanΕ£a şi se dozeazΔƒ, de regulΔƒ hidraulic, (vezi figura II.6.d). Prepararea se face periodic, zilnic, la douΔƒ 

zile, etc.

Q β–ͺ d = q β–ͺ c (II.2.9) 

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 18/132

 

 

Figura II.6

Staţie de tratarea) dezinfectare cu UV; b) ozonizare in turn; c) ozonizare in bazin;d) dozare reactiv cu vas tip Mariotte; e) dedurizare cu schimbători

de ioni; f) dedurizare cu var; g) schema de tratare cu filtru lent;h) schema de decantor cu lamele; i) filtru lent

V(al util) = q β–ͺ T

unde:Q = debitul de apă, m

3/zi,

d = doza de clor, g/m3

(mg/l),q = debitul de soluţie, curgerea poate fi in picături, m

3/zi,

c = concentraΕ£ia soluΕ£iei (1-10%),T = durata de timp intre douΔƒ prepar Δƒri, zile,V(al util) = volumul util al vasului de dozare.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 19/132

 

 

Pentru schimbarea dozei se modificΔƒ adancimea de scufundare a tubului, h, sau concentraΕ£ia, pΔƒstrand h:- cu clor gazos in instalaΕ£ie sistematicΔƒ, in cazul existenΕ£ei unei staΕ£ii de tratare propriu zise; se comandΔƒ la o firmΔƒ 

furnizoare echipamentul, care conΕ£ine 2 butelii pentru clor lichid; aparatul de clorizare este montat pe butelie. Dozarea seface prin cantΔƒrirea periodicΔƒ a buteliei şi prin indicaΕ£iile aparatului (rotametru); periodic se verificΔƒ clorul remanent inreΕ£ea (minimum 0,2 mg/l la capΔƒtul reΕ£elei); pentru folosirea instalaΕ£iei şi aşezarea echipamentului (in camere separate,ventilate bine) vor fi respectate prevederile furnizorului şi ale normativului MP 005/98.

Camera buteliei trebuie incΔƒlzitΔƒ iarna (minimum 15β–«C).La sistemele de alimentare cu apΔƒ cu debite mici (sub 10 l/s) nu se recomandΔƒ folosirea staΕ£iilor de clorizare cu clor 

gazos (greu de protejat). Folosirea substanţelor clorigene este mai simplă.In cazuri speciale se poate produce pe loc clorul prin electroliză, din sare de bucătărie (dacă se poate procura

instalaΕ£ia respectivΔƒ ΕŸi existΔƒ posibilitatea alimentΔƒrii uşoare cu energie electricΔƒ).Pentru modificarea unora dintre parametrii fizico - chimici ai apei se poate proceda in douΔƒ moduri: (1) se poate

comanda o staţie de tratare monobloc sau (2) se poate alcătui o staţie de tratare din elemente cunoscute; in final poaterezulta o staţie monobloc.

StaΕ£iile de tratare monobloc pot produce apΔƒ bunΔƒ (inclusiv dezinfectatΔƒ cu radiaΕ£ie UV) controland turbiditatea,conΕ£inutul de Ca, Mn, Fe, Mg, etc. Se poate ajunge la staΕ£ii de tratare cu membrane ce pot furniza o apΔƒ aproape pur Δƒ.Sunt scumpe, pentru etapa actualΔƒ a puterii de cumpΔƒrare a locuitorilor de la sate, şi in plus necesitΔƒ o intreΕ£inerepermanentΔƒ, deşi este prevΔƒzutΔƒ cu o automatizare avansatΔƒ. Repararea lor este o problema ce se rezolvΔƒ de cΔƒtrefirma furnizoare. Problema siguranΕ£ei in funcΕ£ionare trebuie discutatΔƒ.

Se va da o atenΕ£ie specialΔƒ alegerii amplasamentului. Echipamentul are nevoie de energie electricΔƒ (racordul nutrebuie sΔƒ fie scump), poate fi greu, deci are nevoie de amplasare in spaΕ£ii speciale, cu drum adecvat de oraş pentrutrailere de transport, etc. TotodatΔƒ va trebui f ΔƒcutΔƒ o analizΔƒ comparativΔƒ a costurilor intre o soluΕ£ie modernΔƒ de tratare şiuna clasicΔƒ: cost total, cost reactivi, necesarul de personal, siguranΕ£a in funcΕ£ionare, etc.

StaΕ£iile de tratare realizate local pot asigura:- reducerea fierului sau fierului şi manganului; se face o aerare pe pat granular ΕŸi o filtrare a apei (urmatΔƒ dedezinfectare); periodic patul granular se inlocuieşte; se poate şi prin aerarea apei şi apoi filtrare; filtrul se spalΔƒ incontracurent (atenΕ£ie);">: rezultatul spΔƒlΔƒrii trebuie tratat astfel ca apa evacuatΔƒ la rau sΔƒ intre in parametrii de calitateceruΕ£i de NTPA 001/00); intensitatea de aerare, durata de aerare şi viteza de filtrare sunt funcΕ£ie de concentraΕ£ia fierului(de regulΔƒ este apΔƒ subteranΔƒ);

- durizarea apei, la minimum 5β–« duritate conform legii 458; dacΔƒ apa are un conΕ£inut mare de CO2 de exemplu, se treceprintr-un filtru cu marmur Δƒ granulatΔƒ (v = 1-2 m/h). CO2 este blocat in carbonat/bicarbonat de calciu; dacΔƒ apa nu areCO2, atunci se adaugΔƒ in apΔƒ lapte de var, cu urmΔƒrirea limitei pH-ului pentru folosire.

- dedurizarea apei nu se mai ia in considerare la ora actualΔƒ decat in cazuri speciale; legea 458 nu mai prevedecontrolul limitei superioare de duritate; in cazul unei duritΔƒΕ£i mari (peste 30-40β–« duritate) la cererea beneficiarului se poateinsΔƒ introduce şi dedurizarea; la asemenea valori duritatea temporar Δƒ este mare, astfel cΔƒ se poate aplica dedurizare cuschimbΔƒtori de ioni sau cu metode chimice (cu var sub formΔƒ de lapte de var - schema de tratare este datΔƒ in figuraII.6.e. pentru dedurizarea cu schimb ionic şi in figura II.6.f pentru scheme cu folosirea varului).

Se calculeazΔƒ catΔƒ duritate trebuie redusΔƒ (DELTA dβ–« β–ͺ Q β–ͺ gama = tone grad de redus) şi se cautΔƒ schimbΔƒtorul deioni, caracterizat prin capacitatea de schimb t β–ͺ grad/tonΔƒ.

DELTA dβ–« β–ͺ Q β–ͺ gamma = C β–ͺ T (II.2.10) 

unde:DELTA d▫ = reducerea de duritate (ex. De la 40▫ la 20▫ duritate)Q = debitul de apă ce urmează să fie tratată (m

3/h)

gamma = greutatea specificΔƒ a apei (1 daN/dm3) C = capacitatea de schimb ionic, specificΔƒ, t β–ͺ grad/t materialT = durata de epuizare a schimbΔƒtorului de ioni (ore)

In cazul folosirii varului, cantitΔƒΕ£ile de reactiv rezultΔƒ din reacΕ£ia de bazΔƒ 

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 -> 2 CaCO3 + 2 H2O (II.2.11) 

Suspensia de carbonat de calciu ce se formeazΔƒ (precipitat) se separ Δƒ prin decantare şi filtrare; timp de decantare 1-2ore, viteza de filtrare la filtre rapide, 3-4 m/h, sau 2-3 m/zi in cazul filtrelor lente. NΔƒmolul de la decantare (2 liniiindependente) şi apΔƒ de spΔƒlare de la filtrele rapide se trateazΔƒ inainte de evacuarea in rau.

Schema cu schimbΔƒtor de ioni este mai simplΔƒ dar mai scumpΔƒ. Apa rezultatΔƒ din regenerarea r ΔƒΕŸinii schimbΔƒtoare deioni trebuie tratatΔƒ inainte de evacuare in rau.

- limpezirea apei ce provine dintr-un lac se poate face prin trecerea acesteia printr-un filtru lent; viteza de filtrare 3-4m/zi, grosimea stratului de nisip cca. 1 m (0.8-1.2 m), pierderea de sarcinΔƒ 0.5-1 m, intervalul intre douΔƒ cur ΔƒΕ£iri - cca. 1lunΔƒ, durata cur ΔƒΕ£irii - de regulΔƒ manualΔƒ - cca. 1 sΔƒptΔƒmanΔƒ; in zone foarte reci se recomandΔƒ acoperirea filtrelor; seprevΔƒd minimum 2 cuve ce funcΕ£ioneazΔƒ in paralel. In cazuri speciale se poate prevedea un strat dublu, nisip + CAG,pentru reΕ£inerea unor micropoluanΕ£i sau corectarea gustului/mirosului apei de lac (vezi figura II.6.g).

- limpezirea apei ce provine dintr-un parau curat se poate face printr-o deznisipare avansatΔƒ (timp de limpezire de 0.5ore) şi apoi filtrare lentΔƒ cu viteze mici 1-3 m/zi; in cazuri speciale filtrele lente pot fi acoperite; atenΕ£ie);">: un filtru lent

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 20/132

 

clasic asigur Δƒ ΕŸi dezinfectarea apei, dar cum legile 458 şi 98 cer ca apΔƒ sΔƒ fie clorizatΔƒ se poate elimina din funcΕ£ionarea"clasicΔƒ" a filtrului perioada de formare a membranei biologice (cca. 3 zile).

- limpezirea apei din rauri, fluviul Dunărea, se poate face printr-o tratare completă, intr-o construcţie (de regulă,monobloc) in care există 3-4 trepte de tratare:

β–ͺ tratare cu reactivi de coagulare-floculareβ–ͺ decantare in decantoare lamelareβ–ͺ filtrare in filtre rapide (in zone mai calde - se poate recurge şi la filtre lente)β–ͺ dezinfectarea cu clor β–ͺ in cazul unor ape cu probleme (multe substanΕ£e organice) se poate face şi o tratare cu ozon (iniΕ£ial - inainte de

decantare sau interozonizare, inainte de filtrare);Bazinul de reacΕ£ie, separat sau inglobat in decantor, asigur Δƒ amestecul reactivului/reactivilor de coagulare şi floculare

cu apă. Pentru un bun amestec trebuie o agitare energică (energia disipată 50 Wh/m3

timp de 1-3 minute).Compartimentul de floculare asigur Δƒ formarea flocoanelor printr-o amestecare continuΔƒ, lentΔƒ, timp de 5-15 minute;energia disipatΔƒ pentru amestec 20 Wh/m

3.

Decantorul lamelar poate fi dimensionat pentru o incΔƒrcare hidraulicΔƒ, u = Q/A(orizontal), de 3-5 m/h, o lungime alamelelor de cca. 1-1.20 m, o distanΕ£Δƒ intre lamele de 3 ... 8 cm, un unghi de inclinare a lamelelor de 55-60β–«; decantorulva avea un radier conic pentru colectarea nΔƒmolului şi evacuarea lui pe cale hidraulicΔƒ (diametrul conductei minimum150 mm), vezi figura II.6.h.

Filtrarea apei. Din cauza exploatΔƒrii simple şi a necesarului mai mic de energie este preferabilΔƒ soluΕ£ia cu filtre lente.La o vitezΔƒ micΔƒ de filtrare 1-3 m/zi se obΕ£ine o bunΔƒ limpezire a apei. Parametrii de alcΔƒtuire sunt daΕ£i in anexa IV.3.Cur ΔƒΕ£irea se face manual.

In cazul debitelor mai mari de 10 l/s se poate recurge la soluţia cu filtre rapide. Viteza de filtrare poate fi 4-6 m/h,mărimea unei cuve min 2 m

2, drenaj cu crepine; spΔƒlarea se va face zilnic cu apΔƒ sau cu apΔƒ ΕŸi aer; parametrii de

proiectare sunt daΕ£i in anexa 3. Exploatarea trebuie f ΔƒcutΔƒ cu personal calificat şi disciplinat.StaΕ£ia de tratare rezultatΔƒ va fi complicatΔƒ, cu exploatare continuΔƒ (minimum 2 oameni/schimb) deci cu un cost ridicat

(salarii, reactivi, etc.). Din aceastΔƒ cauzΔƒ soluΕ£ia va fi adoptatΔƒ in cazul alimentΔƒrii cu apΔƒ pentru mai multe localitΔƒΕ£i sau olocalitate mare, cu for Ε£Δƒ economicΔƒ.Pentru detalii se poate vedea ghidul GP-87-03, pentru tratarea apei in staΕ£ii de tratare, normativul NP 091-03 pentru

dezinfectarea apei, ghidul pentru realizarea staţiilor de tratare pentru debite mici (P062 - 2000) şi literatura despecialitate.

Pentru reΕ£inerea altor impurificatori (pesticide, poluanΕ£i industriali, azotaΕ£i) vor fi f Δƒcute analize speciale pentru a adoptasoluΕ£ii adecvate, toate scumpe; cele mai simple ca exploatare par cele cu filtrare prin membrane; nu avem incΔƒ experienΕ£Δƒ in domeniu; ca atare adoptarea unei asemenea soluΕ£ii se va face cu garanΕ£ia furnizorului de utilaj/tehnologie.

NotΔƒ: Proiectele vor conΕ£ine şi elementele constructive necesare pentru protecΕ£ia muncii şi mΔƒsuri pentru protecΕ£iecontra incendiului pe perioada execuΕ£iei şi exploatΔƒrii (ca tip şi cost).

II.3. EXECUTAREA LUCRΔ‚RILOR DE ALIMENTARE CU APΔ‚ II.3.1. Captarea cu puΕ£uriExecutarea lucr Δƒrilor de captΔƒri se va face dupΔƒ prevederile ghidului GP 049-92.

Executarea se face de cΔƒtre o firmΔƒ specializatΔƒ care va pune la dispoziΕ£ie toate detaliile de construcΕ£ie. AtenΕ£iespecialΔƒ se va acorda urmΔƒtoarelor lucr Δƒri:

- realizarea coroanei de pietriş; se va mΔƒsura riguros cat material granular este introdus in foraj pentru a avea garanΕ£iacΔƒ tot golul dintre coloanΔƒ ΕŸi gaura foratΔƒ in strat s-a umplut;

- realizarea deznisipΔƒrii puΕ£ului, in poziΕ£ie fixΔƒ a pompei sau folosind packerul; cantitatea de nisip scos şi granulaΕ£ia va fibine consemnatΔƒ - va r Δƒmane la cartea construcΕ£iei;

- realizarea curbei de pompare, q = f(s), şi recalcularea debitului maxim al puΕ£ului; dacΔƒ acesta este mai mic decatvaloarea proiectatΔƒ se va schimba pompa;

- cΔƒminele puΕ£urilor vor fi neinundabile şi vor fi inchise cu lacΔƒt;- se va da atenΕ£ie specialΔƒ alegerii tipului de coloanΔƒ de filtru.II.3.2. Captarea cu drenSe va incepe cu puΕ£ul colector, in sistem cheson; se poate sΔƒpa şi direct la adancimi panΔƒ la 5-6 m, funcΕ£ie de natura

terenului, nivelul apei, echipamentul de lucru; atenΕ£ie la sprijinire şi epuisment.Se executΔƒ drenul incepand cu tronsonul de langΔƒ puΕ£ul colector, pentru a putea asigura epuismentul prin puΕ£ul

colector; se va respecta panta drenului pentru a avea gradul de umplere necesar la funcΕ£ionare; tronsonul sΔƒpat nu selasΔƒ deschis ci se realizeazΔƒ drenul şi filtrul invers; capΔƒtul liber al tubului (minimum 20 cm diametru) va fi tot timpulblocat cu un dop, acesta fiind scos numai in cazul prelungirii tubului.

DupΔƒ realizarea primului tronson se va urmΔƒri calitatea apei (apΔƒ limpede) pentru a verifica dacΔƒ filtrul inversfuncΕ£ioneazΔƒ bine (se aşteaptΔƒ cateva ore inainte de verificare pentru eliminarea pΔƒmantului deranjat şi spΔƒlareamaterialului pus in oper Δƒ).

DupΔƒ terminarea drenului (prin cΔƒmin) se verificΔƒ, folosind un fascicul de luminΔƒ, dacΔƒ drenul este intreg şi nu a r Δƒmasblocat cu corpuri str Δƒine.

Cu pompa provizorie de epuisment se va verifica debitul drenului, denivelarea apei şi calitatea apei; la un r Δƒspunsfavorabil (debit, calitate apΔƒ) se verificΔƒ parametri pentru echipare cu pompe definitive.

II.3.3. Captarea din izvor La realizarea captΔƒrii de izvor trebuie respectate urmΔƒtoarele reguli:- materialele vor fi in concordanΕ£Δƒ cu calitatea apei; izvorul se capteazΔƒ pentru totdeauna şi remedierile ulterioare sunt

dificile;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 21/132

 

- captarea se va face la locul real de izvorare, intr-un mod in care apa să fie impiedicată să găsească altă cale decurgere, cu ocolirea captării;

- metoda de execuΕ£ie a lucr Δƒrii se face astfel incat sΔƒ nu se deterioreze calitatea curgerii (se pΔƒstreazΔƒ nivelul naturalde izvorare), sau rocii;

- se captează tot debitul, excesul fiind evacuat separat din captare, controlat;- dacă apa are elemente ce se depun la contactul cu atmosfera (Fe, Mn, duritate, etc.) construcţia va avea posibilitatea

de intervenΕ£ie pentru deblocare.II.3.4. Captarea apei din sursa de suprafaΕ£Δƒ Captarea din apa de suprafaΕ£Δƒ va fi executatΔƒ in perioada de ape mici şi temperaturi peste +10β–«C. Pentru execuΕ£ie se

va alege de regulΔƒ execuΕ£ia in uscat, prin devierea temporar Δƒ a cursului de apΔƒ. Pe durata execuΕ£iei vor fi luate mΔƒsuride protecΕ£ia muncii pentru personalul de execuΕ£ie dar ΕŸi pentru populaΕ£ia din zonΔƒ.

Organizarea execuΕ£iei va trebui f ΔƒcutΔƒ astfel ca lucr Δƒrile sΔƒ fie terminate cat mai rapid.DupΔƒ terminarea lucr Δƒrii amplasamentul şi zonele afectate vor fi ref Δƒcute pentru a avea un aspect plΔƒcut şi mediul sΔƒ 

fie imbunΔƒtΔƒΕ£it.In cazul in care zona de protecΕ£ie sanitar Δƒ cuprinde şi zone de vegetaΕ£ie/pΔƒdure, aceasta va fi afectatΔƒ pe o por Ε£iune

cat mai redusΔƒ.DacΔƒ in amplasament va fi nevoie de energie, pentru un proces tehnologic justificat, alimentarea cu energie electricΔƒ 

va fi prima realizatΔƒ.Nu se va realiza nici o construcΕ£ie pe cursul de apΔƒ, cu o cotΔƒ de fundare mai sus decat cota de afuiere. TotodatΔƒ 

orice lucrare ulterioar Δƒ captΔƒrii, realizatΔƒ pe rau, nu se va face decat cu luarea in considerare a condiΕ£iilor de pΔƒstrare afuncΕ£ionalitΔƒΕ£ii captΔƒrii.

In nici un caz modul de amplasare sau de execuΕ£ie al prizei nu trebuie sΔƒ conducΔƒ la deteriorarea modului natural decurgere al apei, şi care sΔƒ punΔƒ in pericol alte lucr Δƒri. Cand sunt necesare lucr Δƒri in albie vor fi alese aceleamplasamente care cer lucr Δƒri minime.

Supravegherea lucr Δƒrilor pe durata execuΕ£iei, execuΕ£ie care presupune multΔƒ muncΔƒ manualΔƒ, trebuie f ΔƒcutΔƒ cu

exigenΕ£Δƒ; toate elementele construite efectiv vor apΔƒrea in detalii prezente in cartea construcΕ£iei.Lucrarea va fi sigur Δƒ la descΔƒrcarea debitului maxim in secΕ£iune. Adaptarea proiectului la teren este foarte importantΔƒ.

II.3.5. AducΕ£iuniDe regulΔƒ aducΕ£iunea se executΔƒ prin aşezarea de tuburi etanşate, in pΔƒmant. Pe mici por Ε£iuni, in cazuri bine

 justificate şi cu protecΕ£ia respectivΔƒ, aducΕ£iunea poate fi amplasatΔƒ ΕŸi aerian (pe estacadΔƒ, suspendate de pod, pe pile,etc). In acest caz va fi mai bine protejatΔƒ contra ingheΕ£ului (este preferabil sΔƒ nu aibΔƒ zone inalte deoarece ventilul deaerisire poate ingheΕ£a iarna).

AducΕ£iunea se aşeazΔƒ astfel ca pe tronsoane sΔƒ aibΔƒ panta de minimum 10/00, pentru o golire uşoar Δƒ. SecΕ£iunile de

varf vor avea ventile de aerisire iar punctele joase vane de golire.Adancimea de ingropare nu va fi mai micΔƒ de 1,0 m la creasta conductei. ŞanΕ£ul de pozare va avea in mod normal

lΔƒΕ£imea de lucru funcΕ£ie de diametrul conductei, procedeul de execuΕ£ie a sΔƒpΔƒturii, modul de lansare a conductei in şanΕ£,exigenΕ£ele de realizare a umpluturii.

La tuburile imbinate in şanΕ£ (fontΔƒ ductilΔƒ, fibr Δƒ de sticlΔƒ, PVC), lΔƒΕ£imea va avea valoarea Dn + 0.60 m. La tuburilemontate (asamblate) pe mal şi lansate in şanΕ£ (PEID, oΕ£el), şanΕ£ul poate avea lΔƒΕ£imea utilajului de sΔƒpare cu condiΕ£iarealizΔƒrii unei bune umpluturi. Imbinarea tuburilor se va face dupΔƒ tehnologia recomandatΔƒ de furnizor. La executareaconductelor din PE, PVC, PP vor fi respectate şi prevederile din GP 043/99.

Sprijinirea şanΕ£ului se va face conform normelor in vigoare. In general o sΔƒpΔƒtur Δƒ cu taluz vertical cu adancime maimare de 1,5 va fi sprijinitΔƒ iar muncitorii vor fi obligaΕ£i sΔƒ respecte prevederile proiectului.

Conducta se aşeazΔƒ totdeauna pe un pat de nisip de minimum 10 cm. Umplutura panΔƒ deasupra conductei (10 cm) seface manual, cu material sortat, f Δƒr Δƒ corpuri tari, bine compactatΔƒ. Restul umpluturii panΔƒ la stratul de circulaΕ£ie se poateface şi cu material grosier bine cilindrat (manual sau mecanic) cu umiditatea optimΔƒ pentru compactare.

La tuburile PVC, PE, se va aşeza un strat indicator pentru prezenΕ£a conductei (şi se va marca la suprafaΕ£Δƒ); conductase va amplasa astfel ca la sfar ΕŸit sΔƒ fie uşor accesibilΔƒ pentru reparaΕ£ii şi intreΕ£inere.

Tuburile din PE vor fi aşezate şerpuit in şanţ, pentru a prelua deformaţiile date de variaţia temperaturii apeitransportate.

Conducta va fi probată pe tronsoane de 0,5-2 km. Presiunea de incercare va fi dată in proiect. Proba va fi executată inprezenţa reprezentantului beneficiarului. Se recomandă tehnologia de incercare dată in SR EN 805.

La transportul apei prin conducte (aducΕ£iune, reΕ£ea) se face proba de presiune dupΔƒ aşezarea tubului in şanΕ£. Candtronsonul are minimum 500 m (la o conductΔƒ lungΔƒ) se face pregΔƒtirea pentru probΔƒ; tubul poate fi inglobat in pΔƒmant cuexcepΕ£ia imbinΔƒrilor neprobate.

Se face o incercare provizorie, pentru a vedea comportarea conductei; la o scΔƒdere de presiune de maximum 30% sepoate continua proba de presiune. Creşterea presiunii in conductΔƒ va fi 1-2 bari/or Δƒ.

Se face incercarea principalΔƒ, cu metoda recomandatΔƒ de SR EN 805. Metoda prevede scoaterea unui volum de apΔƒ (AV) din conductΔƒ ΕŸi verificarea scΔƒderii presiunii (DELTA p).

Se aduce conducta pregΔƒtitΔƒ la presiunea egalΔƒ cu presiunea pentru proba de presiune (atenΕ£ie la variaΕ£ia detemperatur Δƒ) şi se scoate un volum de apΔƒ, DELTA V, bine mΔƒsurat, astfel ca scΔƒderea presiunii sΔƒ fie de 10-30%. SecalculeazΔƒ volumul maxim de apΔƒ dupΔƒ relaΕ£ia datΔƒ. DacΔƒ DELTA V (scos) <= DELTA V(max) tronsonul este bun; in cazcontrar, se fac reparaΕ£iile necesare şi se reface proba.

1 DDELTA V(max) = 1.2 β–ͺ V β–ͺ DELTA p β–ͺ (──── + ────────) (II.3.1)

E(W) I * E(R)

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 22/132

 

  unde:DELTA V(max) = volumul maxim de apΔƒ, [litri],DELTA p = scΔƒderea de presiune, [kPa],E(W) = modulul de elasticitate al apei, [kPa],D = diametrul interior al conductei, [m],E(R) = modulul de elasticitate la incercare al peretelui conductei pe direcΕ£ia transversalΔƒ a peretelui, [kPa] (dat de

firma furnizoare),1,2 = coeficientul de siguranţă contra evacuării incomplete a aerului din conductă.

Pentru apΔƒ: E(W) = 2,07 β–ͺ 106 kPa la 10β–«CE(W) = 2,15 β–ͺ 106 kPa la 20β–«C

Pentru PEID, dupΔƒ unele prospecte, E(R) = 1,2 β–ͺ 106 kPa.

DupΔƒ reuşita probei de presiune, se face proba de vacuum; cand prin golire conducta poate fi pusΔƒ sub presiunenegativΔƒ (vacuum) aceasta se verificΔƒ ΕŸi la vacuum. Standardul nu prevede o metodologie. Se propune urmΔƒtoareasuccesiune a operaΕ£iunilor:

- din punctul inalt al tronsonului (protecţie contra apei din conductă) se leagă o pompa de vacuum, cu o sarcină deminimum 8 m; se montează un vacuummetru pe legătura pompă conductă;

- se pune pompa in funcΕ£iune şi se verifica menΕ£inerea vacuumului in sistem peste 20 minute; vor f i luate mΔƒsuri pentrua evita inecarea pompei.

Proba nu se va face la temperaturi negative ale aerului, iar rezultatele vor fi consemnate in documente specifice.Documentul va fi piesa componentΔƒ a dosarului de recepΕ£ie şi a cΔƒr Ε£ii construcΕ£iei. Un releveu complet al lucr Δƒrii şirezultatul probei de presiune, vizat de beneficiar, se arhiveazΔƒ.

Intre execuΕ£ie şi proba de presiune durata va fi cat mai scurtΔƒ; dacΔƒ existΔƒ riscul flotΔƒrii conductei din cauza ploii,conducta va fi aşezatΔƒ in şanΕ£ ΕŸi acoperitΔƒ cu pΔƒmant, cu excepΕ£ia imbinΔƒrilor.

Atunci cand tehnologia permite, se va putea face şi proba cu aer, in afara şanΕ£ului. Pe durata probei capeteletronsonului vor fi astupate cu dopuri bine rezemate pe pΔƒmant (direct sau prin intermediul unor dulapi). Nu vor fi folositevanele de la capete ca elemente de reazem. Presiunea se va asigura cu pompa de manΔƒ.

Aşezarea conductei pe patul de fundare şi umplutura de langΔƒ conductΔƒ este foarte importantΔƒ; de aceea vor firespectate cu stricteΕ£e recomandΔƒrile fabricantului şi normele de execuΕ£ie. Nu vor fi realizate sΔƒpΔƒturi care sΔƒ r ΔƒmanΔƒ deschise vreme indelungatΔƒ (se deterioreazΔƒ calitatea pΔƒmantului de fundare).

ŞanΕ£ul va primi tot pΔƒmantul din sΔƒpΔƒtur Δƒ; umplutura se realizeazΔƒ cu bombament (cu excepΕ£ia traversΔƒrilor dedrumuri, etc.). AtenΕ£ie);">: stratul vegetal va fi ultimul aşezat pe conductΔƒ. Toate cΔƒminele (armΔƒturile) şi frangerile detraseu vor fi marcate cu jaloane.

DacΔƒ por Ε£iuni de aducΕ£iune sunt in spaΕ£iul circulabil vor fi luate mΔƒsuri de protecΕ£ie pentru asigurarea traficului,pietonilor, personalului propriu (pe durata zilei şi nopΕ£ii).

Depozitarea conductelor pe perioada de execuţie se va face conform cerinţelor furnizorului. Toate materialele vor ficontrolate din punct de vedere al calităţii conform normelor in vigoare. Depozitarea va feri tuburile de deteriorare.

II.3.6. Staţii de pompareConstrucţia staţiei de pompare nu are elemente speciale faţă de alte construcţii.Este esenţială respectarea cotei de amplasare a pieselor de trecere, pentru a asigura cota axului pompei prevăzută in

proiect. De asemenea volumul masivului de amplasare a pompei (fundaΕ£ia) dacΔƒ este independent de clΔƒdire, trebuie sΔƒ aibΔƒ o greutate de cel puΕ£in 5 G (G = greutatea utilajului, pompa + motor) pentru amortizarea vibraΕ£iilor.

InstalaΕ£ia hidraulicΔƒ trebuie executatΔƒ etanş, vopsitΔƒ in culori, cu vanele in poziΕ£ie accesibilΔƒ. Pe aspiraΕ£ie va fi asiguratfaptul cΔƒ nu se produc pungi de aer. Conductele nu vor rezema pe pompΔƒ dacΔƒ furnizorul cere acest lucru.

DupΔƒ realizarea montajului se va face proba tehnologicΔƒ, sub indrumarea sau de cΔƒtre firma furnizoare.Pompa trebuie sΔƒ se poatΔƒ roti uşor, cu mana, inainte de punerea in sarcinΔƒ. Proba tehnologicΔƒ trebuie sΔƒ confirme

cΔƒ: staΕ£ia de pompare asigur Δƒ debitul cerut, randamentul de funcΕ£ionare (determinat din consumul de energie şi lucrulefectiv f Δƒcut Q, H) este cel scontat, pompele nu au vibraΕ£ii la oricare regim de funcΕ£ionare, zgomotul produs estesuportabil pentru personal (in caz contrar vor fi luate mΔƒsuri). Proba va asigura elementele concrete şi pentruregulamentul de exploatare: cum se porneşte pompa, cum se opreşte pompa (normal sau in caz de avarie), dacΔƒ toatearmΔƒturile "Ε£in", ce particularitΔƒΕ£i are instalaΕ£ia, care este consumul de energie, funcΕ£ionarea sistemelor de protecΕ£ie apompelor, etc.

Personalul de exploatare va fi prezent la probele de testare şi punere in funcţiune şi va fi instruit tehnic, tehnologic şi ince priveşte protecţia muncii.

In cazul pompelor submersate se va urmΔƒri ca: debitul pompat sΔƒ nu depΔƒΕŸeascΔƒ debitul maxim al puΕ£ului,denivelarea maxim

Δƒadmis

Δƒpentru pu

Ε£ul real executat, protec

Ε£ia pompei s

Δƒfie activ

Δƒ(control temperatur 

Δƒ, protec

Ε£ie

apΔƒ); in nici un caz nu se va realiza deznisiparea puΕ£ului folosind pompa de lucru; verificarea se va face de douΔƒ ori, puΕ£ cu puΕ£ ΕŸi pe captare in ansamblu. Toate elementele specifice vor fi puse in atenΕ£ia personalului de exploatare.

La staΕ£iile de pompare cu hidrofor se va verifica faptul cΔƒ pompa nu porneşte de mai mult de 10 ori/or Δƒ. DacΔƒ acestlucru se intamplΔƒ, vor fi cΔƒutate cauzele şi luate urgent mΔƒsuri; existΔƒ riscul arderii motorului din cauza supraincΔƒlzirii lapornire.

DupΔƒ reglarea tuturor elementelor este raΕ£ional sΔƒ se mΔƒsoare parametri Q, H, eta pentru a putea reface curbapracticΔƒ a instalaΕ£iei şi pentru a se verifica punctul de funcΕ£ionare. Sunt valori de referinΕ£Δƒ pentru regulamentul defuncΕ£ionare al instalaΕ£iei.

II.3.7. RezervorulConstrucΕ£ia in soluΕ£ie de beton armat se executΔƒ in sistem mixt sau monolit integral.Organizarea şantierului este obişnuitΔƒ. Amplasamentul se protejeazΔƒ cu şanΕ£ de gardΔƒ contra inundΔƒrii cu ape de

şiroire de pe versant. Amplasamentul trebuie sΔƒ fie stabil in stare uscatΔƒ (cu sau f Δƒr Δƒ apΔƒ subteranΔƒ) dar ΕŸi dupΔƒ ce va fiumezit cu apΔƒ eventual exfiltratΔƒ din rezervor.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 23/132

 

  Se incepe execuΕ£ia dupΔƒ asigurarea tuturor condiΕ£iilor, materiale şi a for Ε£ei de muncΔƒ:- sΔƒpΔƒtura se face mecanizat sau manual in funcΕ£ie de volum, accesibilitate, etc.;- betonul se toarnΔƒ in patru etape: radier, perete şicanΔƒ, stalpi, tavan;- in cofraj se amplaseazΔƒ piesele de trecere a conductelor prin perete, la cota necesar Δƒ; toate piesele vor fi de tipul

"piese de trecere etanΕŸΔƒ";- se respectΔƒ cota radierului, prin aducerea cotei de la un reper de nivelment;- armΔƒtura va respecta condiΕ£ia cerutΔƒ in proiect asupra impermeabilitΔƒΕ£ii (fisura maximΔƒ 0,1 mm); pierderea de apΔƒ 

acceptatΔƒ in general este sub 0,02 l/m2 β–ͺ zi;

- este de preferat un cofraj de bunΔƒ calitate care sΔƒ asigure un beton cu feΕ£e foarte netede (de calitatea faianΕ£ei); unasemenea beton se spalΔƒ uşor in exploatare şi nu mai are nevoie de tencuialΔƒ in execuΕ£ie;

- betonul se umezeşte continuu timp de 2 sΔƒptΔƒmani (panΔƒ la decofrare) pentru a fi ferit de fisurare (fisurile admise ladimensionare sunt de 0,1 ... 0,15 mm); fisurile se pot marca prin umezirea suprafeΕ£ei betonului; suprafaΕ£a nefisuratΔƒ pierde uşor apΔƒ, apa intratΔƒ in fisuri se evapor Δƒ mai greu şi deci fisurile sunt marcate ca şi cum ar fi desenate cucreionul;

- pentru erorile de betonare (beton segregat, fisurat, goluri, etc.) se vor lua mΔƒsuri speciale de etanşare (mΔƒsuriaprobate şi urmΔƒrite de proiectant);

- dupΔƒ intΔƒrirea betonului, min. 28 zile de intΔƒrire, se face proba de etanşeitate;- dacΔƒ se face tencuialΔƒ, aceasta se face dupΔƒ proba de etanşeitate, in 3 strate (o amorsΔƒ, douΔƒ strate de tencuialΔƒ 

realizate pe direcΕ£ii perpendiculare şi o sclivisealΔƒ); in final netezimea peretelui este similar Δƒ cu cea a faianΕ£ei (sub palmace parcurge peretele): toate colΕ£urile se rotunjesc;

- pe cuva din beton armat cur ΔƒΕ£atΔƒ la minimum 28 zile de la turnare, cu golurile blindate (sau instalaΕ£ia f ΔƒcutΔƒ) serealizeazΔƒ proba de etanşeitate; se umple cuva cu apΔƒ, se lasΔƒ sΔƒ se umezeascΔƒ bine betonul, "sΔƒ se umfle" şi apoi seaduce apΔƒ la un nivel cunoscut (reper pe perete); se lasΔƒ 24 ore şi se verificΔƒ:

β–ͺ dacΔƒ nu apare in exterior nici o patΔƒ de umezealΔƒ, este bine;β–ͺ dacΔƒ apar pete de umezealΔƒ, se completeazΔƒ apΔƒ in rezervor panΔƒ la atingerea reperului; raportand cantitatea de

apΔƒ adΔƒugatΔƒ (echivalentΔƒ cu cantitatea de apΔƒ pierdutΔƒ) la suprafaΕ£a udatΔƒ se obΕ£ine pierderea specificΔƒ; dacΔƒ este sublimita prescrisΔƒ este in ordine;β–ͺ dacΔƒ apar curgeri evidente de apΔƒ, "izvorari", sau pierderea este peste limita normalΔƒ, se iau mΔƒsuri de etanşare, se

reface proba şi apoi se trece la executarea tencuielii, dacΔƒ este cazul;- acoperişul rezervorului (f Δƒcut din placΔƒ de beton armat, beton de pantΔƒ, barier Δƒ de vapori, termoizolaΕ£ie, hidroizolaΕ£ie)

se verificΔƒ la etanşeitate; dupΔƒ aceasta se protejeazΔƒ hidroizolaΕ£ia;- instalaΕ£ia hidraulicΔƒ se completeazΔƒ ΕŸi se vopseşte;- se dezinfecteazΔƒ rezervorul, cu apΔƒ cu clor 20-30 mg/l timp de 24 ore, se goleşte (atenΕ£ie unde ajunge apa cu clor) şi

se spalΔƒ cu apΔƒ curatΔƒ panΔƒ la obΕ£inerea condiΕ£iei de apΔƒ potabilΔƒ (legea 458);- se aranjeazΔƒ terenul in exterior (umplutur Δƒ, gazon, alei, trotuar, gard, luminΔƒ) şi se face recepΕ£ia lucr Δƒrii.II.3.8. ReΕ£eaua de distribuΕ£iePentru realizarea reΕ£elei de distribuΕ£ie vor fi respectate urmΔƒtoarele reguli generale:- reΕ£eaua se executΔƒ incepand de la rezervor (tronsoanele gata pot fi date in exploatare);- se lucreazΔƒ cu tronsoane limitate de reΕ£ea şi numai dupΔƒ ce sunt asigurate materialele de execuΕ£ie, for Ε£a de muncΔƒ,

amplasament liber;- nu se probează reţeaua in perioada rece a anului;

- pe durata execuΕ£iei toate conductele se Ε£in cu dopuri (capace) la capete;- sunt luate mΔƒsuri de protecΕ£ie pentru muncitorii şi locuitorii din zonΔƒ;- tronsoanele de reΕ£ea nu sunt date in exploatare decat dupΔƒ probare, spΔƒlare, dezinfectare şi avizare de cΔƒtre

organele sanitare;- pe durata execuΕ£iei se asigur Δƒ traficul in zonΔƒ (pompieri, salvare etc.).Tehnologia de execuΕ£ie a reΕ£elei cuprinde fazele:- aprovizionarea cu materiale, in ritmul execuΕ£iei;- realizarea sΔƒpΔƒturii (cu sprijinire de taluz vertical) şi depozitare convenabilΔƒ a pΔƒmantului (sΔƒ nu blocheze circulaΕ£ia,

curgerea apei, traficul, pietonii);- lansarea conductei in şanΕ£ ΕŸi testarea provizorie;- montarea armΔƒturilor prevΔƒzute (vane, branşamente, hidranΕ£i etc.);- proba de presiune; presiunea de incercare nu va depΔƒΕŸi clasa tubului; se va face cu aer/apΔƒ, pe mal in şanΕ£, dupΔƒ 

tipul de material şi presiunea de lucru; cum reΕ£eaua va lucra la maximum 6 bari, presiunea de incercare nu va depΔƒΕŸi 10bari;

- efectuarea eventualelor remedieri şi repetarea probei de presiune;- umplerea şanΕ£ului cu pΔƒmant şi refacerea imbr ΔƒcΔƒminΕ£ii drumului;- spΔƒlarea conductei, dezinfectare şi controlul calitΔƒΕ£ii apei.Cum materialul cel mai des ales pentru executarea reΕ£elei este PEID, sunt prevΔƒzute cateva elemente legate de

realizarea reΕ£elei cu acest tip de material (se va consulta şi Normativul I 22/99).Este recomandabil ca branşamentele sΔƒ fie executate cu manşon special (tip bridΔƒ), manşon care conΕ£ine şi robinet de

izolare (inchidere) a branşamentului chiar dacΔƒ branşamentul nu se realizeazΔƒ odatΔƒ cu conducta. Aceasta deoarece oracordare directΔƒ poate produce ruperea tubului prin gaura f ΔƒcutΔƒ pentru branşament. DacΔƒ branşamentul se face inacelaşi timp cu conducta este recomandabil sΔƒ se prevadΔƒ un teu de racord.

La realizarea conductelor din masΔƒ plasticΔƒ (cel mai des utilizat material acum din cauza costului relativ redus şi auşurinΕ£ei de lucru) se va urmΔƒri fluxul tehnologic:

- sΔƒparea (de regulΔƒ manualΔƒ) a şanΕ£ului de pozare, cu taluz vertical sau cu pantΔƒ in funcΕ£ie de calitatea solului;- rezemarea pereΕ£ilor la adancimi mai mari de 1,50 m;- lΔƒΕ£imea sΔƒpΔƒturii este legatΔƒ de adancime, de diametrul tubului, de prezenΕ£a elementelor de sprijin, modul de

compactare; lΔƒΕ£ime şanΕ£ > 60 cm;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 24/132

 

- pregΔƒtirea patului de pozare, f Δƒr Δƒ pietre, material ingheΕ£at, etc.;- aşezarea unui strat de nisip de 10-15 cm bine compactat;- aşezarea tubului şi realizarea unei umpluturi de nisip panΔƒ la acoperirea tubului; nisipul va fi compactat normal in strat

de 10 cm;- tuburile imbinate prin sudare cap la cap (in afara şanΕ£ului) se lanseazΔƒ ΕŸi se aşeazΔƒ uniform in şanΕ£ cu imbinarea

descoperitΔƒ; tuburile imbinate in şanΕ£ vor avea mufa liber Δƒ de orice rezemare pe perioada montΔƒrii (vezi figura I.5.c);golul se va umple dupΔƒ efectuarea probei de presiune;

- dupΔƒ efectuarea probei de presiune se completeazΔƒ umplutura, in straturi de 10-15 cm, compactatΔƒ manual saumecanic (cu pΔƒmant din sΔƒpΔƒtur Δƒ, f Δƒr Δƒ bulgΔƒri mari şi umezit convenabil pentru indesare uşoar Δƒ); se trece de minimum 3ori cu elementul de compactare;

- se reface stratul de imbr ΔƒcΔƒminte al drumului sau spaΕ£iul verde;- pentru detectarea ulterioar Δƒ a tubului se aşeazΔƒ pe aceasta un fir metalic sau o plasΔƒ metalicΔƒ greu corodabilΔƒ,

legatΔƒ de tub; pot fi folosite şi covoare speciale aşezate in şanΕ£ pe umplutur Δƒ normalΔƒ;- tronsonul se dezinfecteazΔƒ ΕŸi se spalΔƒ panΔƒ la limita cerutΔƒ de organele sanitare;- in acelaşi timp cu montarea tubului se monteazΔƒ ΕŸi piesele pentru realizarea branşamentelor pentru preluarea apei la

cişmea/hidrant/locuinΕ£Δƒ (hidranΕ£ii de incendiu se amplaseazΔƒ in afara carosabilului, la minimum 5 m de pereteleconstrucΕ£iei, intr-o zonΔƒ protejatΔƒ dar uşor accesibilΔƒ pompelor ΕŸi marcaΕ£i vizibil pe un suport stabil).

II.3.9. Executarea lucr Δƒrilor staΕ£iei de tratareProblema realizΔƒrii efective a obiectelor staΕ£iei de tratare este mai complicatΔƒ. Sunt mai multe tipuri de lucr Δƒri şi

calitatea staΕ£iei depinde de calitatea fiecΔƒreia dar ΕŸi de calitatea acestora in ansamblul funcΕ£ional.Intr-un fel se executΔƒ lucr Δƒrile gospodΔƒriei de reactivi, intr-alt fel se executΔƒ lucr Δƒrile pentru realizarea instalaΕ£iei

hidraulice sau pentru construcΕ£iile din beton armat sau metal pentru decantoare, filtre cu nivel liber sau sub presiune etc.In cazuri speciale, cand se adoptΔƒ soluΕ£ia cu folosirea staΕ£iilor de tratare monobloc (importate, de regulΔƒ) lucr Δƒrile de

execuΕ£ie se rezumΔƒ la amenajarea platformei de amplasare, la racordarea la sursa de apΔƒ, pentru apa brutΔƒ ΕŸi larezervor pentru apa tratatΔƒ la racordarea la instalaΕ£ia electricΔƒ asigurarea cΔƒldurii pentru funcΕ£ionarea staΕ£iei. FuncΕ£ie de

dimensiunea şi greutatea obiectului, amplasamentul trebuie ales astfel ca sΔƒ nu fie nevoie de un drum special de accessau gabarit deosebit pentru utilajul de descΔƒrcare/aşezare pe amplasament. Va fi preferat echipamentul livrabil din pΔƒr Ε£icomponente.

Pentru realizarea lucr Δƒrilor din beton, beton armat, vor fi consultate normativele de specialitate. DouΔƒ aspecte suntimportante: realizarea unui beton etanş ΕŸi respectarea cotelor de amplasare (fundaΕ£ie, conducte etc.).

Pentru realizarea lucr Δƒrilor instalaΕ£iilor hidraulice vor fi respectate urmΔƒtoarele reguli:- se realizeazΔƒ elemente prefabricate, in atelier, ce se monteazΔƒ pe amplasament; inainte de montaj se va verifica incΔƒ 

o datΔƒ cota de amplasare; in caz de neconcordanΕ£Δƒ, proiectantul va lua o decizie;- la montarea pompelor se va verifica orizontalitatea postamentului, cotele de racordare a conductelor ΕŸi poziΕ£ia

normalΔƒ pe ax a flanşelor de legΔƒtur Δƒ cu instalaΕ£ia hidraulicΔƒ; nu se va for Ε£a aducerea la normalitate prin "strangerea inşuruburi" deoarece consecinΕ£ele pot fi mari: vibraΕ£ii, ruperea flanşelor, deteriorarea rapidΔƒ a rulmenΕ£ilor etc.;

- instalaΕ£ia hidraulicΔƒ va fi montatΔƒ pentru a fi accesibilΔƒ (minimum 20 cm intre orice piesΔƒ, conductΔƒ ΕŸi un perete deconstrucΕ£ie/instalaΕ£ie), vanele vor fi in poziΕ£ie accesibilΔƒ pentru manevrarea manualΔƒ, chiar dacΔƒ instalaΕ£ia are comandΔƒ automatΔƒ; se va verifica modul de acΕ£iune in caz de avarie la instalaΕ£ia de automatizare; concluziile vor intra inregulamentul de exploatare;

- pentru instalaΕ£ia electricΔƒ (iluminat şi forte) vor fi respectate prescripΕ£iile ghidului GP 052/2000;

- pentru instalaΕ£ia de automatizare vor fi respectate cerinΕ£ele proiectului; va fi realizatΔƒ de personal specializat.DupΔƒ terminarea lucr Δƒrilor de montaj tehnologic se va face proba tehnologicΔƒ a fiecΔƒrui obiect şi a obiectelor de

ansamblu. Se va verifica:- amplasamentul obiectelor (cotele pe verticalΔƒ sunt foarte importante);- funcΕ£ionalitatea elementelor componente (vane, pompe, instalaΕ£ia de semnalizare, etc.);- etanşeitatea fiecΔƒrei pΔƒr Ε£i componente, conform caietului de sarcini sau cerinΕ£elor furnizorului;- capacitatea de transport;- indicatorii de performanΕ£Δƒ;- eficienΕ£a tehnologicΔƒ a fiecΔƒrui subansamblu şi a ansamblului in totalitate şi anume: capacitatea de tratare (debit

[m3/h]), eficienţa reală de tratare (reducerea turbidităţii, reducerea durităţii, etc.), consumul de apă, consumul de reactivi,

energie pentru funcΕ£ionarea normalΔƒ, durata de spΔƒlare, durata intre spΔƒlΔƒri, etc.; in acelaşi fel se va verifica modul dereΕ£inere şi eficienΕ£a sistemului de reΕ£inere a impuritΔƒΕ£ilor rezultate din tratare;

- toate elementele principale rezultate vor constitui puncte de reper pentru concretizarea regulamentului de exploatare;- la efectuarea acestor probe va participa şi personalul ce va exploata staΕ£ia de tratare;- se va acorda o atenΕ£ie normalΔƒ acestor lucr Δƒri Ε£inand seama cΔƒ dupΔƒ punerea in funcΕ£iune orice imperfecΕ£iune in

execuΕ£ie nu va fi deloc uşor sΔƒ fie remediatΔƒ, iar staΕ£ia va trebui sΔƒ funcΕ£ioneze continuu zeci de ani;- se va verifica modul de realizare a perimetrului de regim sever ΕŸi a protecΕ£iei staΕ£iei contra vandalismului;- se va verifica racordarea staΕ£iei de tratare la ansamblul sistemului de alimentare cu apΔƒ ΕŸi se va proceda la punerea

in funcΕ£iune pentru o exploatare normalΔƒ; se va spalΔƒ ΕŸi dezinfecta fiecare obiect (cu apΔƒ de clor 20-30 mg/l, concentraΕ£iain clor); pe durata spΔƒlΔƒrii apa rezultatΔƒ va fi controlatΔƒ ΕŸi monitorizatΔƒ astfel ca apa din receptorul natural sΔƒ nu fiedeterioratΔƒ;

- se va pune in funcΕ£iune şi se va controla calitatea apei rezultate; panΔƒ la obΕ£inerea calitΔƒΕ£ii necesare, legea 458, apava fi evacuatΔƒ la rau; dupΔƒ obΕ£inerea apei potabile se va trece la umplerea cu apΔƒ a aducΕ£iunii, rezervorului şi reΕ£elei, curespectarea regulilor prin care nu se pune in pericol funcΕ£ionarea acestora;

- staΕ£ia nu va intra in funcΕ£iune decat dupΔƒ realizarea şi punerea in stare operativΔƒ a lucr Δƒrilor pentru reΕ£inereaimpuritΔƒΕ£ilor reΕ£inute in staΕ£ie (NTPA 001) şi obΕ£inerea avizului de funcΕ£ionare;

- parametri finali de exploatare vor fi stabiliΕ£i prin mΔƒsurarea performanΕ£ei, vezi anexa 10; vor fi valori de referinΕ£Δƒ pentru exploatare;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 25/132

 

- periodic personalul va face rapoarte asupra modului de funcΕ£ionare, comportΔƒrii in perioadele grele (iarna, pe duratasecetei, dupΔƒ viitur Δƒ, etc.).

La executarea filtrelor rapide trei sunt elementele ce trebuie urmΔƒrite in mod special: (1) realizarea unor cuve etanşe(cu atenΕ£ie specialΔƒ la trecerea conductelor prin pereΕ£i), (2) realizarea unui drenaj care sΔƒ asigure o distribuΕ£ie uniformΔƒ aapei de spΔƒlare (planşeul cu crepine sΔƒ aibΔƒ denivelΔƒri de maximum 1 cm, iar crepinele sΔƒ fie reglate astfel ca spΔƒlareaf Δƒr Δƒ nisip sΔƒ fie uniformΔƒ), (3) muchiile jgheaburilor de colectare a apei de spΔƒlare sΔƒ fie orizontale (orizontalitatea fiindobΕ£inutΔƒ din beton şi nu din tencuiala aplicatΔƒ pe beton).

Verificarea uniformitΔƒΕ£ii spΔƒlΔƒrii se face astfel: se verificΔƒ etanşeitatea plΔƒcilor cu crepine şi inşurubarea corectΔƒ acrepinei in mufa din placΔƒ; se umple cuva cu apΔƒ limpede panΔƒ la cca. 10 cm peste crepine; se porneşte o suflantΔƒ la undebit redus şi se urmΔƒreşte modul cum apare aerul in cuvΔƒ; la inceput creşte nivelul apei in cuvΔƒ (apa impinsΔƒ de aer desub placΔƒ, panΔƒ cand stratul de aer ajunge la orificiul crepinei) şi apoi aerul incepe sΔƒ iasΔƒ, in bule, prin crepine;crepinele prin care nu iese aerul sunt prea jos - se deşurubeazΔƒ, iar cele prin care iese prea mult aer sunt prea sus, decise mai inşurubeazΔƒ; in final aerul iese uniform - apa "fierbe" uniform in cuvΔƒ.

In cazul in care existΔƒ mai multe obiecte similare se va verifica modul de repartiΕ£ie a debitului intre acestea.Este raΕ£ional sΔƒ se verifice şi capacitatea sistemului de preaplin ca şi capacitatea de transport a reΕ£elei de canalizare;

pentru realizarea reΕ£elei de canalizare se va consulta cap. III .In cazul in care staΕ£ia de tratare are personal permanent, dar f Δƒr Δƒ laborator chimic, se va prevedea un closet t ip uscat;

cand staΕ£ia are şi laborator se prevede şi un grup sanitar ΕŸi se poate prevedea şi o staΕ£ie de epurare, monobloc, decapacitate micΔƒ;

Pentru urmΔƒrirea comportΔƒrii generale a construcΕ£iilor vor fi respectate prevederile normativului P130-99.RecepΕ£ia lucr Δƒrilor executate se va face dupΔƒ normele stabilite de HGR nr. 273/94. RecepΕ£ia priveşte douΔƒ aspecte

fundamentale ale lucr Δƒrii:- aspectul cantitativ: sunt realizate toate lucr Δƒrile prevΔƒzute in proiect?- aspectul calitativ: calitatea lucr Δƒrilor este cea normalΔƒ? lucrarea, pe obiecte şi in ansamblu, realizeazΔƒ parametri

tehnologici pentru care a fost executatΔƒ (cantitate de apΔƒ ΕŸi calitatea de apΔƒ cerutΔƒ)?

Ca rezultat al recepΕ£iei:- lucrarea este preluatΔƒ de beneficiar (cu eventuale remedieri stabilite);- se poate elabora cartea construcΕ£iei pe baza documentaΕ£iei prezentate;- se cunosc performanΕ£ele posibile ale instalaΕ£iei;- se poate elabora regulamentul de exploatare al lucr Δƒrii.II.4. EXPLOATAREA LUCRΔ‚RILOR DE ALIMENTARE CU APΔ‚ UrmΔƒrirea comportΔƒrii construcΕ£iilor in exploatare se va face conform prescripΕ£iilor normativului P130-1999 a ghidurilor 

GE 035-99, GP 045-02, GP 043/99, GE 035/99.In cele ce urmeazΔƒ vor fi f Δƒcute precizΔƒri mai ales asupra elementelor tehnologice. Detaliile legate de construcΕ£ii vor fi

date in regulamentul de exploatare a fiecΔƒrui obiect.II.4.1. CaptareaII.4.1.1. Captarea cu puΕ£uriCaptarea cu puΕ£uri corect exploatatΔƒ conduce la:- un consum minim de energie;- o duratΔƒ mare de exploatare;- intreΕ£inere uşoar Δƒ a pompelor ΕŸi o funcΕ£ionare indelungatΔƒ a acestora.

Cele mai importante mΔƒsuri de urmΔƒrit sunt:- existenΕ£a unui regulament de exploatare, clar, concret şi actualizat; el trebuie sΔƒ conΕ£inΔƒ detaliile de execuΕ£ie a

fiecΔƒrui puΕ£, modul de echipare, pompa cu parametri de lucru, ultima curbΔƒ de pompare a puΕ£ului, graficul deznisipΔƒrii şirezultatul ultimei deznisipΔƒri, graficul de exploatare a puΕ£ului;

- dacă nu a fost echipat, puţul va fi echipat cu contor sau debitmetru;- verificarea debitului puţului se va face săptămanal; se va urmări ca in nici un caz debitul pompei să nu fie mai mare

decat debitul maxim al puΕ£ului; cu aceastΔƒ ocazie se va urmΔƒri şi consumul de energie şi se va verifica randamentulpompei (prin calcul);

- scoaterea puΕ£ului din funcΕ£iune se va face pe perioade relativ lungi de timp, sΔƒptΔƒmani, atunci cand nu este nevoie deapΔƒ; dupΔƒ primele 2-3 opriri se va verifica dacΔƒ la repornire, se gΔƒseşte nisip in apΔƒ; dacΔƒ se gΔƒseşte şi este in cantitatemare sau apare timp de cateva zile in apΔƒ, se va proceda la deznisiparea puΕ£ului; in nici un caz nu va fi folosit puΕ£ul, prinpompare intermitentΔƒ, pentru a compensa lipsa capacitΔƒΕ£ii de inmagazinare;

- repunerea unui puţ in funcţiune se va face astfel incat pompa să nu pompeze in nici un moment un debit mai mare cadebitul puţului (reglaj din vană);

- se va verifica periodic nivelul nisipului in puΕ£ (piesa de fund), folosind o vergea metalicΔƒ cu o rondea la capΔƒt; candnisipul a ajuns la nivelul pΔƒr Ε£ii de jos a materialului (la pompe aşezate in piesa de fund) la 50 cm sub cota stratului debazΔƒ, se va proceda la deznisiparea puΕ£ului;

- este preferabil ca deznisiparea sΔƒ fie f ΔƒcutΔƒ de o echipΔƒ specializatΔƒ sau in orice caz cu asistenΕ£Δƒ tehnicΔƒ de calitate;existΔƒ riscul pierderii puΕ£ului dacΔƒ operaΕ£iunile sunt greşit executate;

- se va verifica starea gardului zonei de protecΕ£ie precum şi starea zonei de observaΕ£ie; orice activitate de natur Δƒ sΔƒ ducΔƒ la deteriorarea calitΔƒΕ£ii apei in puΕ£uri trebuie analizatΔƒ ΕŸi luate mΔƒsurile adecvate;

- toate datele de exploatare vor fi notate adecvat intr-un caiet al captΔƒrii; in acelaşi caiet vor fi f Δƒcute menΕ£iuni legate destarea climaticΔƒ, regimul ploilor, rezultatul analizelor periodice asupra calitΔƒΕ£ii apei;

- in mod normal cel puΕ£in anual ar trebui verificatΔƒ calitatea apei obΕ£inute şi in orice caz dupΔƒ fiecare anomaliedescoperitΔƒ la consumatori (imbolnΔƒviri, apΔƒ tulbure etc.);

- pompele vor fi scoase pentru verificare la recomandarea furnizorului; verificarea va fi f ΔƒcutΔƒ de personal calificatpentru tipul de pompe sau la reprezentanΕ£a firmei furnizoare/producΔƒtoare.

II.4.1.2. Captarea cu dren

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 26/132

 

  DacΔƒ este bine f ΔƒcutΔƒ, captarea cu dren este influenΕ£atΔƒ numai de calitatea şi cantitatea precipitaΕ£iilor colectate dinbazinul de recepΕ£ie.

De regulă trebuie urmărite cu atenţie, săptămanal, următoarele:- calitatea apei pompate; dacă are nisip (proba la pahar) se verifică din cămin in cămin unde este o defecţiune la filtrul

invers; dacΔƒ se gΔƒseşte zona cu defecΕ£iune (cΔƒminul aval are apΔƒ cu nisip, cΔƒminul amonte nu are) se blocheazΔƒ drenulpe tronsonul cu avarie (dop in canalul aval al tronsonului); se va reduce debitul drenului, deci trebuie modificat şi debitulpompelor;

- se verificΔƒ, dupΔƒ ploi abundente in bazin sau secetΔƒ prelungitΔƒ, modul de lucru al drenului prin mΔƒsurarea niveluluiapei in tuburi şi nivelul apei din puΕ£ul colector (sau pe deversorul montat la capΔƒtul aval al drenului), precum şi debitulpompat; se poate stabili debitul real al drenului;

- se verificΔƒ starea suprafeΕ£ei perimetrului de protecΕ£ie (gard, denivelΔƒri neobişnuite, etc.) precum şi ce se intamplΔƒ dincolo de gardul de protecΕ£ie. Orice activitate anormalΔƒ (vezi HG 101) trebuie semnalatΔƒ, analizatΔƒ, gΔƒsitΔƒ o soluΕ£ie(folosirea de insecticide/ierbicide, folosirea intensivΔƒ de ingr ΔƒΕŸΔƒminte, accidente cu scΔƒpare de combustibil lichid,depozitarea de gunoaie, etc.);

- cel puΕ£in de 2 ori pe an se va verifica starea de calitate a apei, de regulΔƒ prin laboratoare acreditate.II.4.1.3. Captarea izvorului- se va verifica starea zonei de protecΕ£ie sanitar Δƒ;- se va verifica sΔƒptΔƒmanal, in primul an, debitul izvorului, apoi lunar sau trimestrial;- se va verifica periodic calitatea apei pe loc (acceptarea de nisip, culoare, gust, depuneri, etc.) şi in laborator;- se va verifica dacΔƒ apar izvoare langΔƒ construcΕ£ia existentΔƒ; vor fi gΔƒsite mΔƒsuri pentru dirijarea lor la captΔƒrile

existente sau vor fi captate separat, pentru "a nu scΔƒpa apΔƒ" din izvor;- in unele cazuri speciale (izvorul are apΔƒ temporar, dar apΔƒ bunΔƒ), poate fi folosit numai izvorul oprind sursa de bazΔƒ 

(apΔƒ de rau, tratatΔƒ, pompatΔƒ, etc.), a cΔƒrei apΔƒ este mai scump de produs sau transportat, sau mai slabΔƒ calitativ.II.4.1.4. Captarea de suprafaΕ£Δƒ Va fi exploatatΔƒ respectand in mod constructiv prevederile regulamentului de exploatare, intrucat in exploatare vor 

apΔƒrea fenomene, situaΕ£ii care nu au putut fi cunoscute la proiectare şi execuΕ£ie, regulamentul va fi completat periodic.Aceste modificΔƒri vor compensa necazuri care pot apΔƒrea la ape mici, la ape mari, poluΔƒri accidentale, iarna. Inainteaacestor perioade, cunoscute de operator, vor fi luate mΔƒsurile favorabile (necesare) unei bune exploatΔƒri, inclusivstabilirea intervalului de control in funcΕ£ionare.

PanΔƒ la cunoaşterea modului de lucru a captΔƒrii vor fi f Δƒcute inspecΕ£ii zilnice, cu luarea de mΔƒsuri imediate. Se vaverifica:

- starea tuturor lucr Δƒrilor captΔƒrii şi a malurilor raului;- funcΕ£ionarea gr Δƒtarelor, deznisipatorului, etc.;- starea zonei de protecΕ£ie sanitar Δƒ, mai ales a albiei raului;- inaintea perioadelor ploioase şi dupΔƒ fiecare viitur Δƒ se va scoate nisipul din deznisipator;- vor fi indepΔƒrtaΕ£i plutitorii şi bolovanii ce pot bloca priza, etc.In caz de poluare accidentalΔƒ pe rau se va aplica seria de mΔƒsuri prevΔƒzute in regulament, inclusiv oprirea captΔƒrii - in

cazuri grave.- in cazul avarierii prizei vor fi adoptate mΔƒsuri provizorii pentru refacerea (chiar par Ε£ialΔƒ) a alimentΔƒrii cu apΔƒ. Aceste

măsuri vor fi concretizate in timp după experienţa personală;- după o periodicitate stabilită (anual, de regulă) cand se lucrează pe intregul flux, vor fi măsuraţi parametri de calitate

ai apei.II.4.2. AducţiuniIn regulamentul de exploatare trebuie să existe un plan cu marcarea tuturor elementelor constructive: poziţia

conductei (elemente de marcare), cΔƒmine, subtraversΔƒri; dimensiunea elementelor constructive, poziΕ£ia echipamentelor de mΔƒsurat, mΔƒrimea zonei de pozat-şanΕ£, zonΔƒ de protecΕ£ie sanitar Δƒ.

Un profil tehnologic general la scar Δƒ convenabilΔƒ va marca presiunea de lucru, presiunea de incercare, construcΕ£iileanexe cu detalii. Va avea marcatΔƒ ΕŸi capacitatea de transport rezultatΔƒ in urma operaΕ£iilor de recepΕ£ie.

Se va verifica lunar, sau dupΔƒ evenimente importante, debitul transportat. DacΔƒ nu funcΕ£ioneazΔƒ debitmetria, va fifolosit rezervorul, mΔƒsurand nivelul atunci cand plecarea este inchisΔƒ pentru 2-3 ore. DacΔƒ sunt manometre instalate ar trebui mΔƒsuratΔƒ ΕŸi presiunea in puncte caracteristice. DacΔƒ nu sunt, atunci vor fi montate şi recuperate dupΔƒ mΔƒsur Δƒtoare. Se va putea verifica linia piezometricΔƒ pentru debitul transportat şi pot fi corectate unele anomalii (consumilegal de apΔƒ, cat, unde, infundarea conductei, capacitate disponibilΔƒ, etc.).

Tot lunar, cel puΕ£in, va fi parcurs traseul conductei şi verificatΔƒ starea terenului, prezenΕ£a unor substanΕ£e str Δƒine ce potpericlita la limitΔƒ calitatea apei prin infiltrare, executarea de construcΕ£ii/depozitarea de materiale pe conductΔƒ, stareacΔƒminelor ΕŸi vanelor; orice anomalie constatatΔƒ se remediazΔƒ rapid.

Orice modificare in funcΕ£ionarea conductei sau alcΔƒtuirea constructivΔƒ va fi concretizatΔƒ ΕŸi in detaliile din carteaconstrucΕ£iei.

Beneficiarul va avea in dotare sisteme de reparare rapidΔƒ a avariilor la conductΔƒ (bucΔƒΕ£i de conductΔƒ pentru fiecaretronson de presiune, elemente de etanşare rapidΔƒ, tip bandaj, pe diametre, scule de intervenΕ£ie sau "va face abonament"la un constructor specializat sau va trece aceste sarcini in grija operatorului. SoluΕ£ia trebuie clar stabilitΔƒ. OriceintervenΕ£ie pentru reparaΕ£ie va fi marcatΔƒ pe profilul conductei, va cΔƒpΔƒta o fiΕŸΔƒ de referinΕ£Δƒ cu descrierea lucr Δƒrii şiestimarea costului intervenΕ£iei. Lunar se va face un bilanΕ£ al apei transportate, furnizate, plΔƒtite de consumator.

DupΔƒ intervenΕ£ie se va reface sistemul de detec Ε£ie a poziΕ£iei conductei.DacΔƒ Ε£eava are un sistem special de protecΕ£ie la coroziune acesta se va reface la o calitate identicΔƒ sau chiar mai

bunΔƒ cu cea iniΕ£ialΔƒ.DupΔƒ fiecare intervenΕ£ie se va spΔƒla şi dezinfecta conducta, mai ales dacΔƒ dezinfectarea apei se face la staΕ£ia de

tratare, deci inainte de rezervor.In condiΕ£ii speciale de teren va fi verificatΔƒ eficienΕ£a lucr Δƒrilor suplimentare prevΔƒzute (tasare teren, spΔƒlare umplutur Δƒ,

deformare cΔƒmine, lipsΔƒ etanşare, etc.).

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 27/132

 

  II.4.3. StaΕ£ia de pompareII.4.3.1. Elemente generaleInainte de punerea pompei in funcΕ£iune se va verifica integritatea tuturor legΔƒturilor (hidraulice, electrice, de punere la

pΔƒmant) precum şi funcΕ£ionalitatea acestora (vane ce se rotesc, conducte libere de obtur Δƒri, etc.).StaΕ£ia de pompare poate funcΕ£iona cu personal permanent sau in regim automat. Controlul funcΕ£ionΔƒrii pompelor se va

referi la următoarele operaţiuni:- schimbarea pompei in funcţiune cu pompa de rezervă, la cca. 2 săptămani: pentru aceasta se va reduce debitul

pompei ce se schimbΔƒ la 1/2, 2/3 şi se pune in funcΕ£iune pompa nouΔƒ (dupΔƒ ce se constatΔƒ cΔƒ se roteşte la acΕ£ionare cumana pe cuplaj (dupΔƒ demontarea provizorie a apΔƒr Δƒtorii speciale); pompa se porneşte (de regulΔƒ, acest lucru estestabilit in regulament) cu vana inchisΔƒ pe refulare şi deschisΔƒ pe aspiraΕ£ie; vana se deschide uşor panΔƒ la maximum,urmand indicaΕ£iile manometrului; cand pompa a intrat in regim se inchide complet vana pe refularea pompei oprite şi apoipe aspiraΕ£ie (dacΔƒ existΔƒ). Se urmΔƒreşte debitul pompat in noua configuraΕ£ie. Se noteazΔƒ in caietul staΕ£iei modificarea şieventualele constatΔƒri;

- controlul cantitΔƒΕ£ii de apΔƒ ce curge din pompΔƒ, la presetupΔƒ de la trecerea axului prin carcasΔƒ; cand aceasta estemare se procedeazΔƒ la strangerea presetupei, simetric panΔƒ curgerea inceteazΔƒ; se verificΔƒ puterea consumatΔƒ suplimentar pentru invingerea frecΔƒrii ax - garnitur Δƒ (dacΔƒ este opritΔƒ, pompa trebuie sΔƒ poatΔƒ fi rotitΔƒ manual); canddupΔƒ strangerea garniturii curgerea nu inceteazΔƒ, pompa se opreşte şi se schimbΔƒ garnitura (din azbest grafitat);

- temperatura uleiului in lagΔƒre (la pompele uscate); cand uleiul este prea cald se schimbΔƒ; dacΔƒ axul (pompa) are şivibraΕ£ii, inseamnΔƒ cΔƒ ceva nu este in regulΔƒ cu lagΔƒrul; pompa se opreşte şi se verifica lagΔƒrul; dacΔƒ lagΔƒrul producezgomot de bila rostogolitΔƒ, atunci sunt nereguli la rulmenΕ£i; oprirea este de urgenΕ£Δƒ, cu inlocuirea piesei defecte;

- controlul debitului pompat, cand pompa nu asigur Δƒ debitul normal, dar presiunea de refulare este cam aceeaşi, esteposibil ca turaΕ£ia pompei sΔƒ fie mai micΔƒ din cauza garniturii prea stranse; se opreşte şi se verificΔƒ. Se poate intampla cape aspiraΕ£ie sΔƒ intre aer; se ia proba de apΔƒ; in pahar apa apare "lΔƒptoasΔƒ" din cauza aerului; se verificΔƒ funcΕ£ionareaventilelor de aerisire care ejecteazΔƒ aer mai des, se verificΔƒ intrarea apei in bazinul de refulare, etc.; se remediazΔƒ prinstrangerea garniturii sau se opreşte staΕ£ia şi se reface imbinarea, avaria, etc.; se mai poate intampla ca sorbul sΔƒ se

obtureze, sau nivelul apei in bazin sΔƒ scadΔƒ mult; la depΔƒΕŸirea presiunii de aspiraΕ£ie se aude un zgomot ca de lovitur Δƒ metalicΔƒ in pompa (cavitaΕ£ie);- verificarea amorsΔƒrii pompei; se poate intampla ca pompa sΔƒ nu fie amorsatΔƒ, sistemul de legΔƒturi este defect (toate

pompele se dezamorsează) sau sistemul de amorsare nu funcţionează corect; vana de pe refulare/aspiraţie nu a fostdeschisă - atenţie (dacă există manometru pe refulare, presiunea este mare); se poate intampla ca sistemul de aspiraţiesă fie infundat;

- verificarea sensului de rotaΕ£ie al pompei; dupΔƒ o reparaΕ£ie se poate intampla ca pompa sΔƒ se roteascΔƒ invers dincauza legΔƒturilor greşite la reΕ£eaua electricΔƒ; se verificΔƒ la rece prin pornire scurtΔƒ ΕŸi se marcheazΔƒ pe cuplaj elementede reper (se deseneazΔƒ benzi albe);

- verificarea turaΕ£iei pompelor; la pompe cu turaΕ£ie variabilΔƒ trebuie sΔƒ existe un mijloc de mΔƒsurare a turaΕ£iei; se poatemΔƒsura raportul n-n0 ΕŸi Q/Q0;

- verificarea inΔƒlΕ£imii de pompare; pompa nu realizeazΔƒ inΔƒlΕ£imea de pompare (presiunea micΔƒ pe refulare); se verificΔƒ gradul de deschidere a vanei - debitul pompat este prea mare; se reverificΔƒ turaΕ£ia motorului pompei; se verificΔƒ strangerea garniturii de etanşare; se poate intampla ca debitul aspirat sΔƒ fie insuficient - se verificΔƒ aspiraΕ£ia; se poateintampla ca şi clapetul sΔƒ fie blocat; pierderea suplimentar Δƒ de sarcinΔƒ face ca nici debitul sΔƒ nu fie suficient; dacΔƒ vanade pe refulare este inchisΔƒ iar presiunea nu este cea normalΔƒ, se poate ca rotorul sΔƒ fie deteriorat din cauza abraziunii

(apΔƒ brutΔƒ) sau cavitaΕ£iei (vacuumul pe aspiraΕ£ie mare);- verificarea stΔƒrii motorului; motorul se supraincΔƒlzeşte; pot fi douΔƒ grupe de cauze: (1) datoritΔƒ pompei care este

supraincΔƒrcatΔƒ sau (2) garniturile de etanşare sunt prea stranse; de asemenea se mai poate intampla ca motorul sΔƒ aibΔƒ dificultΔƒΕ£i; specialistul in motoare şi fabricantul vor lua mΔƒsurile de remediere şi vor efectua procedurile de verificare;

- se verificΔƒ zilnic sau sΔƒptΔƒmanal consumul de energie şi se compar Δƒ cu valoarea de referinΕ£Δƒ (stabilitΔƒ la recepΕ£ie) aconsumului specific kWh/m

3;

- se verificΔƒ lunar starea legΔƒrii la pΔƒmant a pompelor;- dacΔƒ pompa trepideazΔƒ se verificΔƒ legΔƒtura cu postamentul (se strang şuruburile) şi rezemarea conductelor; dacΔƒ 

aceasta este bunΔƒ insemneazΔƒ cΔƒ rotorul s-a uzat neuniform şi trebuie inlocuit; va fi contactat furnizorul pompei pentruaceastΔƒ operaΕ£iune; nu va fi pusΔƒ in exploatare o pompΔƒ neechilibratΔƒ - se pot produce accidente sau uzura este foarterapidΔƒ;

- anual se va face o revizie generalΔƒ a staΕ£iei pentru constatarea stΔƒrii echipamentelor, a parametrilor de funcΕ£ionare, aindicatorilor de performanΕ£Δƒ; se va decide modul de lucru pentru etapa urmΔƒtoare şi reparaΕ£iile ce vor fi f Δƒcute.

DupΔƒ prescripΕ£ii date de furnizor, regulile de intreΕ£inere a pompei sunt:- lunar, verificarea temperaturii uleiului din lagΔƒre şi a modului de ungere;- lunar, verificarea modului de lucru a echipamentelor de mΔƒsurare a parametrilor de funcΕ£ionare;- semestrial, verificarea vibraΕ£iilor pompei şi aliniamentului axului pompei cu al motorului;- anual, desfacerea pompei şi verificarea stΔƒrii pieselor (rotor mai ales);- verificarea funcΕ£ionΔƒrii sistemului de incΔƒlzire;- verificarea parametrilor de funcΕ£ionare ai pompei; comparare cu parametrii de catalog.Intrucat pompele sunt elemente in mişcare, in principiu, intervenΕ£iile se fac cu pompa opritΔƒ; toate intervenΕ£iile se fac

de cΔƒtre personalul calificat pentru tipul de pompΔƒ verificat.MΔƒsurile de protecΕ£ia muncii vor fi luate pentru protecΕ£ia contra accidentelor din cauze electrice sau cauze mecanice.II.4.3.2. Exploatarea staΕ£iilor de pompare cu hidrofor Se va face urmΔƒrind prescripΕ£iile ghidului GT 018-97.Vor fi urmΔƒrite:- modul de protecΕ£ie a recipientului prin testarea supapei de siguranΕ£Δƒ care trebuie sΔƒ se deschidΔƒ la presiunea maximΔƒ 

din cazan, de regulă 6 bari, la pomparea in reţea;- respectarea perioadei de verificare ISCIR a cazanului de hidrofor;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 28/132

 

- legarea la pΔƒmant a agregatului de pompare;- folosirea spaΕ£iilor de langΔƒ pompΔƒ; acestea trebuie sΔƒ fie libere de orice tendinΕ£e de depozitare a unor materiale;- temperatura pompei şi motorului nu trebuie sΔƒ depΔƒΕŸeascΔƒ 60β–«C;- vibraΕ£ia pompei şi a modului de blocare contra propagΔƒrii in instalaΕ£ie;- zgomotul produs in incΔƒperea pompelor ΕŸi in exterior; acesta va fi in limita prescripΕ£iilor STAS 8818;- timpul de lucru al agregatului;- intervalul intre douΔƒ porniri; cand acesta este mai mic de 6-8 minute, echipamentul trebuie sΔƒ fi fost subdimensionat

sau folosirea apei in zona acoperitΔƒ este alta decat cea preconizatΔƒ (de regulΔƒ sunt pierderi mari şi/sau se utilizeazΔƒ apain alte scopuri - risipΔƒ de apΔƒ); verificarea se face estimand consumul prin mΔƒsurarea nivelului de apΔƒ din cazanul dehidrofor;

- anual se verificΔƒ modul de funcΕ£ionare a hidroforului in ansamblu, precum şi parametri de lucru, conform GT 018-97.Rapoartele ce constatΔƒ abaterile de la funcΕ£ionarea normalΔƒ, modul de remediere (cu numele celor care au f Δƒcut şi

verificat modul de lucru) vor constitui piese la cartea construcΕ£iei.II.4.4. Rezervorul de inmagazinareLa un rezervor bine gandit şi realizat lucr Δƒrile de exploatare sunt practic nule. Sunt rezervoare in Ε£ar Δƒ care au depΔƒΕŸit

100 ani, deşi peste ele au trecut douΔƒ cutremure mari şi douΔƒ r Δƒzboaie.Se verificΔƒ periodic, anual, starea zonei de protecΕ£ie, starea terenului; apariΕ£ia unor zone cu iarbΔƒ mai verde sau

eventuale denivelΔƒri chiar in afara zonei de protecΕ£ie, aratΔƒ pierderi de apΔƒ, mΔƒsurile de verificare şi protecΕ£ie trebuie sΔƒ fie imediate.

Se cur ΔƒΕ£Δƒ periodic, anual de regulΔƒ, rezervorul. Se goleşte cate o cuvΔƒ sau se trece pe conducte de ocolire pe operioadΔƒ determinatΔƒ (de preferinΕ£Δƒ nu in perioada de consum maxim de apΔƒ) vor fi luate mΔƒsuri suplimentare pentrucombaterea incendiului, deoarece nu mai existΔƒ rezerva de apΔƒ pentru combaterea focului, (cand existΔƒ o singur Δƒ cuvΔƒ).

DacΔƒ pe pereΕ£i s-a format un strat de depunere (substanΕ£a organicΔƒ, biofilm activ de regulΔƒ) se spalΔƒ cu jet puternic deapΔƒ (20-100 bari) sau se r Δƒzuie cu mijloace manuale sau mecanice (f Δƒr Δƒ zgarierea pereΕ£ilor) şi se spalΔƒ cu apΔƒ. DupΔƒ aceasta se cur ΔƒΕ£Δƒ radierul, totul fiind evacuat la canalizare sau in iaz (batal) amenajat special. Se dezinfecteazΔƒ, se

spalΔƒ ΕŸi se redΔƒ in folosinΕ£Δƒ. Conform legii 458/00, plecarea din rezervor este o secΕ£iune de control a calitΔƒΕ£ii apeidistribuite. Se verificΔƒ funcΕ£ionarea hidrantului de alimentare a autospecialei.Cu ocazia golirii se verificΔƒ starea pereΕ£ilor ΕŸi mai ales a tavanului care poate f i degradat sub influenΕ£a clorului de la

dezinfectarea apei. DacΔƒ este cazul se reface por Ε£iunea deterioratΔƒ, cu materiale netoxice, cu intΔƒrire rapidΔƒ. Se verificΔƒ periodic starea izolaΕ£iei hidrofuge şi a ventilaΕ£iei (in special sitΔƒ de protecΕ£ie).

La rezervoarele metalice se verificΔƒ trimestrial etanşeitatea imbinΔƒrilor pereΕ£ilor, luand mΔƒsuri de strangere aşuruburilor in zonele afectate. TotodatΔƒ la apariΕ£ia urmelor de ruginΔƒ rezervorul va intra imediat in refacere.

Se verificΔƒ trimestrial pH-ul apei şi conΕ£inutul de Zn in apa reΕ£elei in cazul in care apa este agresivΔƒ ΕŸi nu au fost luatemΔƒsuri de tamponare.

Se verificΔƒ eficienΕ£a amestecΔƒrii clorului de dezinfectare in apΔƒ livratΔƒ. In cazul in care "scapΔƒ" mult clor din rezervor din cauza aer Δƒrii puternice la intrare, se cautΔƒ soluΕ£ii. Clorul va fi introdus tot timpul printr-o conductΔƒ cu capΔƒtul in apΔƒ.

Inaintea perioadei reci se face o verificare a termoizolaΕ£iei şi pe durata iernii se verificΔƒ sΔƒptΔƒmanal dacΔƒ in rezervor seformeazΔƒ gheaΕ£Δƒ (mai ales la apΔƒ provenitΔƒ din apa de suprafaΕ£Δƒ). Se pun in aplicare soluΕ£ii de control şi combatere:recircularea apei, insuflarea cu aer comprimat, agitare mecanicΔƒ, imbunΔƒtΔƒΕ£irea termoizolaΕ£iei.

Accesul in rezervorul de apΔƒ nu este permis decat personalului autorizat, sΔƒnΔƒtos sanitar ΕŸi cu imbr ΔƒcΔƒminte şiincΔƒlΕ£Δƒminte dezinfectatΔƒ.

In caz de poluare aeriană importantă, sunt necesare măsuri de filtrare activă/pasivă a aerului "inspirat" la golirearezervorului (cel puţin o dată pe zi).

II.4.5. ReΕ£eaua de distribuΕ£ieExploatarea reΕ£elei de distribuΕ£ie este o operaΕ£iune complicatΔƒ deoarece:- este obiectul de legΔƒtur Δƒ furnizor - consumator ΕŸi marea majoritate a conflictelor se dezvoltΔƒ aici;- este obiectul cel mai extins şi mai solicitat;- este obiectul cel mai mobil; practic dezvoltarea lui este continuΔƒ de unde apar noi relaΕ£ii furnizor - consumator;- este ultimul obiect al sistemului şi problemele de calitate/cantitate din amonte se r Δƒsfrang asupra reΕ£elei; in plus apar 

probleme specifice reΕ£elei care şi ele pot influenΕ£a negativ celelalte elemente;- una din cele mai complicate probleme care apar in exploatarea reΕ£elei este legatΔƒ de creşterea pierderilor de apΔƒ in

sistem şi uneori şi a risipei de apΔƒ; unele procedee de verificare sunt date in anexa IV.9;- in cazuri speciale pot sΔƒ apar Δƒ probleme de deteriorare a calitΔƒΕ£ii apei ca urmare a unei reΕ£ele incorect alcΔƒtuite sau a

unei ape incomplet tratate ca urmare a modificării calităţii apei la sursă sau staţionării indelungate a apei in reţea.Măsurile curente pentru urmărirea funcţionării corecte a reţelei sunt:- verificarea presiunii in reţea; aceasta se poate face sistematic sau prin controlul sesizărilor unor consumatori asupra

lipsei de presiune; este raΕ£ional ca urmare a acestor modificΔƒri/mΔƒsur Δƒtori, sΔƒ se realizeze o hartΔƒ cu linii de egalΔƒ presiune la funcΕ£ionare cu debit maxim; este mai uşor de confirmat cΔƒ ceva nu este in regulΔƒ la o reclamaΕ£ie curentΔƒ;totodatΔƒ se pot controla mai uşor avizele date pentru racordarea la noi consumatori (debit, presiune la branşament);

- verificarea periodicΔƒ a calitΔƒΕ£ii apei in reΕ£ea; numΔƒrul minim de probe este dat de legea 458 şi instrucΕ£iunile deaplicare; nimic nu-l opreşte pe exploatant sΔƒ controleze mai des; se va verifica la capetele de reΕ£ele clorul remanent;cand doza este mai micΔƒ de 0,2 mg/l vor fi verificate pe flux posibilele cauze şi luate mΔƒsuri (tratare incompletΔƒ, dozaprea micΔƒ de clor, apariΕ£ia unor consumatori de clor - azotaΕ£i, etc.);

- verificarea funcΕ£ionarii corecte a cişmelelor; modul de inchidere, cur ΔƒΕ£enia din jurul lor, evacuarea apei risipite,folosirea apei pentru alte scopuri decat pentru cele pentru care a fost destinatΔƒ (cantitatea respectivΔƒ va lipsi de la un altconsumator);

- urmΔƒrirea funcΕ£ionΔƒrii corecte a hidranΕ£ilor; etanşeitate, integritate, verificarea stΔƒrii de funcΕ£ionare; semestrial fiecarehidrant va fi deschis 1-5 minute, pentru verificarea lui şi pentru spΔƒlarea reΕ£elei; se verificΔƒ vizibilitatea indicatorilor depoziΕ£ie;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 29/132

 

- citirea contoarelor din reΕ£ea, verificarea integritΔƒΕ£ii echipamentului şi efectuarea periodicΔƒ a bilanΕ£ului apei; cuverificarea normei medii echivalente de consum de apΔƒ; aceasta serveşte la compararea valorilor de calcul, comparareacu norma general acceptatΔƒ, verificarea pierderii de apΔƒ, asigurarea unei baze statistice de calcul pentru o normΔƒ deconsum departamentalΔƒ;

- realizarea intervenΕ£iilor in reΕ£ea pentru realizarea de noi branşamente, remedierea unor avarii, realizarea de lucr Δƒri noide extindere.

- spΔƒlarea reΕ£elei, sistematic (de regulΔƒ anual) sau dupΔƒ reparaΕ£ii; vor fi folosite cişmelele sau hidranΕ£ii, pentru aproduce, pe tronsoane controlate, viteze de curgere a apei de peste 1 m/s; dacΔƒ acest lucru nu este posibil se vaproceda la spΔƒlare folosind şi aer comprimat introdus printr-o cişmea de capΔƒt de tronson.

II.4.6. StaΕ£ia de tratareExploatarea staΕ£iei de tratare in ansamblu şi pe fiecare dintre obiecte se va face cu respectarea prevederilor 

Regulamentului de Exploatare; Regulamentul va fi continuu perfecţionat funcţie de modificările cerute de calitatea apeibrute, schimbarea reactivilor, modificarea exigenţelor asupra apei tratate, etc.

Totodată exploatarea trebuie concretizată in documente ce conţin parametri de lucru ce pot deveni parametri deproiectare/exploatare pentru staţii noi, chiar de dimensiuni mai mari. Staţia poate fi, in unele cazuri, privită ca o instalaţiepilot, pentru apa raului/lacului respectiv.

Exploatarea incepe odatΔƒ cu inceperea lucr Δƒrilor de recepΕ£ie; dupΔƒ recepΕ£ie, staΕ£ia de tratare incepe sΔƒ producΔƒ apΔƒ pentru consumatori.

In momentul inceperii producΕ£iei vor trebui finalizate urmΔƒtoarele documente, care fac parte din regulament:- concluziile documentului de recepΕ£ie provizorie a lucr Δƒrilor, ce vor fi inlocuite dupΔƒ un an cu concluziile finale; vor 

conΕ£ine toate elementele constructive, consecinΕ£ele abaterilor ΕŸi modul lor de soluΕ£ionare, eventualele restricΕ£ii acceptate;- modul de funcΕ£ionare a aparaturii de mΔƒsur Δƒ ΕŸi control;- modul de verificare a parametrilor de funcΕ£ionare a staΕ£iei;- procedura de control a calitΔƒΕ£ii apei; ce se verificΔƒ local şi ce şi cum se determinΔƒ in alt laborator; in acest caz se va

da şi procedura, inclusiv frecvenΕ£a de prelevare, pΔƒstrare, transport a probelor de apΔƒ;

- mΔƒsurile de protecΕ£ia muncii şi mΔƒsurile de igienΔƒ ce vor trebui respectate in exploatare;- modul in care sunt distribuie sarcinile asupra personalului de supraveghere şi modul de primire a serviciilor ΕŸi deraportare a indeplinirii;

- modul de ţinere a evidenţei activităţii: forma de inregistrare (pe hartie, pe calculator), cine face inregistrarea, la ceinterval, cum se păstrează datele, etc.

Punerea efectivΔƒ in funcΕ£iune se va face dupΔƒ obΕ£inerea avizului de funcΕ£ionare dat de autoritatea abilitatΔƒ. Se vaverifica modul in care personalul de exploatare cunoaşte procedurile de exploatare a staΕ£iei şi sistemului de alimentarecu apΔƒ.

In urmΔƒrirea funcΕ£ionΔƒrii staΕ£iei, observaΕ£iile se pot impΔƒr Ε£i in douΔƒ grupe:- urmΔƒrire generalΔƒ a funcΕ£ionΔƒrii staΕ£iei;- urmΔƒrirea funcΕ£ionΔƒrii fiecΔƒrui obiect al staΕ£iei.UrmΔƒrirea generalΔƒ a staΕ£iei presupune:- controlul funcΕ£ionΔƒrii tuturor obiectelor componente;- controlul stΔƒrii zonei de protecΕ£ie sanitar Δƒ;- controlul stΔƒrii de funcΕ£ionare a aparaturii de mΔƒsur Δƒ ΕŸi control;- controlul stocului de reactivi;

- controlul modului de funcΕ£ionare a sistemului de evidenΕ£Δƒ a funcΕ£ionΔƒrii;- existenΕ£a materialului de protecΕ£ia muncii;- controlul stΔƒrii de sΔƒnΔƒtate a personalului de exploatare;- verificarea pregΔƒtirii profesionale a personalului;- verificarea mΔƒsurilor pentru funcΕ£ionare in cazuri extreme (viitur Δƒ, iarnΔƒ, secetΔƒ);- controlul indicatorilor de performanΕ£Δƒ ai staΕ£iei:β–ͺ calitatea apei (numΔƒrul de zile cu parametri depΔƒΕŸiΕ£i);β–ͺ cauzele producerii depΔƒΕŸirilor (mΔƒsuri luate, efect);β–ͺ debitul de apΔƒ tratatΔƒ;β–ͺ consumul propriu de apΔƒ;β–ͺ consumul de energie, kWh/m

3;

β–ͺ consumul de reactivi, g/m3;

β–ͺ starea reparaΕ£iilor incepute in staΕ£ie şi compararea cu graficul de execuΕ£ie;β–ͺ controlul penalizΔƒrilor date pentru neconformare;β–ͺ planificarea reparaΕ£iilor ΕŸi a modului de lucru pe perioada respectivΔƒ.Pentru obiectele componente ale staΕ£iei, mΔƒsurile urmΔƒrite şi realizate sunt urmΔƒtoarele.II.4.6.1. La deznisipatoare:- verificarea vitezei medii de curgere a apei;- verificarea modului de lucru a vanelor;- verificarea grosimii stratului de nisip;- cur ΔƒΕ£irea nisipului din deznisipator (manual cu sau f Δƒr Δƒ golirea apei, mecanicΔƒ mai rar, sau hidraulicΔƒ); nisipul scos se

depoziteazΔƒ in vederea folosirii; cantitatea se evalueazΔƒ ΕŸi se estimeazΔƒ eficienΕ£Δƒ de reΕ£inere a nisipului; estimarea sepoate face mai exact mΔƒsurand turbiditatea apei la intrare şi ieşire;

- deblocarea prizei de gheaΕ£Δƒ, plutitori, aluviuni mari (bolovani in zonele de deal-munte);- corectarea efectului distructiv al apelor mari/mici asupra zonei prizei şi deznisipatorului (cand acestea sunt pe acelaşi

amplasament);- verificarea măsurilor de protecţie a calităţii apei pe rau in amonte (de regulă există sisteme de avertizare asupra

calitΔƒΕ£ii apei); tendinΕ£ele de apariΕ£ie a unor activitΔƒΕ£i ce pot produce poluΔƒri accidentale trebuie semnalate organelor competente asupra protecΕ£iei calitΔƒΕ£ii apei.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 30/132

 

  II.4.6.2. La decantoare:In general sunt adoptate decantoare verticale, decantoare cu lamele şi mai rar decantoare orizontale. Se verificΔƒ:- starea construcΕ£iei decantorului;- starea de funcΕ£ionare a vanelor; acΕ£ionarea lor la fiecare 2 sΔƒptΔƒmani, pentru a evita blocarea lor;- controlul eficienΕ£ei limpezirii (turbiditate la intrare şi ieşire) pe fiecare cuvΔƒ ΕŸi in acest fel posibil şi distribuΕ£ia apei intre

cuve;- mΔƒrimea debitului pe fiecare decantor;- verificarea incΔƒrcΔƒrii hidraulice şi compararea cu valorile de referinΕ£Δƒ;- verificarea modului de curgere a apei in decantor (la cele orizontale);- verificarea umplerii cu suspensii a volumului destinat din decantor;- verificarea modului de cur ΔƒΕ£ire (duratΔƒ, eficienΕ£Δƒ, apΔƒ pierdutΔƒ);- verificarea grosimii stratului de gheaΕ£Δƒ ΕŸi a influenΕ£ei asupra sistemului de colectare a apei limpezite (cu conducte

perforate, aşezate la 30-40 cm sub nivelul apei); atenΕ£ie - decantoarele cu lamele trebuie ferite de ingheΕ£;- verificarea stΔƒrii lamelelor; impiedicarea scΔƒderii nivelului in decantor pentru protejarea lamelelor contra gheΕ£ii,

spΔƒlarea periodicΔƒ etc.II.4.6.3. La filtrele lente:- verificarea stΔƒrii de funcΕ£ionare a cuvelor; durata medie de funcΕ£ionare, durata medie de cur ΔƒΕ£ire;- verificarea nivelului nisipului şi dinamica reducerii lui;- verificarea incΔƒrcΔƒrii hidraulice (viteza de filtrare) pe cuve şi compararea cu valoarea de referinΕ£Δƒ;- verificarea eficienΕ£ei cuvelor (turbiditatea apei la intrare şi ieşire);- verificarea periodicΔƒ, la inceput, dupΔƒ 3-4 zile şi la mijlocul duratei de filtrare, a reducerii conΕ£inutului in

microorganisme;- controlul modului de cur ΔƒΕ£ire a filtrului;- mΔƒrimea pierderii de sarcinΔƒ in filtru, la inceputul/sfar ΕŸitul ciclului de filtrare;- formarea stratului de gheaΕ£Δƒ;

- verificarea manevrabilitΔƒΕ£ii tuturor vanelor prevΔƒzute in instalaΕ£ie;- determinarea producΕ£iei medii de apΔƒ, m3/ziβ–ͺm2

;- controlul colmatării progresive a stratului de nisip in vederea stabilirii momentului in care trebuie scos nisipul pentru

spΔƒlare generalΔƒ ΕŸi refacere (normal la 5-10 ani).Totdeauna umplerea filtrului cu apΔƒ se face de jos in sus, pentru eliminarea aerului din porii stratului de nisip.II. 4.6.4 La filtrele rapide:In cele ce urmeazΔƒ se va face o descriere a exploatΔƒrii unui filtru rapid bine gandit şi realizat. Pentru alte cazuri este

necesar Δƒ o expertizΔƒ prealabilΔƒ.Filtrele rapide au o exploatare relativ pretenΕ£ioasΔƒ. Aceasta trebuie sΔƒ fie continuΔƒ ΕŸi in parametri bine controlaΕ£i.

Refacerea capacitΔƒΕ£ii de filtrare se face prin spΔƒlare in contracurent, periodic şi sistematic. Din pΔƒcate pentru exploatantspΔƒlarea corectΔƒ se poate face la intervale diferite şi cu intensitΔƒΕ£i diferite deoarece:

- pentru funcΕ£ionarea economicoasΔƒ a filtrului acesta trebuie spΔƒlat cu economie, atunci cand trebuie şi cu cantitateaminimΔƒ de apΔƒ ΕŸi aer pentru refacerea capacitΔƒΕ£ii de filtrare;

- turbiditatea apei supusΔƒ filtr Δƒrii este insΔƒ variabilΔƒ, din cauzΔƒ cΔƒ ΕŸi calitatea apei brute este variabilΔƒ iar decantorul nupoate asigura (decat in cazuri rare) o calitate constantΔƒ a apei la ieşire;

- spΔƒlarea la intervale diferite poate ea insΔƒΕŸi sΔƒ producΔƒ dificultΔƒΕ£i in modul de exploatare al filtrului deoarece se poate

produce o colmatare progresivΔƒ.a) Cand se spalΔƒ filtrul?Filtrul (cuva de filtru, o staΕ£ie de filtre avand minimum 3 cuve identice) se spalΔƒ atunci cand:- colmatarea este aşa de mare incat rezistenΕ£a la trecerea prin nisip este ridicatΔƒ, incat nivelul apei in cuvΔƒ a crescut

panΔƒ la preaplin şi apa incepe sΔƒ deverseze la preaplin (se pierde apΔƒ la canalizare); timpul mediu de ajungere a cuveiin aceastΔƒ stare se noteazΔƒ, pentru cΔƒ in jurul acestei valori, cuva va trebui spΔƒlatΔƒ (t1); este posibil ca din diferite motivefiecare cuvΔƒ sΔƒ se comporte altfel, deci sΔƒ fie un unicat; rezistenΕ£a maximΔƒ in filtru nu va depΔƒΕŸi valoarea egalΔƒ cu sumadintre grosimea stratului de apΔƒ ΕŸi grosimea stratului de nisip;

- calitatea apei filtrate depΔƒΕŸeşte limita admisΔƒ pentru apa furnizatΔƒ conform cerinΕ£ei, aici calitatea de apΔƒ potabilΔƒ (apΔƒ limpede); se noteazΔƒ ΕŸi acest timp de atingere a limitei de func Ε£ionare, (t2);

- din motive sanitare, este posibil sΔƒ apar Δƒ modificΔƒri ale calitΔƒΕ£ii apei prin inceperea unor procese biologice complicatein masa de nisip din cauza prezenΕ£ei substanΕ£elor organice; de regulΔƒ acest timp este de 3 zile (t3); se recurge laspΔƒlarea filtrului chiar dacΔƒ cele douΔƒ condiΕ£ii anterioare nu au fost atinse;

- cand se poate demonstra cΔƒ spΔƒlarea cuvei la una din cele trei limite anterioare (t1, t2, t3), nu este raΕ£ionalΔƒ dinmotive economice (costul apei şi energiei necesare pentru spΔƒlare) se poate face o optimizare a procesului, optimizarein urma cΔƒreia sΔƒ rezulte o altΔƒ limitΔƒ diferitΔƒ de toate cele 3 (t4); cuva de filtru se va spΔƒla deci cand prima dintre cele 4limite a fost atinsΔƒ.

b) Cum se stabileşte reΕ£eta de spΔƒlare?ReΕ£eta de spΔƒlare se stabileşte prin incercΔƒri succesive, in primul an de funcΕ£ionare (şi se revizuieşte periodic) intre

cele douΔƒ limite:- un consum minim de apΔƒ ΕŸi energie (pentru pompele de spΔƒlare şi suflante) pentru obΕ£inerea unei rezistenΕ£e de

filtrare (dată de nisipul curat) ce permite o durată de filtrare cat mai mare;- instalaţia de spălare să nu fie suprasolicitată la o intensitate de spălare care duce la pierderea nisipului din strat.Fazele de spălare se deduc din experienţa proprie plecand de la regula general folosită:Faza 1: se spală cu apă, la intensitate redusă, pentru infoierea stratului colmatat; stratul de nisip se expandează;

timpul poate fi de ordinul a 1 minut;Faza 2: se spalΔƒ cu apΔƒ ΕŸi aer pentru o barbotare maximΔƒ, f Δƒr Δƒ pierderea nisipului din cuvΔƒ, cca. 2-5 minute;Faza 3: se spalΔƒ numai cu apΔƒ, faza de limpezire/clΔƒtire, cu intensitate dublΔƒ faΕ£Δƒ de faza 1, de regulΔƒ, panΔƒ cand apa

ce rezultă este limpede, sau are cel puţin calitatea apei brute.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 31/132

 

  Duratele de spΔƒlare vor depinde şi de rapiditatea cu care instalaΕ£ia de spΔƒlare r Δƒspunde la comenzi; nu vor fi stabilitedurate de spΔƒlare de 10 secunde de exemplu, cand manevra vanelor se face manual.

Filtrul se spalΔƒ numai cu apΔƒ filtratΔƒ; alte reΕ£ete vor fi particulare dar cel puΕ£in faza de spΔƒlare va fi f ΔƒcutΔƒ cu apΔƒ filtratΔƒ ΕŸi deschiderea unei vane poate dura minute.

c) Cum se face spălarea?Cand unul din timpii menţionaţi mai sus a fost atins, se procedează la spălare, astfel:- se inchide apa brută;- se lasă filtrul să continue funcţionarea pană cand apa ajunge la cca. 50 cm peste stratul de nisip; se poate realiza un

reper pe perete, pentru o urmΔƒrire uşoar Δƒ;- se porneşte pompa de spΔƒlare şi se spalΔƒ pentru infoiere;- se porneşte suflanta pentru debitul de spΔƒlare necesar ΕŸi se spalΔƒ panΔƒ cand nivelul apei a ajuns la cota jgheabului

preaplin;- se opreşte aerul;- se dubleazΔƒ debitul apei de spΔƒlare şi se continuΔƒ panΔƒ ce apa se limpezeşte (5 ... 20 minute);- se opreşte apa de spΔƒlare;- se deschide accesul apei brute;- se deschide plecarea apei filtrate astfel ca debitul de filtrare sΔƒ fie cel stabilit; pentru a nu avea dificultΔƒΕ£i este bine ca

pe conductele de apΔƒ filtratΔƒ sΔƒ fie montate douΔƒ vane, una de lucru curent şi alta care sΔƒ fie inchisΔƒ in poziΕ£ia ceconduce la un debit maxim al filtrului; se evitΔƒ astfel colmatarea din cauza aerului degajat din apΔƒ ca urmare a uneiviteze prea mari de filtrare.

Periodic (anual) se verificΔƒ:- granulozitatea stratului de nisip; la 6-10 ani se scoate şi se recalibreazΔƒ;- grosimea stratului de nisip; dacΔƒ este prea micΔƒ spΔƒlarea este prea energicΔƒ sau nu se face bine; se completeazΔƒ 

stratul la minimum 80 cm;- colmatarea remanentΔƒ; cand spΔƒlarea nu are energia necesar Δƒ se produce o colmatare progresivΔƒ, ce poate avea

efecte neplΔƒcute, multiple; se scoate nisipul şi se spalΔƒ, in exterior (se usucΔƒ ΕŸi se cerne din nou); pentru verificare setraseazΔƒ la inceputul funcΕ£ionΔƒrii un reper cu nivelul apei in cuvΔƒ, la debitul normal de funcΕ£ionare (reglat prin vanΔƒ deplecare a apei din filtru) şi eventual şi prin vana de alimentare (dacΔƒ aceasta nu se deschide complet la pornire); lafiecare pornire dupΔƒ spΔƒlare se urmΔƒreşte nivelul apei in cuvΔƒ, comparand nivelul apei cu nivelul de pornire;

- se verificΔƒ volumul de apΔƒ de spΔƒlare şi consumul de energie.AtenΕ£ie: orice umplere cu apΔƒ a cuvei se face numai de jos in sus pentru a elimina aerul din porii nisipului; in caz

contrar, porii plini cu aer opun aproape aceiaşi rezistenΕ£Δƒ ca şi o colmatare cu suspensii.- se verificΔƒ modul de funcΕ£ionare al instalaΕ£iei de spΔƒlare, caracteristicile pompelor ΕŸi suflantei (consum specific de

energie, vibraΕ£ii, etc.) şi se adoptΔƒ mΔƒsuri specifice de corecΕ£ie;- atunci cand instalaΕ£ia are comandΔƒ automatizatΔƒ, se verificΔƒ robusteΕ£ea şi promptitudinea modului de acΕ£ionare; este

bine sΔƒ fie f ΔƒcutΔƒ de o firmΔƒ specializatΔƒ; pentru personalul de exploatare trebuie sΔƒ fie un fel de "cutie neagr Δƒ".II.4.6.5. Exploatarea gospodΔƒriei de reactiviIn general folosirea reactivilor la tratarea apei ar trebui sΔƒ fie cat mai redusΔƒ. Apa naturalΔƒ sau cat mai apropiatΔƒ de

aceasta ar trebui sΔƒ fie folositΔƒ in alimentarea populaΕ£iei - apa trebuie sΔƒ fie favorabilΔƒ unei vieΕ£i sΔƒnΔƒtoase.De regulΔƒ reactivul cel mai folosit, din motive de protecΕ£ie contra impurificΔƒrii microbiologice (bacterii şi virusuri) este

clorul sub formă de clor gazos sau substanţe clorigene (clorura de var Ca(OCl)2 sau hipoclorit de sodiu NaOCl). Este de

preferat folosirea substanţelor clorigene deoarece acestea nu necesită un depozit de clor gazos, depozit a cărei păstrareeste mai pretenţioasă, iar folosirea clorului gazos solicită prezenţa apei sub presiune de cca. 1.5 bar.

In ce priveşte dezinfectarea apei vor trebui cunoscute şi aplicate prevederile normativului CO122 "ProiectareaconstrucΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor de dezinfectare a apei in vederea asigur Δƒrii sΔƒnΔƒtΔƒΕ£ii oamenilor ΕŸi protecΕ£iei mediului".

La exploatarea instalaΕ£iei de dozare a clorului din substanΕ£e clorigene vor trebui urmΔƒrite:- pΔƒstrarea substanΕ£elor in locuri uscate şi calde (minimum 5β–«C);- incΔƒperea vasului in care se dozeazΔƒ soluΕ£ia trebuie sΔƒ fie accesibilΔƒ ΕŸi incΔƒlzitΔƒ;- pentru dozarea corectΔƒ se va folosi mΔƒsur Δƒtoarea directΔƒ, reactivul in Kg sau in volum, dupΔƒ ce in prealabil se

cunoaşte concentraΕ£ia in substanΕ£Δƒ activΔƒ (C) iar apΔƒ cu vase gradate (gΔƒleata, etc.);- dupΔƒ mΔƒrimea vasului de dozare (V) şi a concentraΕ£iei soluΕ£iei (C1), de regulΔƒ 2-10%, se stabileşte cantitatea de

elemente componente pentru o şarjΔƒ:

V β–ͺ C1 = R1 (IV.4.1)R1 = Q β–ͺ a β–ͺ T (IV.4.2) 

unde:V = volumul de soluΕ£ie, aproximativ egal cu volumul de apΔƒ in care se dizolvΔƒ reactivul;R1 = cantitatea de reactiv necesar Δƒ la prepararea unei şarje, Kg;Q = debitul de apΔƒ, de tratat, m

3/zi;

T = durata intre douΔƒ prepar Δƒri; se adoptΔƒ o duratΔƒ clar Δƒ de 1 zi, 3 zile, 7 zile, etc., funcΕ£ie de accesibilitate,disponibilitate personal, etc.;

a = doza de clor in apa de tratat; se alege astfel ca in cele mai dificile poziţii ale consumatorilor, doza de clor remanentsă fie de minimum 0,2 mg/l; se poate incerca soluţia de dozare; de exemplu se incepe cu 1-2 mg/l;

C1 = concentraţia soluţiei 2-10% sau 20-100 g/l de apă.

β–ͺ Exemplu de calcul- se adoptΔƒ doza de clor in apΔƒ de tratat a = 1 mg/l = 1 g/m

3,

- debitul de apă 10 m3/h = 240 m

3/zi,

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 32/132

 

- cantitatea zilnicΔƒ de reactiv, R1, necesar Δƒ 

R1 = Q β–ͺ a = 240 [m3/zi] β–ͺ 1 [g/m

3] = 240 g/zi,

- se dozeazΔƒ clorura de var Ca(OCl)2 care conΕ£ine cca. 30% substanΕ£Δƒ activΔƒ; deci 1 gram clorur Δƒ de var comercialconΕ£ine 0,3 grame de clor - substanΕ£Δƒ utilΔƒ; din reacΕ£ia: Ca(OCl)2 + H2O = Ca(OH)2 + 2 ClOH se poate deduceconcentraΕ£ia de clor activ (respectiv acid hipocloros),

- din 3,6 grame clorura de var activă (produs comercial), rezultă 1,0 gram acid hipocloros (activ),- pentru 240 g/zi substanţă activă se dozează:

R1'' = 240 g/zi β–ͺ 3,6 g Ca(OCl)2 comercial = 0,86 Kg/zi

- se hotΔƒr ΔƒΕŸte o duratΔƒ intre douΔƒ dozΔƒri de 7 zile, la o concentraΕ£ie a soluΕ£iei de 10% (100 grame de substanΕ£Δƒ la 1litru de apΔƒ);

- cantitatea totalΔƒ de reactiv la o şarjΔƒ 

R'' β–ͺ 7 [zile] = 0,86 [kg] β–ͺ 7 = 6 [kg/sΔƒptΔƒmanΔƒ]

- se alege concentraΕ£ia de 10% acid hipocloros, deci 1 litru de soluΕ£ie are 100 grame de acid hipocloros;

- se dizolvΔƒ reactivul in 16,8 litri de apΔƒ; vasul de dozare va avea un volum util de cel puΕ£in 2 ori mai mare (v. fig. II.6);- concentraΕ£ia soluΕ£iei, in clorura de var va fi 35%; concentraΕ£ia este mare şi s-ar putea sΔƒ fie dificultΔƒΕ£i la dizolvare; sereduce concentraΕ£ia dubland volumul de apΔƒ;

- conform legii nr. 98/94, depozitul va avea stoc pentru 30 zile, deci va trebui stocat:

240 [g/zi] β–ͺ 3,6 β–ͺ 30 [zile] = 26 [kg] substanΕ£Δƒ activΔƒ sau 80 [kg] clorurΔƒ de var. 

In cazul folosirii clorului gazos, dozarea se face dupΔƒ indicaΕ£iile aparatului de dozare, rotametru; pentru controlsuplimentar, butelia va fi aşezatΔƒ pe un cantar la care se verificΔƒ periodic (prin diferenΕ£a greutΔƒΕ£ii intre cele douΔƒ activitΔƒΕ£isuccesive DELTA G) doza medie de clor introdus:

d = DELTA G/Q β–ͺ T1, (IV.4.3) 

unde:T1 = durata intre cele două cantăriri.

Se vede cat este de important sΔƒ fie cunoscut debitul de apΔƒ tratatΔƒ.In exploatarea gospodΔƒriei cu clor gazos vor fi luate mΔƒsuri de protecΕ£ie a muncii pentru personalul propriu (mΔƒΕŸti

pentru gaze, controlul intr Δƒrii personalului str Δƒin, groapΔƒ de var, sodΔƒ causticΔƒ etc., pentru neutralizarea buteliei defectede clor).

Depozitul - bazin de soluΕ£ie va avea reactiv pentru neutralizarea unei butelii pline de clor; neutralizarea se face dupΔƒ reacΕ£ia:

Cl2 + 2 NaOH + H2O = NaCl + ClOH (IV.4.4) 

Pentru neutralizarea unui gram de clor sunt necesare 1,2 g de sodă caustică; deci pentru un recipient de 50 kg vor finecesare cca. 60 kg sodă caustică, sodă dizolvată in cca. 1,2 m

3de apă (concentraţia soluţiei cca. 5%).

Concretizarea rezultatelor exploatΔƒrii, se vede in:β–ͺ realizarea indicatorilor de performanΕ£Δƒ; valori bune ale indicatorilor inseamnΔƒ o calitate bunΔƒ a apei, funcΕ£ionare

economicoasă etc.;

β–ͺ redactarea anualΔƒ a raportului de exploatare; aici unii indicatori au o mare importanΕ£Δƒ: calitatea serviciului, tarifulapei, acumularea de venituri pentru o dezvoltare ulterioar Δƒ etc.;

β–ͺ realizarea unui climat de incredere şi cooperare cu utilizatorii de apΔƒ.II.4.7. Elaborarea Regulamentului de exploatareRegulamentul de exploatare se intocmeşte de beneficiarul lucr Δƒrii dupΔƒ instrucΕ£iunile de exploatare date de

proiectantul lucr Δƒrii. La intocmirea regulamentului se va Ε£ine seama de legea nr. 326/2001 şi OG nr. 32/2002 privindorganizarea şi funcΕ£ionarea serviciilor publice.

Regulamentul de exploatare este documentul sintetic prin care se pune in practică sistemul calităţii la furnizorul deapă.

Regulamentul de exploatare este documentul care concretizează in mod detaliat punerea in practică a sistemuluicalităţii pentru exploatarea sistemului de alimentare cu apă sau a sistemului de canalizare.

Regulamentul de exploatare este documentul dupΔƒ care se urmΔƒreşte modul de funcΕ£ionare al sistemului in situaΕ£ienormalΔƒ sau in situaΕ£ii speciale - de crizΔƒ (fenomene/situaΕ£ii extraordinare cΔƒrora trebuie sΔƒ le facΔƒ faΕ£Δƒ sistemul).

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 33/132

 

  II.4.7.1. Ce trebuie sΔƒ conΕ£inΔƒ regulamentul de exploatare?Regulamentul de exploatare trebuie sΔƒ conΕ£inΔƒ urmΔƒtoarele:(1) schema de organizare generalΔƒ a unitΔƒΕ£ii care furnizeazΔƒ apΔƒ (structura pe compartimente şi modul de conlucrare

intre ele);(2) lista cu telefoane, adrese a persoanelor (pe funcΕ£ii) cu posibilitate de decizie, de la persoana cu rangul cel mai mare

panΔƒ la şeful de echipΔƒ;(3) reglementΔƒrile tehnice ce vor trebui urmΔƒrite pentru asigurarea funcΕ£ionΔƒrii sistemului de alimentare cu

apă/canalizare;(4) lista principalelor acte normative cu aplicare directă in sfera de lucru a unităţii de furnizare a apei, inclusiv a

legislaΕ£iei de protecΕ£ie contra incendiului.Dintre acestea, documentul care are cea mai largΔƒ aplicare şi a cΔƒrei redactare pune de multe ori probleme (uneori

chiar nu existΔƒ) este partea de reguli tehnice pentru menΕ£inerea funcΕ£ionarii.Pentru elaborarea acestui document sunt necesare;- inΕ£elegerea necesitΔƒΕ£ii de elaborare a unui asemenea document;- cunoaşterea actelor oficiale ce reglementeazΔƒ aceastΔƒ activitate HG, legi, normative, etc.;- un exemplar complet al proiectului tehnologic şi al proiectului de execuΕ£ie;- dosarul intocmit cu ocazia recepΕ£iei definitive;- cunoştinΕ£e de specialitate sau asistentΔƒ tehnicΔƒ (de regulΔƒ din partea proiectantului care cunoaşte lucrarea);- cunoaşterea scopului pentru care se face regulamentul de exploatare.II.4.7.2. Cum trebuie elaborat regulamentulRegulamentul trebuie elaborat, redactat astfel incat:- sΔƒ dea o imagine de ansamblu a sistemului; aceasta poate f i o prezentare graficΔƒ formatΔƒ din:β–ͺ plan de situaΕ£ie (la scara 1:500 - 1:5000), cu amplasarea obiectivelor;β–ͺ schema tehnologicΔƒ generalΔƒ cu obiectele aşezate propor Ε£ionat in spaΕ£iu şi pe care se noteazΔƒ principalele

elemente: cotă, volum, lungime, diametru, material, etc.;

β–ͺ scheme de detaliu sau secΕ£iuni caracteristice prin construcΕ£iile obiectelor, la scΔƒri convenabile şi sugestive;β–ͺ schema tehnologicΔƒ a fiecΔƒrui obiect cu notarea clar Δƒ ΕŸi distinctΔƒ a tuturor elementelor ce vor trebui manevrate, citite,etc.

- sΔƒ permitΔƒ cunoaşterea modului de curgere a apei in sistem, eventual cu valori caracteristice pentru debit şi presiune,etc.;

- sΔƒ permitΔƒ inΕ£elegerea modului de funcΕ£ionare de ansamblu şi care sunt secΕ£iunile de control; ce anume trebuieverificat;

- sΔƒ permitΔƒ reperarea caracteristicilor utilajelor ΕŸi echipamentelor prevΔƒzute in sistem;- sΔƒ permitΔƒ inΕ£elegerea dificultΔƒΕ£ilor ce pot sΔƒ apar Δƒ dacΔƒ unii dintre parametri sunt depΔƒΕŸiΕ£i (in plus, in lipsΔƒ);- sΔƒ fie inΕ£eles modul de mΔƒsurare corectΔƒ a elementelor care permit determinarea indicatorilor de performanΕ£Δƒ.De regulΔƒ, este bine ca Regulamentul sΔƒ existe in douΔƒ exemplare:- un exemplar complet care se poate gΔƒsi la compartimentul tehnic al beneficiarului;- un exemplar desf Δƒcut in bucΔƒΕ£i (capitole convenabil redactate) fiecare bucatΔƒ fiind distribuitΔƒ la fiecare obiect al

sistemului ce trebuie urmărit; această parte poate avea detalii mai complete despre lucrare, detalii care să ajute laurmărirea funcţionării.

In toate formele denumirea elementelor trebuie sΔƒ fie aceeaşi (aceleaşi nume, simbol de reprezentare, numΔƒr, semn

de reperare).Forma "de lucru" a Regulamentului trebuie:- sΔƒ conΕ£inΔƒ o schemΔƒ simplΔƒ cu poziΕ£ia şi marca elementelor ce se manevreazΔƒ (vane, stavile, capace, etc.) sau se

citesc (manometru, contor, nivel, etc.);- sΔƒ facΔƒ o descriere a manevrelor, in ordine cronologicΔƒ ΕŸi cu indicarea parametrilor ce sunt urmΔƒriΕ£i;- sΔƒ dea un exemplu de scriere a parametrilor mΔƒsuraΕ£i, etc. - intr-un caiet, registru, fiΕŸΔƒ, etc.;- sΔƒ aibΔƒ o listΔƒ cu instrucΕ£iuni asupra modului de acΕ£iune in cazul in care ceva nu pare in regulΔƒ.II.4.7.3. Care este scopul regulamentuluiScopul Regulamentului este:- urmΔƒrirea unei cΔƒi de lucru prin care in final se poate obΕ£ine o calitate bunΔƒ a apei;- obΕ£inerea din instalaΕ£ie a unei performanΕ£e maxime;- eliminarea operaΕ£iunilor inutile sau consumatoare de energie;- creşterea gradului de incredere in performanΕ£a furnizorului;- solicitarea minimΔƒ a mediului pentru a obΕ£ine acelaşi efect.Regulamentul de exploatare este perfectibil pe mΔƒsura perfecΕ£ionΔƒrii tehnologiilor de exploatare, a dezvoltΔƒrii

automatizΔƒrii, a perfecΕ£ionΔƒrii personalului de exploatare.II.4.8. Indicatori de performanΕ£Δƒ ΕŸi modul de mΔƒsurare, stocare şi interpretare a valorii acestoraPerformanΕ£a sistemului trebuie continuu mΔƒsuratΔƒ deoarece:- trebuie verificatΔƒ calitatea funcΕ£ionΔƒrii;- trebuie comparatΔƒ performanΕ£a funcΕ£ionΔƒrii la un moment dat cu valoarea iniΕ£ialΔƒ (proiectatΔƒ, verificatΔƒ, acceptatΔƒ); nu

trebuie uitat cΔƒ sistemul este un ansamblu de lucr Δƒri, echipamente şi utilaje ce imbΔƒtranesc inevitabil dar in mod diferit;ca atare, trebuie estimatΔƒ apropierea momentului de reparare, inlocuire, extindere, etc.;

- performanţa in funcţionare se transformă in performanţă economică, foarte importantă pentru optimizarea exploatării;- pot fi descoperite rezervele interne ale sistemului, rezerve foarte utile pentru cazul funcţionării la avarie sau in cazuri

excepΕ£ionale (furtunΔƒ, zΔƒpadΔƒ mare, cutremur, etc.); tr Δƒinicia sistemului este datΔƒ de siguranΕ£a in funcΕ£ionare a celui maislab element din lanΕ£; dacΔƒ se doreşte creşterea fiabilitΔƒΕ£ii sistemului, trebuie inceput cu elementul cel mai slab şi intΔƒrit,sau creatΔƒ o rezervΔƒ "de siguranΕ£Δƒ in altΔƒ parte"; aşa de exemplu o aducΕ£iune cu probleme poate fi "intΔƒritΔƒ" printr-unrezervor de volum mai mare, etc.

Performanţa sistemului poate fi măsurată la diverse nivele - aici vor fi reţinute numai două:

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 34/132

 

- performanΕ£ele la nivel general, la nivelul furnizorului de apΔƒ;- performanΕ£a la nivelul fiecΔƒrui obiect al sistemului; aceşti indicatori vor fi parametri de control efectiv pentru personalul

de exploatare.In anexa IV.10 sunt menΕ£ionaΕ£i cca. 16 indicatori de performanΕ£Δƒ de nivel general şi peste 50 indicatori la nivel obiect

al sistemului. Aceşti indicatori nu sunt limitativi. Pot fi aleşi cei mai importanΕ£i pentru lucrarea respectivΔƒ sau pot fipromovaΕ£i alΕ£ii (dupΔƒ "International Water Association", in 2000 au fost inventariaΕ£i peste 130 indicatori de performanΕ£Δƒ.

La alegerea indicatorilor trebuie Ε£inut seama de cateva lucruri:- indicatorul ales trebuie sΔƒ fie realmente necesar ΕŸi sugestiv;- indicatorul trebuie sΔƒ poatΔƒ fi mΔƒsurat relativ uşor;- valorile indicatorului trebuie sΔƒ fie semnificative;- costul mΔƒsur Δƒtorii sΔƒ nu fie excesiv;- procedura de mΔƒsurare sΔƒ nu fie complicatΔƒ;- stocarea valorilor sΔƒ fie simplΔƒ iar folosirea ulterioar Δƒ a acestora sΔƒ fie lesnicioasΔƒ.II.4.9. Norme de protecΕ£ia muncii şi sΔƒnΔƒtate a oamenilor Pentru protejarea lucr Δƒtorilor sistemului (pe durata execuΕ£iei şi exploatΔƒrii) precum şi a populaΕ£iei din zonΔƒ este

necesar sΔƒ se respecte norme şi reguli acceptate şi insuşite.Cateva reguli de bazΔƒ pentru lucr Δƒtori sunt:- lucrul in condiΕ£ii de siguranΕ£Δƒ conduce la o calitate mai bunΔƒ ΕŸi cu o productivitate sporitΔƒ;- pagubele produse, prin accidentarea celor care lucreazΔƒ trebuie "acoperite" de undeva; pentru co-interesare, aceste

pagube sunt imputabile (deci recuperabile prin plată) celor care nu au respectat anumite norme de lucru ce au condus laproducerea de pagube;

- orice lucrare suplimentar Δƒ de protecΕ£ie costΔƒ; costul se suportΔƒ din costul negociat al lucr Δƒrii, deci caştigul final estemai mic; dacΔƒ se respectΔƒ regula generalΔƒ apreciatΔƒ ca bunΔƒ - caştigul mare se obΕ£ine cu risc mare, aceasta poateinsemna şi mΔƒsuri reduse de protecΕ£ia muncii (care costΔƒ);

- din păcate este greu să fie cuantificate toate problemele sociale, morale, etc. ce apar in caz de accidentare; din

aceastΔƒ cauzΔƒ r Δƒmane ca regulΔƒ generalΔƒ ideea cΔƒ "trebuie luatΔƒ orice mΔƒsur Δƒ raΕ£ionalΔƒ care sΔƒ evite riscurile maripentru personalul implicat".Calitatea generalΔƒ a construcΕ£iilor ΕŸi tehnologiei pe care ele o asigur Δƒ pentru folosirea apei este datΔƒ de Legea nr.

10/1995 - legea calitΔƒΕ£ii construcΕ£iilor, şi celelalte acte normative.Conform prevederilor acestei legi "persoanele juridice şi fizice insΔƒrcinate cu executarea şi exploatarea trebuie sΔƒ fie

avizate din punct de vedere al protecţiei muncii" (articolul 46).In general există o mulţime de reguli ce vor trebui respectate. Ele sunt date ca acte normative sau in publicaţii de

specialitate. Ministerul Muncii a elaborat, pentru domeniul de aplicare al ghidului, norme specifice de protecΕ£ia munciipentru lucr Δƒrile de alimentare cu apΔƒ ΕŸi pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaΕ£ie.

In cele ce urmeazΔƒ vor fi date mai multe elemente, conΕ£inute in aceste documente. Şi aici r Δƒmane valabilΔƒ regula"nimic nu il opreşte pe cel responsabil cu lucrarea sΔƒ adopte mΔƒsurile pe care le apreciazΔƒ cΔƒ sunt cele mai bune incazul respectiv"; lucrarea este particular Δƒ, se executΔƒ in condiΕ£ii specifice şi poate avea alte constrangeri in fiecare zi.

Particularitatea domeniului de lucru este cΔƒ acelaşi om trebuie sΔƒ facΔƒ mai multe lucruri, deci şi mΔƒsurile de protecΕ£ie amuncii trebuie sΔƒ fie mai bine insuşite.

In cadrul lucr Δƒrilor cuprinse in ghid sunt douΔƒ etape de protecΕ£ie:- pe durata execuΕ£iei, cand se realizeazΔƒ lucr Δƒrile proprii de protecΕ£ie, dar ΕŸi pentru viitor;

- pe durata exploatΔƒrii, cand se foloseşte mΔƒsura (lucrarea) de protecΕ£ie a muncii, realizatΔƒ in timpul construcΕ£iei(balustrade, scΔƒri, paratr Δƒsnete, legare la pΔƒmant, etc.).

In ambele cazuri muncitorii vor avea echipament adecvat de muncΔƒ, iar lucr Δƒrile de protecΕ£ie a muncii nu vor fiimprovizate.

Pe durata execuΕ£iei lucr Δƒrilor, şeful operaΕ£iunii, care ştie regulile de protecΕ£ia muncii verificΔƒ siguranΕ£a locului şi vaavea mijloace de comunicare cu muncitorii.

Muncitorii folosiΕ£i vor fi in stare fizicΔƒ bunΔƒ ΕŸi f Δƒr Δƒ probleme medicale (r Δƒu de inΔƒlΕ£ime, r Δƒu de adancime, fricΔƒ de spaΕ£iiinguste, nu vor fi in stare de ebrietate, etc.). In spaΕ£ii unde lucr Δƒtorii nu se vΔƒd, vor lucra cel puΕ£in 2 oameni din care unulin orice situaΕ£ie sΔƒ poatΔƒ acΕ£iona repede in caz de nevoie.

Nu vor fi folosiΕ£i muncitori pentru tipuri de lucr Δƒri pentru care nu au calificarea necesar Δƒ ΕŸi care nu au fost instruiΕ£ipentru protecΕ£ia muncii.

O mulΕ£ime de reguli de lucru sunt date in norme specifice, iar elementele generale in legea nr. 90/1996.Ca regulΔƒ finalΔƒ in domeniul protecΕ£iei muncii - nu trebuie sΔƒ funcΕ£ioneze ingΔƒduinΕ£a celor care controleazΔƒ ΕŸi r Δƒspund

de protecţia muncii.Pentru instalaţii complicate, cu funcţionare automată, cu conexiuni electrice etc., vor fi date de către furnizor toate

mΔƒsurile de protecΕ£ie, inclusiv modul de acΕ£iune in caz de urgenΕ£Δƒ. Ele vor intra in Regulamentul de Exploatare.In exploatare, inainte de inceperea oricΔƒrei lucr Δƒri, responsabilul de lucrare va verifica faptul cΔƒ aceasta se poate

realiza in condiţii controlate (acces, iluminat, instalaţie electrică, echipament de lucru, etc.).Pentru exemplificare vor fi detaliate mai jos măsurile de protecţia muncii pentru una dintre multele operaţiuni de pe un

şantier; executarea şanΕ£urilor pentru conducte (aducΕ£iune, reΕ£ele):- se face o recunoaştere foarte bunΔƒ a zonei, marcand cabluri, conducte, etc. existente;- se stabileşte tehnologia de sΔƒpare şi tipul de sΔƒpΔƒtur Δƒ (cu taluz, f Δƒr Δƒ taluz);- la sΔƒpΔƒtura f Δƒr Δƒ taluz se stabileşte (conform condiΕ£iilor din proiect) cum se va face sprijinirea (cu dulapi verticali, cu

dulapi orizontali, cu palplanşe, cu panouri, etc.); se va Ε£ine seama de prezenΕ£a apei din subteran; se vor lua mΔƒsurilenecesare (pompe de epuisment, etc.);

- la stabilirea tipului de sprijinire se va Ε£ine seama şi de: suprasarcina din trafic, suprasarcina din pΔƒmantul dinsΔƒpΔƒtura, inmuierea pΔƒmantului din cauza ploii, etc.;

- elementul vertical de rezemare a peretelui şanΕ£ului va avea minimum 20 cm peste nivelul pΔƒmantului;- se va incepe totdeauna sΔƒpΔƒtura din aval, pentru drenarea apei şi evacuarea din punct fix;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 35/132

 

- dacΔƒ sΔƒpΔƒtura este in taluz, acesta (unghiul taluzului) va fi strict respectat ca valoare;- intre sΔƒpΔƒtur Δƒ ΕŸi pΔƒmantul depus din sΔƒpΔƒtur Δƒ (totdeauna opus locului de acces cu materiale) se lasΔƒ o bermΔƒ de

minimum 50 cm pentru circulaΕ£ie şi creşterea stabilitΔƒΕ£ii malului (şanΕ£ul nu va fi lΔƒsat mult timp descoperit);- şanΕ£ul va fi semnalizat vizibil pentru zi şi noapte;- in locurile de circulaΕ£ie a pietonilor vor fi prevΔƒzute podeΕ£e metalice de trecere, podeΕ£e cu balustrade de reazem;

acestea vor fi stabile la trecerea unei persoane (balustrada se aşeazΔƒ la inΔƒlΕ£imea de 1 m);- umplutura se va verifica, in ceea ce priveşte compactarea, folosind metoda indicatΔƒ ΕŸi gradul de compactare cerut in

proiect;- vor fi introduse restricΕ£ii de circulaΕ£ie cand şanΕ£ul se aflΔƒ langΔƒ o cale de circulaΕ£ie; va exista şi un aviz al beneficiarului

cΔƒii;- zilnic vor fi inspectate malurile sΔƒpΔƒturii; la apariΕ£ia unor cr ΔƒpΔƒturi longitudinale vor fi luate mΔƒsuri urgente deoarece

ruperea pΔƒmantului se poate face brusc;- dacΔƒ se lucreazΔƒ cu utilaje, acestea vor fi verificate zilnic inainte de inceperea lucrului, mai ales in ce priveşte

stabilitatea;- cand utilajele lucreazΔƒ in spaΕ£ii pe care mecanicul nu le vede, ghidarea lui se va face de aceeaşi persoanΔƒ, bine

instruitΔƒ ΕŸi testatΔƒ in prealabil;- la executarea probei de presiune, vor fi continuu verificate penele de reglare a capacelor de etanşare de la capetele

tronsonului de conducta incercatΔƒ, etc.AtenΕ£ie: nu se va permite folosirea vanelor de linie ca elemente de obturare a capetelor conductei supuse la presiune.II.4.10. Calitatea lucr ΔƒriiII.4.10.1. Elemente generaleCalitatea lucr Δƒrii, mai exact a rezultatelor lucr Δƒrii, depinde in ansamblu de activitΔƒΕ£i strans legate (intre toΕ£i factorii

implicaΕ£i):- beneficiarul lucr Δƒrii, care asigur Δƒ condiΕ£iile generale de lucru (teren liber, plata la timp şi recepΕ£ia corectΔƒ a lucr Δƒrii,

etc.);

- proiectantul care asigur Δƒ o alcΔƒtuire a lucr Δƒrilor suficient de accesibilΔƒ;- şeful lucr Δƒrii care planificΔƒ execuΕ£ia pentru o eficienΕ£Δƒ maximΔƒ;- antrepriza de execuΕ£ie care transpune in practicΔƒ regulile de bunΔƒ execuΕ£ie (in care pregΔƒtirea personalului este

esenΕ£ialΔƒ);- fabricantul/furnizorul care asigur Δƒ materiale de calitate;- exploatantul care prin calitatea lucr Δƒrilor ΕŸi personalului asigur Δƒ furnizarea apei la parametri ceruΕ£i;- partenerul financiar care asigur Δƒ baza economicΔƒ a realizΔƒrii lucr Δƒrilor;- consumatorul prin acΕ£iunea efectivΔƒ ΕŸi raΕ£ionalΔƒ faΕ£Δƒ de apΔƒ, inclusiv plata la timp a apei.Atunci cand sistemul nu are rezerve interne, orice verigΔƒ slabΔƒ din acest ansamblu poate aduce pagube mari

sistemului:- costuri mari de exploatare (se pierde apΔƒ multΔƒ, se consumΔƒ multΔƒ energie, se repar Δƒ des şi costisitor, etc.);- neplΔƒceri la consumatori prin lipsa apei (reparaΕ£ii, aşteptarea reparaΕ£iei, etc.), apa de calitate proastΔƒ (tulbure, cu

ruginΔƒ) sau infectatΔƒ microbiologic (vizibil cateodatΔƒ prin efecte tarzii, prin imbolnΔƒvirea consumatorului;- rezultate economice slabe ale furnizorului prin neplata apei de cΔƒtre consumator; dezvoltarea şi optimizarea

exploatΔƒrii aproape imposibilΔƒ;- relaΕ£ie incordatΔƒ intre furnizor ΕŸi consumator (numΔƒr mare de reclamaΕ£ii).Pentru obΕ£inerea unei lucr Δƒri de calitate este necesar Δƒ asigurarea unui flux de lucru care in final din sumarea unor 

elemente normale sΔƒ conducΔƒ la calitatea cerutΔƒ:- documentaΕ£ia de proiectare şi analizele necesare sΔƒ fie elaborate şi verificate de unitΔƒΕ£i cu experienΕ£Δƒ; faptul cΔƒ 

lucrarea este de mici dimensiuni nu inseamnă că este mai simplă; uneori poate fi mai complicată decat o lucrarenormală;

- toate lucrurile să fie incepute atunci cand sunt prezente toate condiţiile ca ele să fie realizate; realizarea se va face petronsoane bine determinate;

- toate materialele folosite sΔƒ fie certificate, in ceea ce priveşte calitatea, şi agrementate; pe loturi beneficiarul va facecontrolul de calitate, conform normelor in vigoare;

- fiecare lucrare va fi urmΔƒritΔƒ de beneficiar in momentul execuΕ£iei şi pentru fiecare parte a lucr Δƒrii vor fi f Δƒcute releveeşi probe de rezistenΕ£Δƒ (etanşeitate, manevrabilitate, durata de funcΕ£ionare, precizie de lucru, etc.); acestea vor constituidocumente la recepΕ£ia lucr Δƒrii şi documente de bazΔƒ ale cΔƒr Ε£ii construcΕ£iei şi la realizarea regulamentului de exploatare;

- proba de funcΕ£ionare şi determinarea parametrilor reali de lucru sΔƒ fie f Δƒcute cu toatΔƒ seriozitatea şi in prezenΕ£a celor trei factori implicaΕ£i: beneficiar, executant şi proiectant;

- recepΕ£ia lucr Δƒrii sΔƒ nu fie formalΔƒ; toate elementele constituite ca documente vor sta la baza exploatΔƒrii lucr Δƒrii;- exploatarea lucr Δƒrii conform regulamentului de exploatare, regulament aflat in imbunΔƒtΔƒΕ£ire periodicΔƒ;- existenΕ£a unui personal de calitate, bine calificat şi ataşat lucr Δƒrilor aflate in grijΔƒ;- acΕ£iuni favorabile (indiferente in cel mai r Δƒu caz, dar nu distructive) ale consumatorilor ΕŸi nu numai a lor, faΕ£Δƒ de

lucr Δƒrile existente.II.4.10.2. Organizarea sistemului calitΔƒΕ£iiOrganizarea calitΔƒΕ£ii trebuie f ΔƒcutΔƒ, in mod specific, la fiecare din cei trei/patru factori:- beneficiar;- proiectant;- executant;- exploatantul lucr ΔƒriiPentru sistemul calitΔƒΕ£ii se recomandΔƒ folosirea regulilor stabilite prin SR-EN 9000-1/96, 9001/01, 9002/96, 9003/96.Obiectivul cheie al preocupΔƒrilor pentru calitate a furnizorului de apΔƒ este sΔƒ realizeze, sΔƒ menΕ£inΔƒ ΕŸi sΔƒ urmΔƒreascΔƒ 

imbunΔƒtΔƒΕ£irea continuΔƒ a calitΔƒΕ£ii produsului sΔƒu, sΔƒ dea incredere clientului sΔƒu cΔƒ va avea tot timpul apΔƒ de calitate şi

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 36/132

 

sΔƒ dea incredere echipei ce lucreazΔƒ cΔƒ managementul dezvoltat menΕ£ine condiΕ£iile referitoare la nivelul de calitate inasigurarea apei (de calitatea apei potabile, la presiunea cerutΔƒ ΕŸi in cantitate raΕ£ional necesar Δƒ).

Standardul face diferenΕ£a intre sistemul calitΔƒΕ£ii aplicat pentru obΕ£inerea apei de o anumitΔƒ calitate şi calitatea apei insine, calitate care in cazul de faΕ£Δƒ este definitΔƒ - pentru apa potabilΔƒ - de legea nr. 458/2002. Calitatea definitΔƒ destandardele 9000 se refer Δƒ la condiΕ£iile ce vor trebui indeplinite pentru obΕ£inerea calitΔƒΕ£ii de apΔƒ potabilΔƒ.

Standardul nu descrie modul de obΕ£inere a condiΕ£iilor de calitate a produsului, ar fi şi greu, ci lasΔƒ la latitudinea fiecΔƒruifurnizor sΔƒ adopte mΔƒsurile considerate ca necesare pentru realizarea calitΔƒΕ£ii produsului; odatΔƒ stabilite acestea vor trebui respectate pentru a garanta calitatea produsului final.

Conceptul de organizare a activitΔƒΕ£ii este legat de sistemul de proceduri ce urmeazΔƒ a fi executate, pentru fiecaredintre componenΕ£ii echipei implicate astfel ca in final sΔƒ rezulte acelaşi produs (calitativ şi cantitativ).

Fiecare dintre componenΕ£ii echipei, pe domeniul sau de activitate (proiectant, executant, exploatant), trebuie sΔƒ aibΔƒ:- o organizare, structurare clar Δƒ a personalului de lucru;- o dotare proprie sau o racordare la elementele pieΕ£ii (furnizori, subfurnizori, etc.) intr-un lanΕ£ stabil şi sigur;- o calificare adecvatΔƒ a personalului;- o disciplinΔƒ tehnologicΔƒ bine instauratΔƒ;- o atestare a sistemului calitΔƒΕ£ii.Standardele precizeazΔƒ un element cheie "Pentru ca un sistem sΔƒ fie eficace, toate procesele, responsabilitΔƒΕ£ile,

prevederile şi resursele aferente ar trebui definite şi urmate cu consecvenΕ£Δƒ". O procedur Δƒ stabilitΔƒ, intr-un context dat,trebuie realizatΔƒ intocmai panΔƒ cand se decide altfel.

In cadrul sistemului de proceduri este importantΔƒ formalizarea:- o anumitΔƒ operaΕ£iune se executΔƒ numai in modul descris şi cu echipamentele stabilite;- modul de atribuire a autoritΔƒΕ£ii este clar structurat, cine dΔƒ ordin, cine executΔƒ, cui raporteazΔƒ, cine r Δƒspunde, cand şi

sub ce formΔƒ r Δƒspunde;- evidenΕ£a operaΕ£iunilor se face numai in modul prevΔƒzut;- elementele anormale se supun procedurilor de analizΔƒ.

Sistemul calitΔƒΕ£ii se supune analizei periodice, forma cea mai completΔƒ fiind auditul.Un exemplu de aplicare a sistemului calitativ pentru exploatantul lucr Δƒrii este Regulamentul de exploatare ce trebuiesΔƒ conΕ£inΔƒ totalitatea procedurilor de urmat astfel ca sistemul sΔƒ r ΔƒmanΔƒ in funcΕ£iune multΔƒ vreme, furnizand apΔƒ potabilΔƒ.

Mai trebuie Ε£inut seama cΔƒ:- un sistem de calitate instalat şi aplicat conduce totdeauna la un produs de calitate;- funcΕ£ionarea sistemului calitΔƒΕ£ii duce la intΔƒrirea disciplinei şi relaxarea relaΕ£iilor intre membrii personalului din cauza

evitΔƒrii lucr Δƒrilor inutile şi distribuΕ£ia sarcinilor;- certificarea sistemului de calitate ridicΔƒ gradul de apreciere al unitΔƒΕ£ii respective şi gradul de incredere in solidaritatea

unitΔƒΕ£ii respective;- implementarea sistemului calitΔƒΕ£ii creşte gradul de incredere al consumatorilor ΕŸi deci o colaborare bunΔƒ cu şanse

mari de dezvoltare favorabilΔƒ ΕŸi a performanΕ£elor economice;- sistemul calitΔƒΕ£ii nu trebuie folosit ca "o modΔƒ", ci ca un instrument util pentru ordonarea şi eficientizarea activitΔƒΕ£ii in

interiorul unităţii in scopul furnizării unui produs final constant de calitate;- pentru ca sistemul să funcţioneze, el trebuie monitorizat o perioadă suficient de mare pentru a putea elimina din

sistem toate elementele care impiedică buna funcţionare sau descoperirea celor care lipsesc din buna funcţionare;

- rezultatul aplicΔƒrii sistemului calitΔƒΕ£ii poate conduce şi la soluΕ£ia de oportunitate a schimbΔƒrii sistemului in vedereaatingerii unor trepte superioare de eficienΕ£Δƒ.

Desigur cΔƒ sistemul calitΔƒΕ£ii se va referi distinct la diversele tipuri de activitΔƒΕ£i:- un fel de calitate va fi aplicat la proiectarea lucr Δƒrilor sistemului;- un sistem de calitate specific va fi aplicat la executarea lucr Δƒrilor;- un sistem de calitate se va aplica la verificarea şi testarea lucr Δƒrilor;- un alt sistem de calitate va fi aplicat la exploatarea lucr Δƒrilor - in speΕ£Δƒ a lucr Δƒrilor de alimentare cu apΔƒ ΕŸi a lucr Δƒrilor 

sistemului de canalizare;- un alt sistem de calitate va fi aplicat in sistemul de instruire a personalului implicat, etc.;- un alt sistem de calitate va fi aplicat la organizarea laboratoarelor de control a calităţii produsului final.Exemplu de urmărire a calităţii la o reţea.Pentru o reţea de distribuţie, canalizare, sunt importante mai ales elaborarea sistemului pentru cele trei faze: (1)

organizarea execuΕ£iei, (2) organizarea recepΕ£iei şi (3) organizarea exploatΔƒrii.Organizarea execuΕ£iei este o problemΔƒ esenΕ£ialΔƒ, de calitate; trebuie stabilite condiΕ£iile de execuΕ£ie, mijloacele de

autocontrol, mijloacele de lucru, for Ε£a de muncΔƒ, metodologia de lucru, starea şi pΔƒstrarea materialelor, calificareapersonalului, securitatea lucrului, etc. Toate acestea duc la organizarea calitΔƒΕ£ii avand ca referinΕ£Δƒ standardele ISO 9000.Fiecare lucrare executatΔƒ conform standardelor duce la o calitate mai bunΔƒ a intregului sistem. Se poate scrie şi unmanual de calitate, avand ca referinΕ£Δƒ ISO 9002 şi, de asemenea, se poate elabora o metodologie de autocontrol.Tratarea lucr Δƒrii este una din cele mai importante operaΕ£iuni in fiabilitatea reΕ£elei.

RecepΕ£ia lucr Δƒrii face obiectul unei operaΕ£iuni speciale; se verificΔƒ prin control vizual (reΕ£eaua este conformΔƒ proiectului) se controleazΔƒ etanşeitatea, se controleazΔƒ comportarea terenului la umplutur Δƒ/peste conductΔƒ se verificΔƒ funcΕ£ionarea şi capacitatea tehnologicΔƒ (toate acestea la un loc formeazΔƒ calitatea execuΕ£iei); putem realiza acesteoperaΕ£iuni de o manier Δƒ cat mai obiectivΔƒ. Vor trebui bine stΔƒpanite elementele:

- normativul de referinΕ£Δƒ;- modalitΔƒΕ£i de aplicare;- principii şi metode de control;- procedura generalΔƒ de efectuare a controlului;- punerea in practicΔƒ a lucr Δƒrilor de testare;- interpretarea rezultatelor testelor;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 37/132

 

- controlul elementelor neconforme;- redactarea rapoartelor de control; redactare clar Δƒ f Δƒr Δƒ ambiguitΔƒΕ£i;- furnizarea elementelor pentru cartea construcΕ£iei.Exploatarea sursei şi reΕ£elei. Nu este suficient ca reΕ£eaua sΔƒ fie bine ganditΔƒ, bine executatΔƒ ΕŸi recepΕ£ionatΔƒ corect.

ReΕ£eaua va trebui sΔƒ funcΕ£ioneze timp indelungat asigurand in orice moment consumatorului presiunea de funcΕ£ionare şicalitatea de apΔƒ potabilΔƒ la robinet. In acelaşi timp funcΕ£ionarea trebuie sΔƒ se facΔƒ la nişte indicatori de performanΕ£Δƒ apropiaΕ£i sau mai buni decat cei stabiliΕ£i la inceput. Mai trebuie Ε£inut seama de faptul cΔƒ reΕ£eaua se extinde mereu şiparametri vor trebui asiguraΕ£i şi in noile condiΕ£ii. Din cauzΔƒ cΔƒ, reΕ£eaua este ultimul obiect al sistemului, in care nu se maipoate face corectarea calitΔƒΕ£ii apei, este important sΔƒ se realizeze dispozitivul cerut de aplicarea legii 458/02 prin care lamomentul respectiv şi in condiΕ£iile stabilite sΔƒ se poatΔƒ lua probele de apΔƒ prin care sΔƒ se confirme cΔƒ la robinetulconsumatorului apa este potabilΔƒ. TotodatΔƒ vor trebui instituite mΔƒsurile prin care in caz de accident sΔƒ se poatΔƒ verificaexpeditiv calitatea apei şi sΔƒ se poatΔƒ decide mΔƒsurile de urmat de cΔƒtre consumator, inclusiv a modului de informare aacestuia. UrmΔƒrirea continuΔƒ a calitΔƒΕ£ii apei la sursΔƒ poate preveni o exploatare deficitar Δƒ ΕŸi protejeazΔƒ sΔƒnΔƒtateaconsumatorului.

III. LUCRΔ‚RI DE CANALIZAREIII.1. CondiΕ£ii tehnice generaleIntroducereSe acordΔƒ din ce in ce mai multΔƒ importanΕ£Δƒ schemelor ΕŸi tehnologiilor de realizare a sistemelor de canalizare din

mediul rural, atat datoritΔƒ caracterului cu totul specific al acestora, al necesitΔƒΕ£ii unui confort sporit, cat şi marii diversitΔƒΕ£ia soluΕ£iilor tehnice utilizate pe glob şi in Ε£ara noastr Δƒ in acest scop.

In mod deosebit se remarcΔƒ faptul cΔƒ au apΔƒrut utilaje noi, mai eficiente din punct de vedere al productivitΔƒΕ£ii inexecuΕ£ie şi al tehnologiei in exploatare, fiabile şi cu randamente energetice ridicate care pot fi utilizate cu bune rezultatein sistemele de canalizare din mediul rural.

Toate aceste noutΔƒΕ£i trebuie integrate cunoştinΕ£elor actuale din domeniu şi puse la dispoziΕ£ia proiectanΕ£ilor,beneficiarilor, specialiştilor ΕŸi responsabililor din primΔƒrii cu sectorul edilitar, organizatorilor de licitaΕ£ii in domeniu, etc.,

pentru a putea fi utilizate pe scar Δƒ extinsΔƒ la realizarea investiΕ£iilor, in exploatarea instalaΕ£iilor aferente reΕ£elelor decanalizare şi staΕ£iilor de epurare, la aprecierea corectitudinii soluΕ£iilor propuse, la aplicarea mΔƒsurilor de respectare asiguranΕ£ei in exploatare şi a legislaΕ£iei de protecΕ£ie a mediului inconjur Δƒtor, ansamblu de acΕ£iuni care necesitΔƒ, in modevident, prescripΕ£ii, ghiduri şi normative specifice.

Avand in vedere gradul extrem de redus in mediul rural a sectorului industrial şi in marea majoritate a cazurilor chiar absenΕ£a acestuia, natura apelor uzate provenite de la localitΔƒΕ£ile sau colectivitΔƒΕ£ile mici şi foarte mici este menajer Δƒ saucel mult or ΔƒΕŸeneascΔƒ.

III.1.1. Elemente generale de alcΔƒtuire a sistemelor de canalizareAlcΔƒtuirea unui sistem de canalizare, chiar in condiΕ£iile din mediul rural, difer Δƒ de la un caz la altul, in funcΕ£ie de mai

mulΕ£i factori dintre care se evidenΕ£iazΔƒ cei mai semnificativi:- numΔƒrul de locuitori total şi numΔƒrul de locuitori racordaΕ£i la reΕ£eaua de canalizare;- relieful şi natura terenului din zona localitΔƒΕ£ii;- existenΕ£a unui receptor natural (emisar);- posibilitΔƒΕ£ile de finanΕ£are a lucr Δƒrilor;- existenΕ£a in zonΔƒ a principalelor materiale de construcΕ£ie;- procedeul de canalizare optim, ş.a.

Pentru o viziune unitar Δƒ ΕŸi o inΕ£elegere corectΔƒ a conΕ£inutului ghidului, se definesc in continuare mai mulΕ£i termenispecifici domeniului tratat.

III.1.1.1. Sistemul de canalizare (v. fig. III.1.) al unui obiectiv reprezintΔƒ totalitatea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor carecolecteazΔƒ, transportΔƒ, epureazΔƒ ΕŸi evacueazΔƒ intr-un receptor natural apele de canalizare epurate sau nu, respectandu-se condiΕ£iile de calitate impuse de reglementΔƒrile legale in vigoare din acest domeniu.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 38/132

 

 

Figura III.1

Schema de canalizare a unei localităţi ruraleSE-staţie de epurare; 1-receptor natural (emisar); 2-perimetrulconstruit al localităţii; 3-colector principal; 4-colector secundar;

5-canal de serviciu; 6-camer Δƒ de intersecΕ£ie; 7-deversor, 8-canaldeversor; 9-canal de evacuare a apelor epurate; 10-guri de vΔƒrsare;

11-subtraversare prin sifoane.

In mediul rural se pot intalni situaţii in care nu există receptori naturali (emisari) apropiaţi care să poată primi apele decanalizare epurate sau neepurate (cazul apelor de ploaie). In aceste situaţii, se pot adopta următoarele soluţii:

- transportul apelor epurate prin pompare la cel mai apropiat emisar, dacΔƒ varianta nu se dovedeşte scumpΔƒ din punct

de vedere economic;- infiltrarea in subteran a apelor uzate epurate dacă acestea indeplinesc condiţiile de calitate impuse de NTPA 011-

2002 şi NTPA 001-2002 şi de cΔƒtre organele teritoriale abilitate (de gospodΔƒrire a apelor, de protecΕ£ie a mediului şi deinspecΕ£ie sanitar Δƒ);

- transportul apelor de canalizare, neepurate, in sistemul de canalizare al celei mai apropiate localitΔƒΕ£i (ca distanΕ£Δƒ) şiepurarea comunΔƒ a acestora.

III.1.1.2. Cu referire la mediul rural, prin "obiectiv" se inΕ£eleg: colectivitΔƒΕ£i cu un numΔƒr redus de locuitori (comune, sate,grup de locuinΕ£e, moteluri, locuinΕ£e individuale şi case de vacanΕ£Δƒ, etc.), mici unitΔƒΕ£i industriale şi agrozootehnice, micisocietΔƒΕ£i comerciale care deservesc colectivitatea respectivΔƒ, ş.a.

III.1.1.3. Prin ape de canalizare se inΕ£eleg urmΔƒtoarele categorii de ape:a) ape uzate:- ape uzate menajere, provenite din utilizarea apei de alimentare in scopuri gospodΔƒreşti, in cadrul unitΔƒΕ£ilor cu caracter 

social, public, ale industriei locale, stropitul spaΕ£iilor circulabile şi al spaΕ£iilor verzi;- ape uzate industriale, provenite din utilizarea apei in scopuri industriale;- ape uzate provenite din activitΔƒΕ£ile de creştere a animalelor in gospodΔƒrii individuale şi/sau din unitΔƒΕ£ile

agrozootehnice;

- ape uzate industriale sau agrozootehnice preepurate, care la evacuarea in reΕ£eaua publicΔƒ de canalizare aucaracteristicile calitative asemΔƒnΔƒtoare cu ale apelor uzate menajere şi respectΔƒ indicatorii de calitate impuşi de NTPA002-2002;

- apa uzatΔƒ or ΔƒΕŸeneascΔƒ reprezentand amestecul dintre apele uzate menajere, apele uzate tehnologice propriisistemului de alimentare cu apΔƒ ΕŸi de canalizare şi apele uzate industriale, respectiv agrozootehnice preepurate sau nu,dar respectand indicatorii de calitate impuşi de normele tehnice de protecΕ£ia apelor;

b) ape meteorice - provenite din ploi, topirea zΔƒpezii sau din efectul cumulat al acestora (ploi + topirea zΔƒpezii).Alte categorii de ape meteorice cum ar fi apa provenitΔƒ din brumΔƒ ΕŸi chiciur Δƒ, sunt considerate nesemnificative din

punct de vedere cantitativ şi se neglijeazΔƒ;c) ape de suprafaΕ£Δƒ introduse in reΕ£eaua de canalizare. AceastΔƒ categorie de apΔƒ de canalizare reprezintΔƒ un caz rar 

intalnit in mediul rural şi va fi consideratΔƒ in calcule numai acolo unde existΔƒ o astfel de situaΕ£ie;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 39/132

 

d) ape subterane introduse in reΕ£eaua de canalizare. Sunt ape din drenarea unor suprafeΕ£e cu exces de umiditate, aunor terenuri sportive, etc. şi ape subterane, din stratul freatic, infiltrate in canale datoritΔƒ neetanşeitΔƒΕ£ii imbinΔƒrilor ΕŸieventualelor fisuri existente in tuburile de canalizare.

III.1.1.4. ReΕ£eaua de canalizare este alcΔƒtuitΔƒ din totalitatea canalelor ΕŸi construcΕ£iilor accesorii care asigur Δƒ colectareaşi transportul apelor de canalizare spre staΕ£ia de epurare sau direct in receptorul natural (cazul apelor de ploaie, ingeneral). ConstrucΕ£iile accesorii constau din: cΔƒmine de vizitare (in aliniament, de racord, de intersecΕ£ie, de schimbare depantΔƒ, de secΕ£iune sau de direcΕ£ie in plan), guri de scurgere, guri de vΔƒrsare in receptorul natural, deversoare, staΕ£ii depompare, bazine de retenΕ£ie, sub şi supratraversΔƒri de rauri şi cΔƒi de comunicaΕ£ie, cΔƒmine de spΔƒlare, de rupere depantΔƒ, ş.a.

III.1.1.5. Procedeul de canalizare exprimΔƒ rolul atribuit unei reΕ£ele funcΕ£ie de diferitele categorii de ape de canalizarepe care le colecteazΔƒ ΕŸi le transportΔƒ. Canalizarea unui obiectiv poate fi realizatΔƒ in urmΔƒtoarele procedee de canalizare:

> Separativ sau divizor, cand existΔƒ cel puΕ£in douΔƒ reΕ£ele de canalizare distincte (independente): o reΕ£ea numai pentruape uzate şi o altΔƒ reΕ£ea numai pentru ape meteorice, intre cele douΔƒ reΕ£ele nu trebuie sΔƒ existe nici o legΔƒtur Δƒ tehnologicΔƒ sau funcΕ£ionalΔƒ.

In mod obişnuit, in mediul rural se adoptΔƒ cu precΔƒdere procedeul de canalizare separativ, care impune numaiepurarea apelor uzate, apele meteorice putand fi evacuate direct in mediul natural f Δƒr Δƒ epurare (exceptand cazurile incare apele de ploaie spalΔƒ suprafeΕ£e impurificate cu produse petroliere, diverse minereuri, substanΕ£e nocive, etc.).

In plus, procedeul separativ permite eşalonarea investiΕ£iei prin etapizarea execuΕ£iei celor douΔƒ reΕ£ele, mai intai reΕ£eauapentru ape uzate şi in etapa a II-a reΕ£eaua pentru ape meteorice. In acest fel efortul financiar iniΕ£ial este mai redus. Pe dealtΔƒ parte, sunt situaΕ£ii in care apele pluviale pot fi evacuate superficial (la suprafaΕ£a terenului), total sau par Ε£ial,obΕ£inandu-se pe ansamblu costuri de investiΕ£ie mai reduse.

> Unitar sau "tot la canal" cand existΔƒ o singur Δƒ reΕ£ea care colecteazΔƒ ΕŸi transportΔƒ toate categoriile de ape decanalizare (ape uzate, ape meteorice, etc.).

ReΕ£eaua realizatΔƒ in acest procedeu de canalizare comportΔƒ o investiΕ£ie iniΕ£ialΔƒ mai importantΔƒ decat in procedeulseparativ, dar neajunsurile generate la execuΕ£ie (ingreunarea circulaΕ£iei pietonilor ΕŸi a vehiculelor de orice tip, desfacerea

şi refacerea pavajelor, depozitarea pΔƒmantului rezultat din sΔƒpΔƒtur Δƒ ΕŸi a materialelor de construcΕ£ie, etc.) sunt multatenuate şi se produc o singur Δƒ datΔƒ.> Mixt, cand o parte a localitΔƒΕ£ii este canalizatΔƒ in procedeu separativ şi altΔƒ parte in procedeu unitar.In mediul rural acest procedeu de canalizare este rar intalnit.III.1.1.6. Receptorul natural sau emisarul, reprezintΔƒ orice depresiune cu scurgere asiguratΔƒ in mod natural, curs de

apΔƒ, lac natural sau artificial, mare, soluri infiltrabile (permeabile), in care sunt evacuate apele de canalizare. FuncΕ£ie decaracteristicile cantitative şi in special calitative ale apelor de canalizare şi ale receptorului natural, apele de canalizareevacuate in receptor pot fi epurate sau neepurate (cazul, de regulΔƒ, al apelor meteorice).

III.1.1.7. ApΔƒ de canalizare convenΕ£ional curatΔƒ, este o apΔƒ care nu trebuie epuratΔƒ, fiind mai curatΔƒ decat apareceptorului natural in care se varsΔƒ. Concret, apa de canalizare convenΕ£ional curatΔƒ este apa ale cΔƒrei caracteristicicalitative respectΔƒ indicatorii de calitate impuşi de normativele de protecΕ£ia apelor in secΕ£iunea de evacuare a acestora inemisari.

III.1.1.8. Scheme de canalizareSchema de canalizare este reprezentarea in plan orizontal a sistemului de canalizare (v. fig. III.1), indicandu-se

principalele obiecte componente prin care se realizeazΔƒ funcΕ£ionalitatea sistemului şi poziΕ£ia relativΔƒ dintre ele (reΕ£ea decanale, colectoare principale, staΕ£ii de pompare, deversoare, sub sau supratraversΔƒri de obstacole, alte puncte obligate,

staΕ£ii de epurare, emisarul, gura de vΔƒrsare in emisar, etc.).In mediul rural se recomandΔƒ adoptarea urmΔƒtoarelor scheme de canalizare:> Schema perpendicular directΔƒ (v. fig. III.2, a) pentru colectarea, transportul şi evacuarea apelor meteorice de pe tot

teritoriul folosinΕ£ei. De regulΔƒ apele meteorice, cu excepΕ£ia celor din primele minute ale ploii, sunt considerateconvenΕ£ional curate şi nu necesitΔƒ epurare la evacuarea lor in receptorii naturali. Adoptarea acestei scheme, presupunecanalizarea localitΔƒΕ£ilor in procedeul separativ (divizor). Schema perpendicular directΔƒ este caracteristicΔƒ reΕ£elei de apemeteorice din procedeul separativ şi este avantajoasΔƒ in special atunci cand terenul pe care este amplasatΔƒ localitateaprezintΔƒ o pantΔƒ medie generalΔƒ spre emisar, curbele de nivel fiind aproximativ paralele cu emisarul.

SoluΕ£ia conduce la un volum de terasamente minim, existand totodatΔƒ pante ale radierului suficiente pentru realizareaşi chiar depΔƒΕŸirea vitezei de autocur ΔƒΕ£ire (0,70 m/s).

> Schema perpendicular indirectΔƒ (v. fig. III.2, b) se adoptΔƒ pentru reΕ£eaua de ape uzate din procedeul de canalizareseparativ şi pentru reΕ£eaua de canalizare din procedeul unitar. In aceastΔƒ schemΔƒ nu poate lipsi staΕ£ia de epurare.Schema este avantajoasΔƒ in condiΕ£ii de relief analoage schemei perpendicular directe. In procedeul de canalizare unitar,schema mai cuprinde, dacΔƒ este necesar, camere deversoare in reΕ£ea şi deversorul din amontele staΕ£iei de epurare.

> Schema paralelΔƒ sau "in etaje" (v. fig. III.2, c), este caracteristicΔƒ localitΔƒΕ£ilor amplasate pe un teren care are o pantΔƒ medie generalΔƒ aproximativ paralelΔƒ cu emisarul, curbele de nivel fiind in general orientate oblic sau chiar normal peacesta.

In această schemă, colectoarele secundare sunt paralele cu emisarul. Schema permite dezvoltarea "in etaje" alocalităţii prin prelungirea spre amonte a colectorului principal (notat cu 5' in fig. III.2, c).

La proiectarea tronsoanelor colectorului principal din zona A, se va ţine seama de sporul de debite generat prinextinderea in viitor a localităţii cu zona B.

III.1.1.9. La proiectarea unui sistem de canalizare in procedeul unitar se va avea in vedere funcţionarea sistemului pe"timp uscat" şi "pe timp de ploaie".

> Timpul uscat se refer Δƒ la perioadele in care pe teritoriul canalizat nu plouΔƒ ΕŸi cand prin reΕ£eaua de canalizare curgenumai apΔƒ uzatΔƒ.

> Timpul de ploaie se refer Δƒ la perioadele in care pe teritoriul canalizat plouΔƒ (existΔƒ precipitaΕ£ii sub formΔƒ de ploaie,topirea zΔƒpezii sau efectul cumulat al acestora) şi cand prin reΕ£eaua de canalizare curge un amestec de ape uzate cuape meteorice.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 40/132

 

  In procedeul de canalizare separativ (divizor), reΕ£eaua pentru ape uzate funcΕ£ioneazΔƒ continuu, nefiind influenΕ£atΔƒ deprecipitaΕ£ii, pe cand reΕ£eaua de ape meteorice funcΕ£ioneazΔƒ discontinuu, fiind practic goalΔƒ (f Δƒr Δƒ apΔƒ) in perioada de"timp uscat".

III.1.1.10. StaΕ£ia de epurare reprezintΔƒ totalitatea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor care indeplinesc cumulativ urmΔƒtoarelecondiΕ£ii:

a) corectează calitatea apei de canalizare astfel incat indicatorii de calitate in secţiunea de evacuare a apelor epuratein emisar să fie sub valorile impuse de norme (NTPA 011-2002, respectiv NTPA 001-2002);

b) prelucreazΔƒ substanΕ£ele reΕ£inute la un nivel la care valorificarea, depozitarea sau evacuarea lor in mediul natural numai prezintΔƒ un pericol pentru sΔƒnΔƒtatea oamenilor ΕŸi pentru mediul inconjur Δƒtor.

III.1.2. RestituΕ£ii specifice de ape uzate, debite caracteristice de dimensionare şi de verificareIII.1.2.1. RestituΕ£ia specificΔƒ de apΔƒ uzatΔƒ reprezintΔƒ cantitatea de apΔƒ raportatΔƒ la un locuitor care este evacuatΔƒ zilnic

in reΕ£eaua de canalizare. Ea se noteazΔƒ cu q şi se exprimΔƒ in l/loc, zi.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 41/132

 

Figura III.2

Scheme de canalizare utilizate in mediul rural:1-receptor natural (emisar); 2- perimetrul construit al zonei A;

2'-perimetrul construit al zonei B; A-teritoriul iniΕ£ial allocalitΔƒΕ£ii; B-teritoriul zonei de extindere; 3-canal de serviciu;3'-canal de serviciu in zona extinderii; 4-colector secundar;4'-colector secundar in zona extinderii; 5-colector principal;5'-extindere colector principal; 6-staΕ£ie epurare; 7-canal deevacuare a apelor epurate; 8-gur Δƒ de vΔƒrsare in emisar.

RestituΕ£ia specificΔƒ provine din impurificarea apei potabile utilizatΔƒ in scopuri gospodΔƒreşti pentru gΔƒtit, igienapersonalΔƒ ΕŸi oralΔƒ, spΔƒlatul rufelor, imbΔƒiat, cur ΔƒΕ£enie, pentru spΔƒlatul WC-urilor, etc. Ea este funcΕ£ie de mai mulΕ£i factorişi anume: climΔƒ, gradul de dotare a locuinΕ£elor cu apΔƒ rece şi caldΔƒ, de anotimp, de orele in care se face restituΕ£ia, deziua din sΔƒptΔƒmanΔƒ, de nivelul de civilizaΕ£ie al populaΕ£iei, ş.a.

Pentru micile colectivitΔƒΕ£i (cu debitul zilnic maxim al apelor uzate sub 50 l/s, ceea ce corespunde la cca. 22.000locuitori) se recomandΔƒ valori ale restituΕ£iei specifice intre 50 şi 100 l/loc., zi.

RestituΕ£ia specificΔƒ de apΔƒ uzatΔƒ q se consider Δƒ egalΔƒ cu debitul necesarului specific de apΔƒ potabilΔƒ q(n). Debitulnecesarului specific q(n) reprezintΔƒ cantitatea de apΔƒ raportatΔƒ la un locuitor, care este necesar Δƒ acestuia intr-o zi,pentru satisfacerea nevoilor de apΔƒ din gospodΔƒrie.

III.1.2.2. Debitele caracteristice ale apelor uzate menajere, sunt: Q(u zi med), Q(u zi max), Q(u orar max) şi Q (u orar min). Ele se determinΔƒ aşa cum se indicΔƒ in anexa IV.18.

Reţeaua pentru ape uzate din procedeul separativ, in afara debitelor de ape uzate menajere, mai poate colecta şi

transporta ape uzate provenite de la unitΔƒΕ£i industriale şi/sau comerciale existente in localitate, precum şi ape subteraneinfiltrate in canale datoritΔƒ neetanşeitΔƒΕ£ii imbinΔƒrilor (v. anexa IV. 18).III.1.2.3. Debite de ape meteoriceProvin din ploi, topirea zΔƒpezii sau din efectul cumulat al acestora.Debitul maxim al apelor meteorice este cel provenit din ploi (Q(P)).Calculul debitului apelor de ploaie este detaliat la pct. II I.2.4.III.1.2.4. Debite de calcul (dimensionare) şi de verificareIII.1.2.4.1. Pentru reΕ£eaua de canalizare, debitele de calcul sunt:- in cazul reΕ£elei de ape uzate din procedeul separativ:

Q(c) = Q(u.orar.max) + Q(ind) + Q(inf) (III.1) 

unde,Q(inf) - este debitul de apΔƒ infiltrat in canale (v. anexa IV.18);Q(ind) - este debitul de ape uzate evacuat de unitΔƒΕ£ile comerciale şi/sau industriale din zonΔƒ (Q(ind)) care utilizeazΔƒ 

reţeaua publică de canalizare.

- in cazul reΕ£elei de ape meteorice din procedeul separativ:

Q(c) = Q(P) (III.2) 

unde Q(P) este debitul de ape meteorice;- in cazul reΕ£elei de canalizare din procedeul unitar:

Q(c) = Q(P) + (Q(u orar max) + Q(ind) + Q(inf) (III.3) 

Acest debit se poate realiza (inregistra) pe timp de ploaie.Pe timp uscat, se face verificarea la debitul:

Q(v) = Q(u orar max) + Q(ind) + Q(inf) (III.4)

 pentru a se constata dacΔƒ in canale se realizeazΔƒ viteze mai mari sau cel puΕ£in egale cu viteza de autocur ΔƒΕ£ire (0,70

m/s).III.1.2.4.2. Pentru staţia de epurare, debitele de calcul şi de verificare ale obiectelor tehnologice sunt prezentate

detaliat in anexa IV.18.Referitor la debitul apelor de canalizare influent in staΕ£ia de epurare, se subliniazΔƒ urmΔƒtoarele:> debitul influent in staΕ£ia de epurare care deserveşte un obiectiv canalizat in procedeul separativ este:

Q(SE) = Q(u orar max) + Q(ind) + Q(inf) (III.5) 

Acest debit provine numai din reţeaua de ape uzate.Pentru reţeaua de ape meteorice din procedeul separativ, de regulă, nu se prevede staţie de epurare, deoarece apele

meteorice sunt considerate (cu excepΕ£ia primelor minute ale ploii) convenΕ£ional curate.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 42/132

 

  > debitul influent in staΕ£ia de epurare care deserveşte un obiectiv canalizat in procedeul unitar sau mixt, este:

Q(SE) = n β–ͺ (Q(u orar max) + Q(ind) + Q(inf) (III.6) 

unde conform reglementΔƒrilor tehnice din Ε£ara noastr Δƒ, coeficientul adimensional n = 2.

Figura III.3

BilanΕ£ul debitelor la deversorul din amontele staΕ£iei de epurare(procedeul de canalizare: unitar sau mixt).

Deoarece debitul efluent al obiectivului canalizat in procedeul unitar Q(c) dat de relaΕ£ia (III.3), este mai mare decatdebitul maxim de apΔƒ admis in staΕ£ia de epurare pe timp de ploaie Q(SE) - dat de relaΕ£ia (III.6), este necesar Δƒ prevederea unui deversor la intrarea in staΕ£ia de epurare, dimensionat la Q(d)^c = Q(c) - Q(SE) şi verificat la Q(d)^v =Q(c) (v. fig. III.3).

III.1.3. Prevederi legislativeProiectarea, execuΕ£ia şi exploatarea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor aferente unui sistem de canalizare, este reglementatΔƒ 

in Ε£ara noastr Δƒ de urmΔƒtoarele prevederi legislative mai importante:> Legea apelor nr. 107/1996, publicatΔƒ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244/8 octombrie 1996;> Legea protecΕ£iei mediului, nr. 137/1995, publicatΔƒ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304/30 decembrie

1995;> NP 032/99 - Normativ pentru proiectarea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor de epurare a apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti. Partea I:

Treapta mecanicΔƒ;> NP 088-03 - Normativ pentru proiectarea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor de epurare a apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti. Partea a

II-a: Treapta biologicΔƒ;> NP 089-03 - Normativ pentru proiectarea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor de epurare a apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti. Partea a

III-a: StaΕ£ii de epurare de capacitate micΔƒ (5 < Q <= 50 l/s) şi foarte micΔƒ (Q <= 5 l/s);

> NTPA 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incΔƒrcare cu poluanΕ£i a apelor uzate industriale şi or ΔƒΕŸeneştila evacuarea in receptorii naturali - aprobat prin H.G. nr. 188/28.02.2002;

> NTPA 002/2002 - Normativ privind condiΕ£iile de evacuare a apelor uzate in reΕ£elele de canalizare ale localitΔƒΕ£ilor ΕŸidirect in staΕ£iile de epurare aprobat prin H.G. nr. 188/28.02.2002;

> NTPA 011/2002 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti - aprobate prinH.G. nr. 188/28.02.2002.

> Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcΕ£ii - pentru toate lucr Δƒrile aferente sistemului de canalizare vor firespectate prevederile acestei legi;

> Legea nr. 98/94 - Lege privind stabilirea şi sancΕ£ionarea contravenΕ£iilor la Normele legale de igienΔƒ ΕŸi sΔƒnΔƒtatepublicΔƒ. Nerespectarea prevederilor specifice menΕ£ionate in reglementΔƒrile de mai sus, conduc la sancΕ£iuni conform legii98/94, cu completΔƒrile din HG nr. 108/99.

> Pentru dimensionarea elementelor componente care alcΔƒtuiesc sistemul de canalizare (reΕ£ea, staΕ£ie de epurare,etc.) se vor aplica prevederile specifice din standardele şi normativele in vigoare la data elabor Δƒrii proiectului (v. anexaIV.20 a prezentei documentaΕ£ii) şi din literatura tehnicΔƒ de specialitate;

III.1.4. Criterii generale de alegere a tipurilor de materiale ce pot fi utilizate in realizarea lucr Δƒrilor de canalizareMaterialele utilizate in realizarea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor unui sistem de canalizare vor trebui sΔƒ indeplineascΔƒ 

anumite criterii generale, valabile, evident, funcΕ£ie de rolul şi importanΕ£a construcΕ£iei sau instalaΕ£iei, de domeniul deutilizare, de caracterul temporar sau permanent al lucr Δƒrii, etc.

Utilizarea materialelor fiind legatΔƒ in general de prezenΕ£a apei uzate, ele trebuie sΔƒ indeplineascΔƒ urmΔƒtoarele criterii:> sΔƒ fie rezistente la acΕ£iunea corozivΔƒ ΕŸi hidratantΔƒ a apei;> sΔƒ asigure o foarte bunΔƒ etanşeitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltraΕ£iilor ΕŸi/sau a infiltraΕ£iilor;> sΔƒ aibΔƒ rezistenΕ£ele mecanice cerute de domeniul de utilizare;> sΔƒ aibΔƒ rugozitate micΔƒ in scopul limitΔƒrii pierderilor de sarcinΔƒ distribuite;> sΔƒ aibΔƒ o fiabilitate cat mai mare, care sΔƒ depΔƒΕŸeascΔƒ, de regulΔƒ, duratele de serviciu normate (v. Legea nr. 15/24

martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale şi necorporale, in care se indicΔƒ aceste durate);> sΔƒ fie rezistente la acΕ£iunea diferiΕ£ilor factori externi funcΕ£ie de domeniul lor de utilizare, (temperatura apei şi a

aerului, sarcini mecanice interioare şi exterioare, acΕ£iunea agresivΔƒ a pΔƒmantului, curenΕ£i electrici vagabonzi, etc.) şi sΔƒ nu se deformeze permanent sub acΕ£iunea acestora;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 43/132

 

  > sΔƒ nu se dizolve in contact cu apa uzatΔƒ sau nΔƒmolul şi sΔƒ nu fie dΔƒunΔƒtoare pentru microorganismele carerealizeazΔƒ epurarea;

> sΔƒ nu prezinte pericol de orice natur Δƒ pentru persoanele cu care vin in contact, care le manevreazΔƒ ΕŸi utilizeazΔƒ;> sΔƒ aibΔƒ un cost redus;> sΔƒ nu necesite cheltuieli de investiΕ£ie şi exploatare mari;> sΔƒ fie uşor de pus in oper Δƒ, depozitate şi manevrate;> sΔƒ permitΔƒ montare şi demontare uşoar Δƒ (cazul conductelor, pieselor speciale, armΔƒturilor, etc.);> sΔƒ permitΔƒ realizarea unor imbinΔƒri etanşe (cazul conductelor, de exemplu);> sΔƒ reziste alternanΕ£elor de umiditate, de temperatur Δƒ ΕŸi de ingheΕ£-dezgheΕ£, dacΔƒ lucreazΔƒ in medii şi domenii in care

pot avea loc astfel de alternanΕ£e;> sΔƒ corespundΔƒ cerinΕ£elor beneficiarilor ΕŸi caietelor de sarcini intocmite de cΔƒtre proiectanΕ£i şi reΕ£etelor de preparare

indicate de proiectant şi realizate de constructor (pentru betoane, mortare, tencuieli, etc.);> sΔƒ aibΔƒ un volum, greutate şi dimensiuni care sΔƒ permitΔƒ transportul lor pe drumurile publice;> sΔƒ-şi pΔƒstreze calitΔƒΕ£ile, caracteristicile şi proprietΔƒΕ£ile in cazul depozitΔƒrii corespunzΔƒtoare pe durata de garanΕ£ie a

fabricantului;> echipamentele prevΔƒzute a fi achiziΕ£ionate sΔƒ fie fiabile, cu randament energetic ridicat şi cu o duratΔƒ de serviciu

normatΔƒ > 10-15 ani;> sΔƒ se aleagΔƒ materiale pentru care se cunoaşte tehnologia de realizare practicΔƒ ΕŸi pentru care existΔƒ mijloace

normale de punere in oper Δƒ;> sΔƒ fie disponibile persoane calificate pentru execuΕ£ie şi exploatare;> materialele sΔƒ fie atestate de cΔƒtre organele abilitate şi de cΔƒtre inspectoratele sanitare teritoriale;> dupΔƒ epuizarea capacitΔƒΕ£ii de lucru, sΔƒ permitΔƒ fie o reutilizare uşoar Δƒ, fie o distrugere simplΔƒ ΕŸi depozitare in condiΕ£ii

acceptabile pentru mediul inconjur Δƒtor.Gama de materiale necesare pentru realizarea sistemelor de canalizare in mediul rural este foarte diversificatΔƒ, funcΕ£ie

de domeniile in care sunt utilizate. Astfel, diversele materiale de construcţii şi instalaţii pot fi utilizate pentru:

> transportul lichidelor (ape uzate, nΔƒmoluri cu diferite umiditΔƒΕ£i, soluΕ£ii de reactivi, etc.) in conducte sub presiune sauin canale cu nivel liber;> instalaΕ£ii de pompare (conducte de aspiraΕ£ie, de refulare, piese speciale, armΔƒturi, ş.a.);> realizarea construcΕ£iilor din cΔƒr ΔƒmidΔƒ, beton simplu, beton armat, beton precomprimat, etc.;> etanΕŸΔƒri.Dintre materialele utilizate curent in realizarea sistemelor de canalizare se evidenΕ£iazΔƒ urmΔƒtoarele:> nisip, pietriş, ciment, apΔƒ ΕŸi aditivi pentru prepararea mortarelor ΕŸi betoanelor;> bare din oΕ£el neted (OB 37) sau profilat la cald (PC 52, PC 60) pentru realizarea construcΕ£iilor din beton armat,

precomprimat, conducte şi canale, etc.;> cauciuc, carton asfaltat, folii din material plastic, r ΔƒΕŸini epoxidice, ş.a. pentru etanΕŸΔƒri şi protecΕ£ii;> oΕ£el, fontΔƒ, polietilenΔƒ, polipropilenΔƒ, poliester armat cu fibr Δƒ de sticlΔƒ (PAFS), tuburi din beton armat centrifugat

(tuburi PREMO), PVC, oΕ£el inoxidabil, ş.a., pentru conducte, canale, cΔƒmine de vizitare prefabricate, cuve pentruinstalaΕ£ii mici de pompare şi instalaΕ£ii compacte de epurare, etc.

Multe dintre construcΕ£iile şi instalaΕ£iile utilizate in sistemele de canalizare din mediul rural sunt prefabricate, fapt cepermite o aprovizionare, transport, manevrabilitate şi punere in oper Δƒ mai uşoar Δƒ ΕŸi mai rapidΔƒ. In aceastΔƒ categorie intr Δƒ tuburile de orice fel, cuvele staΕ£iilor de epurare mono-bloc sau compacte, instalaΕ£ii mici de pompare, stalpi, grinzi,

planşee, etc.III.1.5. CondiΕ£ii generale de alegere a amplasamentului lucr Δƒrilor III.1.5.1. Lucr Δƒrile aferente reΕ£elei de canalizare sunt amplasate in interiorul perimetrului construit al localitΔƒΕ£ii.Canalele care colecteazΔƒ ΕŸi transportΔƒ apele uzate şi in unele cazuri şi apele meteorice, sunt amplasate in subteran,

de obicei in axul str Δƒzilor.Pe verticalΔƒ, ele sunt aşezate sub conductele de apΔƒ potabilΔƒ, apΔƒ mineralΔƒ pentru cur Δƒ internΔƒ, conducta de gaz,

cabluri electrice, canalele de cabluri telefonice, etc.Condiţiile de amplasare la incrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele in plan orizontal şi vertical a canalelor care

colecteazΔƒ ΕŸi transportΔƒ ape uzate şi/sau ape meteorice faΕ£Δƒ de alte elemente de construcΕ£ie, arbori, reΕ£ele, etc. suntrecomandate in SR 8591/1 "ReΕ£ele subterane. CondiΕ£ii de amplasare", atat pentru conductele care transportΔƒ apa dealimentare cat şi pentru cele de canalizare, prezentate mai jos, in tabelele 1.1 şi 1.2.

CondiΕ£iile specifice de amplasare pe categorii de reΕ£ele se stabilesc conform prevederilor de mai jos:β–ͺ DistanΕ£a minimΔƒ intre conducte şi canale precum şi intre acestea şi construcΕ£iile existente trebuie sΔƒ asigure

stabilitatea construcΕ£iilor, Ε£inand seama de adancimea de fundare precum şi de caracteristicile geotehnice ale terenului.β–ͺ AducΕ£iunile pentru alimentare cu apΔƒ care au trasee, in localitΔƒΕ£i, comune cu celelalte reΕ£ele edilitare subterane, se

pot amplasa avand ca referinΕ£Δƒ standardul SR 8591/1.

β–ͺ La subtraversarea cΔƒilor ferate şi a drumurilor naΕ£ionale, judeΕ£ene şi comunale de cΔƒtre conductele de gaze şi lichide,amplasarea acestora se poate face dupΔƒ recomandΔƒrile STAS 9312.

β–ͺ In cazul reΕ£elelor de apΔƒ potabilΔƒ aflate in vecinΔƒtatea canalizΔƒrii trebuie sΔƒ asigure evitarea exfiltraΕ£iilor din canal şiinfiltraΕ£ii ale apei de canalizare in reΕ£eaua de apΔƒ potabilΔƒ.

β–ͺ IncruciΕŸΔƒrile intre reΕ£elele edilitare subterane se fac, de regulΔƒ sub un unghi de proiecΕ£ie intr-un plan orizontal de 75... 90β–«. Se admit reduceri ale unghiului panΔƒ la 45β–«, in cazul in care conductele sunt amplasate pe str Δƒzi care seintersecteazΔƒ panΔƒ la acest unghi.

CondiΕ£ii de amplasare a conductelor ΕŸi canalelor la incrucişarea reΕ£elelor edilitare

Tabel 1.1β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 44/132

 

β”‚ ReΕ£ele care se β”‚  β”‚ MΔƒsuri de protecΕ£ie pentru β”‚β”‚ incrucişeazΔƒ  β”‚ CondiΕ£ii de amplasare β”‚ cazurile in care condiΕ£iile de β”‚β”‚  β”‚  β”‚ amplasare nu pot fi respectate β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Conducta de alimentareβ”‚Conducta de alimentare cuβ”‚Conducta de alimentare cu apΔƒ seβ”‚β”‚cu apΔƒ potabilΔƒ ΕŸi apΔƒβ”‚apΔƒ potabilΔƒ ΕŸi cu apΔƒ  β”‚introduce in tuburi de protecΕ£ieβ”‚β”‚mineralΔƒ pentru cura β”‚mineralΔƒ pentru cura β”‚care trebuie sΔƒ depΔƒΕŸeascΔƒ  β”‚β”‚internΔƒ cu canal de β”‚internΔƒ, se amplaseazΔƒ  β”‚canalul de ape uzate de o parte β”‚

β”‚ape uzate β”‚deasupra canalelor de apeβ”‚ΕŸi de alta a acestuia, cu: β”‚β”‚  β”‚uzate la distanΕ£a minimΔƒ β”‚ 5,0 m in teren impermeabil β”‚β”‚  β”‚de 40 cm β”‚ 10,0 m in teren permeabil β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Conducta de alimentareβ”‚Conducta de alimentare β”‚SoluΕ£ia se stabileşte cu acordulβ”‚β”‚cu apΔƒ cu canalizaΕ£ie β”‚cu apΔƒ se amplaseazΔƒ sub β”‚intreprinderilor care β”‚β”‚de cabluri telefonice β”‚canalizaΕ£ia telefonicΔƒ  β”‚exploateazΔƒ reΕ£elele respective.β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Cabluri electrice cu β”‚Cablurile electrice se β”‚  β”‚β”‚conducte de apΔƒ ΕŸi β”‚amplaseazΔƒ deasupra, la oβ”‚  β”‚β”‚canalizare β”‚distanΕ£Δƒ minimΔƒ de 0,25 mβ”‚  β”‚β”‚  β”‚faΕ£Δƒ de conducta de apΔƒ  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Canale termice cu β”‚Canalele termice se β”‚Se vor lua mΔƒsuri de protecΕ£ie β”‚β”‚canale de apΔƒ uzatΔƒ  β”‚amplaseazΔƒ de regulΔƒ, β”‚stabilite de comun acord intre β”‚β”‚  β”‚deasupra canalelor de apΔƒβ”‚unitΔƒΕ£ile care exploateazΔƒ  β”‚β”‚  β”‚uzatΔƒ  β”‚reΕ£elele respective β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

Amplasarea in plan vertical a canalelor care alcΔƒtuiesc reΕ£eaua de canalizare se face Ε£inand seama (dupΔƒ caz) de:> posibilitatea colectΔƒrii apelor uzate din subsolul clΔƒdirilor;> sarcinile care acΕ£ioneazΔƒ asupra canalului, inclusiv efectul mecanic (dinamic) al circulaΕ£iei rutiere;> adancimea de ingheΕ£;> configuraΕ£ia terenului;> puncte obligate (pasaje subterane, subtraversΔƒri de cΔƒi de comunicaΕ£ii, etc.);> dimensiunile canalului;> nivelul apei subterane şi tendinΕ£a lui;> regimul hidraulic al raului in care se evacueazΔƒ apele de canalizare.

DistanΕ£e minime dintre conductele de alimentare cu apΔƒ ΕŸi colectoarele de canalizare şi alte reΕ£ele şi elemente deconstrucΕ£ie

Tabel 1.2β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚  β”‚ DistanΕ£e minime faΕ£Δƒ de elementele de construcΕ£ie arbori, reΕ£ele β”‚β”‚  β”‚  β”‚ (m) β”‚β”‚  β”‚  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Nr. β”‚  β”‚In plan verticalβ”‚ In plan orizontal β”‚β”‚crt.β”‚ Denumirea reΕ£elelor β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚  β”‚ Cota terenului β”‚  β”‚ Arbori β”‚FundaΕ£iiβ”‚Borduri,β”‚  β”‚ Conducte β”‚β”‚  β”‚  β”‚sau a suprafeΕ£eiβ”‚Εžine deβ”‚ (axa β”‚ de β”‚rigole, β”‚Canalizareβ”‚ de β”‚β”‚  β”‚  β”‚ imbrΔƒcΔƒminΕ£ii β”‚tramvaiβ”‚acestora)β”‚clΔƒdire β”‚ΕŸanΕ£uri β”‚  β”‚alimentareβ”‚β”‚  β”‚  β”‚ strΔƒzii β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ cu apΔƒ  β”‚β”‚  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚Conducte deβ”‚PotabilΔƒ ΕŸiβ”‚2/ β”‚  β”‚  β”‚3/ β”‚  β”‚  β”‚4/ β”‚β”‚  β”‚alimentare β”‚apΔƒ  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚cu apΔƒ  β”‚mineralΔƒ  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚pentru curaβ”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚internΔƒ  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚

β”‚ 1 β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ 2,0 β”‚ 1,5 β”‚ 3,0 β”‚ 0,5 β”‚ 3,0 β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚β”‚  β”‚  β”‚IndustrialΔƒβ”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ 4/ β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚Canalizare pluvialΔƒ ΕŸi β”‚2/ β”‚1/ β”‚  β”‚3/ β”‚  β”‚4/ β”‚  β”‚β”‚ 2 β”‚menajerΔƒ  β”‚  β”‚  β”‚ 1,5 β”‚ 2,0 β”‚ 0,5 β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 45/132

 

  III.1.5.2. In plan vertical, profilul in lung prin colector va fi conceput astfel incat pantele radierului canalelor sΔƒ urmΔƒreascΔƒ, pe cat posibil, pantele terenului natural pentru a rezulta un volum de terasamente minim, cu condiΕ£iarespectΔƒrii vitezelor minime şi maxime in colectoare.

III.1.5.3. Adancimea minimΔƒ de pozare (ingropare) reprezintΔƒ diferenΕ£a dintre cota terenului şi cota radierului canalului.Determinarea valorii adancimii de pozare se face in funcΕ£ie de procedeul şi tipul reΕ£elei de canalizare (pentru ape uzate,pentru ape meteorice sau pentru ape uzate + ape meteorice), de solicitΔƒrile statice şi dinamice datorate circulaΕ£iei şi deadancimea de ingheΕ£ din zonΔƒ.

OBSERVAŒII:1. Adancimea de pozare trebuie să asigure pentru orice reţea amplasată in subteran, sub zona carosabilă, rezistenţa la

solicitΔƒrile statice şi dinamice datorate circulaΕ£iei sau compactΔƒrii.2. Adancimea de pozare trebuie astfel aleasΔƒ, incat cota sΔƒpΔƒturii sΔƒ respecte adancimea de ingheΕ£ recomandatΔƒ in

STAS 6054.3. In cazul conductelor care transportΔƒ lichide şi sunt amplasate in terenuri sensibile la umezire, trebuie sΔƒ se respecte

prescripΕ£iile tehnice in vigoare referitoare la mΔƒsurile de asigurare a etanşeitΔƒΕ£ii.4. DistanΕ£a minimΔƒ in plan orizontal intre colectorul de canalizare şi cablurile electrice, canalizaΕ£ia telefonicΔƒ, canalele

termice şi conductele de alimentare cu apΔƒ industrialΔƒ este:- 0,50 m pentru conductele ingropate panΔƒ la 1,50 m adancime;- 0,60 m pentru conductele ingropate peste 1,50 m adancime.DistanΕ£a de 3,0 m recomandatΔƒ in plan orizontal intre colectoarele de canalizare şi conductele de apΔƒ potabilΔƒ nu

poate fi respectatΔƒ in foarte multe cazuri din cauza lΔƒΕ£imii reduse a str Δƒzilor. In aceste cazuri, pe langΔƒ recomandΔƒrilestandardului SR 8591/1, se vor respecta prevederile HG nr. 101/03.04.1997 - Norme speciale privind caracterul şimΔƒrimea zonelor de protecΕ£ie sanitar Δƒ.

Pentru canalele din reţeaua de ape uzate din procedeul separativ şi pentru canalele din procedeul unitar, adancimeade pozare se va calcula funcţie de trei criterii:

a - respectarea adancimii maxime de ingheţ pentru terenul de fundare, la nivelul cotei săpăturii, ţinand seama de

recomandΔƒrile prevederilor STAS 6054 "Adancimea maximΔƒ de ingheΕ£";b - colectarea apei uzate din subsoluri şi pivniΕ£e Ε£inand seama de cota pardoselii acestora faΕ£Δƒ de cota terenului;c - realizarea, dacΔƒ este cazul, a unui strat de umplutur Δƒ din pΔƒmant de minim 80 cm deasupra extradosului crestei

canalului, in scopul micşor Δƒrii prin "efectul de boltΔƒ" a solicitΔƒrilor mecanice exterioare care acΕ£ioneazΔƒ asupra canalului(in special din greutatea vehiculelor care circulΔƒ pe carosabil).

La proiectare şi execuΕ£ie se va adopta valoarea maximΔƒ a adancimii de pozare rezultatΔƒ din aplicarea celor trei criterii(v. fig. III.4, III.5 şi III.6).

Pentru canalele din reΕ£eaua de ape meteorice realizatΔƒ in procedeul de canalizare separativ, adancimea de pozare seva calcula luand in considerare criteriile a şi c, in proiectare şi execuΕ£ie adoptandu-se valoarea maximΔƒ rezultatΔƒ.

Considerarea criteriului a de respectare a adancimii de ingheΕ£, conduce la aplicarea relaΕ£iei (v. fig. III.4):

Figura III.4

Adancimea de pozare necesar Δƒ pentru respectarea adancimii de ingheΕ£ 

H(s) >= h(ingheΕ£);H(o) >= H(s) - g(o);H(s) - adancimea sΔƒpΔƒturii;g(o) - grosimea radierului canalului;C(T) - cotΔƒ teren;C(R) - cotΔƒ radier;C(S) - cotΔƒ sΔƒpΔƒtur Δƒ;H(o) = C(T) - C(R);H(s) = C(T) - C(S);

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 46/132

 

 

Aplicarea criteriului b de colectare a apelor uzate de la subsoluri conduce la respectarea relaΕ£iei:H(o) >= a + i x l + H;H(o) - adancimea de pozare;a - adancimea pardoselii subsolului faΕ£Δƒ de cota str Δƒzii;i - panta canalului de racord;H' - inΔƒlΕ£imea mΔƒsuratΔƒ intre axul conductei de racord şi radierul canalului;H - inΔƒlΕ£imea canalului.In relaΕ£ia de mai sus s-a introdus in mod acoperitor H in loc de H'.Debuşarea ("inΕ£eparea") canalului de racord in canalul stradal se va face, dupΔƒ caz, astfel:a) legare directΔƒ in canal:- prin elemente de tip ŞA la canalul stradal din PVC. Şaua este tot din PVC şi este prevΔƒzutΔƒ cu ştuΕ£ cu muf Δƒ;- prin T-uri intercalate pe canalul stradal dacΔƒ acesta este din PVC;- prin ştuΕ£uri PVC lipite (racordate) in cazul canalului stradal din PAFS (poliester armat cu f ibre de sticlΔƒ).b) legare intr-un cΔƒmin de vizitare de pe canalul stradal, dacΔƒ acest lucru este posibil.Conform furnizorilor de tuburi de canalizare din PVC - tip greu, elementele de racordare de tip ŞA au diametrul ştuΕ£ului

cu muf Δƒ de 125 şi de 160 mm, iar elementele de tip T, au diametrul ştuΕ£ului pentru racord de 160 şi 200 mm. Ca urmare,este recomandabil ca diametrul interior al canalului de racord sΔƒ se prevadΔƒ de minimum 150 mm. Panta radieruluicanalului de racord va fi de minimum 1% (recomandabil intre 1 şi 4%).

Se va prevedea un cΔƒmin de racord situat la limita de proprietate, cΔƒmin care separ Δƒ instalaΕ£ia de canalizare interioar Δƒ aflatΔƒ in exploatarea proprietarului de reΕ£eaua de canalizare publicΔƒ ΕŸi care este necesar pentru efectuarea cur ΔƒΕ£iriicanalului de racord, mai ales in cazul racordurilor legate direct la canalul public.

Se recomandΔƒ, in scopul evitΔƒrii inundΔƒrii subsolurilor ΕŸi pivniΕ£elor datoritΔƒ blocΔƒrii canalizΔƒrii stradale, ca in toatecazurile in care existΔƒ obiecte sanitare situate sub cota terenului natural, sΔƒ se prevadΔƒ pomparea apelor uzate in

canalul stradal.AceastΔƒ variantΔƒ se va analiza şi in cazul in care subsolul este situat la cote prea joase (a > 1,5 .... 2,0 m), pentru a seevita o ingropare exageratΔƒ ΕŸi neeconomicΔƒ a intregii reΕ£ele.

Pentru canalele din PVC, PAFS, beton, ş.a., funcΕ£ie de adancimea de pozare rezultatΔƒ din profilul longitudinal, trebuieintocmit calculul static aferent, Ε£inandu-se seama şi de recomandΔƒrile producΔƒtorilor materialului respectiv (tuburilor),referitoare la condiΕ£iile de pozare.

Figura III.5

Adancimea de pozare necesar Δƒ pentru colectareaapelor uzate de la subsoluri

Aplicarea criteriului c de favorizare a comportării canalului la solicitările mecanice exterioare, conduce la respectarearelaţiei:

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 47/132

 

 

Figura III.6

Adancimea de pozare necesar Δƒ din condiΕ£ia de favorizarea comportΔƒrii canalului la solicitΔƒrile mecanice

III.1.5.4. Amplasamentul staţiilor de epurare se va face luand in considerare următoarele aspecte:> staţia de epurare trebuie să ocupe o suprafaţă in plan cat mai redusă, de preferat soluţii compacte sau monobloc,

asigurandu-se un flux optim atat pe linia apei cat şi pe cea a nΔƒmolului; Aceste soluΕ£ii se pot aplica şi in cazul epur Δƒrii cuo singur Δƒ staΕ£ie a apelor uzate provenite de la douΔƒ sau mai multe localitΔƒΕ£i;

> amplasarea obiectelor tehnologice trebuie să conducă la o curgere pe cat posibil gravitaţională, cu pierderi de

sarcinΔƒ reduse şi cu volume de beton şi terasamente minime;> sΔƒ permitΔƒ accesul apelor uzate in staΕ£ie precum şi evacuarea apelor epurate in emisar pe cat posibil gravitaΕ£ional,

evitandu-se astfel pomparea acestora, soluΕ£ie ce ar implica costuri suplimentare de investiΕ£ie, exploatare şi intreΕ£inere. Inmulte cazuri costurile energetice reprezintΔƒ valori deloc de neglijat;

> distanΕ£a de la staΕ£ia de epurare la zona populatΔƒ sΔƒ fie suficient de mare astfel incat obiectele şi proceseletehnologice de epurare sΔƒ nu aibΔƒ impact defavorabil asupra mediului locuit prin miros, zgomot şi alΕ£i factori care potinfluenΕ£a negativ condiΕ£iile de viaΕ£Δƒ ale oamenilor. Este important a se studia care este direcΕ£ia predominantΔƒ a vantuluipentru zona respectivΔƒ, in scopul amplasΔƒrii optime a staΕ£iei de epurare corelat cu aceastΔƒ direcΕ£ie;

> riscul de inundaΕ£ie. DacΔƒ amplasamentul va fi in albia major Δƒ a unui rau sau intr-o zonΔƒ potenΕ£ial inundabilΔƒ, se vor executa lucr Δƒri specifice de protecΕ£ie (indiguire) şi se va solicita avizul de amplasament de la unitatea teritorialΔƒ degospodΔƒrire a apelor sau de la filialele sale bazinale (funcΕ£ie de competenΕ£ele de emitere), conform "Normelor metodologice" in vigoare;

> se va evita pe cat posibil alegerea unui amplasament care să necesite pozarea obiectelor tehnologice componentein teren sub nivelul panzei freatice sau intr-un teren instabil, slab coeziv (nisip, praf, etc.), ori alunecător;

> terenul pe care se va amplasa staΕ£ia de epurare sΔƒ fie liber de alte construcΕ£ii şi sΔƒ constituie proprietatea autoritΔƒΕ£iilocale;

> sΔƒ nu necesite str ΔƒmutΔƒri de conducte (de gaze naturale, de petrol, etc.) şi nici lucr Δƒri auxiliare (suplimentare) demare anvergur Δƒ;

> să fie amplasată la distanţe corespunzătoare faţă de liniile de inaltă tensiune, in afara zonei de protecţie, pentruevitarea oricărui risc de electrocutare sau de incendiu;

> sΔƒ permitΔƒ racordarea cu uşurinΕ£Δƒ a staΕ£iei de epurare la reΕ£elele de utilitΔƒΕ£i cum ar fi: alimentarea cu energieelectricΔƒ, apΔƒ potabilΔƒ, gaze, conectarea la reΕ£eaua telefonicΔƒ, utilitΔƒΕ£i care sΔƒ aibΔƒ ΕŸi capacitatea necesar Δƒ preluΔƒriiconsumurilor ΕŸi cerinΕ£elor aferente staΕ£iei de epurare;

> sΔƒ permitΔƒ un acces uşor ΕŸi cat mai scurt la reΕ£eaua localΔƒ de drumuri existentΔƒ, pentru a favoriza transportulmaterialelor ΕŸi echipamentelor necesare in timpul execuΕ£iei şi exploatΔƒrii;

> sΔƒ existe posibilitΔƒΕ£i de extindere in viitor;> sΔƒ prezinte condiΕ£ii favorabile, tehnice şi economice, de evacuare in emisar a apelor epurate;> sΔƒ se incadreze in planurile de urbanism ale localitΔƒΕ£ilor, construcΕ£iile şi instalaΕ£iile de epurare sΔƒ prezinte un aspect

vizual şi estetic corespunzΔƒtor cerinΕ£elor locale şi in mΔƒsura in care acest lucru este posibil, sΔƒ se realizeze in jurulincintei o perdea vegetalΔƒ de protecΕ£ie;

> se va lua in considerare amplasarea staΕ£iei de epurare in apropierea depozitului de deşeuri al localitΔƒΕ£ii, operaΕ£iuneade evacuare a materiilor re

Ε£inute in incinta sta

Ε£iei fiind astfel mai pu

Ε£in costisitoare;

> se va urmΔƒri micşorarea riscului de vandalism şi asigurarea securitΔƒΕ£ii staΕ£iei de epurare prin realizarea uneiimprejmuiri.

La alegerea soluΕ£iei pentru amplasamentul construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor aferente sistemului de canalizare, se vor avea invedere urmΔƒtoarele reglementΔƒri: Legea Apelor nr. 107 din 1996, Legea ProtecΕ£iei mediului nr. 137 din 1995, Normativulprivind obiectivele de referinΕ£Δƒ pentru clasificarea calitΔƒΕ£ii apelor de suprafaΕ£Δƒ aprobat cu Ordinul ministrului apelor ΕŸiprotecΕ£iei mediului nr. 1.146 din 10 decembrie 2002 privind lucr Δƒrile exterioare construcΕ£iilor. De asemenea, se va aveaca referinΕ£Δƒ STAS 3051 şi SR EN 805.

III.1.6. Criterii specifice de calitate a lucr Δƒrilor Prevederile legate de calitatea in construcΕ£ii cuprinse in Legea 10 sunt obligatorii pentru orice construcΕ£ie deci şi

pentru obiectele sistemelor de canalizare. Majoritatea acestor prevederi sunt aceleaşi cu cele care se refer Δƒ la lucr Δƒrilede alimentΔƒri cu apΔƒ ΕŸi care au fost evidenΕ£iate la pct. II.1.7. din Cap. II a prezentului ghid (paragrafele a, .......... j). Caurmare, in continuare, se vor prezenta numai aspecte specifice lucr Δƒrilor din domeniul sistemelor de canalizare.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 48/132

 

  β–ͺ SiguranΕ£a in exploatare a sistemului prezintΔƒ douΔƒ aspecte: siguranΕ£a construcΕ£iilor in sine şi siguranΕ£a funcΕ£ionΔƒriiansamblului tehnologic. SiguranΕ£a funcΕ£ionΔƒrii sistemului trebuie conceputΔƒ de la inceput, cu variante de funcΕ£ionare inregim normal precum şi pe durata remedierii avariei. Accidentele posibile vor fi clar menΕ£ionate in regulamentul deexploatare la fel ca şi mΔƒsurile ce vor trebui luate şi modul de acΕ£iune a personalului. Pentru a dispune de un sistemfuncΕ£ional sigur este nevoie de utilizarea unor materiale bune, de o execuΕ£ie corespunzΔƒtoare a lucr Δƒrilor ΕŸi de oexploatare judicioasΔƒ. Pentru a evita manevrele şi deciziile incorecte şi pentru a micşora numΔƒrul defecΕ£iunilor ΕŸiavariilor, trebuie ca ansamblul lucr Δƒrii sΔƒ fie cat mai simplu alcΔƒtuit, concepandu-se scheme funcΕ£ionale raΕ£ionale şifiabile, dacΔƒ se poate f Δƒr Δƒ pompare, cu un grad ridicat de automatizare, astfel incat intervenΕ£ia personalului infuncΕ£ionarea sistemului sΔƒ fie cat mai mult limitatΔƒ;

β–ͺ SiguranΕ£a construcΕ£iilor va fi asiguratΔƒ printr-o proiectare judicioasΔƒ, printr-o execuΕ£ie corectΔƒ ΕŸi printr-o exploatarecorespunzΔƒtoare;

β–ͺ SiguranΕ£a la foc, protecΕ£ia impotriva zgomotului şi eficienΕ£a izolaΕ£iei termice sunt aspecte ce nu pun problemedeosebite la acest tip de lucr Δƒri, cu excepΕ£ia instalaΕ£iilor de epurare monobloc care trebuie protejate termic impotrivaingheΕ£ului. Pot fi unele cazuri speciale de protecΕ£ie la foc pentru construcΕ£ii din materiale combustibile (lemn), de protecΕ£ieimpotriva zgomotului la folosirea motoarelor termice, a compresoarelor ΕŸi a suflantelor, cazuri pentru care vor fi f ΔƒcutemenΕ£iuni in proiectele de detaliu ale obiectelor respective;

β–ͺ Igiena, sΔƒnΔƒtatea oamenilor, refacerea şi protecΕ£ia mediului sunt strans legate de aceste lucr Δƒri;β–ͺ Apa uzatΔƒ produsΔƒ poate afecta sΔƒnΔƒtatea oamenilor ΕŸi a animalelor (mai ales a celor sΔƒlbatice) şi starea mediului

(animalele sΔƒlbatice, apa subteranΔƒ, subsolul, solul, apa de suprafaΕ£Δƒ, etc.); lucr Δƒrile propuse trebuie sΔƒ asigureevacuarea sigur Δƒ (prin şanΕ£ul drumului) şi epurarea adecvatΔƒ inainte de evacuarea finalΔƒ in receptorul natural (NTPA001-2002 şi NTPA 011-2002); proiectul va conΕ£ine şi mΔƒsuri educaΕ£ionale pentru populaΕ£ie;

β–ͺ prin realizarea lucr Δƒrilor aferente reΕ£elei de canalizare şi staΕ£iei de epurare pot fi afectate stabilitatea pΔƒmantului (dincauza apei exfiltrate) şi drumurile de acces (care vor fi aduse dupΔƒ finalizarea lucr Δƒrilor cel puΕ£in la starea iniΕ£ialΔƒ sauchiar mai bunΔƒ; este de preferat ca lucr Δƒrile sΔƒ fie amplasate in afara pΔƒr Ε£ii carosabile). Se recomandΔƒ ca apa colectatΔƒ din precipitaΕ£ii sΔƒ fie evacuatΔƒ prin şanΕ£ul drumului şi nu pe drum, unde poate ingheΕ£a şi produce accidente etc.;

β–ͺ realizarea epur Δƒrii apei nu trebuie sΔƒ altereze mediul (prin miros, muşte, alte insecte, accesul animalelor) şi trebuief ΔƒcutΔƒ astfel incat receptorul natural sΔƒ fie protejat;β–ͺ depozitarea nΔƒmolului trebuie f ΔƒcutΔƒ in condiΕ£ii controlate, iar dacΔƒ acesta este utilizat in agricultur Δƒ vor fi luate

mΔƒsurile necesare de control şi protecΕ£ie contra germenilor ΕŸi viruşilor care pot afecta sΔƒnΔƒtatea oamenilor prin utilizareaproduselor vegetale la preparatul hranei. In orice caz, se va evita utilizarea nΔƒmolurilor provenite din staΕ£iile de epuraredrept ingr ΔƒΕŸΔƒmant pentru legumele care se consumΔƒ crude.

III.1.7. PerfecΕ£ionarea personalului de execuΕ£ie şi exploatareRealizarea unui sistem de canalizare in mediul rural nu presupune construcΕ£ii şi instalaΕ£ii de mare complexitate, dar 

proiectarea, execuΕ£ia şi exploatarea unor astfel de lucr Δƒri sunt caracterizate printr-un specific aparte, deoarece:β–ͺ debitele de apΔƒ uzatΔƒ au valori reduse, ceea ce creazΔƒ dificultΔƒΕ£i la dimensionarea reΕ£elei de canalizare şi a

obiectelor tehnologice ale staΕ£iei de epurare, datoritΔƒ necesitΔƒΕ£ii de respectare a vitezelor minime (de autocur ΔƒΕ£ire)admise in canalele şi conductele de transport a apelor uzate şi a nΔƒmolului;

β–ͺ investiΕ£iile pentru realizarea lucr Δƒrilor ΕŸi cheltuielile anuale de exploatare reprezintΔƒ valori importante care, raportatela numΔƒrul redus de locuitori ai unei aglomeraΕ£ii din mediul rural conduc la indicatori economici ridicaΕ£i şi la un cost mareal apei canalizate faΕ£Δƒ de sistemele de canalizare ale localitΔƒΕ£ilor cu un numΔƒr mediu sau mare de locuitori, de tipuloraşelor sau a municipiilor;

β–ͺ finanΕ£area unor astfel de lucr Δƒri reprezintΔƒ, de asemenea, o problemΔƒ dificilΔƒ in contextul unor bugete locale reduse;β–ͺ exploatarea reΕ£elei de canalizare şi a staΕ£iei de epurare prezintΔƒ unele dificultΔƒΕ£i tehnice şi aspecte specifice legate

de riscul infundΔƒrii şi colmatΔƒrii unor tronsoane de canal care au diametre mici şi unde se inregistreazΔƒ viteze de curgerereduse ale apei, precum şi datoritΔƒ proceselor de epurare din staΕ£ie care se desf ΔƒΕŸoar Δƒ in condiΕ£ii dificile din cauzadebitelor mici şi a inconstanΕ£ei acestora in timp.

Ca urmare, autoritatea localΔƒ, ca beneficiar a sistemului de canalizare, trebuie sΔƒ se ingrijeascΔƒ ca execuΕ£ia şiexploatarea unor astfel de construcΕ£ii şi instalaΕ£ii sΔƒ fie efectuatΔƒ de cΔƒtre persoane calificate şi sΔƒ urmΔƒreascΔƒ indeaproape corectitudinea şi calitatea execuΕ£iei, precum şi respectarea Regulamentului de exploatare de cΔƒtre ceiangajaΕ£i in acest scop.

Avand in vedere cΔƒ aceste lucr Δƒri, chiar dacΔƒ nu sunt de mare anvergur Δƒ, se executΔƒ in terenuri dificile, in prezenΕ£aapei subterane, la adancimi uneori mari sub nivelul terenului, in zone circulate şi faptul cΔƒ pentru funcΕ£ionarea sistemuluise prevΔƒd utilaje şi echipamente care necesitΔƒ o atentΔƒ ΕŸi competentΔƒ intreΕ£inere, este necesar ca personalul de execuΕ£ieşi exploatare sΔƒ fie calificat şi instruit special pentru aceste activitΔƒΕ£i.

Instruirea personalului de exploatare este cu atat mai necesar Δƒ cu cat tendinΕ£a actualΔƒ este de a se reduce laminimum numΔƒrul de persoane prin automatizarea aproape completΔƒ a funcΕ£ionΔƒrii obiectelor tehnologice din staΕ£ia deepurare, fapt care conduce şi la creşterea gradului de corectitudine/siguranΕ£Δƒ prin eliminarea factorului subiectiv indus decel care r Δƒspunde de exploatare.

Este recomandabil ca execuΕ£ia sΔƒ fie realizatΔƒ de unitΔƒΕ£i specializate, cu experienΕ£Δƒ in domeniu care, prin personalulpropriu sΔƒ r ΔƒspundΔƒ de corectitudinea respectΔƒrii prevederilor proiectului şi de rezistenΕ£a, stabilitatea şi calitateaconstrucΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor finalizate. Autoritatea localΔƒ se va ingriji ca pentru exploatare, funcΕ£ie de mΔƒrimea, importanΕ£aşi dificultΔƒΕ£ile de intreΕ£inere a reΕ£elei de canalizare şi a staΕ£iei de epurare, sΔƒ prevadΔƒ un numΔƒr corespunzΔƒtor de angajaΕ£idin personalul propriu care sΔƒ aibΔƒ insΔƒ pregΔƒtire de specialitate sau, sΔƒ angajeze pentru anumite lucr Δƒri de intreΕ£inereori pentru rezolvarea avariilor, societΔƒΕ£i specializate in rezolvarea unor astfel de probleme.

Pentru exploatare, este recomandabil sΔƒ se analizeze şi varianta ca acelaşi personal sΔƒ se ingrijeascΔƒ de intreΕ£inereaşi exploatarea mai multor sisteme de canalizare apar Ε£inand unor localitΔƒΕ£i apropiate, soluΕ£ie care poate aduce economiiimportante beneficiarilor respectivi.

Necesitatea perfecΕ£ionΔƒrii personalului de execuΕ£ie şi exploatare este impusΔƒ ΕŸi de faptul cΔƒ realizarea sistemelor decanalizare din mediu rural va fi mult acceleratΔƒ in viitorul apropiat, datoritΔƒ creşterii continue a gradului de confort cerutde populaΕ£ie şi a realizΔƒrii sistemelor de alimentare cu apΔƒ din aceste zone in ultimii ani.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 49/132

 

III.2. Proiectarea lucr Δƒrilor de canalizareIII.2.1. Principii generale de alcΔƒtuire a reΕ£elelor de canalizareIII.2.1.1. ReΕ£eaua de canalizare este alcΔƒtuitΔƒ din totalitatea canalelor ΕŸi construcΕ£iilor accesorii, care au rolul de a

colecta apele uzate şi meteorice şi de a le transporta in afara obiectivului canalizat, in staΕ£ia de epurare (dacΔƒ este vorbade ape uzate sau de un amestec de ape uzate cu ape meteorice), sau direct in emisar (cazul apelor de ploaie care, inmajoritatea cazurilor sunt ape convenΕ£ional curate).

III.2.1.2. Procedeul de canalizare recomandat pentru localitΔƒΕ£ile din mediul rural este cel separativ (divizor).In acest procedeu, existΔƒ cel puΕ£in douΔƒ reΕ£ele de canalizare distincte:> o reΕ£ea numai pentru ape uzate;> o reΕ£ea numai pentru ape meteorice.Cele douΔƒ reΕ£ele nu trebuie sΔƒ aibΔƒ nici o legΔƒtur Δƒ tehnologicΔƒ sau funcΕ£ionalΔƒ intre ele.ReΕ£eaua de canalizare pentru ape uzate este alcΔƒtuitΔƒ din canale inchise, ingropate, cu pantΔƒ corespunzΔƒtoare

realizΔƒrii unor viteze cuprinse intre 0,70 şi 5,0 m/s (pentru tuburi din beton, beton armat, PVC, polietilenΔƒ, PAFS).Tuburile sunt in general prefabricate, cu secΕ£iunea transversalΔƒ circular Δƒ sau ovoidalΔƒ. In mediul rural, avand in vedere

debitele reduse de apΔƒ uzatΔƒ ΕŸi lΔƒΕ£imea micΔƒ a str Δƒzilor, tuburile cu secΕ£iunea transversalΔƒ de tip clopot, sunt foarte rar utilizate.

Se recomandΔƒ pe cat posibil, ca apele meteorice sΔƒ fie evacuate superficial (la suprafaΕ£a terenului) prin amenajareacorespunzΔƒtoare a tramei stradale, prin rigole şi şanΕ£uri amplasate in lungul str Δƒzilor, de o parte şi de alta a acestora.

FuncΕ£ie de materialul din care sunt realizate str Δƒzile, rigolele şi şanΕ£urile de scurgere, dimensionarea acestora va aveain vedere limitarea valorilor maxime pentru viteza apei, astfel:

Tabel 2.1β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚ ImbrΔƒcΔƒmintea şanΕ£ului sau rigolei β”‚Viteza maximΔƒ admisibilΔƒ (m/s)β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Inierbare β”‚ 1,00 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚BrΔƒzduire β”‚ 1,50 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Pereu uscat din piatrΔƒ  β”‚ 2,50 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Pereu din dale de beton β”‚ 3,50 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Pereu din piatrΔƒ cu mortar de ciment β”‚ 4,00 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ZidΔƒrie de piatrΔƒ cu mortar de ciment, beton sau beton armatβ”‚ 5,00 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

SoluΕ£ia este aplicabilΔƒ in special in zonele de deal şi de munte, unde terenul are pante suficiente pentru a permitescurgerea la suprafaΕ£Δƒ a apelor meteorice şi indepΔƒrtarea lor de pe teritoriul locuit, f Δƒr Δƒ a produce bΔƒlΕ£i, stagnΔƒri sau

inundarea locuinΕ£elor ΕŸi a cur Ε£ilor aferente.La localitΔƒΕ£ile de şes sau oriunde scurgerea superficialΔƒ nu este posibilΔƒ in condiΕ£ii admisibile, apele meteorice vor fi

colectate (prin guri de scurgere) şi transportate prin canale ingropate (total sau par Ε£ial) in anumite zone depresionare dinexteriorul localitΔƒΕ£ilor.

III.2.1.3. DacΔƒ, in urma unor calcule tehnico-economice comparative, se dovedeşte mai economic procedeul unitar,atunci, in localitate va exista o singur Δƒ reΕ£ea de canalizare care va colecta şi transporta pe timp uscat numai ape uzate,iar pe timp de ploaie, un amestec de ape uzate cu ape de ploaie. In acest procedeu, reΕ£eaua va fi alcΔƒtuitΔƒ din canaleinchise, subterane (ingropate). Evacuarea apelor meteorice şi a apelor de suprafaΕ£Δƒ de pe terenurile situate in afaraperimetrului construibil al localitΔƒΕ£ilor sau altor obiective canalizate, se face, de regulΔƒ, prin soluΕ£ii independente dereΕ£eaua de canalizare a localitΔƒΕ£ii sau obiectivului respectiv (şanΕ£uri de gardΔƒ, devieri de traseu, etc.).

Aceste lucr Δƒri, prevΔƒzute pentru protecΕ£ia obiectivului canalizat se vor proiecta avandu-se in vedere recomandΔƒrilestandardelor 1846, 4068/1, 4068/2 şi 4273.

III.2.1.4. Stabilirea procedeului de canalizare se va face pe baza analizΔƒrii mai multor variante, avand in vederecaracteristicile apelor de canalizare, posibilitΔƒΕ£ile de epurare, influenΕ£a apelor epurate asupra receptorului (emisarului),posibilitatea de eşalonare a investiΕ£iilor, eficienΕ£a economicΔƒ, etc.).

III.2.1.5. AlcΔƒtuirea unei reΕ£ele de canalizare trebuie conceputΔƒ Ε£inand seama de la caz la caz de urmΔƒtoarele criterii:> curgerea apei prin canale sΔƒ se facΔƒ pe cat posibil gravitaΕ£ional, evitandu-se staΕ£iile de pompare a apelor de

canalizare;> in acest scop, proiectantul va utiliza la maximum avantajul prezentat de relieful terenului;> colectorul principal să fie amplasat in zona cea mai joasă, astfel incat să poată colecta apa de la toate colectoarele

secundare;> suprafeţele bazinelor de canalizare care revin colectoarelor secundare să fie apropiate valoric, in scopul incărcării

cat mai uniforme cu ape de canalizare a acestora;> adancimea minimă de pozare a canalelor va ţine seama de adancimea de ingheţ, de acoperirea cu pămant a crestei

colectorului pentru a favoriza comportarea acestuia la solicitΔƒrile mecanice provenite din traficul auto şi de colectareaapelor uzate de la subsoluri şi pivniΕ£e. DacΔƒ aceastΔƒ ultimΔƒ condiΕ£ie conduce la o ingropare nejustificatΔƒ a reΕ£elei, se vaprevedea, dacΔƒ este necesar, pomparea localΔƒ a apei din subsol sau pivniΕ£Δƒ in reΕ£eaua de canalizare stradalΔƒ;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 50/132

 

  > se vor evita trasee ale canalelor ΕŸi amplasarea construcΕ£iilor accesorii in zone cu terenuri instabile sau macroporiceiar dacΔƒ acest lucru nu este posibil, se vor lua mΔƒsurile necesare, Ε£inandu-se seama de normele tehnice aferentelucr Δƒrilor amplasate pe terenuri sensibile la umezire;

> soluΕ£ia tehnicΔƒ adoptatΔƒ pentru reΕ£eaua de canalizare este recomandabil sΔƒ Ε£inΔƒ seama şi de prevederile STAS 1481privind "ReΕ£ele exterioare de canalizare. Criterii generale şi studii de proiectare";

> reducerea la minimum sau chiar evitarea dacΔƒ este posibil a punctelor obligate şi a unor zone dificile sau joase careimpun pomparea (pasaje de nivel, trasee in contra pantΔƒ sau cu pantΔƒ exageratΔƒ care impun cΔƒmine de rupere de pantΔƒ,etc.);

> respectarea prevederilor planului de urbanism (PUG) al localitΔƒΕ£ii cu privire la trama stradalΔƒ, la gradul de confort algospodΔƒriilor (instalaΕ£ii de apΔƒ rece şi caldΔƒ, bΔƒi, grupuri sanitare), la existenΕ£a sau realizarea in viitor a unor societΔƒΕ£icomerciale, industriale sau sociale in perimetrul localitΔƒΕ£ii, etc.;

> traseul colectorului de evacuare a apelor spre staţia de epurare se va alege astfel incat adancimea de pozare de laintrarea in staţia de epurare să fie minimă, pentru ca obiectele tehnologice ale staţiei de epurare să fie cat mai puţiningropate.

III.2.2. Dimensionarea reţelei de canalizare pentru ape uzate menajereLa dimensionarea reţelei de ape uzate menajere din procedeul separativ se vor avea in vedere următoarele:III.2.2.1. Debitul de dimensionare sau debitul de calcul pentru canalele reţelei de ape uzate din procedeul separativ

este:

Q(c) = Q(u orar max)

III.2.2.2. Canalele vor fi in totalitate inchise şi ingropate.III.2.2.3. Din punct de vedere hidraulic, dimensionarea canalelor se face admiΕ£and ipoteza de mişcare uniformΔƒ ΕŸi cu

nivel liber (exceptand canalizarea sub presiune, unde r Δƒmane valabilΔƒ ipoteza de mişcare uniformΔƒ, dar curgerea estesub presiune).In aceastΔƒ situaΕ£ie se poate aplica, la dimensionare, relaΕ£ia lui Chezy:

_________Q(c) = A β–ͺ C β–ͺ \/ R β–ͺ i(r) (m3/s) (III.7) 

unde,- Q(c) = Q(u orar max) - debitul de calcul al apelor uzate;- A - aria secţiunii transversale de curgere (secţiunea "udată"), in m

2;

- C = 1/n β–ͺ R1/6

- coeficientul lui Chezy (relaţia lui Manning);- n - coeficient de rugozitate a interiorului tubului;- K = 1/n - coeficient de netezime care poate fi considerat egal cu 74 pentru tuburile din beton şi beton armat, de 83

pentru tuburile din metal, din beton armat centrifugat (PREMO), din gresie ceramicΔƒ sau din bazalt şi 90 pentru tuburi dinazbociment, PVC şi PAFS;

- R = A/P - raza hidraulicΔƒ, (in metri), reprezentand raportul dintre aria secΕ£iunii "udate" şi perimetrul "udat";

- P - perimetrul "udat" reprezintă lungimea suportului solid al canalului in contact cu apa;- i(r) - panta radierului canalului.

Pentru o dimensionare mai operativΔƒ se pot utiliza diagramele de tip Manning, prezentate in Anexele IV.16.1. ....IV.16.5. pentru tuburi inchise cu secΕ£iunea transversalΔƒ circular Δƒ, ovoidalΔƒ sau clopot realizate din diferite materiale(beton simplu sau beton armat avand K = 74, respectiv metal sau PREMO avand K = 83).

III.2.2.4. Dimensionarea canalelor din reţeaua de ape uzate din procedeul separativ se face pentru un grad deumplere a = h/H ale căror valori maxime admisibile sunt prezentate in tabelul 2.2 de mai jos:

Tabel 2.2β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚InΔƒlΕ£imea la interior a canalului H (mm)β”‚ Gradul de umplere a = h/H β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ panΔƒ la 450 β”‚ 0,70 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ intre 500 şi 900 β”‚ 0,75 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ peste 900 β”‚ 0,80 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

unde,β–ͺ H - inΔƒlΕ£imea canalului mΔƒsuratΔƒ la interior (pentru secΕ£iune circular Δƒ H = Dn - unde Dn este diametrul nominal);β–ͺ h - adancimea apei in canal la debitul de calcul;β–ͺ a - grad de umplere.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 51/132

 

  Pentru realizarea unor valori ale gradului de umplere sub cele maxim admise in tabelul 2.2, se va proceda astfel:β–ͺ se va utiliza la dimensionare un debit Q'(c) = (1,15 ... 1,20) β–ͺ Q(c), cu care se vor determina din diagrama Manning

pentru panta radierului canalului consideratΔƒ, caracteristicile "la plin" ale canalului: secΕ£iunea, debitul Q(plin) şi vitezav(plin);

β–ͺ in continuare, pentru raportul alfa = Q(c)/Q(pl), prin utilizarea diagramelor de umplere par Ε£ialΔƒ se determinΔƒ rapoartele beta = v(ef)/v(plin) şi a = h/H;

β–ͺ rezultΔƒ caracteristicile curgerii prin canalul ales la debitul de calcul (Qc):- v(ef) = beta β–ͺ v(plin) - viteza efectivΔƒ de curgere;- h = a β–ͺ H - adancimea apei in canal.Este necesar ca gradul de umplere a sΔƒ aibΔƒ valori sub cele din tabelul 2.2, iar v(ef) apar Ε£ine [0,70 m/s - 5,0 m/s].III.2.2.5. Traseele şi pantele canalelor se vor alege astfel incat la curgerea debitului de calcul sΔƒ se realizeze in canal

o vitezΔƒ medie pe secΕ£iune cel puΕ£in egalΔƒ cu viteza de autocur ΔƒΕ£ire [notatΔƒ v(min)] şi cel mult egalΔƒ cu viteza deneeroziune [notatΔƒ cu v(max)].

Viteza minimΔƒ sau de autocur ΔƒΕ£ire are valoarea de 0,70 m/s şi reprezintΔƒ viteza la care nu se produc depuneri alemateriilor solide in suspensie pe pereΕ£ii şi radierul canalului.

Viteza maximă sau de neeroziune este viteza de la care materialul canalului se poate deteriora datorită fenomenuluide eroziune produs de apa de canalizare, care curge prin canal cu viteze ridicate.

Valoarea maximă admisibilă a acestei viteze depinde de rezistenţa la eroziune a materialului din care este realizattubul de canalizare. Astfel, pentru canale inchise, care transportă numai ape uzate, vitezele maxim admisibile sunt:

> 5 m/s pentru tuburile metalice şi din beton armat;> 3 m/s pentru tuburile din beton simplu, gresie, PVC (policlorur Δƒ de vinil), PAFS (poliester armat cu fibre de st iclΔƒ),

azbociment.Pentru canalele inchise care transportă numai ape meteorice sau ape uzate in amestec cu apele meteorice, vitezele

maxime admisibile se vor considera:> 8 m/s pentru tuburi metalice şi din beton armat;

> 5 m/s pentru tuburi din beton simplu, gresie, PVC (policlorur Δƒ de vinil), PAFS (poliester armat cu fibre de sticlΔƒ) şiazbociment.III.2.2.6. Panta radierului canalului i(r) se alege pe cat posibil paralelΔƒ cu panta terenului i(t), in scopul de a obΕ£ine un

volum de terasamente minim la execuΕ£ia reΕ£elei de canalizare.Mişcarea apei in canale fiind consideratΔƒ uniformΔƒ ΕŸi cu nivel liber, panta energeticΔƒ J şi piezometricΔƒ J(p) sunt egale

cu panta radierului i(r), ceea ce permite ca, variind panta radierului să poată fi variată viteza medie pe secţiune a apei incanal.

Din punct de vedere hidraulic, valorile pantei variazΔƒ ΕŸi ele intre anumite limite şi anume:β–ͺ i(r min) - este panta radierului la care se realizeazΔƒ viteza minimΔƒ de 0,70 m/s;β–ͺ i(r max) - este panta radierului la care se realizeazΔƒ viteza maximΔƒ (de neeroziune).Valorile respective se determinΔƒ din relaΕ£ia lui Chezy, astfel:

0,702 i(r min) = ──────────────── (III.8)

C2(min) β–ͺ R(min)

v2

(max)i(r max) = ──────────────── (III.9)

C2(max) β–ͺ R(max)

Din punct de vedere constructiv, se admite la limită, o pantă minimă de 0,50/00, sub această valoare neexistand

certitudine in realizarea pe teren a pantei respective.In unele ţări (Germania), valoarea minimă admisă pentru panta radierului se determină cu relaţia:

i(r min) = 1000/D(n) (0/00) (III.10) 

unde D(n) este diametrul nominal (măsurat la interiorul tubului), considerat in mm.

III.2.2.7. Pe tronsoanele reΕ£elei unde nu este realizatΔƒ viteza de autocur ΔƒΕ£ire [v(min) = 0,70 m/s], in cazul in care nueste justificatΔƒ economic mΔƒrirea pantei radierului, este necesar Δƒ prevederea cΔƒminelor de spΔƒlare pe aceste tronsoane.

Acestea se prevΔƒd la distanΕ£e de max 60 m pentru canalele cu D(n) <= 400 mm şi de max 120 m pentru canalele dediametre mai mari.

III.2.2.8. Pe tronsoanele reΕ£elei cu pante mai mari ale radierului, unde viteza medie pe secΕ£iune depΔƒΕŸeşte valoareamaximΔƒ admisibilΔƒ, se prevΔƒd cΔƒmine de rupere de pantΔƒ.

III.2.2.9. Dimensionarea canalelor se face la debitul calculat in secţiunea situată in avalul tronsonului care sedimensionează. Acest debit de calcul se determină pentru fiecare tronson in parte cu ajutorul debitului specific obţinutprin repartizarea debitului orar maxim [Q(u or max)] in raport cu lungimea totală a canalelor reţelei (SUMĂ l) sau in raportcu suprafaţa in plan ocupată de localitate [SUMĂ S(i)] in limita perimetrului construit (recomandabil).

Astfel, debitul specific poate fi determinat cu relaΕ£iile:

Q(u or max)q = ─────────── (l/s, m) (III.11)

SUMΔ‚ l

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 52/132

 

Q(u or max)q = ─────────── (l/s, ha) (III.12)

SUMΔ‚ S(i)

Debitul de calcul al unui tronson BC, avand secţiunea de calcul in C, se determină cu relaţia (III.13) in cazul metodeicare utilizează debitul specific q in l/s, m:

Q(BC)^C = Q(tranzit) + Q(lateral) + Q(tronson) (III.13) 

unde (v. fig. III.6):

Q(tranzit) = q β–ͺ l(AB) (III.14)Q(lateral) = q β–ͺ l(1B) (III.15)Q(tronson) = q β–ͺ l(BC) (III.16) 

Figura III.6

Schema pentru determinarea debitului de calcul al tronsonului BC,utilizand debitul specific q (l/s, m)

Q(tranzit) - debitul provenit din canalele amonte şi care trebuie tranzitat prin tronsonul care se dimensioneazΔƒ;Q(lateral) - debitul provenit din zonele situate lateral tronsonului care se dimensioneazΔƒ;Q(tronson) - debit colectat pe lungimea tronsonului care se dimensioneazΔƒ.In cazul metodei care utilizeazΔƒ debitul specific q in l/s, ha, debitul de calcul al tronsonului care se dimensioneazΔƒ se

determină in secţiunea situată in avalul său, tot cu relaţia (III.13) in care insă debitele componente se calculează curelaţiile de mai jos (v. fig. III.7):

Figura III.7

Schemă pentru determinarea debitului de calcul al tronsonului BC,utilizand debitul specific q (l/s, ha)

Q(tranzit) = q β–ͺ S(tranzit) (III.17)Q(lateral) = q β–ͺ S(lateral) (III.18)Q(tronson) = q β–ͺ S(tronson) (III.19) 

unde,S(tranzit) - este suprafaţa bazinelor de canalizare din amontele tronsonului care se dimensionează (ha);S(lateral) - este suprafaţa bazinelor de canalizare situate in lateralul tronsonului care se dimensionează (ha);S(tronson) - este suprafaţa bazinelor de canalizare aferente tronsonului care se dimensionează.

Calculul suprafeΕ£elor bazinelor de canalizare aferente secΕ£iunilor de calcul, se face in mod curent prin metodabisectoarelor, dupΔƒ alegerea schemei de canalizare, secΕ£ionarea reΕ£elei şi fixarea sensurilor de curgere a apei princanale. Tabelul de calcul al suprafeΕ£elor bazinelor de canalizare este prezentat in anexa nr. IV.17.1.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 53/132

 

  Dintre cele douΔƒ metode de evaluare a debitului de calcul, se recomandΔƒ ca fiind mai exactΔƒ, metoda care utilizeazΔƒ debitul specific q in l/s, ha (repartizarea debitului pe suprafaΕ£a localitΔƒΕ£ii).

III.2.2.10. In cazul in care in perimetrul construit al localitΔƒΕ£ii existΔƒ incinte ale unor societΔƒΕ£i comerciale sau unor unitΔƒΕ£iindustriale care dispun de reΕ£ea de canalizare proprie pentru ape uzate şi se racordeazΔƒ concentrat la reΕ£eaua decanalizare a centrului populat, la dimensionarea acestei reΕ£ele se va Ε£ine seama de debitul racordului astfel:

β–ͺ Pentru valori sub 10 l/s, debitele racordurilor se consider Δƒ repartizate uniform pe suprafaΕ£a canalizatΔƒ ΕŸi debitulspecific dat de relaΕ£ia (III.12), devine:

localitateQ + Qu orar max concentrat

q = ───────────────────────────── (l/s, ha) (III.20)SUMΔ‚ S(i)

β–ͺ Pentru valori peste 10 l/s ale debitului racordat acesta se consider Δƒ introdus concentrat in reΕ£eaua de canalizare acentrului populat şi se va suprapune peste debitele de calcul ale canalelor situate in aval de punctul de evacuare.

III.2.2.11. Racordarea canalelor in profilul longitudinal se poate realiza in trei moduri:- la creastă;- la radier;- după nivelul apei.Racordarea cea mai comodă, in special pentru executant, este racordarea "la radier". Ea conduce insă la situaţii in

care curgerea apei in colectorul aval poate pune sub presiune colectorul amonte. Racordarea dupΔƒ nivelul apei este,teoretic, cea mai avantajoasΔƒ din punct de vedere al hidraulicii curgerii, dar este dificil de realizat in practicΔƒ. Modul uzualşi cel mai recomandat este racordarea la creastΔƒ, deoarece evitΔƒ situaΕ£iile de punere sub presiune a canalelor amonte,chiar dacΔƒ prezintΔƒ dezavantajul creşterii adancimilor de pozare a reΕ£elei spre aval şi unele dificultΔƒΕ£i la execuΕ£ie (variaΕ£ia

continuΔƒ, in trepte a adancimii sΔƒpΔƒturii).III.2.2.12. Adancimea minimΔƒ de pozare a canalelor se va considera valoarea cea mai mare obΕ£inutΔƒ prin calcul pentruadancimile de pozare prin aplicarea criteriilor a, b şi c de la punctul III .1.5.3. Ea trebuie respectatΔƒ in orice secΕ£iune dinlungul canalului care se dimensioneazΔƒ.

III.2.3. Dimensionarea staΕ£iilor de pompareIII.2.3.1. Proiectarea sistemelor de canalizare va avea in vedere realizarea curgerii apei pe cat posibil gravitaΕ£ional in

toate segmentele sistemului. Sunt insΔƒ situaΕ£ii cand acest lucru nu este posibil şi trebuie prevΔƒzutΔƒ pomparea apei. Astfelde situaΕ£ii pot sΔƒ apar Δƒ din cauza reliefului terenului natural (canalizarea unor zone amplasate mai jos decat colectorulsecundar sau principal al reΕ£elei), in cazul prevederii unor bazine de retenΕ£ie cu pompare, la intrarea in staΕ£ia de epurarecand cota radierului colectorului influent este prea coboratΔƒ ΕŸi ar conduce la ingroparea exageratΔƒ ΕŸi nejustificatΔƒ aobiectelor tehnologice din staΕ£ia de epurare, cand cotele apei din emisar sunt situate peste cota apei din decantorulsecundar, ş.a.m.d.

Pomparea apei poate fi necesar Δƒ:> in reΕ£eaua de canalizare;> la admisia apelor de canalizare in staΕ£ia de epurare;> in interiorul staΕ£iei de epurare;

> la evacuarea in receptor a efluentului epurat.III.2.3.2. Inainte de intrarea apei uzate brute in staΕ£ia de pompare, se va prevedea un gr Δƒtar des, pentru reΕ£inerea

corpurilor de dimensiuni mai mari care ar putea dΔƒuna funcΕ£ionΔƒrii agregatelor de pompare, precum şi curgerii apei princonducte sau canale inchise. Se recomandΔƒ in cazul in care nu se prevede gr Δƒtar, ca electro-pompele prevΔƒzute, sΔƒ fiede tip submersibil şi echipate cu rotor-tocΔƒtor, soluΕ£ie modernΔƒ ΕŸi insuşitΔƒ de marea majoritate a producΔƒtorilor de pompepentru ape uzate.

III.2.3.3. Dat fiind debitele relativ reduse ce trebuie pompate in cazul sistemelor de canalizare din mediul rural, staΕ£iade pompare poate fi realizatΔƒ de tipul "cu camer Δƒ umedΔƒ", adicΔƒ sub forma unei cuve cu secΕ£iunea rectangular Δƒ saucircular Δƒ in plan, echipatΔƒ numai cu pompele de tip submersibil aflate in funcΕ£iune. Pompa de rezervΔƒ este pΔƒstratΔƒ inmagazie, constituind aşa numita "rezervΔƒ rece". NumΔƒrul pompelor in funcΕ£iune este dictat de gama de variaΕ£ie adebitelor, de debitul nominal al unei pompe şi de gradul de automatizare.

Alegerea tipului, numΔƒrului şi caracteristicilor pompelor se face in funcΕ£ie de debitul maxim şi minim ce trebuie pompat,de inΔƒlΕ£imea de pompare, de modul de funcΕ£ionare a pompelor (in serie sau in paralel), de curbele caracteristice alepompelor ΕŸi a conductei de refulare, de posibilitΔƒΕ£ile de extindere, etc.

III.2.3.4. Construcţia staţiei de pompare (cuvă sau cheson) poate fi aleasă, in funcţie de cota coronamentului faţă decota terenului amenajat, in una din următoarele soluţii:

- supraterană, cand fundaţia cuvei este in imediata apropiere a cotei terenului amenajat (dar minim la adancimea deingheţ);

- semi-ingropată, cand o parte insemnată (40-60%) din inălţimea cuvei este deasupra cotei terenului amenajat;- ingropată, cand marea majoritate a inălţimii cuvei este in pămant, cota coronamentului staţiei fiind cu cca. 30-50 cm

deasupra cotei terenului amenajat.III.2.3.5. Pompele recomandate sunt de tip submersibil, prevăzute cu sisteme de glisare pe verticală, astfel incat

revizia, repararea sau inlocuirea lor sΔƒ se facΔƒ cu uşurinΕ£Δƒ ΕŸi in timp scurt, f Δƒr Δƒ a se impiedica funcΕ£ionarea celorlaltepompe (in caz cΔƒ sunt mai mult de douΔƒ pompe) şi f Δƒr Δƒ sΔƒ fie nevoie de golirea bazinului de aspiraΕ£ie.

In planşeul cuvei de pompare sunt inglobate chepengurile de acces la dispozitivul de glisare al fiecΔƒrei pompe, astfelincat acest tip de cuvΔƒ nu impune suprastructur Δƒ.

Se recomandΔƒ ca faΕ£a superioar Δƒ a planşeului cuvei sΔƒ fie situatΔƒ cu minimum 30 cm deasupra cotei platformeiamenajate, pentru a se impiedica pΔƒtrunderea apelor din precipitaΕ£ii in interiorul cuvei şi acoperirea totalΔƒ cu zΔƒpadΔƒ petimp de iarnΔƒ.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 54/132

 

  III.2.3.6. Pe conducta de refulare se vor prevedea obligatoriu clapet de reΕ£inere şi vanΔƒ, clapetul situandu-se amontede vanΔƒ, in sensul curgerii apei pe conducta de refulare.

Intreruperea pompării pe o perioadă mai mare de 24 ore, va necesita măsuri speciale care să permită spălareaconductei de refulare (se fac depuneri din pompările precedente).

III.2.3.7. Pe planşeul cuvei se monteazΔƒ (pe un cadru din oΕ£el) panoul electric de comandΔƒ ΕŸi de automatizare al staΕ£ieide pompare.

III.2.3.8. La proiectarea instalaΕ£iei de pompare, se va Ε£ine seama de recomandΔƒrile reglementΔƒrilor tehnice in vigoare(NP 032/1999) şi se va avea ca referinΕ£Δƒ SR EN 752/6 şi STAS 12594.

Principalii parametri de proiectare sunt: debitele maxime şi minime ce trebuie pompate, inΔƒlΕ£imea de pompare,calitatea apei (temperatur Δƒ, conΕ£inutul de materii solide in suspensie, vascozitatea lichidului, etc.) şi nivelurile maxime şiminime din bazinul de aspiraΕ£ie.

III.2.3.9. Automatizarea funcΕ£ionΔƒrii pompelor se va face in funcΕ£ie de niveluri prestabilite de aşa manier Δƒ incat sΔƒ nuse producΔƒ mai mult de 6 porniri/opriri pe or Δƒ, la fiecare pompΔƒ.

III.2.3.10. O instalaΕ£ie de pompare a apelor uzate cu pompe submersibile, constΔƒ din:- bazin de aspiraΕ£ie sau de recepΕ£ie;- agregatele de pompare;- tijele de ghidare/glisare a pompelor;- golurile/chepengurile de acces;- instalaΕ£ia electricΔƒ de for Ε£Δƒ ΕŸi iluminat;- instalaΕ£ia de automatizare;- instalaΕ£ia hidraulicΔƒ (conducte de refulare, de aspiraΕ£ie dacΔƒ este cazul, piese speciale, armΔƒturi, etc.);- goluri (ferestre) pentru ventilaΕ£ie.III.2.3.11. Volumul util al bazinului de aspiraΕ£ie se va stabili in funcΕ£ie de debitul maxim ce trebuie pompat pentru un

timp t = 2 .... 10 minute, cu relaΕ£ia:

V(u) = Q(Pmax) x t (m3

) (III.21) 

in care: Q(Pmax) este debitul maxim care trebuie pompat.III.2.3.12. Inălţimea utilă a volumului bazinului de aspiraţie (recepţie) se va stabili cu relaţia:

h(u) = V(u)/A0 (m) (III.22) 

in care:A0 = aria orizontală a bazinului de aspiraţie (recepţie).Se recomandă ca domeniul de variaţie a inălţimii utile a apei din bazin să fie h(u) = 0,50 .... 1,50 m, pentru a nu se

ingropa prea mult construcţia cuvei de pompare.III.2.3.13. La stabilirea dimensiunilor in plan ale cuvei de pompare se va ţine seama, de asemenea, de tipul şi

dimensiunile agregatelor de pompare utilizate in conformitate cu recomandΔƒrile furnizorului, precum şi de suprafaΕ£a deteren avutΔƒ la dispoziΕ£ie pe amplasament.

III.2.3.14. Amenajarea radierului se va proiecta şi realiza astfel, incat sΔƒ fie evitate Β«zonele moarteΒ» in care s-ar puteaproduce depuneri de materii solide aflate in suspensie. Depunerile, au in mod obişnuit un conΕ£inut ridicat de substanΕ£eorganice care, intrand in fermentare anaerobΔƒ acidΔƒ, produc gaze toxice deosebit de nocive (oxidul de carbon, amoniacNH3, hidrogen sulfurat H2S), care sunt generatoare de potenΕ£iale explozii (metanul CH4).

III.2.3.15. La alegerea agregatelor de pompare se va Ε£ine seama şi de modul de funcΕ£ionare al acestora, in paralel sauin serie, de puterea consumatΔƒ ΕŸi de obΕ£inerea randamentului maxim la punctul optim de funcΕ£ionare.

III.2.3.16. Se va opta, dacΔƒ financiar este posibil acest lucru, pentru montarea pe ansamblul de pompare a cat maimultor protecΕ£ii in funcΕ£ionarea pompei (senzori de temperatur Δƒ, umiditate, scurtcircuit pe faze, etc.).

III.2.3.17. In situaΕ£ia in care schema tehnologicΔƒ de pe linia apei impune acest lucru şi in scopul protecΕ£iei staΕ£ieiimpotriva inundΔƒrii cu ape uzate, se recomandΔƒ prevederea unui preaplin in cuva de pompare.

III.2.3.18. Proiectarea trebuie astfel f ΔƒcutΔƒ, incat sΔƒ se asigure siguranΕ£Δƒ ΕŸi fiabilitate in exploatare precum şi protecΕ£ieimpotriva accesului persoanelor neautorizate.

III.2.3.19. Viteza apei in conducte se recomandă să aibă următoarele valori:- 0,7 .... 1,0 m/s in conductele de aspiraţie- 1,0 .... 1,3 m/s in conductele de refulare.III.2.3.20. Diametrele minime admise:a) Pentru lungimi reduse ale conductelor (sub 20 .... 30 m),

- Dn 150 mm - pentru conductele de aspiraΕ£ie;- Dn 100 mm - pentru conductele de refulare.b) Pentru lungimi ale conductelor peste 20 .... 30 m,- Dn 200 mm - pentru conductele de aspiraΕ£ie;- Dn 150 mm - pentru conductele de refulare.III.2.3.21. Agregatele de pompare, ventilatoarele şi alte echipamente vor fi dotate cu dispozitive antiexplozie.III.2.3.22. Pentru executarea de lucr Δƒri in bazinul de aspiraΕ£ie se va realiza o foarte bunΔƒ ventilaΕ£ie in scopul

indepărtării gazelor toxice nocive pentru personalul de intervenţie. In acest scop fie se prevăd ventilatoare fixe(exhaustoare), fie se aduc ventilatoare mobile utilizate numai pentru perioada de intervenţie. In acest scop trebuieprevăzute prizele electrice corespunzătoare, necesare racordării ventilatoarelor mobile.

III.2.3.23. Se vor lua, de asemenea, mΔƒsurile de protecΕ£ia muncii care se impun pentru astfel de lucr Δƒri (balustrade deprotecΕ£ie, legarea la pΔƒmant a instalaΕ£iei electrice, iluminarea la tensiune nepericuloasΔƒ, de 12-24 V, instalaΕ£ia deparatr Δƒsnet, etc.).

III.2.3.24. InstalaΕ£iile de pompare, trebuie proiectate luand in considerare:

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 55/132

 

- valoarea debitului total şi inΔƒlΕ£imea de pompare necesar Δƒ;- valoarea de investiΕ£ie;- consumul total de energie pentru pompare;- condiΕ£iile de funcΕ£ionare şi posibilitΔƒΕ£ile de intervenΕ£ie pentru intreΕ£inere;- riscurile şi consecinΕ£ele unei avarii;- securitatea şi sΔƒnΔƒtatea personalului de exploatare;- impactul asupra mediului;- natura apelor de canalizare care pot fi agresive faΕ£Δƒ de materialele de construcΕ£ie şi de agregate, pot produce

infundarea conductelor, pot fi toxice sau pot genera riscuri de explozie.III.2.3.25. Proiectarea staΕ£iilor de pompare, se va referi in special la:- tipul pompelor ΕŸi numΔƒrul lor;- tipul motorului şi modul de antrenare, tensiune, turaΕ£ie (variabilΔƒ, constantΔƒ), putere;- comenzi şi echipament electric;- senzori şi aparate de mΔƒsur Δƒ ΕŸi control;- alarme;- instalaΕ£ie hidraulicΔƒ (diametre conducte, piese speciale, armΔƒturi pe aspiraΕ£ie şi pe refulare, etc.);- mijloacele de ridicare pentru a scoate sau demonta echipamentul;- dimensiunile construcΕ£iei de pompare, volumul bazinului de aspiraΕ£ie;- necesitatea unei surse energetice de rezervΔƒ (grup electrogen funcΕ£ionand cu motorinΔƒ);- posibilitΔƒΕ£i de limitare a zgomotului şi a mirosurilor;- posibilitatea de ventilare for Ε£atΔƒ a bazinelor de aspiraΕ£ie in scopul evitΔƒrii accidentelor ΕŸi exploziilor;- dotarea cu mijloace de avertizare asupra prezenΕ£ei gazului (portabile sau instalate permanent);- asigurarea echipamentului electric şi mecanic impotriva inundΔƒrii;- alegerea unui echipament mecanic şi electric robust, fiabil care sΔƒ necesite o intreΕ£inere minimΔƒ ΕŸi cu un randament

energetic ridicat;

- prevederea de piese de schimb şi a agregatelor de pompare de rezervΔƒ.III.2.4. Evacuarea apelor meteoriceIII.2.4.1. Apele meteorice considerate la proiectarea reΕ£elelor de canalizare sunt cele provenite din ploi, datoritΔƒ 

faptului că generează debite mai mari decat apele provenite din topirea zăpezii sau din efectul cumulat (ploi + topireazăpezii).

III.2.4.2. In mediul rural se adoptă de regulă, procedeul de canalizare separativ (divizor) in care există reţea decanalizare pentru apele meteorice separată de reţeaua de canalizare pentru ape uzate.

Procedeele unitar ΕŸi mixt se aplicΔƒ mai rar ΕŸi numai dacΔƒ prezintΔƒ avantaje tehnico-economice suficiente faΕ£Δƒ deprocedeul separativ.

Avand in vedere cele de mai sus şi posibilitΔƒΕ£ile de finanΕ£are reduse din mediul rural, se va urmΔƒri ca evacuarea apelor meteorice de pe teritoriul construit al localitΔƒΕ£ii sΔƒ se realizeze in condiΕ£ii cat mai economice. In acest sens, prinamenajarea corespunzΔƒtoare a tramei stradale, prin tipul de imbr ΔƒcΔƒminte a drumurilor, prin şanΕ£urile şi rigolele descurgere prevΔƒzute lateral str Δƒzilor, prin utilizarea la maximum a reliefului terenului, se vor propune soluΕ£ii prin careevacuarea apelor meteorice din localitate sΔƒ se facΔƒ preponderent la suprafaΕ£a terenului (prin curgere superficialΔƒ).

III.2.4.3. Debitul de calcul al apelor de ploaie se determină cu relaţia (III.23):

Q(P) = m β–ͺ S β–ͺ Ξ¦ β–ͺ i (l/s) (III.23) 

in care,m - coeficient de reducere a debitului Q(P) care Ε£ine seama de capacitatea de inmagazinare a reΕ£elei de canalizare in

timp şi de durata ploii de calcul t.El are valorile:- m = 0,80 pentru t <= 40 min;- m = 0,90 pentru t > 40 min.S - suprafaΕ£a bazinului de canalizare aferentΔƒ secΕ£iunii de calcul a canalului care se dimensionazΔƒ, in hectare.

SecΕ£iunea de calcul se consider Δƒ in avalul canalului respectiv.Ξ¦ - coeficient de scurgere reprezentand raportul:

Ξ¦ = q(c)/q(p) (III.24) 

unde:

q(c) - este debitul de apΔƒ de ploaie cΔƒzutΔƒ pe suprafaΕ£a S, care ajunge in canal, in l/s;q(p) - este debitul de apΔƒ de ploaie cΔƒzutΔƒ pe suprafaΕ£a S, in l/s.Valoarea lui Ξ¦ depinde de mai mulΕ£i factori:- natura suprafeΕ£ei de scurgere;- panta terenului;- starea terenului (uscat, afanat, ingheΕ£at, etc.).Cu cat terenul este mai impermeabil, in stare uscatΔƒ sau ingheΕ£at, şi are panta mai mare, cu atat valoarea debitului din

precipitaΕ£ii care ajunge la canal este mai mare, deci şi valoarea coeficientului Ξ¦ va fi mai ridicatΔƒ.In conformitate cu normele din Ε£ara noastr Δƒ, in tabelul 2.3 se indicΔƒ valorile lui Ξ¦ in funcΕ£ie de natura terenului şi panta

acestuia.Determinarea valorii medii a coeficientului de scurgere Ξ¦ pentru localitate, cartier, cvartal, etc. se face prin afectarea

suprafeΕ£elor de natur Δƒ diferitΔƒ [S(i)] cu valorile coeficienΕ£ilor de scurgere aferenΕ£i Ξ¦(i), conform valorilor din tabelul 2.3.Valoarea coeficientului Ξ¦ se calculeazΔƒ ca medie ponderatΔƒ a valorilor Ξ¦(i) cu suprafeΕ£ele S(i):

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 56/132

 

SUMΔ‚ S(i) β–ͺ Ξ¦(i)Ξ¦ = ──────────────── (III.25)

SUMΔ‚ S(i)

Coeficientul Ξ¦ este adimensional şi intotdeauna subunitar, avand in vedere cΔƒ debitul q(c) este inferior debitului q(p).Acest lucru se intamplΔƒ deoarece o parte din apa de ploaie cΔƒzutΔƒ pe suprafaΕ£a S şi care curge la suprafaΕ£a terenuluipanΔƒ la canal se evapor Δƒ, se infiltreazΔƒ, sau ader Δƒ la suprafeΕ£ele cu care vine in contact (acoperiş, iarbΔƒ, copaci, etc.).Pentru Ε£ara noastr Δƒ ΕŸi in special in mediul rural, s-au obΕ£inut pentru Ξ¦ valori cuprinse intre 0,25 şi 0,40. La apreciereavalorii coeficientului de scurgere se recomandΔƒ atenΕ£ie deosebitΔƒ intrucat debitul apelor meteorice este directpropor 

Ε£ional cu

Ξ¦, astfel incat orice exagerare ridic

Δƒ, in mod nejustificat, costurile pentru canalizarea apelor meteorice.

Valorile coeficientului de scurgere, Ξ¦, in funcΕ£ie de natura suprafeΕ£eibazinului de canalizare

Tabel 2.3β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚ Natura suprafeΕ£ei β”‚Coeficientul de scurgereβ”‚β”‚crt.β”‚  β”‚  Ξ¦  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1. β”‚Invelitori metalice şi de ardezie β”‚ 0,95 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2. β”‚Invelitori de sticlΔƒ, Ε£iglΔƒ ΕŸi carton asfaltat β”‚ 0,90 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 3. β”‚Terase asfaltate β”‚ 0,85 ... 0,90 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4. β”‚Pavaje din asfalt şi din beton β”‚ 0,85 ... 0,90 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5. β”‚Pavaje din piatrΔƒ ΕŸi alte materiale, cu rosturi β”‚ 0,70 ... 0,80 β”‚β”‚  β”‚umplute cu mastic β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6. β”‚Pavaje din piatrΔƒ cu rosturi umplute cu nisip β”‚ 0,55 ... 0,60 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7. β”‚Drumuri din piatrΔƒ spartΔƒ (macadam): β”‚  β”‚β”‚  β”‚ - in zone cu pante mici (<= 1%) β”‚ 0,25 ... 0,35 β”‚β”‚  β”‚ - in zone cu pante mari (> 1%) β”‚ 0,40 ... 0,50 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 8. β”‚Drumuri impietruite: β”‚  β”‚β”‚  β”‚ - in zone cu pante mici (<= 1%) β”‚ 0,15 ... 0,20 β”‚β”‚  β”‚ - in zone cu pante mari (> 1%) β”‚ 0,25 ... 0,30 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 9. β”‚Terenuri de sport, grΔƒdini β”‚  β”‚β”‚  β”‚ - in zone cu pante mici (<= 1%) β”‚ 0,05 ... 0,10 β”‚β”‚  β”‚ - in zone cu pante mari (> 1%) β”‚ 0,10 ... 0,15 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚10. β”‚Incinte şi curΕ£i nepavate, neinierbate β”‚ 0,10 ... 0,20 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚11. β”‚Terenuri agricole (de culturΔƒ) β”‚ 0,05 ... 0,10 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚12. β”‚Parcuri şi suprafeΕ£e impΔƒdurite β”‚  β”‚β”‚  β”‚ - in zone cu pante mici (<= 1%) β”‚ 0,00 ... 0,05 β”‚β”‚  β”‚ - in zone cu pante mari (> 1%) β”‚ 0,05 ... 0,10 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

i - este intensitatea ploii de calcul şi reprezintΔƒ cantitatea de precipitaΕ£ii care cade in unitatea de timp pe unitatea desuprafaΕ£Δƒ, in l/s, ha.

Valoarea intensitΔƒΕ£ii ploii de calcul depinde de durata şi frecvenΕ£a acesteia.

Durata reprezintΔƒ timpul scurs de la inceputul panΔƒ la sfar ΕŸitul ploii, in minute.FrecvenΕ£a unei ploi de duratΔƒ t şi intensitate i, reprezintΔƒ numΔƒrul de ploi de duratΔƒ egalΔƒ cu t şi intensitate mai mare

sau egalΔƒ cu cea consideratΔƒ, care se produce intr-un anumit interval de timp.In Ε£ara noastr Δƒ, s-au adoptat urmΔƒtoarele frecvenΕ£e (denumite frecvenΕ£e normate): 2:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:5, 1:10 şi 1:20.FuncΕ£ie de frecvenΕ£a şi durata ploii, din diagramele cuprinse in STAS 9470 se determinΔƒ intensitatea ploii. Diagramele

se aplicΔƒ pe 19 zone delimitate din teritoriul Ε£Δƒrii, conform hΔƒr Ε£ii anexate standardului de mai sus.III.2.4.4. RelaΕ£ia (III.23) de determinare a debitului de calcul pentru apele provenite din ploi, s-a obΕ£inut considerand ca

model o ploaie de calcul uniform distribuitΔƒ pe intregul bazin de canalizare aferent secΕ£iunii care se dimensioneazΔƒ, cuintensitate constantΔƒ pe durata de concentrare superficialΔƒ ΕŸi de curgere prin canal.

III.2.4.5. La determinarea debitului de ape meteorice Q(P), este necesar să se stabilească in prealabil clasa deimportanţă a folosinţei pentru care se realizează canalizarea.

Clasa de importanΕ£Δƒ a construcΕ£iei hidrotehnice se stabileşte şi se definitiveazΔƒ in cursul procesului de proiectare şi seaprobΔƒ odatΔƒ cu documentaΕ£ia investiΕ£iei respective.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 57/132

 

  Incadrarea in clase de importanΕ£Δƒ a sistemului de canalizare din mediul rural se face in conformitate cu HG nr.766/1997 şi Ordinul nr. 31N/1995, Ε£inand cont de urmΔƒtoarele criterii:

β–ͺ categoria construcΕ£iei hidrotehnice stabilitΔƒ pe bazΔƒ de criterii social-economice;β–ͺ durata de exploatare proiectatΔƒ;β–ͺ rolul funcΕ£ional al construcΕ£iei in cadrul sistemului hidrotehnic.Pentru mediul rural, sistemul de canalizare se incadreazΔƒ in categoria 4.In funcΕ£ie de durata de exploatare proiectatΔƒ, construcΕ£iile aferente sistemului de canalizare din mediul rural pot fi:β–ͺ permanente (definitive) cand durata de exploatare este cel puΕ£in egalΔƒ cu Β½ din durata de serviciu normatΔƒ, dar nu

mai micΔƒ de 10 ani;β–ͺ provizorii, cand durata de exploatare este mai micΔƒ decat Β½ din durata lor de serviciu normatΔƒ, sau mai micΔƒ de 10

ani.In funcΕ£ie de rolul funcΕ£ional, construcΕ£iile din sistemele de canalizare din mediul rural se pot incadra in:β–ͺ construcΕ£ii principale (avarierea sau distrugerea lor par Ε£ialΔƒ sau totalΔƒ provoacΔƒ fie scoaterea din funcΕ£iune, fie

reducerea considerabilΔƒ a capacitΔƒΕ£ii de producΕ£ie a obiectivului deservit);β–ͺ construcΕ£ii secundare (distrugerea lor par Ε£ialΔƒ sau totalΔƒ nu are repercursiuni grave asupra obiectivului deservit).Sistemele de canalizare aferente localitΔƒΕ£ilor din mediul rural se incadreazΔƒ, de regulΔƒ, in categoria 4 şi pot fi

considerate permanente (definitive) şi secundare. Ele se incadreazΔƒ astfel in clasa de importanΕ£Δƒ IV a construcΕ£iilor hidrotehnice (v. tabelul 2.4 de mai jos).

Tabel 2.4β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚ Incadrarea construcΕ£iilor β”‚ Categoria construcΕ£iilor hidrotehnice β”‚β”‚ hidrotehnice β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚DupΔƒ durata deβ”‚ DupΔƒ rolul β”‚ Clasa de importanΕ£Δƒ a construcΕ£iilor β”‚β”‚ exploatare β”‚ funcΕ£ional β”‚ hidrotehnice β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚Principale β”‚ I β”‚ II β”‚ III β”‚ IV β”‚β”‚Definitive β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚Secundare β”‚ III β”‚ III β”‚ IV β”‚ IV β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚Principale β”‚ III β”‚ III β”‚ IV β”‚ IV β”‚β”‚Provizorii β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚Secundare β”‚ IV β”‚ IV β”‚ IV β”‚ V β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

Chiar in situaţia in care construcţiile sistemului de canalizare sunt considerate principale, clasa de importanţă aconstrucţiei hidrotehnice rezultă tot IV.

Clasa de importanΕ£Δƒ a construcΕ£iilor hidrotehnice

Tabel 2.5β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚ Clasa de β”‚ Caracterizarea construcΕ£iilor şi instalaΕ£iilor hidrotehnice β”‚β”‚importanΕ£Δƒβ”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ I β”‚ConstrucΕ£ii de β”‚ConstrucΕ£ii hidrotehnice a cΔƒror avariere are β”‚β”‚  β”‚importanΕ£Δƒ  β”‚urmΔƒri catastrofale sau la care intreruperile in β”‚β”‚  β”‚excepΕ£ionalΔƒ  β”‚funcΕ£ionare sunt inadmisibile β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ II β”‚ConstrucΕ£ii de β”‚ConstrucΕ£ii hidrotehnice a cΔƒror avariere are β”‚β”‚  β”‚importanΕ£Δƒ  β”‚efecte grave sau a cΔƒror funcΕ£ionare poate fi β”‚β”‚  β”‚deosebitΔƒ  β”‚intreruptΔƒ in mod excepΕ£ional, pentru scurt timp β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ III β”‚ConstrucΕ£ii de β”‚ConstrucΕ£ii hidrotehnice a cΔƒror avariere pune inβ”‚β”‚  β”‚importanΕ£Δƒ medie β”‚pericol obiective social-economice β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ IV β”‚ConstrucΕ£ii de β”‚ConstrucΕ£ii hidrotehnice a cΔƒror avariere are o β”‚β”‚  β”‚importanΕ£Δƒ  β”‚influenΕ£Δƒ redusΔƒ asupra altor obiective β”‚β”‚  β”‚secundarΔƒ  β”‚social-economice β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ V β”‚ConstrucΕ£ii de β”‚ConstrucΕ£ii hidrotehnice a cΔƒror avariere nu are β”‚β”‚  β”‚importanΕ£Δƒ redusΔƒβ”‚urmΔƒri pentru alte obiective social-economice β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

III.2.4.6. FrecvenΕ£a normatΔƒ a ploii de calcul se stabileşte din tabelul 2.5, funcΕ£ie de clasa de importanΕ£Δƒ a construcΕ£ieihidrotehnice.

Pentru localităţile din mediul rural, frecvenţa aferentă clasei IV de importanţă a construcţiei hidrotehnice este de 2/1.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 58/132

 

  In cazuri bine justificate tehnic şi economic, pentru construcΕ£ii cu clasa de importanΕ£Δƒ III, se poate admite o frecvenΕ£Δƒ normatΔƒ de 1:1.

III.2.4.7. Durata ploii de calcul t se stabileşte pentru secΕ£iunea din avalul tronsonului de canal care se dimensioneazΔƒ,cu relaΕ£iile:

t = t(cs) + L/v(a) (min) (III.26)t(i) = t(i-1) + L(i)/v(ai) (min) (III.27) 

Termenii din relaΕ£iile (III.26) şi (III.27) au semnificaΕ£iile urmΔƒtoare:- tcs - timpul de concentrare superficial

Δƒ, in minute;

- L - lungimea tronsonului incipient care se dimensioneazΔƒ, in metri;- v(a) - viteza apreciatΔƒ de curgere a apei in canalul incipient, consideratΔƒ, pentru un prim calcul, intre 60 şi 120 m/min.RelaΕ£ia (III.26) se aplicΔƒ pentru canalele incipiente şi ori de cate ori lungimea parcursului maxim al apei in canal panΔƒ 

in secΕ£iunea de calcul se realizeazΔƒ pe alt traseu decat cel considerat panΔƒ in acel moment al dimensionΔƒrii.RelaΕ£ia (III.27), cunoscutΔƒ ΕŸi sub numele de "relaΕ£ia cumulΔƒrii timpilor", se aplicΔƒ pentru restul canalelor, valoarea t(i)

obţinandu-se prin cumularea timpului necesar apei să parcurgă lungimea tronsonului care se dimensionează [L(i)/v(ai)]cu timpul de calcul al ploii aferent secţiunii de calcul a tronsonului de canal dimensionat anterior [t(i-1)].

In cazul in care, viteza la secΕ£iune plinΔƒ rezultatΔƒ la dimensionarea canalului, difer Δƒ cu mai mult de Β±20% de vitezaadoptatΔƒ iniΕ£ial, calculul se reface apreciindu-se o nouΔƒ vitezΔƒ, egalΔƒ cu viteza la secΕ£iune plinΔƒ rezultatΔƒ anterior, panΔƒ cand se indeplineşte condiΕ£ia de mai sus:

- t(i) - durata ploii de calcul in secΕ£iunea "i", situatΔƒ in avalul tronsonului de canal care se dimensioneazΔƒ, in minute;- t(i-1) - durata ploii de calcul in secΕ£iunea "i-1", situatΔƒ in avalul tronsonului de canal dimensionat anterior, in minute;- L(t) - lungimea tronsonului de canal care se dimensioneazΔƒ, in metri;- v(ai) - viteza apreciatΔƒ de curgere a apei in canalul care se dimensioneazΔƒ, in metri pe minut; ea trebuie astfel aleasΔƒ 

incat să nu difere cu mai mult de ±20% de viteza la secţiune plină rezultată din dimensionarea canalului respectiv.

Timpul de concentrare superficialΔƒ, t(cs), este in funcΕ£ie de panta şi natura suprafeΕ£ei de scurgere, de densitateaconstrucΕ£iilor pe lungimea parcursului de la punctul de cΔƒdere a apei de ploaie panΔƒ la cel mai apropiat canal, deintensitatea şi durata ploii, de capacitatea de reΕ£inere a apei in depresiuni etc.

Timpul de concentrare superficială se alege:

β–ͺ 1 ... 3 minute, in zone de munte (pante medii >= 50 /00);

β–ͺ 3 ... 5 minute, in zone de deal (pante medii intre 50/00 ΕŸi 20 /00);

β–ͺ 5 ... 12 minute, in zone de şes (pante medii <= 20 /00),dar astfel incat, durata minimΔƒ a ploii de calcul t sau t(i), stabilitΔƒ cu relaΕ£iile (III.26) sau (III.27) sΔƒ fie:β–ͺ 5 minute, pentru zone de munte;β–ͺ 10 minute, pentru zone de deal;β–ͺ 15 minute, pentru zone de şes.Valorile timpului de concentrare superficialΔƒ se apreciazΔƒ in limitele de mai sus, Ε£inandu-se seama şi de natura

suprafeΕ£ei de scurgere preponderente panΔƒ la canal. Valorile mai mici se adoptΔƒ pentru pante mai mari ale terenului şipentru suprafeΕ£e mai puΕ£in permeabile.

Debitul de calcul pentru apa de ploaie intr-o secţiune "i" rezultă din luarea in considerare a traseului pentru care seobţine cea mai mare valoare a duratei ploii de calcul, t(i), pornind de la extremitatea amonte a canalului. In cazurispeciale, condiţionate de caracteristicile zonei canalizate (forma bazinului, valoarea coeficientului de scurgere, poziţiaunor afluenţe de ape de suprafaţă, etc.) se au in vedere situaţiile care conduc la debite maxime, chiar dacă aceste debitenu corespund intregii suprafeţe a zonei canalizate.

Debitul determinat intr-o secţiune oarecare "i", trebuie să fie mai mare sau cel puţin egal cu debitul determinat insecţiunea imediat amonte, "i-1".

III.2.4.8. Suprafeţele bazinelor de canalizare S(x) aferente secţiunilor de calcul ale tronsoanelor care sedimensionează, se determină cu o relaţie de forma:

S(x) = S(tranzit) + S(lateral) + S(tronson) (III.28) 

unde, S(tranzit), S(lateral), S(tronson) au semnificaΕ£ia ar ΔƒtatΔƒ la pct. III.2.2.9. şi fig. III.7.SuprafeΕ£ele bazinelor de canalizare se determinΔƒ prin metoda bisectoarelor.Tabelul de calcul a suprafeΕ£elor bazinelor de canalizare aferente secΕ£iunilor de calcul este indicat in Anexa IV.17.2.III.2.4.9. In cazul in care localitatea este amplasatΔƒ pe un teren accidentat, cu pante mari şi diferenΕ£e de cote

importante intre diferitele zone ale localitΔƒΕ£ii, debitul de calcul al apelor meteorice este mai corect sΔƒ fie calculat pe bazΔƒ 

de studii hidrologice intocmite pentru teritoriul respectiv şi nu prin metoda de calcul prezentatΔƒ anterior.La calculul debitelor pe bazΔƒ de studii hidrologice, probabilitatea de depΔƒΕŸire a acestor debite se va stablili Ε£inandu-se

seama de recomandΔƒrile STAS 4068/1, STAS 4068/2 şi STAS 4273.La dimensionarea reΕ£elei de canalizare, se adoptΔƒ pentru debitul de apΔƒ meteoricΔƒ cea mai mare dintre valorile

rezultate prin aplicarea celor două metode de calcul.III.2.4.10. Debitele de ape meteorice provenite de pe versanţii aferenţi zonei canalizate se determină, de regulă, pe

baza studiilor meteorologice şi hidrologice.III.2.4.11. Pentru colectarea apelor meteorice de pe versanΕ£ii dominanΕ£i ai zonelor care se canalizeazΔƒ, se recomandΔƒ 

prevederea de canale de gardΔƒ cu rolul de a reduce, pe de o parte, debitele ce pot pΔƒtrunde in sistemul de canalizare allocalitΔƒΕ£ii iar, pe de altΔƒ parte, de a apΔƒra de inundaΕ£ii suprafaΕ£a respectivΔƒ ΕŸi zona locuitΔƒ, luandu-se mΔƒsuri de prevenirea antrenΔƒrii suspensiilor de orice natur Δƒ in sistemul de canalizare al localitΔƒΕ£ii.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 59/132

 

  Debitele de apΔƒ meteoricΔƒ colectate de pe versanΕ£i in canalele de gardΔƒ se evacueazΔƒ direct in emisari, nu in reΕ£eauade canalizare a localitΔƒΕ£ii. Evacuarea acestor ape in reΕ£eaua de canalizare a localitΔƒΕ£ii este admisΔƒ numai in cazurispeciale, cu justificare tehnico-economicΔƒ.

III.2.4.12. In Anexele IV.17.2. şi IV.17.5. se prezintΔƒ modele pentru tabelele de dimensionare a canalelor din reΕ£eauade ape meteorice in procedeul separativ.

III.2.5. Alegerea tipului şi dimensionarea staΕ£iilor de epurareIII.2.5.1. StaΕ£iile de epurare a apelor uzate provenite din localitΔƒΕ£ile rurale, se recomandΔƒ a fi amplasate in avalul

localitΔƒΕ£ilor la o distanΕ£a de minim 300 m faΕ£Δƒ de perimetrul construit. In cazul in care aceastΔƒ distanΕ£Δƒ nu poate firespectatΔƒ, staΕ£ia de epurare trebuie sΔƒ dispunΔƒ de instalaΕ£ii speciale care sΔƒ limiteze la minimum neajunsurile provocatede miros, zgomot, vibraΕ£ii şi sΔƒ reducΔƒ riscul de imbolnΔƒvire a populaΕ£iei, etc., in conformitate cu normele şireglementΔƒrile impuse de organele abilitate (inspectoratele teritoriale sanitare şi de mediu, sistemele bazinale degospodΔƒrirea apelor, ş.a.).

III.2.5.2. Avand in vedere cΔƒ in mediul rural se adoptΔƒ cu preponderenΕ£Δƒ procedeul de canalizare separativ, nu trebuieepurate decat apele provenite din reΕ£eaua de canalizare a apelor uzate. Apele meteorice sunt considerate convenΕ£ionalcurate şi pot fi evacuate direct in receptorii naturali, f Δƒr Δƒ epurare.

III.2.5.3. La proiectarea staΕ£iilor de epurare a apelor uzate provenite de la colectivitΔƒΕ£ile mici, se vor avea in vedererecomandΔƒrile standardelor ΕŸi reglementΔƒrilor tehnice indicate in anexa IV.20, precum şi cele din literatura despecialitate.

III.2.5.4. Pentru substanΕ£ele reΕ£inute, inclusiv nΔƒmolurile primare şi biologice, instalaΕ£iile de epurare mecano-biologicΔƒ trebuie sΔƒ asigure obΕ£inerea de produse finite, igienice, valorificabile şi uşor de integrat in mediul natural.

III.2.5.5. Epurarea apelor uzate provenite de la micile colectivitΔƒΕ£i ridicΔƒ o serie de probleme specifice privindproiectarea, realizarea şi exploatarea instalaΕ£iilor aferente.

Astfel, se pot evidenΕ£ia urmΔƒtoarele aspecte mai importante:- valoarea redusΔƒ a debitelor caracteristice, de calcul şi de verificare, creeazΔƒ dificultΔƒΕ£i la curgerea apei uzate prin

canale şi conducte (nu se realizeazΔƒ viteza de autocur ΔƒΕ£ire şi deci existΔƒ probabilitatea producerii depunerilor pe pereΕ£ii

interiori ai conductelor);- variaΕ£ia orar Δƒ a debitelor de apΔƒ uzatΔƒ este foarte mare, raportul Q(u.or.max)/Q(u.or.min) avand valori ridicate;- intermitenΕ£Δƒ in funcΕ£ionarea staΕ£iei de epurare (noaptea, debitul de ape uzate influent in staΕ£ia de epurare putand fi

chiar nul);- aplicarea unor scheme de epurare clasice conduce la un cost de investiţie şi exploatare ridicat şi la un indice specific

lei/cap de locuitor mare;- sunt numeroase cazurile in care emisarul lipseşte (parau, rau, fluviu, lac, mare, etc.), nu are un debit permanent, sau

se aflΔƒ la distanΕ£e foarte mari care impun pompare şi conducte de refulare lungi, scumpe şi cu dificultΔƒΕ£i majore inexecuΕ£ie şi exploatare;

- lipsa fondurilor de investiΕ£ie creeazΔƒ dificultΔƒΕ£i in finanΕ£area lucr Δƒrilor;- lipsa personalului calificat pentru exploatare;- buget de exploatare şi intreΕ£inere limitat.InstalaΕ£iile de epurare a apelor uzate provenite din mediul rural, fac parte din categoria staΕ£iilor de epurare mici [5 l/s <

Q(u zi max) <= 50 l/s) şi foarte mici [Q(u zi max <= 5 l/s], conform clasificΔƒrii din Ε£ara noastr Δƒ.III.2.5.6. Realizarea şi funcΕ£ionarea eficientΔƒ a staΕ£iilor de epurare de capacitate micΔƒ ΕŸi foarte micΔƒ impun o serie de

cerinţe, dintre care se prezintă mai jos cele mai semnificative:

- sΔƒ necesite cheltuieli de investiΕ£ie şi de exploatare reduse;- sΔƒ dispunΔƒ de instalaΕ£ii, echipamente şi utilaje fiabile, robuste, simplu de exploatat, pretabile la automatizare şi

eficiente energetic;- schema de epurare şi activitΔƒΕ£ile de exploatare sΔƒ fie simple şi sΔƒ nu necesite personal de exploatare şi intreΕ£inere cu

calificare superioar Δƒ;- sΔƒ aibΔƒ un consum de energie redus;- materialele utilizate pentru construcΕ£ii şi instalaΕ£ii sΔƒ fie rezistente la intemperii şi la acΕ£iunea corozivΔƒ a apelor uzate şi

a nΔƒmolurilor reΕ£inute;- in cazul in care este necesar Δƒ tratarea fizico-chimicΔƒ, consumul de reactivi sΔƒ fie minim;- sΔƒ ocupe o suprafaΕ£Δƒ in plan cat mai redusΔƒ, construcΕ£iile şi instalaΕ£iile de epurare dispunandu-se cat mai compact

posibil;- sΔƒ se amplaseze astfel faΕ£Δƒ de localitΔƒΕ£i incat sΔƒ nu creeze neajunsuri generate de zgomot, miros, etc. şi sΔƒ permitΔƒ 

realizarea cu cheltuieli reduse a racordului pentru energie electrică, gaze, alimentarea cu apă potabilă, etc.;- amplasamentul trebuie astfel ales, incat să nu fie inundabil sau situat in terenuri alunecătoare sau cu caracteristici

geotehnice defavorabile;- funcΕ£ionarea staΕ£iei sΔƒ fie, pe cat posibil, automatizatΔƒ, necesitand un numΔƒr minim de persoane pentru exploatare şi

intreΕ£inere;- sΔƒ se evite şocurile de debit şi de incΔƒrcare cu poluanΕ£i, prevΔƒzandu-se mijloacele necesare unei funcΕ£ionΔƒri continue

a treptei de epurare biologică, cu debit pe cat posibil constant (bazin de uniformizare-egalizare, spre exemplu).III.2.5.7. Caracteristicile calitative ale influentului (apele uzate brute care sunt admise in staţia de epurare) se stabilesc

astfel:β–ͺ pe baza studiilor hidrochimice efectuate inainte de proiectare pentru staΕ£iile de epurare noi;β–ͺ prin analiza bazei de date (rezultatele rapoartelor de monitorizare) pentru staΕ£iile de epurare existente care trebuie

extinse sau retehnologizate;β–ͺ prin asimilarea valorilor indicatorilor de calitate inregistraΕ£i la alte staΕ£ii de epurare care deservesc localitΔƒΕ£i cu sistem

de canalizare, dotΔƒri edilitare, activitΔƒΕ£i sociale şi industriale similare şi cu un numΔƒr apropiat de locuitori;β–ͺ prin calculul principalilor indicatori de calitate pe baza incΔƒrcΔƒrilor specifice de poluant (g/om, zi).III.2.5.8. SubstanΕ£ele poluante care se gΔƒsesc in apele uzate dau caracteristicile calitative ale acestora. Principalii

indicatori de calitate sunt:

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 60/132

 

  β–ͺ materii organice biodegradabile dizolvate sau sub forma de particule in suspensie, exprimate in mod obişnuit princonsumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5);

β–ͺ materii organice biodegradabile şi nebiodegradabile care pot fi descompuse chimic, exprimate prin consumul chimicde oxigen (CCO);

β–ͺ substanΕ£e extractibile in eter de petrol (de ex: gr Δƒsimi, uleiuri, hidrocarburi);β–ͺ substanΕ£e solide in suspensie inerte (de ex. nisip, plastic sau alte materii solide similare);β–ͺ azot sub formΔƒ de amoniac, amoniu, azot organic (in principal uree) sau azot oxidat (nitriΕ£i şi nitraΕ£i);β–ͺ fosfor organic şi mineral sub formΔƒ de fosfaΕ£i;β–ͺ germeni patogeni (de ex. bacterii, virusuri).III.2.5.9. IncΔƒrcΔƒrile specifice ale apelor uzate provenite de la micile colectivitΔƒΕ£i (localitΔƒΕ£i rurale, campinguri, tabere,

unităţi militare, moteluri, mici unităţi comerciale, etc.), recomandate pentru proiectarea staţiilor de epurare suntprezentate in tabelul 2.6.

Tabel 2.6β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚ Indicatorul de calitate β”‚ IncΔƒrcarea specificΔƒ (g/om, zi) β”‚β”‚crt.β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1. β”‚CBO5  β”‚ 30-40 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2. β”‚CCO β”‚ 55-75 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3. β”‚MS β”‚ 30-50 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 4. β”‚N organic β”‚ 1-2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5. β”‚N-NH4  β”‚ 3-6 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6. β”‚N total β”‚ 4-8 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7. β”‚P total β”‚ 1-4 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

III.2.5.10. Caracteristici calitative ale apelor uzate epurate, in sec ţiunea de evacuare in receptorii naturali (emisari)La proiectarea staţiilor de epurare specifice colectivităţilor mici se iau in considerare prevederile HGR nr. 188/2002

"Hotărare pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate", după cumurmează:

A) Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti, NTPA-011-2002 (v. tabel 2.7 demai jos).

Pentru staţiile de epurare care sunt amplasate in zone sensibile supuse pericolului eutrofizării (lacuri, rauri avand

curgere lentΔƒ), se vor aplica corespunzΔƒtor prescripΕ£iile privind eliminarea nutrienΕ£ilor (azot şi fosfor) inserate in tabelul2.8.

Metodele de determinare de referinΕ£Δƒ sunt indicate in normativul NTPA 001-2002.B) Normativ privind condiΕ£iile de evacuare a apelor uzate in reΕ£elele de canalizare ale localitΔƒΕ£ilor ΕŸi direct in staΕ£iile de

epurare, NTPA 002-2002.Prevederile acestui normativ se aplică in cazul in care in localitate există o societate comercială sau industrială care

evacueazΔƒ la reΕ£eaua de canalizare a localitΔƒΕ£ii ape uzate preepurate sau nu, ori le evacueazΔƒ direct in staΕ£ia de epurare.Aceste ape nu trebuie sΔƒ difere calitativ de apele uzate menajere şi ca urmare este necesar sΔƒ fie respectaΕ£i indicatoriide calitate impuşi in tabelul nr. 1 din NTPA 002-2002.

In cazul micilor colectivităţi o astfel de situaţie este rar intalnită, dar dacă ea există, vor trebui respectate prevederilenormativului specificat mai sus.

Valorile limită admisibile ale indicatorilor de calitate ai efluentului epurat pe durata funcţionării staţiei de epurare suntprezentaţi in tabelul nr. 1 din NTPA 001-2002, din care s-au selectat in tabelul 2.9 de mai jos valorile limită admisibile aleprincipalilor indicatori.

Tabel 2.7

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚  β”‚ConcentraΕ£ia (mg/dm3),β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚ pentru un numΔƒr de β”‚Procentul minim β”‚β”‚Nr. β”‚  β”‚echivalenΕ£i locuitori β”‚de reducere (%) β”‚β”‚crt.β”‚ Indicator de calitate β”‚ (EL)**) β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚  β”‚ 2.000- β”‚ 10.000- β”‚2.000- β”‚10.000- β”‚β”‚  β”‚  β”‚ 10.000 β”‚ 100.000 β”‚10.000 β”‚100.000 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1. β”‚Consum biochimic de oxigen (CBO5)β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚la 20β–«C, fΔƒrΔƒ nitrificare β”‚ 20 ... 25*) β”‚ 70-90 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 61/132

 

β”‚ 2. β”‚Consum chimic de oxigen [CCO(Cr)]β”‚ 70 ... 125*) β”‚ 75 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3. β”‚Materii in suspensie (MS) β”‚ 60 β”‚ 35 β”‚ 70 β”‚ 90 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

*) Valorile de 20 mg/l pentru CBO5 ΕŸi 70 mg/l pentru CCO(Cr) se aplicΔƒ in cazul staΕ£iilor de epurareexistente sau in curs de realizare. Pentru staΕ£iile de epurare noi, extinderi sau retehnologizΔƒri, se vor

aplica valorile mai mari, respectiv 25 mg/l pentru CBO5 ΕŸi 125 mg/l pentru CCO(Cr).**) EL - echivalent locuitor (noΕ£iune utilizatΔƒ pentru transformarea unei cantitΔƒΕ£i de poluant evacuatΔƒ 

de cΔƒtre o industrie in reΕ£eaua publicΔƒ de canalizare, in numΔƒr echivalent de locuitori. De regulΔƒ, incalcule se considerΔƒ o cantitate specificΔƒ de CBO5, a(x) = 60 g CBO5 /loc, zi).

Tabel 2.8β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚  β”‚ ConcentraΕ£ia (mg/dm3) pentru un β”‚ Procentul minim de β”‚β”‚Nr. β”‚Indicator deβ”‚ numΔƒr de echivalenΕ£i locuitori β”‚ reducere (%) β”‚β”‚crt.β”‚ calitate β”‚ (EL): β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚  β”‚ Sub 100.000 β”‚ Peste 100.000 β”‚Sub 100.000β”‚Peste 100.000β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚ 5 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1. β”‚Fosfor totalβ”‚ 2 β”‚ 1 β”‚ 80 β”‚ 80 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2. β”‚Azot total β”‚ 15 β”‚ 10 β”‚ 70-80 β”‚ 70-80 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

Caracteristicile calitative ale efluentului epurat considerate la proiectare, trebuie sΔƒ fie cel puΕ£in egalesau mai mici decat valorile limitΔƒ admisibile precizate in normele şi normativele de specialitate susmenΕ£ionate sau in avizul de gospodΔƒrire a apelor şi acordul de mediu.

Avizele şi acordurile unitΔƒΕ£ilor de reglementare in domeniul protecΕ£iei mediului se obΕ£in conformprevederilor legislative in vigoare (Legea ProtecΕ£iei Mediului nr. 137/1995, Legea Apelor nr. 107/1996,ş.a).

III.2.5.11. Gradul de epurare necesarGradul de epurare necesar reprezintă eficienţa ce trebuie realizată in mod obligatoriu de către staţia de

epurare pentru reţinerea unui anumit poluant.Gradul de epurare necesar se calculează cu o relaţie de forma:

k(i) - k(e)d = ─────────── x 100 (%) (III.29)

k(i)

- unde:k(i) - este cantitatea (sau concentraţia) de substanţă poluantă care intră (influentă) in staţia de

epurare;k(e) - este cantitatea (sau concentraţia) de substanţă poluantă care este evacuată (efluentă) din staţia

de epurare şi care este impusΔƒ de cΔƒtre NTPA 001 sau prin avizul ori autorizaΕ£ia de gospodΔƒrire a apelor.

Tabel 2.9β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚ Indicatorul de calitate β”‚ U.M. β”‚Valori limitΔƒβ”‚ Metoda β”‚β”‚crt.β”‚  β”‚  β”‚ admisibile β”‚ de analizΔƒ β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1. β”‚pH β”‚unitΔƒΕ£i pHβ”‚ 6,5-8,5 β”‚SR ISO 10523β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2. β”‚CBO5  β”‚mg O2/dm3 β”‚ 20-25*) β”‚ STAS 6560 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3. β”‚CCO-Cr β”‚mg O2/dm3 β”‚ 70-125*) β”‚SR ISO 6060 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4. β”‚MS***) β”‚ mg/dm3  β”‚ 35 (60)**) β”‚SR ISO 6953 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5. β”‚Azot amoniacal***) β”‚ mg/dm3  β”‚ 2 (3) β”‚ STAS 8683 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6. β”‚Azot total***) β”‚ mg/dm3  β”‚ 10 (15) β”‚ STAS 7312 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7. β”‚Fosfor total***) β”‚ mg/dm3  β”‚ 1 (2) β”‚ SR EN 1189 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 8. β”‚SubstanΕ£e extractibile cu solvenΕ£i β”‚ mg/dm3  β”‚ 20 β”‚ SR 7587 β”‚β”‚  β”‚organici β”‚  β”‚  β”‚  β”‚

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 62/132

 

β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

*) Valorile de 20 mg/l pentru CBO5 ΕŸi 70 mg/l pentru CCO(Cr) se aplicΔƒ in cazul staΕ£iilor de epurareexistente sau in curs de realizare. Pentru staΕ£iile de epurare noi, extinderi sau retehnologizΔƒri, se voraplica valorile mai mari, respectiv 25 mg/l pentru CBO5 ΕŸi 125 mg/l pentru CCO(Cr).

**) Vezi art. 7, aliniatul (2) din Anexa la NTPA 011-2002.***) Valorile din afara parantezei se vor respecta pentru descărcări in zone sensibile, conform tabelului

nr. 2 din Anexa nr. 1 la norma tehnică NTPA 011/2002.

EficienΕ£a (sau gradul de epurare) obΕ£inutΔƒ la un moment dat, poate fi mai mare sau mai micΔƒ decat gradul de epurarenecesar. CerinΕ£ele protecΕ£iei mediului inconjur Δƒtor impun ca eficienΕ£a sΔƒ fie mai mare sau egalΔƒ cu gradul de epurarenecesar.

Calculul gradului de epurare necesar pentru principalii indicatori menţionaţi in tabelul 2.9, serveşte pentru alegereaschemei tehnologice de epurare.

Astfel, se consider Δƒ cΔƒ pentru valorile gradului de epurare necesar indicate mai jos, este suficientΔƒ treapta de epuraremecanicΔƒ (sau primar Δƒ):

- 40 ... 60% - pentru materii in suspensie;- 20 ... 40% - pentru CBO5;- 20 ... 40% - pentru CCO;- 10 ... 20% - pentru fosfor total şi azot organic;- 25 ... 75% - pentru bacteriile coliforme totale.Pentru valori ale gradului de epurare necesar mai mari decat cele indicate mai sus, este necesar Δƒ epurarea mecano-

biologicΔƒ sau mecano-chimicΔƒ a apelor uzate inainte de evacuarea lor in emisar.Pentru valori intermediare ale gradului de epurare necesar (de exemplu intre 40 şi 60% la materii in suspensie, intre

20 şi 40% la CBO5 ΕŸi intre 10 şi 20% la fosfor ΕŸi azot), necesitatea treptei biologice sau chimice de epurare se stabileştede cΔƒtre proiectantul general, cu avizul unitΔƒΕ£ilor abilitate prin lege.

Toate apele uzate provenite din canalizarea localitΔƒΕ£ilor din mediul rural in oricare din procedeele divizor, unitar saumixt se supun epur Δƒrii mecanice indiferent dacΔƒ dupΔƒ aceasta urmeazΔƒ epurarea biologicΔƒ sau chimicΔƒ ΕŸi indiferent deemisar.

III.2.5.12. Scheme tehnologice de epurareSchema tehnologicΔƒ de epurare mecano-biologicΔƒ, se elaboreazΔƒ avand in vedere urmΔƒtoarele considerente:β–ͺ staΕ£ia de epurare trebuie sΔƒ cuprindΔƒ acele obiecte tehnologice care sΔƒ asigure cel puΕ£in realizarea gradelor de

epurare necesare indicate mai jos.Astfel, epurarea mecano-biologică poate asigura eficienţe de indepărtare a diferitelor substanţe poluante, după cum

urmeazΔƒ:- 40-95% şi chiar mai mult pentru CBO5 ΕŸi CCO funcΕ£ie de tehnologiile de epurare adoptate şi de calitatea apelor uzate

supuse epur Δƒrii;- 10-20% pentru fosforul şi azotul organic;- 20-30% pentru fosforul şi azotul total;

- 70-90% pentru bacteriile coliforme totale.EficienΕ£a epur Δƒrii mecano-biologice convenΕ£ionale asupra eliminΔƒrii compuşilor anorganici ai azotului (amoniu, nitraΕ£i,nitriΕ£i) şi fosforului (ortofosfaΕ£i, polifosfaΕ£i, etc.) este practic neglijabilΔƒ.

Epurarea mecano-biologicΔƒ a apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti trebuie sΔƒ asigure efluenΕ£i corespunzΔƒtori calitativ care sΔƒ indeplineascΔƒ condiΕ£iile impuse de normele de protecΕ£ia apelor din Ε£ara noastr Δƒ, norme armonizate cu prevederileDirectivei nr. 97/271/CEE referitoare la epurarea apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti.

ConstrucΕ£iile, instalaΕ£iile şi echipamentele utilizate pentru epurarea apelor uzate in configuraΕ£ie monobloc saucompactΔƒ ofertate de cΔƒtre furnizorii de specialitate, vor trebui sΔƒ aibΔƒ agrementul tehnic necesar acordat de organeleabilitate din domeniu.

β–ͺ utilajele şi echipamentele prevΔƒzute trebuie sΔƒ fie fiabile, sΔƒ aibΔƒ un consum redus de energie electricΔƒ, sΔƒ fieavantajoase din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi al investiΕ£iei de bazΔƒ;

β–ͺ sΔƒ cuprindΔƒ acele obiecte tehnologice care sΔƒ realizeze reΕ£inerea eficientΔƒ a deşeurilor solide, care trebuie sΔƒ ocupevolume cat mai mici şi sΔƒ fie stabile din punct de vedere biochimic;

β–ͺ sΔƒ se ia in considerare posibila extindere a staΕ£iei de epurare in funcΕ£ie de evoluΕ£ia demograficΔƒ a localitΔƒΕ£ii;β–ͺ sΔƒ permitΔƒ preluarea materialului septic vidanjabil provenit de la gospodΔƒrii izolate, a cΔƒror racordare la reΕ£eaua de

canalizare este dificilă sau presupune investiţii ridicate;

β–ͺ pentru un anumit obiect tehnologic se va adopta soluΕ£ia cea mai potrivitΔƒ din punct de vedere tehnico-economic şicare sΔƒ se poatΔƒ adapta cel mai uşor condiΕ£iilor locale de spaΕ£iu, relief, posibilitΔƒΕ£i de fundare, execuΕ£ie, etc.

β–ͺ schema de epurare sΔƒ fie simplΔƒ, dar sΔƒ prezinte siguranΕ£Δƒ in exploatare şi sΔƒ nu necesite personal de inaltΔƒ calificare.

StaΕ£ia de epurare trebuie sΔƒ ocupe o suprafaΕ£Δƒ in plan cat mai redusΔƒ, de preferat soluΕ£ii compacte sau monobloc,asigurandu-se un flux optim atat pe linia apei cat şi pe cea a nΔƒmolului.

Amplasarea obiectelor tehnologice in fluxul de epurare a apei trebuie sΔƒ conducΔƒ la o curgere pe cat posibilgravitaΕ£ionalΔƒ, cu pierderi de sarcinΔƒ reduse şi cu volume de beton şi terasamente minime.

Schema tehnologicΔƒ a staΕ£iei de epurare de capacitate micΔƒ (5 l/s < Q(c) <= 50 l/s) , va putea cuprinde dacΔƒ seconsider Δƒ necesar, treaptΔƒ de degrosisare ce constΔƒ din gr Δƒtare dese, deznisipator ΕŸi separator de gr Δƒsimi, sau numai oparte din ele. Pentru gr Δƒtarul des, in cazul in care este singular, se va prevedea un canal de by-pass pentru a prevenisituaΕ£ia in care gr Δƒtarul se infundΔƒ (spaΕ£iul dintre bare este obstruat de cΔƒtre materiile grosiere din apele uzate) şi trebuiecur ΔƒΕ£at de materiile reΕ£inute, precum şi eventuale revizii şi reparaΕ£ii.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 63/132

 

  Este necesar Δƒ introducerea in schemΔƒ a unui bazin de egalizare/omogenizare a debitelor ΕŸi concentraΕ£iilor datoritΔƒ variabilitΔƒΕ£ii acestora intr-o plajΔƒ largΔƒ in decursul unei zile.

Schemele tehnologice ce se pot aplica sunt influenΕ£ate in mod special de tipul procesului de epurare adoptat:- epurare biologicΔƒ convenΕ£ionalΔƒ;- epurare biologicΔƒ cu nitrificare;- epurare biologicΔƒ prin aerare prelungitΔƒ ΕŸi cu stabilizarea nΔƒmolului;- epurare biologicΔƒ prin aerare prelungitΔƒ cu nitrificare, denitrificare şi cu stabilizarea nΔƒmolului.Din schema tehnologicΔƒ a staΕ£iei de epurare pot lipsi decantoarele primare dacΔƒ:- epurarea se realizeazΔƒ in instalaΕ£ii biologice compacte de capacitate redusΔƒ (soluΕ£ie cu bazine de aerare);- eficienΕ£a decantΔƒrii primare prin sedimentare gravimetricΔƒ e(s) (procentul de reΕ£inere a materiilor in suspensie) este

sub 40%, cu excepΕ£ia cazului in care schema de epurare cuprinde filtre biologice.Din schema tehnologicΔƒ a staΕ£iei de epurare nu trebuie sΔƒ lipseascΔƒ decantorul primar atunci cand epurarea biologicΔƒ 

se realizează cu filtre biologice (filtre biologice cu discuri, filtre biologice percolatoare, etc.) pentru a preveni colmatareaprea rapidă a materialului filtrant.

Se prezintă mai jos cateva scheme tehnologice de epurare mai des intalnite in practică:S1 - Epurare mecano-biologică convenţională cu bazine cu nămol activat (v. fig. III.8);S2 - Epurare mecano-biologică cu aerare prelungită, cu bazine cu nămol activat (v. fig. III.9);S3 - Epurare mecano-biologică convenţională, cu filtre biologice cu discuri (v. fig. III.10);

Figura III.8

Schema S1 - Epurare mecano-biologică convenţională cu bazinecu nămol activat

Degrosisare - gr Δƒtar + deznisipator + separator de gr Δƒsimi; BNA - bazin cu nΔƒmol activat; DS - decantor secundar;P(nb) - pompare nΔƒmol biologic; SN - stabilizator de nΔƒmol; RSN - rezervor de stocare a nΔƒmolului; a - deshidratareanΔƒmolului in staΕ£ia de epurare şi evacuarea pe camp ca ingr ΔƒΕŸΔƒmant agricol; b - transportul nΔƒmolului la o altΔƒ staΕ£ie deepurare; c - prelucrarea nΔƒmolului intr-o instalaΕ£ie mobilΔƒ de deshidratare şi trimis pe camp ca ingr ΔƒΕŸΔƒmant agricol; d -evacuarea n

Δƒmolului in depozite controlate

şi amestecat cu de

şeurile menajere.

Figura III.9

Schema S2 - Epurare mecano-biologică cu aerare prelungită, cu bazincu nămol activat

Degrosisare - gr Δƒtar + deznisipator + separator de gr Δƒsimi; DN - compartiment de denitrificare; N+C - compartiment incare are loc nitrificarea, oxidarea compuşilor organici pe bazΔƒ de carbon şi stabilizarea nΔƒmolului; DS - decantor secundar; P(nb) - pompare nΔƒmol biologic; RSN - rezervor de stocare a nΔƒmolului; Q(nr) - recirculare externΔƒ; Q(ri) -recirculare internΔƒ; a, b, c şi d au aceeaşi semnificaΕ£ie ca la fig. III.8.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 64/132

 

 

Figura III.10

Schema S3 - Epurare mecano-biologică convenţională cu filtrebiologice cu discuri

Degrosisare - gr Δƒtar + deznisipator + separator de gr Δƒsimi; DP - decantor primar; FBD - filtru biologic cu discuri; DS -decantor secundar; P(nb) - pompare nΔƒmol biologic; BAm - bazin de amestec a nΔƒmolului primar cu cel biologic; F -fermentare nΔƒmol; RSN - rezervor de stocare nΔƒmol; a, b, c şi d au aceeaşi semnificaΕ£ie ca la fig. III.8.

Schema S1 (v. fig. III.8) se caracterizează prin:- existenţa bazinelor cu nămol activat in care au loc procese biochimice de eliminare a materiilor organice pe bază de

carbon;- lipsa nitrificării apelor uzate;- eficien

Ε£a elimin

Δƒrii CBO5 pan

Δƒla 90%;

- recircularea nămolului activat reţinut in decantoarele secundare;- evacuarea nămolului in exces spre treapta de prelucrare a nămolului din staţia de epurare;- lipsa decantorului primar din schema tehnologică de epurare.Schema S2 (v. fig. II I.9) cuprinde in treapta biologică instalaţii in care se realizează eliminarea materiilor organice pe

bazΔƒ de carbon, nitrificarea şi denitrificarea apelor uzate, precum şi stabilizarea aerobΔƒ a nΔƒmolului.Schema se caracterizeazΔƒ prin:- se aplicΔƒ la epurarea unor debite mici şi foarte mici de ape uzate;- aplicarea recirculΔƒrii externe;- lipsa decantorului primar din schemΔƒ;- durate de aerare mari (18 .... 24 h şi chiar mai mult, la debitul de calcul);- aplicarea recirculΔƒrii interne, in care lichidul aerat din bazinul de aerare, bogat in nitraΕ£i, este trimis amonte de zona de

denitrificare;- nΔƒmolul in exces, stabilizat pe cale aerobΔƒ in bazinul de aerare, unde are loc şi epurarea biologicΔƒ a apelor uzate,

este trimis in rezervorul de stocare a nΔƒmolului, de unde poate urma una din variantele de prelucrare a, b, c sau d şieventual, ulterior, de valorificare.

Schema S3 (v. fig. III.10) se caracterizează prin:- lipsa pompării apelor uzate decantate primar in filtrele biologice cu discuri atunci cand condiţiile locale de relief o

permit. Acest obiect tehnologic se poate introduce in profilul tehnologic al staţiei de epurare astfel incat alimentarea lui cuapă uzată decantată primar să se facă gravitaţional;

- lipsa recirculΔƒrii apei epurate amonte de filtre.In practica epur Δƒrii apelor uzate provenite de la micile colectivitΔƒΕ£i existΔƒ ΕŸi alte scheme de epurare in afara celor 

prezentate şi care pot fi aplicate cu justificarea tehnico-economicΔƒ corespunzΔƒtoare.Este recomandabil ca gruparea obiectelor tehnologice sΔƒ se realizeze cat mai compact şi dacΔƒ este posibil intr-un

singur modul (monobloc), in scopul economiei de spaΕ£iu, de investiΕ£ie (costul conductelor ΕŸi canalelor de legΔƒtur Δƒ intreobiectele tehnologice, a cablurilor electrice pentru asigurarea iluminatului, for Ε£ei, automatizΔƒrii, protecΕ£iilor, etc.),micşorarea pierderilor de sarcinΔƒ pe linia apei, respectiv a energiei de pompare, simplificarea exploatΔƒrii şi intreΕ£inerii,ş.a.

Localităţi rurale invecinate pot fi racordate la o staţie de epurare comună, prevăzută cu sistem complet deautomatizare.

Pentru localitΔƒΕ£ile rurale invecinate oraşelor care au staΕ£ii de epurare, se poate analiza soluΕ£ia racordΔƒrii reΕ£elelor decanalizare la cele or ΔƒΕŸeneşti.

III.2.5.13. Amplasamentul staţiilor de epurare se va face luand in considerare următoarele aspecte:- să permită primirea apelor uzate in staţie pe cat posibil gravitaţional, evitandu-se astfel pomparea acestora, soluţie ce

ar implica costuri suplimentare de investiΕ£ie, exploatare şi intreΕ£inere. In multe cazuri costurile energetice reprezintΔƒ valorideloc de neglijat;

- să permită evacuarea apelor epurate in emisar pe cat posibil gravitaţional;- distanţa de la staţia de epurare la zona populată să fie suficient de mare astfel incat să nu influenţeze prin miros,

zgomot şi alΕ£i factori viaΕ£a oamenilor. Este important a se studia care este direcΕ£ia predominantΔƒ a vantului pentru zonarespectivΔƒ;

- riscul de inundaΕ£ie. DacΔƒ amplasamentul va fi in albia major Δƒ a unui rau sau intr-o zonΔƒ inundabilΔƒ, se vor executalucr Δƒri specifice de protecΕ£ie (indiguire) şi se vor cΔƒuta soluΕ£ii de evacuare a efluentului epurat in receptorul natural, inperioadele de viitur Δƒ, prin pompare temporar Δƒ;

- se va evita pe cat posibil alegerea unui amplasament care necesită pozarea obiectelor tehnologice componente interen sub stratul freatic sau intr-un teren slab coeziv (nisip, praf, etc.), ori alunecător;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 65/132

 

- sΔƒ permitΔƒ racordarea cu uşurinΕ£Δƒ a staΕ£iei de epurare la reΕ£elele de utilitΔƒΕ£i cum ar fi: alimentarea cu energie electricΔƒ,apΔƒ potabilΔƒ, gaze, conectarea la reΕ£eaua telefonicΔƒ;

- racordare uşoar Δƒ a drumului de acces in staΕ£ie la drumul principal;- sΔƒ existe posibilitΔƒΕ£i de extindere care sΔƒ nu necesite eforturi financiare mari;- limitarea timpului de retenΕ£ie a apei uzate in anumite obiecte tehnologice cum ar fi, spre exemplu, bazinul de aspiraΕ£ie

al staΕ£iilor de pompare sau bazinul de egalizare al debitelor ΕŸi concentraΕ£iilor, pentru evitarea sedimentΔƒrii materiilor solide in suspensie şi a septicitΔƒΕ£ii;

- condiΕ£iile de evacuare in emisar a efluentului epurat;- aspectul vizual (estetic) al construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor de epurare;- se va lua in considerare amplasarea staΕ£iei de epurare in apropierea depozitului de deşeuri al localitΔƒΕ£ii, operaΕ£iunea

de evacuare a reΕ£inerilor din incintΔƒ fiind astfel mai puΕ£in costisitoare;- micşorarea riscului de vandalism, asigurarea securitΔƒΕ£ii şi necesitatea realizΔƒrii unei imprejmuiri.III.2.5.14. Obiectele tehnologice componente ale staΕ£iei de epurareStaΕ£ia de epurare este compusΔƒ din mai multe obiecte tehnologice care trebuie sΔƒ realizeze evacuarea in emisar a

unui efluent ce respectΔƒ condiΕ£iile de calitate impuse de legislaΕ£ia in vigoare.Epurarea apelor uzate constΔƒ in indepΔƒrtarea intr-o primΔƒ fazΔƒ a materiilor in suspensie cat şi a celor nemiscibile cu

apa, separabile gravitaΕ£ional (epurare mecanicΔƒ sau primar Δƒ), urmatΔƒ de eliminarea substanΕ£elor organice coloidale şidizolvate prin procedee de epurare biologicΔƒ sau biochimicΔƒ (epurare secundar Δƒ). Pentru eliminarea compuşilor pe bazΔƒ de azot şi fosfor (nutrienΕ£i), care sunt mai dificil de eliminat din apele uzate se aplicΔƒ aşa-numita treaptΔƒ de epurareavansatΔƒ sau ter Ε£iar Δƒ.

O staΕ£ie de epurare este constituitΔƒ din construcΕ£ii şi instalaΕ£ii care pot fi comasate in trei grupuri:1. Linia (sau fluxul) apei;2. Linia (sau fluxul) nΔƒmolului;3. ConstrucΕ£ii şi instalaΕ£ii auxiliare.Obiectele componente pe linia apei ale unei staΕ£ii de epurare mecano-biologicΔƒ de capacitate micΔƒ pot fi urmΔƒtoarele

(par Ε£ial sau total):- gr Δƒtar;- canal de by-pass (ocolire) a intregii staΕ£ii de epurare, sau a unui obiect tehnologic, dacΔƒ acest lucru se dovedeşte a fi

necesar;- deznisipator;- dispozitiv de mΔƒsur Δƒ a debitului de apΔƒ uzatΔƒ;- separator de gr Δƒsimi;- camer Δƒ de distribuΕ£ie a debitelor;- decantor primar;- bazin de omogenizare;- staΕ£ie de pompare pentru ape uzate;- bazin cu nΔƒmol activat sau filtre biologice;- decantor secundar;- staΕ£ie de pompare pentru apΔƒ epuratΔƒ de recirculare;- conducte şi canale tehnologice de legΔƒtur Δƒ;- conductΔƒ (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate in receptorul natural (emisar);

- gur Δƒ de evacuare a apelor uzate epurate in emisar.Deznisipatorul şi separatorul de gr Δƒsimi sunt in unele cazuri obiecte tehnologice independente. Ele pot fi grupate intr-

un singur obiect tehnologic numit deznisipator-separator de gr Δƒsimi cu insuflare de aer. ExistΔƒ, de asemenea, instalaΕ£iicompacte de degrosisare care pe langΔƒ deznisiparea şi separarea gr Δƒsimilor realizeazΔƒ ΕŸi reΕ£inerea materiilor solideaflate in suspensie (sitare), prin prevederea unui gr Δƒtar des (sau site) amonte de compartimentul de deznisipare.

Numărul obiectelor tehnologice similare se recomandă a fi n >= 2. In cazul in care n = 1, se va prevedea obligatoriucanal de ocolire.

Epurarea biologicΔƒ se poate realiza in:- bazine cu nΔƒmol activat, utilizand procedeul de epurare biologicΔƒ cu biomasΔƒ in suspensie;- filtre biologice clasice sau filtre biologice cu discuri, utilizand procedeul de epurare biologicΔƒ cu peliculΔƒ fixatΔƒ;- instalaΕ£ii de tip Stahlermatic care utilizeazΔƒ procedeul de epurare biologicΔƒ mixtΔƒ (biomasΔƒ in suspensie şi peliculΔƒ 

fixată).Obiectele componente pe linia nămolului ale unei staţii de epurare de mică capacitate pot fi următoarele (total sau

par Ε£ial):- instalaΕ£ii de pompare a nΔƒmolului reΕ£inut in decantoare;- instalaΕ£ii de sitare a nΔƒmolului;- bazin de amestec a nΔƒmolului primar cu cel in exces;- instalaΕ£ii de fermentare (aerobΔƒ sau anaerobΔƒ) a nΔƒmolului;- rezervor de stocare a nΔƒmolului;- instalaΕ£ii de condiΕ£ionare chimicΔƒ a nΔƒmolului;- instalaΕ£ii de deshidratare a nΔƒmolului:β–ͺ deshidratare naturalΔƒ pe platforme (paturi) de uscare;β–ͺ deshidratare artificialΔƒ sau deshidratare mecanicΔƒ (filtre bandΔƒ, centrifuge, filtru-presΔƒ cu şnec, etc.).β–ͺ deshidratare cu saci.- depozit de nΔƒmol deshidratat (recomandabil acoperit);- conducte şi canale tehnologice de legΔƒtur Δƒ.InstalaΕ£iile de sitare au rolul de a reΕ£ine particulele grosiere din nΔƒmolul provenit din decantoarele primare şi/sau

secundare şi trimis la prelucrare, in scopul protejΔƒrii electropompelor, mixerelor ΕŸi a evitΔƒrii infundΔƒrii conductelor detransport.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 66/132

 

  Particulele grosiere se refer Δƒ la fibre textile, elemente din material plastic, bucΔƒΕ£i de panzΔƒ, carton, dopuri din plastic,etc.

InstalaΕ£iile de sitare constau din site fixe sau mobile, ori din gr Δƒtare fine, a cΔƒror funcΕ£ionare intermitentΔƒ se recomandΔƒ a fi automatizatΔƒ.

ConstrucΕ£iile şi instalaΕ£iile auxiliare aferente unei staΕ£ii de epurare de capacitate redusΔƒ, pot consta din:- clΔƒdire tehnologicΔƒ, care va cuprinde şi laboratorul necesar analizelor chimice şi biologice din staΕ£ia de epurare;- sursa de furnizare a aerului sub presiune (suflante);- instalaΕ£ii sanitare, de incΔƒlzire şi de ventilaΕ£ie;- atelier mecanic;- drum de acces;- drumuri, alei şi platforme interioare;- imrejmuiri şi por Ε£i;- sistematizare pe verticalΔƒ a incintei, colectarea şi evacuarea apelor pluviale;- instalaΕ£ii de alimentare cu energie electricΔƒ;- instalaΕ£ii electrice de for Ε£Δƒ, iluminat interior ΕŸi exterior ΕŸi protecΕ£ie;- instalaΕ£ii de automatizare şi AMC;- grup electrogen (ca rezervΔƒ pentru sursa de energie electricΔƒ);- instalaΕ£ii de telefonie;- lucr Δƒri de indiguire, apΔƒr Δƒri de maluri, lucr Δƒri in albie, in cazul amplasamentului in zonΔƒ inundabilΔƒ, etc.;- spaΕ£ii verzi;- cabinΔƒ poartΔƒ.Pentru staΕ£ii de epurare foarte mici, de importanΕ£Δƒ redusΔƒ, multe din aceste construcΕ£ii şi instalaΕ£ii pot lipsi sau se pot

comasa.III.2.5.15. Consideraţii privind selectarea obiectelor tehnologiceLista obiectelor tehnologice prezentată la pct. III.2.5.14. grupează la modul general componentele unei staţii de

epurare complete, in funcΕ£ie de particularitΔƒΕ£ile schemei tehnologice pot lipsi unul sau chiar mai multe obiecte.Acolo unde se prevede un singur gr Δƒtar se recomandΔƒ realizarea unui canal de by-pass, pentru izolarea acestuia incaz de revizie sau reparaΕ£ii.

In funcţie de configuraţia terenului staţia de pompare a apelor uzate poate lipsi din schemă, caz in care curgerea apeiprin obiectele staţiei de epurare are loc gravitaţional.

Linia nΔƒmolului poate cuprinde doar staΕ£ia de pompare a nΔƒmolului biologic şi rezervorul de stocare atunci candepurarea este de tip aerare prelungitΔƒ, deoarece nΔƒmolul biologic in exces este stabilizat pe cale aerobΔƒ in acelaşi bazinin care are loc aerarea apei uzate şi nu mai prezintΔƒ pericol pentru oameni şi mediul inconjur Δƒtor in situaΕ£ia stocΔƒriiacestuia. InstalaΕ£iile de deshidratare, de regulΔƒ scumpe, pot, de asemenea, lipsi dacΔƒ se prezintΔƒ soluΕ£ii tehnico-economice mai avantajoase.

III.2.5.16. Dimensionarea obiectelor tehnologicePentru dimensionarea obiectelor tehnologice din staΕ£ia de epurare, amplasate pe linia apei şi linia nΔƒmolului, se vor 

avea in vedere recomandΔƒrile din standardele şi normativele tehnice in vigoare cuprinse in anexa IV.20, dintre care seevidenΕ£iazΔƒ urmΔƒtoarele:

β–ͺ NP 032 - 99 - Normativ pentru proiectarea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor de epurare a apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti. Partea I:Treapta mecanicΔƒ;

β–ͺ NP 088 - 03 - Normativ pentru proiectarea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor de epurare a apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti. Partea aII-a: Treapta biologicΔƒ;

β–ͺ NP 089 - 03 - Normativ pentru proiectarea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor de epurare a apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti. Partea aIII-a: StaΕ£ii de epurare de capacitate micΔƒ (5 < Q <= 50 l/s) şi foarte micΔƒ (Q <= 5 l/s).

In aceste normative sunt cuprinse elementele necesare dimensionΔƒrii obiectelor tehnologice de pe linia apei,parametri de proiectare, metodologia de dimensionare şi verificare pentru staΕ£iile de epurare, care sunt valabile şi pentruepurarea apelor provenite din localitΔƒΕ£ile din mediul rural, cu adaptΔƒrile de rigoare impuse de condiΕ£iile locale.

Ca urmare, in prezentul ghid se vor da la pct. III.2.6. elementele de dimensionare numai pentru construcΕ£iile şiinstalaΕ£iile de pe linia nΔƒmolului.

Ghidul cuprinde, de asemenea, glosar de termeni specifici domeniului reglementat (v. anexa IV.19 - care conţinenotaţiile utilizate pentru principalii parametri de dimensionare ai staţiilor de epurare (anexa IV.19.1) precum şi notaţiileutilizate in schemele şi figurile din ghid (anexa IV.19.2)). şi valori recomandate pentru parametri de dimensionare aiprincipalelor obiecte ale sistemului de canalizare (v. anexa IV.13).

III.2.6. Elemente generale privind proiectarea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor din linia nΔƒmolului. Prelucrarea şi utilizareanΔƒmolurilor reΕ£inute in staΕ£ia de epurare

III.2.6.1. In staΕ£ia de epurare, indiferent de mΔƒrimea ei, se indepΔƒrteazΔƒ din apΔƒ diferite substanΕ£e, dintre care semenΕ£ioneazΔƒ mai jos cele care trebuie prelucrate şi/sau evacuate din staΕ£ie şi anume:

β–ͺ materii solide grosiere, reΕ£inute la gr Δƒtare şi site;β–ͺ materii solide in suspensie gravimetricΔƒ de natura nisipului, cojilor ΕŸi seminΕ£elor de fructe şi legume, zaΕ£ de cafea,

etc., reΕ£inute in deznisipatoare;β–ͺ materii plutitoare, de natura gr Δƒsimilor, uleiurilor minerale, hidrocarburilor, etc., reΕ£inute in separatoarele de gr Δƒsimi;β–ͺ materii decantabile, reΕ£inute in decantoarele primare, denumite nΔƒmoluri primare (sunt materii solide in suspensie

gravitaΕ£ionalΔƒ, de dimensiuni şi greutΔƒΕ£i mai reduse decat nisipurile);β–ͺ biomasa suplimentar Δƒ (in exces) produsΔƒ in bazinele cu nΔƒmol activat sau in filtrele biologice şi reΕ£inutΔƒ in

decantoarele secundare, sub formΔƒ de nΔƒmoluri biologice.III.2.6.2. Materiile grosiere, denumite şi "refuzul" gr Δƒtarelor sau sitelor, dupΔƒ scoaterea lor din apΔƒ (manual sau

mecanizat), pot fi dirijate către:

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 67/132

 

  β–ͺ instalaΕ£ie de presare şi deshidratare, dupΔƒ care sunt dirijate temporar intr-un container. Periodic, conΕ£inutulcontainerelor este evacuat la depozitul de deşeuri al localitΔƒΕ£ii sau in alte locuri pentru care trebuie sΔƒ existe avizulorganelor administrative, sanitare şi de mediu;

β–ͺ containere, unde sunt depozitate temporar ΕŸi evacuate periodic din staΕ£ie ca in cazul precedent.III.2.6.3. Nisipurile reΕ£inute in deznisipator sunt evacuate din apΔƒ prin intermediul unui air-lift sau prin pompare şi pot fi:β–ͺ depozitate pe o platformΔƒ de drenaj pentru eliminarea apei interstiΕ£iale, dupΔƒ care pot fi evacuate din staΕ£ie spre

depozitul de deşeuri, ori in alte locuri pentru care trebuie sΔƒ existe avizele necesare;β–ͺ dirijate cΔƒtre o instalaΕ£ie specialΔƒ de separare şi spΔƒlare de substanΕ£ele fine de natur Δƒ organicΔƒ, dupΔƒ care pot fi

utilizate pentru fundaΕ£ii de drumuri şi alei, umpluturi, etc.III.2.6.4. Gr Δƒsimile separate din apΔƒ, funcΕ£ie de compoziΕ£ia lor pot fi arse (dacΔƒ ele conΕ£in preponderent hidrocarburi),

reutilizate (dacΔƒ au un conΕ£inut important de substanΕ£e valorificabile cum ar fi lanolina, de exemplu), fermentate (dacΔƒ auun conΕ£inut mare de substanΕ£e organice biodegradabile) sau evacuate spre depozitul de deşeuri ori in alte locuri pentrucare trebuie sΔƒ existe avizele necesare.

III.2.6.5. NΔƒmolurile primare şi nΔƒmolurile biologice sunt in general fermentate aerob sau anaerob, concentrate(ingroşate), deshidratate şi utilizate pe campuri agricole sau silvice ca ingr ΔƒΕŸΔƒmant, ori compostate impreunΔƒ cugunoaiele menajere.

III.2.6.6. Pentru refuzul gr Δƒtarelor ΕŸi sitelor, se poate aprecia o cantitate specificΔƒ de materii reΕ£inute -a- de:β–ͺ 18 l/om, an pentru interspaΕ£iu b = 3 mm;β–ͺ 15 l/om, an pentru interspaΕ£iu b = 5 mm;β–ͺ 12 l/om, an pentru interspaΕ£iu b = 6 mm;β–ͺ 8 l/om, an pentru interspaΕ£iu b = 10 mm.Aceste reΕ£ineri au, de regulΔƒ, o umiditate w = 70 .... 80%.Volumul zilnic de materii reΕ£inute, cu umiditatea de w = 70-80% se determinΔƒ cu relaΕ£ia:

a β–ͺ N(L) β–ͺ k

V(r) = ──────────── (m3

/zi) (III.30)1.000 β–ͺ 365

unde,β–ͺ N(L) - numΔƒrul de locuitori;β–ͺ k = 2 ... 5 coeficient de variaΕ£ie zilnicΔƒ.Cantitatea zilnicΔƒ de materii reΕ£inute, cu umiditatea de 70-80% se determinΔƒ cu relaΕ£ia:

G(r) = gamma(r) β–ͺ V(r) (kg/zi) (III.31) 

unde,gamma(r) = 750 ... 950 kg/m

3este greutate specifică a materiilor reţinute, cu umiditatea w = 70 ... 80%.

Volumul zilnic mediu de substanţă uscată (cu umiditatea w = 0) din materiile reţinute va fi:

100 - wV(ru) = V(r) ─────── (m3/zi) (III.32)

100

Cantitatea zilnică de substanţă uscată din materiile reţinute rezultă:

G(ru) = gamma(ru) β–ͺ V(ru) (kg/zi) (III.33) 

unde,gamma(ru) = 1.600 ... 2.000 kg/m

3- greutatea specifică a materiilor reţinute, in stare uscată.

III.2.6.7. Pentru aprecierea cantitΔƒΕ£ii de nisip reΕ£inut in staΕ£ia de epurare se pot considera valorile:β–ͺ c = 4 ... 6 m

3nisip/100.000 m

3apă uzată in cazul reţelei de apă uzată din procedeul separativ;

β–ͺ c = 6 ... 10 m3

nisip/100.000 m3

apă uzată in cazul reţelei de canalizare din procedeul unitar.Volumul zilnic de nisip reţinut se poate aprecia cu relaţia:

c β–ͺ Q(u zi max)V(n zi) = ─────────────── (m3/zi) (III.34)

100.000

Se recomandă ca volumul spaţiului de colectare a nisipului ce trebuie asigurat in cuva deznisipatorului să fiedimensionat pentru o durată intre două evacuări T = 2 zile.

III.2.6.8. Volumul de nămol reţinut zilnic in decantorul primar poate fi calculat cu relaţia:

N(p) 100V(np) = ──────── β–ͺ β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€ (m3/zi) (III.35)

gamma(n) 100 - w(p)

in care,β–ͺ N(p) (kg/zi) - este cantitatea de substanΕ£Δƒ uscatΔƒ din nΔƒmolul primar;

β–ͺ gamma(n) = 1.008 ... 1.016 (kg/m3) - este greutatea specificΔƒ a nΔƒmolului primar cu umiditatea w(p);

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 68/132

 

  β–ͺ w(p) = 95-96% - umiditatea nΔƒmolului primar.Cantitatea de substanΕ£Δƒ uscatΔƒ N(p) se determinΔƒ cu relaΕ£ia:

N(p) = [1 - e(s)] β–ͺ c(uz) β–ͺ Q(c) (kg/zi) (III.36) 

unde,β–ͺ e(s) = 55-60% - este eficienΕ£a decantorului primar privind reΕ£inerea materiilor solide decantabile;

β–ͺ c(uz) (kg/m3) - este concentraΕ£ia in materii solide in suspensie a apelor uzate la intrarea in staΕ£ia de epurare;β–ͺ Q(c) = Q(u zi max) (m

3/zi) - este debitul de dimensionare a decantoarelor primare.

Volumul de nămol V(np) (m

3

) trebuie evacuat la un interval de maxim 6-8 ore din decantorul primar, in scopul evitΔƒriiintr Δƒrii in fermentare anaerobΔƒ a acestuia.III.2.6.9. NΔƒmolul biologic reΕ£inut in decantoarele secundare (denumit şi "nΔƒmol activat" in cazul utilizΔƒrii bazinelor cu

nămol activat) este utilizat cea mai mare parte pentru recirculare in scopul menţinerii unei anumite concentraţii c(na) alichidului din bazinul cu nămol activat.

Concentraţia c(na) poate avea, de regulă, valori de 2,5 ... 5 kg/m3, funcţie de procedeul de epurare biologică adoptat.

NΔƒmolul in exces reprezintΔƒ diferenΕ£a dintre nΔƒmolul reΕ£inut zilnic in decantoarele secundare şi nΔƒmolul necesar pentrurecirculare.

El este nΔƒmolul excedentar procesului de epurare biologicΔƒ ΕŸi trebuie indepΔƒrtat din sistem şi prelucrat in linianΔƒmolului conceputΔƒ ΕŸi echipatΔƒ cu instalaΕ£ii şi construcΕ£ii prevΔƒzute special in acest scop.

In ghid se utilizeazΔƒ noΕ£iunile de nΔƒmol biologic şi nΔƒmol activat. Ambele pot fi numite nΔƒmoluri secundare, deoareceprovin din decantorul secundar, nelipsit in cazul epur Δƒrii biologice.

NΔƒmolul biologic este o noΕ£iune mai cuprinzΔƒtoare, deoarece şi nΔƒmolul rezultat din schemele cu filtre biologice şi celrezultat din schemele cu bazine cu nΔƒmol activat sunt produse ale epur Δƒrii biologice. In practicΔƒ, se obişnuieşte insΔƒ, canΔƒmolul reΕ£inut in decantoarele secundare sΔƒ fie denumit:

β–ͺ nΔƒmol biologic, in schemele cu filtre biologice;

β–ͺ nΔƒmol activat, in schemele cu bazine cu nΔƒmol activat.StaΕ£iile de epurare a apelor uzate provenite din localitΔƒΕ£ile rurale, exceptand tehnologiile cu filtre biologice, nu sunt

prevăzute, in marea majoritate a cazurilor, cu decantoare primare, astfel incat instalaţiile de prelucrare a nămolului au invedere numai prelucrarea nămolului in exces.

Cantitatea zilnică de substanţă uscată din nămolul in exces N(e) (kg/zi) se determină, de regulă, cu relaţia:

N(e) = n(es) x C'(b) (kg/zi) (III.37) 

in care,β–ͺ n(es) - este cantitatea specificΔƒ de substanΕ£Δƒ uscatΔƒ din nΔƒmolul in exces, exprimatΔƒ in kg s.u./kg CBO(5red) şi care

are valorile:- 0,60 ... 0,80 kg s.u./kg CBO(5red) in cazul epur Δƒrii biologice convenΕ£ionale [d(xb) = 85 ... 90%];- 0,50 ... 0,70 kg s.u./kg CBO(5red) in cazul epur Δƒrii biologice cu nitrificare [d(xb) = 90 ... 95%];- 0,35 ... 0,70 kg s.u./kg CBO(5red) in cazul epur Δƒrii biologice cu aerare prelungitΔƒ [d(xb) = 93 ... 98%]. Tehnologia

realizează inclusiv stabilizarea nămolului pe cale aerobă;

- C'(b) - este cantitatea de substanţă organică biodegradabilă exprimată prin CBO5 reţinută zilnic in staţia de epurare[kg CBO(5red)/zi].Valoarea C'(b) rezultă din bilanţul de substanţe organice biodegradabile efectuat pe linia apei, funcţie de tehnologia de

epurare. Astfel, pentru o schemΔƒ de epurare mecano-biologicΔƒ cu bazine cu nΔƒmol activat, f Δƒr Δƒ decantoare primare,

cunoscandu-se concentraΕ£ia CBO5 a influentului X(5uz) (kg CBO5/m3) ΕŸi efluentului X(5uz)^(adm) (kg CBO5/m

3) staţieide epurare şi evident, debitul de calcul Q(c) = Q(u zi max) (m

3/zi), bilanΕ£ul de substanΕ£Δƒ va fi:

- cantitatea de substanΕ£Δƒ organicΔƒ biodegradabilΔƒ exprimatΔƒ prin CBO5, care intr Δƒ zilnic in staΕ£ia de epurare,

C(i) = X(5uz) β–ͺ Q(c) (kg/zi) (III.38) 

- cantitatea de substanΕ£Δƒ organicΔƒ biodegradabilΔƒ exprimatΔƒ prin CBO5 care intr Δƒ zilnic in treapta biologicΔƒ:

C(b) = C(i) (kg/zi) (III.39) 

deoarece nu existΔƒ decantor primar ΕŸi deci eficienΕ£a acestuia asupra reΕ£inerii substanΕ£elor organice e(x) = 0;- cantitatea de substanΕ£Δƒ organicΔƒ biodegradabilΔƒ exprimatΔƒ prin CBO5 care este evacuatΔƒ zilnic cu efluentul epurat in

receptorul natural,

admC(ev) = X β–ͺ Q(c) = [1 - d(x)] β–ͺ C(i) (kg/zi) (III.40)

5 uz

- cantitatea de substanţă organică biodegradabilă exprimată prin CBO5 reţinută zilnic in staţia de epurare,

C'(b) = C(b) - C(ev) (kg/zi) (III.41) 

admX - X

C(i) - C(ev) 5 uz 5 uz

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 69/132

 

d(x) = ──────────── β–ͺ 100 = ─────────────── β–ͺ 100 (%) (III.42)C(i) X

5 uz

unde d(x) este gradul de epurare necesar al intregii staΕ£ii de epurare privind eliminarea (reducerea) CBO5;

C(b) - C(ev) C'(b)d(xb) = ──────────── β–ͺ 100 = ───── β–ͺ 100 (%) (III.43)

C(b) C(b)

in care d(xb) este gradul de epurare necesar al treptei biologice privind eliminarea (reducerea) CBO5.In schemele f Δƒr Δƒ decantor primar, C(i) = C(b) şi deci d(x) = d(xb).III.2.6.10. Prelucrarea (tratarea) nΔƒmolurilor reΕ£inute in staΕ£ia de epurare (dupΔƒ caz, nΔƒmol primar, amestec de nΔƒmol

primar cu nΔƒmol biologic, nΔƒmol in exces, etc.) se poate realiza aplicand diverse tehnologii, dintre care se vor prezentamai jos cele legate de schemele de epurare prezentate la punctul III.2.5.12. (v. şi fig. nr. III.8, nr. III.9 şi nr. III.10).

In cazul epur Δƒrii biologice convenΕ£ionale (v. fig. III.8), trebuie prelucrat numai nΔƒmolul in exces [N(e)]. Acesta estenestabilizat şi ca urmare schema de prelucrare a nΔƒmolului va cuprinde:

β–ͺ pomparea nΔƒmolului in exces [P(nb)];β–ͺ stabilizarea aerobΔƒ a nΔƒmolului (SN);β–ͺ rezervor de stocare a nΔƒmolului stabilizat (RSN);β–ͺ valorificare/evacuare printr-una din soluΕ£iile a, b, c sau d.Stabilizarea poate fi realizatΔƒ ΕŸi prin instalaΕ£ii anaerobe. Apreciem totuşi cΔƒ pentru staΕ£iile de epurare din mediul rural

fermentarea anaerobΔƒ este ineficientΔƒ din punct de vedere economic şi conduce la cheltuieli de investiΕ£ie şi deexploatare exagerate.

Din rezervorul stocare a nămolului stabilizat (RSN), nămolul poate fi dirijat astfel:

a) spre deshidratare in instalaΕ£ii prevΔƒzute in acest scop in staΕ£ia de epurare (platforme de uscare sau condiΕ£ionarechimicΔƒ + deshidratare mecanicΔƒ, ş.a.); nΔƒmolul deshidratat va fi transportat pe camp ca ingr ΔƒΕŸΔƒmant agricol;

b) spre o staΕ£ie de epurare apropiatΔƒ care are instalaΕ£ii de deshidratare de capacitate suficientΔƒ ΕŸi acceptΔƒ prelucrareanΔƒmolului respectiv;

c) spre o instalaΕ£ie mobilΔƒ de condiΕ£ionare chimicΔƒ ΕŸi deshidratare mecanicΔƒ care va prelucra periodic (sΔƒptΔƒmanal,bisΔƒptΔƒmanal, etc.) nΔƒmolul din RSN. DupΔƒ deshidratare, nΔƒmolul poate fi transportat pe camp ca ingr ΔƒΕŸΔƒmant agricol;

d) spre depozitele de deşeuri controlate, unde va fi amestecat/compostat ca gunoaiele menajere, amestecul putand fiapoi utilizat ca ingr ΔƒΕŸΔƒmant agricol.

In mod curent, nΔƒmolurile provenite din staΕ£iile de epurare aferente localitΔƒΕ£ilor din mediul rural, nu conΕ£in metale grelesau alte substanΕ£e nocive pentru mediu şi sΔƒnΔƒtatea oamenilor, astfel incat ele sunt acceptate ca ingr ΔƒΕŸΔƒmant agricolsau pentru imbunΔƒtΔƒΕ£irea terenurilor silvice degradate.

In cazul epur Δƒrii biologice cu aerare prelungitΔƒ (v. fig. III.9), nΔƒmolul in exces este stabilizat in acelaşi bazin in care seface aerarea apei şi in continuare el este pompat [P(nb)] in rezervorul de stocare (RSN), de unde poate urma una dinsoluΕ£iile a, b, c sau d.

In schema de epurare biologică cu filtre biologice cu discuri, (v. fig. III.10) decantorul primar nu poate lipsi; motivpentru care linia nămolului va trebui să cuprindă:

β–ͺ pomparea nΔƒmolului primar [N(p)] (dacΔƒ este necesar Δƒ) şi in intregime a celui biologic [N(b)] in bazinul de amestec(BAm);

β–ͺ fermentarea aerobΔƒ sau anaerobΔƒ (in unele cazuri nΔƒmolul biologic rezultΔƒ stabilizat in filtrele biologice cu discuri);β–ͺ stocarea nΔƒmolului in RSN;β–ͺ aplicarea uneia dintre soluΕ£iile a, b, c sau d.Pentru efectuarea bilanΕ£ului de substanΕ£e pe linia nΔƒmolului, se pot considera urmΔƒtoarele umiditΔƒΕ£i pentru nΔƒmol:

Umidităţi ale nămolurilor din staţia de epurare

Tabel 2.10β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚ Tipul de nΔƒmol β”‚NotaΕ£iaβ”‚ Umiditatea nΔƒmolului (%) β”‚β”‚crt.β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1. β”‚Primar β”‚ w(p) β”‚ 95 ... 96 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2. β”‚Biologic β”‚ w(b) β”‚ 96 ... 97 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3. β”‚In exces β”‚ w(e) β”‚ 99 ... 99,2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4. β”‚Amestec de nΔƒmol primar cu β”‚ w(pb) β”‚ w(p)N(p) + w(b)N(b) β”‚β”‚  β”‚nΔƒmol biologic β”‚  β”‚  ───────────────────  β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ N(p) + N(b) β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5. β”‚Amestec de nΔƒmol primar cu β”‚ w(pe) β”‚ w(p)N(p) + w(e)N(e) β”‚β”‚  β”‚nΔƒmol in exces β”‚  β”‚  ───────────────────  β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ N(p) + N(e) β”‚

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 70/132

 

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6. β”‚Concentrat (ingroşat) β”‚ w(nc) β”‚ w(nc) = w* - Delta w β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7. β”‚Fermentat anaerob β”‚ w(f) β”‚ w(f) = w** + Delta w' β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 8. β”‚Fermentat aerob (stabilizat) β”‚ w(s) β”‚ w(nc) = w** - Delta w'' β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 9. β”‚Deshidratat β”‚ w(d) β”‚ Valori indicate de furnizorul β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ echipamentului β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜

 w* - umiditatea nΔƒmolului influent in concentrator (poate fi numai nΔƒmol primar, numai nΔƒmol biologic sau in exces,

sau amestecuri de nămoluri primare cu cele biologice sau cu cele in exces);w** - umiditatea nămolului influent in instalaţia de fermentare (anaerobă sau aerobă);Delta w - reducerea de umiditate prin concentrarea nămolului. Poate fi considerată de 1 ... 2% pentru concentrarea

gravitaΕ£ionalΔƒ ΕŸi de 6 ... 12% pentru concentrarea mecanicΔƒ;Delta w' - creşterea de umiditate in urma fermentΔƒrii anaerobe. Se poate considera 1 ... 2%.Delta w'' - scΔƒderea de umiditate in urma stabilizΔƒrii aerobe. Se poate considera de 1%.w(d) - umiditatea nΔƒmolului deshidradat. Poate fi consideratΔƒ in calcule de 75 ... 80% pentru platformele de uscare. In

cazul deshidratării mecanice, valoarea w(d) este indicată de către furnizorii instalaţiilor respective, ca parametru deperformanţă a utilajului respectiv.

Pentru a putea fi utilizate in agricultur Δƒ, nΔƒmolurile reΕ£inute şi prelucrate in instalaΕ£iile de epurare a apelor uzate dinmediul rural, trebuie sΔƒ respecte prevederile Ordinului M.A.P.A.M. nr. 49/14 ianuarie 2004 (v. anexa IV.20.1).

Aceste norme tehnice au ca scop valorificarea potenΕ£ialului agrochimic al nΔƒmolurilor provenite din instalaΕ£iile deepurare, prevenirea şi reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetaΕ£iei, animalelor ΕŸi omului, astfel incat sΔƒ se asigure utilizarea corectΔƒ a acestora.

Aceste norme se refer Δƒ in mod special la:1. nΔƒmoluri provenite de la staΕ£iile de epurare a apelor uzate din localitΔƒΕ£i şi de la alte staΕ£ii de epurare a apelor uzate

cu o compoziΕ£ie asemΔƒnΔƒtoare apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti;2. nΔƒmoluri provenite de la fosele septice şi de la alte instalaΕ£ii similare pentru epurarea apelor uzate;3. nΔƒmoluri provenite de la staΕ£iile de epurare, altele decat cele menΕ£ionate la pct. 1 şi 2;4. nΔƒmoluri tratate - nΔƒmolurile tratate printr-un proces biologic, chimic sau termic, prin stocare pe termen lung ori prin

orice alt procedeu corespunzΔƒtor care sΔƒ reducΔƒ in mod semnificativ puterea lor de fermentare şi riscurile sanitarerezultate prin utilizarea lor;

In tabelele de mai jos se prezintă:> concentraţiile de metale grele in solurile pe care se aplică nămoluri (Tabel 2.11);> concentraţiile de metale grele din nămoluri (Tabel 2.12);> cantităţile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse in solurile cu destinaţie agricolă (Tabel 2.13).

Valori maxime admisibile ale concentraţiilor de metale grele in solurilepe care se aplică nămoluri

Tabel 2.11β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚  β”‚ Valoarea limitΔƒ  β”‚β”‚crt.β”‚ Parametrul β”‚(mg/kg de materie uscatΔƒ intr-o probΔƒ reprezentativΔƒβ”‚β”‚  β”‚  β”‚ de sol cu un pH mai mare de 6,5) β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1. β”‚Cadmiu β”‚ 3,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2. β”‚Cupru β”‚ 100,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3. β”‚Nichel β”‚ 50,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4. β”‚Plumb β”‚ 50,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5. β”‚Zinc β”‚ 300,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6. β”‚Mercur β”‚ 1,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7. β”‚Crom β”‚ 100,0 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

ConcentraΕ£iile maxime admisibile de metale grele din nΔƒmoluriledestinate pentru utilizarea in agricultur Δƒ 

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 71/132

 

Tabel 2.12β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚ Parametrul β”‚ Valoarea limitΔƒ  β”‚β”‚crt.β”‚  β”‚ (mg/kg de materie uscatΔƒ) β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1. β”‚Cadmiu β”‚ 10,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2. β”‚Cupru β”‚ 500,0 β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3. β”‚Nichel β”‚ 100,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4. β”‚Plumb β”‚ 300,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5. β”‚Zinc β”‚ 2.000,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6. β”‚Mercur β”‚ 5,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7. β”‚Crom β”‚ 500,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 8. β”‚Cobalt β”‚ 50,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 9. β”‚Arsen β”‚ 10,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚10. β”‚AOX β”‚ 500,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚11. β”‚PAH β”‚ 5,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚12. β”‚PCB β”‚ 0,8 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

NOTAΕ’II:AOX - suma compuşilor organohalogenaΕ£i.PAH (hidrocarburi aromatice policiclice) - suma urmΔƒtoarelor substanΕ£e: antracen, benzoantracen, benzofluoranten,

benzoperilen, benzopiren, chrisen, fluorantren, indeno (1, 2, 3) piren, naftalinΔƒ, fenantren, piren.PCB (bifenili policloruraΕ£i) - suma compuşilor cu numerele 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, conform Ordinului

ministrului apelor, pΔƒdurilor ΕŸi protecΕ£iei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea ReglementΔƒrii privind evaluarea poluΔƒriimediului, publicat in Monitorul Oficial 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu modificΔƒrile ulterioare/0,8.

Valorile limită pentru cantităţile anuale de metale grele care pot fiintroduse in terenurile agricole pe baza unei medii de 10 ani

Tabel 2.13β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚ Parametrul β”‚ Valoarea limitΔƒ  β”‚β”‚crt.β”‚  β”‚ (kg/ha/an) β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1. β”‚Cadmiu β”‚ 0,15 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2. β”‚Cupru β”‚ 12,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3. β”‚Nichel β”‚ 3,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4. β”‚Plumb β”‚ 15,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 5. β”‚Zinc β”‚ 30,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6. β”‚Mercur β”‚ 0,10 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7. β”‚Crom β”‚ 12,0 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

Se interzice utilizarea nΔƒmolurilor atunci cand concentraΕ£ia unuia sau mai multor metale grele din sol depΔƒΕŸeştevalorile limitΔƒ stabilite in tabelul 2.11 şi trebuie luate mΔƒsuri pentru ca aceste valori limitΔƒ sΔƒ nu fie depΔƒΕŸite ca urmare autilizΔƒrii nΔƒmolurilor.

Pe terenurile agricole se pot aplica numai nΔƒmolurile al cΔƒror conΕ£inut in elemente poluante nu depΔƒΕŸeşte limiteleprezentate in tabelul 2.12.

CantitΔƒΕ£ile maxime admisibile de metale grele care pot fi aplicate pe sol pe unitatea de suprafaΕ£Δƒ ΕŸi pe an sunt inconformitate cu tabelul 2.13.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 72/132

 

  Pentru alte elemente poluante care nu sunt menΕ£ionate in tabelele 2.11, 2.12 şi 2.13 restricΕ£iile şi utilizarea nΔƒmolurilor vor fi stabilite de autoritatea teritorialΔƒ de mediu in baza recomandΔƒrilor primite din partea autoritΔƒΕ£ilor centrale de mediuşi pe baza studiilor efectuate de institute de cercetare abilitate şi agreate de ministerele agriculturii şi mediului, pentrufiecare staΕ£ie de epurare, pe baza analizelor de sol şi nΔƒmol.

Pot fi utilizate in agricultur Δƒ numai nΔƒmolurile tratate. ProducΔƒtorii de nΔƒmoluri trebuie sΔƒ furnizeze utilizatorului denΔƒmol cu regularitate disponibilul de nΔƒmol cu caracteristicile menΕ£ionate in tabelul 2.14.

NumΔƒrul analizelor depinde de cantitatea de nΔƒmol provenit din staΕ£ia de epurare, care poate fi folosit in agricultur Δƒ ΕŸieste indicat in normele tehnice pentru diferite cantitΔƒΕ£i de nΔƒmol.

Se interzice utilizarea nΔƒmolurilor sau livrarea acestora in vederea utilizΔƒrii lor pe:- terenurile folosite pentru pΔƒΕŸunat;- terenurile destinate cultivΔƒrii arbuştilor fructiferi;- terenurile destinate culturii legumelor;- terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni inainte de recoltare şi in timpul recoltΔƒrii.

Analize necesare - indicatori de caracterizare a nΔƒmolurilor 

Tabel 2.14β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚ Indicatorul β”‚ Metoda de analizΔƒ  β”‚β”‚crt.β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1. β”‚pH β”‚ SR EN 12176 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 2. β”‚Umiditatea β”‚ SR EN 12880 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3. β”‚Pierderea la calcinare β”‚ SR EN 12879 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4. β”‚Carbon organic total β”‚ SR EN 12880 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5. β”‚Azot β”‚ STAS 12200 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6. β”‚Fosfor β”‚ STAS 12205 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7. β”‚Potasiu β”‚ STAS 12678 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 8. β”‚Cadmiu β”‚ STAS 12876 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 9. β”‚Crom β”‚ STAS 13117 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚10. β”‚Cupru β”‚ SR 13179 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚11. β”‚Mercur-Nichel β”‚ STAS 13094 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚12. β”‚Plumb β”‚ SR 13225 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚13. β”‚Zinc β”‚ SR 13181 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

In Normele Tehnice sunt prezentate o serie de condiΕ£ii care trebuie indeplinite la impr ΔƒΕŸtierea pe campurile agricole anΔƒmolurilor provenite de la staΕ£iile de epurare, cum ar fi:

- criterii de evaluare a pretabilitΔƒΕ£ii solurilor la aplicarea nΔƒmolului;- gradul de afectare (f Δƒr Δƒ, slab, mediu, mare);- topografia terenului/foarte slab neuniform/slab neuniform/moderat neuniform/puternic neuniform/foarte puternic

neuniform;- panta terenului/< 2%/2,1%-5%/5,1%-10%/10,1%-15,1%/> 15%;- textura solului (lut nisipos argilos, lut prafos, lut nisipos grosier, nisip grosier, nisip mijlociu, nisip f in, argilă lutoasă,

argilΔƒ pr ΔƒfoasΔƒ, argilΔƒ medie, argilΔƒ finΔƒ, roci compacte fisurate, pietrişuri, roci compacte dure, depozite organice);- permeabilitatea solului şi drenajul solului;- pericol de eroziune la suprafaΕ£a;- inundabilitate;- capacitatea de apΔƒ utilΔƒ;- adancimea apei freatice;- pH, capacitatea de schimb cationic, incΔƒrcarea cu metale grele (%);Impr ΔƒΕŸtierea nΔƒmolului se face numai in perioadele in care sunt posibile accesul normal pe teren şi incorporarea

nΔƒmolului in sol imediat dupΔƒ aplicare.In utilizarea nΔƒmolurilor trebuie sΔƒ se Ε£inΔƒ seama de urmΔƒtoarele reguli:a) sΔƒ fie avute in vedere necesitΔƒΕ£ile nutriΕ£ionale ale plantelor;b) sΔƒ nu se compromitΔƒ calitatea solurilor ΕŸi a apelor de suprafaΕ£Δƒ;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 73/132

 

c) valoarea pH-ului din solurile pe care urmează a fi aplicate nămoluri de epurare trebuie să fie menţinută la valoripeste 6,5.

In Normele Tehnice se prezintΔƒ, de asemenea, in mod detaliat obligaΕ£iile producΔƒtorilor, respectiv ale utilizatorilor denΔƒmoluri provenite din staΕ£iile de epurare, atribuΕ£iile şi r Δƒspunderile autoritΔƒΕ£ii competente (ministerele implicate), precumşi modul de acordare şi de obΕ£inere a permisului de aplicare a nΔƒmolului provenit din staΕ£iile de epurare pe campurileagricole.

III.3. EXECUTAREA LUCRΔ‚RILOR DE CANALIZAREIII.3.1. CondiΕ£ii specifice de realizare a lucr Δƒrilor de canalizareLa proiectarea lucr Δƒrilor de canalizare a unei localitΔƒΕ£i rurale trebuie sΔƒ se soluΕ£ioneze:> colectarea şi evacuarea tuturor categoriilor de ape;> epurarea acestora la gradul impus de condiΕ£iile de autoepurare a cursului de apΔƒ in care se descarcΔƒ;> amenajarea cursului de apΔƒ pentru protejarea localitΔƒΕ£ii contra inundaΕ£iilor, precum şi pentru asigurarea bunei

funcΕ£ionΔƒri a instalaΕ£iilor de canalizare;> asanarea zonelor cu ape stagnante (bΔƒlΕ£i, mlaştini);> drenarea apelor subterane.In acest scop, sunt necesare o serie de date in legΔƒtur Δƒ cu condiΕ£iile locale şi anume: dezvoltarea de perspectivΔƒ,

relieful terenului, situaΕ£ia geologicΔƒ ΕŸi hidrograficΔƒ, regimul pluviometric, al vanturilor ΕŸi al apelor subterane şi superficiale,densitatea populaΕ£iei, cantitΔƒΕ£ile de apΔƒ distribuite, poziΕ£ia captΔƒrilor pentru alimentarea cu apΔƒ, situaΕ£ia instalaΕ£iilor existente de alimentare cu apΔƒ ΕŸi canalizare etc.

Dezvoltarea de perspectivΔƒ a centrelor populate se consider Δƒ pentru o perioadΔƒ de 20-25 ani de la data elabor Δƒriiproiectului, conform schiΕ£ei de sistematizare a localitΔƒΕ£ii respective. Pentru proiectarea canalizΔƒrii, dupΔƒ prevederileschiΕ£ei de sistematizare se stabilesc urmΔƒtoarele elemente:

> limita intravilanului centrului populat, cu specificarea mΔƒrimii suprafeΕ£ei respective şi detalii privind cvartalele delocuinΕ£e;

> numΔƒrul populaΕ£iei existente şi aceea corespunzΔƒtoare unei dezvoltΔƒri viitoare intr-o perioadΔƒ de 20-25 ani, cu

specificarea densitΔƒΕ£ii in diferitele zone ale centrului populat;> regimul de construcΕ£ie existent şi de viitor;> dotΔƒrile cultural-administrative şi de folosinΕ£Δƒ publicΔƒ, existente şi de viitor;> trama stradalΔƒ, cu specificarea secΕ£iunilor transversale tip şi a imbr ΔƒcΔƒminΕ£ilor respective;> zonele verzi.Aceste date servesc la determinarea debitelor apelor uzate, menajere şi meteorice, la stabilirea coeficientului de

scurgere, in cazul apelor meteorice, la stabilirea schemei de canalizare şi a bazinelor aferente canalelor ΕŸi colectoarelor,la amplasarea staΕ£iei de epurare etc.

III.3.2. Executarea lucr Δƒrilor reΕ£elei de canalizareConsideraΕ£ii generale privind organizarea execuΕ£iei lucr Δƒrilor de canalizareOrganizarea execuΕ£iei lucr Δƒrilor de canalizare cuprinde complexul de mΔƒsuri prin care se asigur Δƒ realizarea acestora

in conformitate cu proiectele respective, in limita valorilor ΕŸi termenelor planificate.Principalele obiective urmΔƒrite de antreprenor pentru o organizare raΕ£ionalΔƒ a execuΕ£iei lucr Δƒrilor sunt:> realizarea lucr Δƒrilor la termenele stabilite prin graficul de execuΕ£ie;> imbunΔƒtΔƒΕ£irea calitΔƒΕ£ii lucr Δƒrilor executate;> nedepΔƒΕŸirea costului de execuΕ£ie a lucr Δƒrilor faΕ£Δƒ de prevederile din devizul ofertΔƒ;

> reducerea termenului de execuΕ£ie;> ridicarea productivitΔƒΕ£ii muncii şi a gradului de folosire a utilajelor;> adoptarea unor tehnologii de execuΕ£ie caracterizate printr-un procent maxim de mecanizare.III.3.2.1. Trasarea lucr Δƒrilor pe teren şi pregΔƒtirea traseuluiTrasarea canalului se executΔƒ Ε£inand seama de:β–ͺ prevederile documentaΕ£iei tehnice (proiectul de execuΕ£ie);β–ͺ nivelmentul reperelor permanente, efectuat cu precizia stabilitΔƒ prin proiect;β–ͺ prevederea de-a lungul traseului a unor repere provizorii, pentru execuΕ£ie, legate de reperele definitive;β–ͺ materializarea axelor de trasare şi a unghiurilor, fixate şi legate de obiecte permanente, existente pe teren (clΔƒdiri,

construcΕ£ii etc.) sau de stalpii montaΕ£i pe traseu in acest scop;β–ͺ intersecΕ£iile traseului canalului cu traseele construcΕ£iilor ΕŸi reΕ£elelor subterane existente, ce vor fi marcate la suprafaΕ£a

terenului, prin semne speciale.III.3.2.2. Desfacerea pavajelor Pavajele se desfac pe o lΔƒΕ£ime suficientΔƒ pentru desf ΔƒΕŸurarea lucr Δƒrilor in conformitate cu prevederile proiectului.

Materialele rezultate din desfacerea pavajelor se depoziteazΔƒ pe trotuare sau pe o parte a tranşeei, pe cealaltΔƒ partepΔƒstrandu-se loc pentru pΔƒmantul din sΔƒpΔƒtur Δƒ.

III.3.2.3. Executarea sΔƒpΔƒturilor Lucr Δƒrile de sΔƒpΔƒtur Δƒ a tranşeelor ΕŸi a gropilor de fundaΕ£ii se executΔƒ in conformitate cu prevederile proiectului.

Lucr Δƒrile se atacΔƒ intotdeauna din aval spre amonte. Metodele de executare a sΔƒpΔƒturilor sunt determinate de volumullucr Δƒrilor, de caracteristicile solului, precum şi de adancimea şi forma tranşeelor. Tranşeele pentru montarea canalelor seexecutΔƒ cu pereΕ£i verticali sau in taluz, in funcΕ£ie de natura solului şi de spaΕ£iul disponibil pentru executarea sΔƒpΔƒturii.

PΔƒmantul rezultat din sΔƒpΔƒtur Δƒ se depoziteazΔƒ pe o singur Δƒ parte lΔƒsandu-se o banchetΔƒ de siguranΕ£Δƒ de 50 cm.SΔƒpΔƒtura se adanceşte in mod potrivit in dreptul imbinΔƒrilor dintre tuburi pentru a permite executarea etanşeitΔƒΕ£ii imbinΔƒriişi a se evita rezemarea tubului numai pe mufe.

Pe toatΔƒ durata execuΕ£iei se va analiza ce cantitate de pΔƒmant se poate depozita lateral tranşeii, astfel incat pe toatΔƒ lungimea str Δƒzii pe care se executΔƒ sΔƒpΔƒturi sΔƒ se asigure o faşie suficientΔƒ accesului şi circulaΕ£iei autovehiculelor SalvΔƒrii şi Pompierilor.

Pentru circulaΕ£ia pietonilor peste tranşei se prevΔƒd la distanΕ£e de 30 ... 50 m podeΕ£e (pasarele) de acces dotate cubalustrade de protecΕ£ie.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 74/132

 

  Depozitarea pΔƒmantului rezultat din sΔƒpΔƒtur Δƒ in lungul tranşeii va avea in vedere şi asigurarea scurgerii apelor dinprecipitaΕ£ii astfel incat sΔƒ se evite inundarea sΔƒpΔƒturilor sau terenurilor invecinate.

III.3.2.4. Sprijinirea tranşeelor Executarea sΔƒpΔƒturilor tranşeelor cu pereΕ£i verticali se face cu sprijinirea pereΕ£ilor. Pentru adancimi de sΔƒpΔƒtur Δƒ mai

mari de 5,0 m, sprijinirea traseului se va face pe baza unui proiect de sprijiniri.Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor ΕŸi bilelor din lemn de brad sau al sprijinitor metalice, in aşa fel incat sΔƒ 

se obΕ£inΔƒ o siguranΕ£Δƒ suficientΔƒ pentru lucr Δƒrile de montaj şi o uşoar Δƒ executare a lucr Δƒrilor in interiorul tranşeei.III.3.2.5. EpuismenteProblema epuizΔƒrii apei subterane din sΔƒpΔƒtur Δƒ poate constitui un factor determinant in alegerea metodei de execuΕ£ie

a lucr Δƒrilor de canalizare şi a adoptΔƒrii materialelor adecvate pentru asigurarea realizΔƒrii unor lucr Δƒri corespunzΔƒtoare.Factorii principali care determinΔƒ metodele şi mijloacele de epuizare a apelor din sΔƒpΔƒturi sunt:> mΔƒrimea debitelor infiltrate;> nivelul maxim al panzei freatice faΕ£Δƒ de fundul sΔƒpΔƒturii.Metodele folosite pentru epuizarea apelor din sΔƒpΔƒturi se stabilesc şi in funcΕ£ie de consistenΕ£a şi permeabilitatea

terenurilor in care s-a executat sΔƒpΔƒtura.In cazul in care apare pericolul de antrenare a materialelor fine se foloseşte metoda puΕ£urilor forate filtrante sau a

incintelor epuizate prin baterii de filtre aciculare.PuΕ£urile filtrante se realizeazΔƒ, de obicei, prin introducerea unor coloane de foraj cu adancimea de 7-20 m şi Ξ¦ 300-

600 mm, in interiorul cΔƒrora se amplaseazΔƒ o a doua coloanΔƒ de Ξ¦ 100-150 mm. Inainte de a incepe sΔƒpΔƒtura latranşee, se executΔƒ, pe laturile ei, puΕ£uri forate la o anumitΔƒ distanΕ£Δƒ unul de altul, de obicei 3-7 m şi aşezate in plan inpoziΕ£ie de şah. La adancimi mai mici decat 6-7 m ale nivelului hidrodinamic maxim, extragerea apei se poate face cupompe cu ax orizontal, printr-un sorb, iar in cazul adancimilor peste 6-7 m extragerea apei se face cu pompesubmersibile.

InstalaΕ£ia de filtre aciculare se compune in principal din:> douΔƒ pompe speciale autoamorsante care asigur Δƒ pomparea concomitentΔƒ a apei şi a aerului din porii pΔƒmantului;

> colectorul metalic la care se racordeazΔƒ filtrele aciculare prin intermediul unor manşoane flexibile de cauciuc;> filtrele aciculare propriu-zise sunt realizate din Ε£evi metalice verticale de cate 1 m lungime şi circa 50 mm diametru,asamblate cu filet pentru a forma Ε£evi cu lungimea de infigere necesar Δƒ.

III.3.2.6. Pozarea tuburilor ΕŸi executarea colectoarelor Metodele de montare a tuburilor prefabricate se aleg in funcΕ£ie de dimensiunile şi de greutatea lor. Inainte de

introducerea tuburilor in tranşee se face o verificare şi eventual se corecteazΔƒ fundul sΔƒpΔƒturii. Coborarea tuburilor intranşe se face manual pentru tuburile cu greutΔƒΕ£i reduse, iar atunci cand greutatea lor este mai mare se folosesc trepiedecu macara diferenΕ£ialΔƒ sau macarale mobile, pe pneuri sau şenile.

DupΔƒ coborarea tuburilor in tranşee se realizeazΔƒ imbinarea lor unul dupΔƒ altul şi etanşarea corespunzΔƒtoare. Tuburilese monteazΔƒ pe pat de nisip pregΔƒtit conform prevederilor caietului de sarcini.

La pozarea tuburilor, pentru diferite adancimi, se vor respecta indicaΕ£iile proiectantului (pe baza calculelor staticeefectuate) şi ale producΔƒtorului materialului.

III.3.2.7. Executarea umpluturilor Umplerea tranşeelor se face cu pΔƒmantul rezultat din sΔƒpΔƒtur Δƒ, dupΔƒ un control de nivelment şi verificarea calitΔƒΕ£ii

execuΕ£iei lucr Δƒrii. Pe tuburi se aşeazΔƒ numai pΔƒmant afanat, eventual cernut, eliminandu-se bolovanii mari sau resturi dinbeton sau din alte materiale dure. PΔƒmantul afanat se aşeazΔƒ in straturi care se compacteazΔƒ separat cu o deosebitΔƒ 

ingrijire.Umpluturile se execută manual, in straturi de 10-15 cm pe primii 0,30 m deasupra tubului. Fiecare strat se

compactează separat cu maiul de mană sau cu maiul "broască". Restul umpluturii se face in straturi de cate 20-30 cmgrosime, de asemenea, bine compactate, pană la suprafaţa terenului, urmărindu-se realizarea unui grad de compactareProctor de minimum 97%, in conformitate cu prevederile STAS 2914.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutur Δƒ.III.3.3. Executarea lucr Δƒrilor staΕ£iei de epurareIII.3.3.1. Lucr Δƒri de organizareAceste lucr Δƒri sunt premergΔƒtoare execuΕ£iei şi au drept scop asigurarea condiΕ£iilor pentru realizarea eficientΔƒ ΕŸi de

calitate a lucr Δƒrilor. Elementele principale ale organizΔƒrii sunt:- amenajarea terenului;- identificarea instalaΕ£iilor subterane existente;- marcarea, delimitarea suprafeΕ£ei ce va fi ocupatΔƒ de şantier;- asigurarea cΔƒilor de acces pentru utilajele şi mijloacele necesare transportului;- verificarea materialelor ΕŸi echipamentelor de lucru;- asigurarea cu dotΔƒri de protecΕ£ia muncii şi de prevenire a incendiilor;- asigurarea cu reΕ£elele de utilitΔƒΕ£i necesare (apΔƒ, electricitate, etc.).III.3.3.2. Amenajarea terenuluiInainte de introducerea utilajelor la frontul de lucru, este necesar Δƒ o recunoaştere a terenului, in ceea ce priveşte:> categoria terenului in care se va sΔƒpa;> identificarea reΕ£elelor subterane de apΔƒ, gaze, petrol, electricitate, telefoane, etc.;> dimensiunile sΔƒpΔƒturii de executat (adancime, gabarit lateral de depozitare a pΔƒmantului din sΔƒpΔƒtur Δƒ);> traseul de acces al utilajelor ΕŸi mijloacelor de transport;> condiΕ£ii de scurgere a apelor de ploaie;> doborarea arborilor ΕŸi defrişarea arbuştilor;> existenΕ£a reΕ£elelor aeriene de electricitate in ampriza sΔƒpΔƒturii.III.3.3.3. TrasareaMaterializarea poziΕ£iei staΕ£iei, se realizeazΔƒ prin operaΕ£iuni de trasare, care trebuie sΔƒ fixeze poziΕ£ia viitoarei staΕ£ii şi a

racordurilor de intrare ape uzate menajere şi de ieşire ape epurate, gaze, electricitate, apΔƒ potabilΔƒ, etc.).

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 75/132

 

  III.3.3.4. ExecuΕ£ia lucr Δƒrilor de construcΕ£iiExecutarea sΔƒpΔƒturilor SΔƒpΔƒturile pentru fundaΕ£ii trebuie sΔƒ aibΔƒ in vedere urmΔƒtoarele:β–ͺ menΕ£inerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundaΕ£ie dupΔƒ inceperea sΔƒpΔƒturilor;β–ͺ in terenurile sensibile, la umezire, sΔƒpΔƒtura se va opri cu 20-30 cm mai sus decat cota finalΔƒ, in cazul cand turnarea

betonului nu se face imediat.Necesitatea sprijinirilor sΔƒpΔƒturilor este in funcΕ£ie de:β–ͺ adancimea sΔƒpΔƒturii;β–ͺ natura, omogenitatea, stratificaΕ£ia, coeziunea terenului, prezenΕ£a apei subterane, etc.In aceeaşi incintΔƒ, in faza iniΕ£ialΔƒ, se atacΔƒ lucr Δƒrile fundate la adancimea cea mai mare, pentru a nu afecta ulterior 

terenul de fundare al viitoarelor lucr Δƒri invecinate.SΔƒpΔƒturile cu lungimi mari vor avea fundul sΔƒpΔƒturii inclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea

colectΔƒrii şi evacuΔƒrii apelor pluviale sau de infiltraΕ£ie.Lucr Δƒrile de epuismente nu trebuie sΔƒ producΔƒ afuieri sub construcΕ£iile invecinate din zonΔƒ.Pentru evitarea adancirii ulterioare a gropii, care ar conduce la modificarea cotelor de fundare, se recomandΔƒ turnarea

imediatΔƒ a unui strat de beton de egalizare la nivelul inferior al sΔƒpΔƒturii.SΔƒpΔƒturi deasupra nivelului apelor subteraneSΔƒpΔƒturi cu pereΕ£i verticali nesprijiniΕ£i se pot executa panΔƒ la adancimi de:- 0,75 m in cazul terenurilor necoezive sau/şi slab coezive;- 1,50 m in cazul terenurilor cu coeziune medie;- 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune mare aflate deasupra nivelului apei subterane.SΔƒpΔƒturi cu pereΕ£i verticali sprijiniΕ£i, se utilizeazΔƒ in urmΔƒtoarele cazuri:β–ͺ adancimea sΔƒpΔƒturii depΔƒΕŸeşte valorile limitΔƒ de la sΔƒpΔƒturi cu pereΕ£i verticali nesprijiniΕ£i;β–ͺ nu este suficient spaΕ£iu lateral pentru realizarea sΔƒpΔƒturii in taluz;β–ͺ cand in urma unui calcul economic sΔƒpΔƒtura sprijinitΔƒ este mai avantajoasΔƒ decat cea taluzatΔƒ.

Alegerea şi dimensionarea sistemului de sprijinire se face pe baza datelor din studiile geotehnice şi hidrogeologice.SΔƒpΔƒturi cu pereΕ£i in taluz, se pot executa in orice teren, cu respectarea urmΔƒtoarelor condiΕ£ii:β–ͺ pΔƒmantul are o umiditate naturalΔƒ intre 12-18%;β–ͺ sΔƒpΔƒtura nu stΔƒ deschisΔƒ mult timp;β–ͺ nivelul maxim al apei subterane este sub cota de fundare;β–ͺ panta taluzului sΔƒpΔƒturii sΔƒ nu depΔƒΕŸeascΔƒ valorile maxime de mai jos:

Tabel 3.1β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚  β”‚ Adancimea sΔƒpΔƒturii (h) β”‚ β”‚  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚ Natura terenului β”‚panΔƒ la 3 m peste 3 mβ”‚ β”‚  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚  β”‚ tg(alfa) = h/b β”‚ β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  

β”‚Nisip pietros β”‚ 1:1,25 1:1,50 β”‚ β”‚Nisip argilos β”‚ 1:0,67 1:1 β”‚ β”‚ArgilΔƒ nisipoasΔƒ  β”‚ 1:0,67 1:0,75 β”‚ β”‚Loess β”‚ 1:0,50 1:0,67 β”‚ β”‚  β”‚ 1:0,50 1:0,75 β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

unde,b - este proiecţia pe orizontală a taluzului săpăturii;h - este adancimea săpăturii;alfa - unghiul pe care ii face taluzul săpăturii cu orizontala.

SΔƒpΔƒturi sub nivelul apelor subteraneIn cazul sΔƒpΔƒturilor adanci, care se executΔƒ sub nivelul apei subterane, indepΔƒrtarea apei se poate face prin:- epuismente directe, prin colectarea apei de infiltraΕ£ie intr-o baΕŸΔƒ ΕŸi evacuarea prin pompare a acesteia in exteriorul

gropii de fundaΕ£ie;- epuismente indirecte, prin utilizarea filtrelor aciculare sau a puΕ£urilor forate dispuse perimetral, la distanΕ£ele rezultatedin calcule.

Sprijinirea pereΕ£ilor sΔƒpΔƒturii se poate face cu: palplanşe metalice, ecrane impermeabile din pereΕ£i mulaΕ£i din beton,turnaΕ£i in teren.

In cazul sprijinirii cu palplanşe, se vor lua urmΔƒtoarele mΔƒsuri:- ghidarea acestora in tot timpul infigerii in teren;- lungimea palplanşei va fi egalΔƒ cu adancimea gropii plus fişa acesteia.Infingerea palplanşelor se va face prin vibrare, in pΔƒmanturi necoezive şi batere, in pΔƒmanturi coezive, sau prin

combinarea celor două metode.

Epuismente directe

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 76/132

 

  Pe mΔƒsur Δƒ ce cota sΔƒpΔƒturii coboar Δƒ sub nivelul apei subterane, excavaΕ£iile se protejeazΔƒ prin intermediul unor reΕ£elede şanΕ£uri de drenaj, care capteazΔƒ apa şi o dirijeazΔƒ spre puΕ£urile (başele) de colectare de unde este evacuatΔƒ prinpompare. In başa de aspiraΕ£ie a pompei, in jurul sorbului, se amenajeazΔƒ un filtru invers cu rolul de a limita influenΕ£aaspiraΕ£iei asupra stabilitΔƒΕ£ii straturilor de pΔƒmant, micşorand viteza de mişcare a apei subterane spre baΕŸΔƒ sub valoareavitezei limitΔƒ de neantrenare a particulelor fine care alcΔƒtuiesc aceste straturi. ŞanΕ£urile se adancesc pe mΔƒsuraavansΔƒrii sΔƒpΔƒturii, ele avand adancimea intre 0,4-0,8 m in funcΕ£ie de caracteristicile pΔƒmantului. PuΕ£urile colectoare(başele) vor avea adancimea de cel puΕ£in 1,0 m sub cota fundului sΔƒpΔƒturii.

Epuismente indirecteSe executΔƒ cu ajutorul puΕ£urilor filtrante, sau al filtrelor aciculare. Acestea se aşeazΔƒ in afara conturului excavaΕ£iei, pe

unul sau mai multe randuri. Ele pot cobori temporar, pe durata execuΕ£iei, nivelul apei subterane cu 4-5 m. DacΔƒ nivelulapelor subterane necesar a fi coborat este mai mare de 4-5 m, filtrele se aşeazΔƒ etajat şi decalat in plan pe douΔƒ saumai multe fronturi.

PuΕ£urile de epuisment se realizeazΔƒ in foraje cu diametrul de 200-600 mm, in care se lanseazΔƒ o coloanΔƒ filtrantΔƒ metalicΔƒ sau din plastic cu diametrul de 150-200 mm, prevΔƒzutΔƒ cu fante. Coloana filtrantΔƒ se dispune in adancime petoatΔƒ grosimea stratului acvifer al cΔƒrui nivel trebuie coborat pentru executare "la uscat" a construcΕ£iei. Intre coloana delucru şi coloana cu fante, se introduce material filtrant granular (dupΔƒ regula filtrului invers) cu nisip spre exterior ΕŸi pietriş mΔƒrgΔƒritar la contactul cu coloana şliΕ£uitΔƒ.

Filtrele aciculare sunt puţuri cu diametrul mic (Φ 7,5-10,0 cm) care se infig de obicei cu jet de apă. Filtrele seracordează la staţii de pompare cu vacuum. In condiţii normale se pot realiza depresionări de 4-5 m, la o treaptă defiltrare, distanţa intre filtre fiind de 1-5 m.

Umpluturi

Umpluturile se vor executa, de regulΔƒ, cu pΔƒmant rezultat din lucr Δƒrile de sΔƒpΔƒtur Δƒ. Se pot utiliza, pentru umpluturi, deasemenea, zguri, reziduuri din exploatΔƒri miniere etc., cu condiΕ£ia prealabilΔƒ de a fi studiatΔƒ posibilitatea de compactareşi acΕ£iunea chimicΔƒ asupra elementelor de construcΕ£ie in contact cu umplutura.

Cofraje şi susΕ£ineriCofrajele şi susΕ£inerile trebuie sΔƒ indeplineascΔƒ urmΔƒtoarele condiΕ£ii:> sΔƒ asigure obΕ£inerea formei şi a dimensiunilor elementelor din beton, etc., respectandu-se inscrierea in abaterile

admisibile precizate in anexa III.1 din Codul de practicΔƒ pentru executarea lucr Δƒrilor de beton, beton armat şi betonprecomprimat NE 012-99;

> sΔƒ fie etanşe, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment;> sΔƒ fie stabile şi rezistente la solicitΔƒrile date de betonul proaspΔƒt şi de echipamentele de vibrare a betonului;> sΔƒ asigure ordinea de montare şi demontare (decofrare) stabilitΔƒ, f Δƒr Δƒ a degrada elementele din beton deja intΔƒrit;> sΔƒ permitΔƒ, la decofrare, o preluare a incΔƒrcΔƒrii de cΔƒtre elementele de construcΕ£ie care s-au betonat.Cofrajele se pot confecΕ£iona din: lemn, produse pe bazΔƒ din lemn, metal sau materiale plastice produse pe bazΔƒ de

polimeri.

Pentru a reduce aderenΕ£a intre beton şi cofraje, acestea se ung cu agenΕ£i de decofrare, pe feΕ£ele care vin in contact cubetonul. AgenΕ£ii de decofrare, trebuie sΔƒ nu pΔƒteze betonul, sΔƒ se aplice uşor ΕŸi sΔƒ nu afecteze calitatea betonului turnatpe zona de contact.

Montarea cofrajelor, cuprinde urmΔƒtoarele operaΕ£iuni:- trasarea poziΕ£iei cofrajelor pe baza planurilor din proiect;- verificarea poziΕ£iei corecte a carcaselor de armΔƒtur Δƒ in interiorul cofrajului;- asamblarea şi susΕ£inerea provizorie;- verificarea şi corectarea poziΕ£iei finale a panourilor;- poziΕ£ionarea şi fixarea pieselor de trecere in cofraj;- incheierea, legarea şi sprijinirea definitivΔƒ.

ArmăturiOţelurile trebuie să aibă ca referinţă condiţiile tehnice prevăzute in STAS 438/1, 2, 3; Se utilizează următoarele tipuri

de armături din bare individuale sau plase sudate:> OB37 - armături de rezistenţă sau constructive;> STNB - armături de rezistenţă sau constructive;> PC52 - armături de rezistenţă;> PC60 - armături de rezistenţă.Pentru oţeluri din import este obligatorie existenţa certificatului de calitate, in care se va menţiona tipul de oţel

echivalent. Se recomandΔƒ a se Ε£ine seamΔƒ de prevederile STAS 438/1, 2, 3.ArmΔƒturile ce se fasoneazΔƒ, trebuie sΔƒ fie curate şi drepte, f Δƒr Δƒ urme de coroziune, in care scop se vor indepΔƒrta

eventualele impuritΔƒΕ£i şi rugina de pe suprafaΕ£a barelor, cu ajutorul periei de sarmΔƒ. Barele tΔƒiate şi fasonate vor fietichetate şi depozitate, astfel incat sΔƒ nu fie confundate intre ele la montaj şi sΔƒ li se asigure pΔƒstrarea formei, panΔƒ inmomentul montΔƒrii.

La montarea armΔƒturilor se vor adopta mΔƒsuri pentru asigurarea bunei desf ΔƒΕŸur Δƒri a turnΔƒrii şi compactΔƒrii betonuluiprin:

- crearea la intervale de max. 3,0 m, a unor spaΕ£ii libere, intre armΔƒturile de la partea superioar Δƒ, care sΔƒ permitΔƒ pΔƒtrunderea liber Δƒ a betonului in cofraje;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 77/132

 

- crearea spaΕ£iilor necesare pΔƒtrunderii vibratorului printre bare, prin montarea par Ε£ialΔƒ a armΔƒturii sau prin solicitareareexaminΔƒrii dispoziΕ£iilor de armare in caz cΔƒ acestea nu permit vibrarea.

Armăturile vor fi montate in poziţia prevăzută in proiect, luandu-se măsuri care să asigure menţinerea acestora intimpul turnării betonului (distanţieri, agrafe, capre, etc.).

La incruciΕŸΔƒri, barele de armΔƒtur Δƒ sunt legate intre ele prin legΔƒturi cu sarmΔƒ neagr Δƒ sau prin puncte de sudur Δƒ. Lalegarea cu sarmΔƒ, se vor utiliza douΔƒ fire de sarmΔƒ de 1 ... 1,5 mm diametru.

Pentru asigurarea protecΕ£iei armΔƒturii, contra coroziunii şi buna conlucrare cu betonul, este necesar sΔƒ se realizeze,pentru elementele de beton armat, un strat de acoperire cu beton. Grosimea acestuia se alege avand ca referinΕ£Δƒ prevederile STAS 10107, respectiv Codul NE 012-99, anexa II.3.

BetoaneAgregatele naturale trebuie să aibă ca referinţă condiţiile tehnice din STAS 1667, iar pentru cele concasate, se are ca

referinΕ£Δƒ prevederile din STAS 667. Apa utilizatΔƒ la betoane are ca referinΕ£Δƒ condiΕ£iile tehnice din STAS 790. Tipurileuzuale de aditivi şi condiΕ£iile de utilizare, sun indicate in anexa V.3, iar verificarea caracteristicilor se fac conform anexeiI.4 din NE 012-99.

Betonul se prepar Δƒ in staΕ£iile de betoane, care funcΕ£ioneazΔƒ pe baza certificatului de atestare, eliberat la infiinΕ£are, decΔƒtre Comisia tehnicΔƒ de atestare.

La turnarea betonului trebuie respectate urmΔƒtoarele reguli generale:> cofrajele şi betonul vechi venit in contact cu betonul proaspΔƒt se vor stropi cu apΔƒ cu 2-3 ore inainte de turnare,

respectandu-se prevederile din caietul de sarcini;> din mijlocul de tranport, betonul se descarcΔƒ in pompe pentru beton, benzi transportoare sau direct in lucrare;> betonul trebuie pus in lucru in max. 15 min de la aducerea lui;> dacΔƒ betonul nu se incadreazΔƒ in limitele de lucrabilitate admise şi prevΔƒzute in caietul de sarcini, se refuzΔƒ la

turnare;

> inΔƒlΕ£imea de cΔƒdere liber Δƒ a betonului nu trebuie sΔƒ fie mai mare de 3 m;> betonarea elementelor cofrate, cu inΔƒlΕ£imi mai mari de 3 m, se va face prin ferestre intermediare, cu etapizareaturnΔƒrii pe verticalΔƒ;

> betonul trebuie r Δƒspandit uniform in lungul şi latul elementului, funcΕ£ie de forma acestuia;> se vor respecta prescripΕ£iile normativului C 16 privind betonarea pe timp friguros.Durata maximΔƒ admisΔƒ a intreruperilor intre douΔƒ betonΔƒri succesive, nu trebuie sΔƒ depΔƒΕŸeascΔƒ timpul de incepere a

prizei (nu mai mult de 2 ore de la prepararea betonului).III.3.4. MΔƒsuri pentru realizarea calitΔƒΕ£ii lucr Δƒrilor Asigurarea cerinΕ£elor de calitate, privind atat materialele utilizate, cat şi sistemul de asigurare a calitΔƒΕ£ii lucr Δƒrilor 

executate se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, privind calitatea in construcΕ£ii.Pe parcursul desf ΔƒΕŸur Δƒrii lucr Δƒrilor de execuΕ£ie se verificΔƒ:> cotele de nivel şi poziΕ£ia sΔƒpΔƒturilor, fundaΕ£iilor, golurilor, pΔƒr Ε£ilor de construcΕ£ie, montΔƒrii echipamentelor ΕŸi

instalaΕ£iilor, toleranΕ£ele admise, dacΔƒ sunt cele indicate in proiecte;> respectarea prevederilor din caietul de sarcini;> dacΔƒ echipamentele şi materialele folosite la execuΕ£ia staΕ£iilor de epurare au suferit degradΔƒri in timpul transportului

şi se cautΔƒ modalitatea de remediere;

Proba de etanşeitate la bazinele din beton armat se va face inainte de realizarea hidroizolaţiilor la interiorul şiexteriorul bazinelor.

Probele de etanşeitate pentru conducte şi bazine se vor realiza in conformitate cu Normativul C 56, dupΔƒ:> verificarea amΔƒnunΕ£itΔƒ a interiorului bazinelor, pentru a se constata corectitudinea execuΕ£iei, a dimensiunilor 

interioare, lipsa corpurilor str Δƒine, a murdΔƒriilor;> la bazinele prefabricate, o deosebitΔƒ atenΕ£ie se va acorda modului in care sunt executate imbinΔƒrile;> inainte de punerea in funcΕ£iune, toate conductele şi bazinele trebuie cur ΔƒΕ£ate de resturile r Δƒmase de la execuΕ£ie.Pentru asigurarea calitΔƒΕ£ii lucr Δƒrilor se mai urmΔƒresc urmΔƒtoarele:> corespondenΕ£a caracteristicilor terenului de fundaΕ£ie stabilite pe teren la deschiderea sΔƒpΔƒturii, cu cele din studiul

geologic;> poziΕ£ia corectΔƒ a armΔƒturilor, numΔƒrul, diametrul şi forma din proiect a barelor, dimensiunile geometrice ale cofrajelor 

şi poziΕ£ia golurilor sau a pieselor de trecere prin pereΕ£i, cu toleranΕ£ele indicate;> calitatea betonului pus in oper Δƒ, turnarea acestuia f Δƒr Δƒ intrerupere intre rosturile de turnare prevΔƒzute in proiect,

vibrarea şi tratarea ulterioar Δƒ a betoanelor pentru asigurarea etanşeitΔƒΕ£ii şi a rezistenΕ£ei;> poziΕ£ia corectΔƒ a conductelor faΕ£Δƒ de elementele de construcΕ£ie din beton.III.3.5. RecepΕ£ia lucr Δƒrilor RecepΕ£ia reprezintΔƒ acΕ£iunea prin care beneficiarul acceptΔƒ ΕŸi preia lucrarea de la antreprenor in conformitate cu

documentaΕ£ia de execuΕ£ie, certificandu-se cΔƒ executantul şi-a indeplinit obligaΕ£iile contractuale cu respectareaprevederilor proiectului. In urma recepΕ£iei lucr Δƒrii, aceasta trebuie sΔƒ poatΔƒ fi datΔƒ in exploatare.

RecepΕ£ia la terminarea lucr Δƒrilor Executantul va comunica investitorului data terminΔƒrii lucr Δƒrilor prevΔƒzute in contract, printr-un document confirmat de

dirigintele de şantier. Comisiile de recepΕ£ie vor fi numite de investitor ΕŸi vor fi alcΔƒtuite din cel puΕ£in 5 membri. Obligatoriuva fi prezent un reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraΕ£iei publice locale, restul membrilor comisieivor fi specialişti in domeniu.

Inceperea recepΕ£iei va fi organizatΔƒ de investitor in maximum 15 zile de la comunicarea terminΔƒrii lucr Δƒrilor de cΔƒtreexecutant.

In vederea recepţiei instalaţiilor este obligatorie existenţa următoarelor acte legale:

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 78/132

 

  > procese verbale de lucr Δƒri ascunse;> procese verbale de probe tehnologice;> certificate de calitate ale materialelor;> dispoziΕ£ii derogatorii de la proiect date de proiectant pe parcursul execuΕ£iei lucr Δƒrilor;> procese verbale intocmite la fazele determinante ale execuΕ£iei, preliminare recepΕ£iei.Comisia examineazΔƒ:> executarea lucr Δƒrilor conform documentaΕ£iei de execuΕ£ie a proiectului şi a reglementΔƒrilor specifice, cu respectarea

exigenΕ£elor esenΕ£iale de calitate;> respectarea prevederilor din autorizaΕ£ia de construcΕ£ie, din avize şi din alte condiΕ£ii de execuΕ£ie;> terminarea tuturor lucr Δƒrilor conform contractului;> refacerea lucr Δƒrilor publice/particulare afectate şi readucerea mediului ambiant la condiΕ£iile anterioare inceperii

lucr Δƒrilor de execuΕ£ie;> funcΕ£ionarea sistemului.RecepΕ£ia bazinelor de stocare, de tranzitare, decantare, aerare, etc., este precedatΔƒ de controlul riguros al acestora,

care va cuprinde in mod obligatoriu urmΔƒtoarele elemente:> respectarea dimensiunilor ΕŸi cotelor prevΔƒzute in documentaΕ£ia de execuΕ£ie;> respectarea prescripΕ£iilor de montaj şi funcΕ£ionare corectΔƒ a echipamentelor;> asigurarea etanşeitΔƒΕ£ii;> funcΕ£ionarea tehnologicΔƒ;> respectarea mΔƒsurilor de protecΕ£ia şi securitatea muncii.

RecepΕ£ia finalΔƒ RecepΕ£ia finalΔƒ se face la maxim 15 zile dupΔƒ expirarea perioadei de garanΕ£ie prevΔƒzutΔƒ in contract şi se organizeazΔƒ 

de executant.

Comisia de recepΕ£ie examineazΔƒ:> procesele verbale de recepΕ£ie la terminarea lucr Δƒrilor;> finalizarea lucr Δƒrilor cerute la terminarea lucr Δƒrilor;> referatul investitorului privind comportarea instalaΕ£iilor in perioada de garanΕ£ie;> analiza fiabilitΔƒΕ£ii staΕ£iei, rezultatΔƒ dintr-un studiu de specialitate.La terminarea recepΕ£iei, comisia de recepΕ£ie finalΔƒ va consemna observaΕ£iile intr-un proces verbal.FuncΕ£ionarea in bune condiΕ£ii a staΕ£iilor de epurare, din care fac parte conductele, bazinele, echipamentele, necesitΔƒ 

luarea urmΔƒtoarelor mΔƒsuri obligatorii:- existenΕ£a regulamentului de exploatare şi intreΕ£inere, conform legislaΕ£iei in vigoare (legea nr. 326/01, O.G. nr. 32/02);- verificarea gradului de instruire a personalului de exploatare şi insuşirea de cΔƒtre acesta a prevederilor 

regulamentului de exploatare;- asigurarea unui sistem corespunzΔƒtor de informare şi transmitere a datelor privind funcΕ£ionarea staΕ£iei de epurare.III.4. EXPLOATAREA LUCRΔ‚RILOR DE CANALIZAREIII.4.1. Elaborarea Regulamentului de ExploatareExploatarea reΕ£elei de canalizare şi a staΕ£iei de epurare cuprinde totalitatea operaΕ£iunilor ΕŸi activitΔƒΕ£ilor efectuate de

către personalul angajat in vederea funcţionării corecte a sistemului de canalizare in scopul obţinerii in final a unui efluent

epurat care sΔƒ respecte indicatorii de calitate impuşi de normele in vigoare.Ε’inand seama de mΔƒrimea sistemului (ca debit), componenΕ£a sa (construcΕ£ii, instalaΕ£ii, obiecte tehnologice), gradul de

automatizare a proceselor ΕŸi dotarea cu aparatur Δƒ automatΔƒ de mΔƒsur Δƒ ΕŸi control a unor indicatori de calitate ai apeiuzate, pentru exploatarea şi intreΕ£inerea corespunzΔƒtoare a ansamblului staΕ£ie de epurare - reΕ£ea de canalizare la nivelulparametrilor de funcΕ£ionare prevΔƒzuΕ£i in proiect este necesar Δƒ elaborarea unui Regulament de exploatare care sΔƒ conΕ£inΔƒ principalele reguli şi prevederi necesare funcΕ£ionΔƒrii corecte a acestuia.

Regulamentele de exploatare vor fi elaborate prin grija beneficiarului (primΔƒrie, regie de gospodΔƒrie comunalΔƒ,societate privatΔƒ, etc.) de operatorii de servicii conform legislaΕ£iei in vigoare, fie de cΔƒtre personalul propriu sau de osocietate de proiectare de specialitate, avandu-se in vedere indicaΕ£iile din proiect, instrucΕ£iunile de exploatare, avizele şirecomandΔƒrile organelor abilitate (companiile de gospodΔƒrirea apelor, inspectoratele sanitare şi cele de protecΕ£iamediului), precum şi alte prescripΕ£ii legale existente din domeniu (menΕ£ionate in anexa IV.20).

Regulamentul va trebui sΔƒ cuprindΔƒ in mod detaliat descrierea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor sistemului de canalizare,releveele acestora, schema funcΕ£ionalΔƒ, modul in care sunt organizate activitΔƒΕ£ile de exploatare şi intreΕ£inere,responsabilitΔƒΕ£ile pentru fiecare formaΕ£ie de lucru şi loc de muncΔƒ, mΔƒsurile igienico - sanitare şi de protecΕ£ia muncii, depazΔƒ ΕŸi de prevenire a incendiilor, sistemul informaΕ£ional adoptat, evidenΕ£ele ce trebuie Ε£inute de cΔƒtre personalul deexploatare, modul de conlucrare cu alte societΔƒΕ£i colaboratoare, cu beneficiarul, etc.

DupΔƒ definitivare, Regulamentul de exploatare şi intreΕ£inere va fi aprobat de cΔƒtre Consiliul de administraΕ£ie al unitΔƒΕ£iicare exploateazΔƒ sistemul de canalizare şi de cΔƒtre autoritΔƒΕ£ile locale (primΔƒrie, consiliul local, consiliul judeΕ£ean, etc.).

Regulamentul va fi completat şi reaprobat de fiecare datΔƒ cand in sistemul de canalizare se produc modificΔƒriconstructive şi funcΕ£ionale, reabilitΔƒri ale unor obiecte tehnologice, schimbarea unor utilaje şi/sau echipamente sau alteoperaΕ£iuni care ar putea afecta procesele tehnologice. Din cinci in cinci ani, regulamentul va fi in orice caz reactualizatpentru a se Ε£ine seama de experienΕ£a acumulatΔƒ in decursul perioadei de exploatare anterioar Δƒ.

Prevederile regulamentului trebuie aplicate integral şi in mod permanent de cΔƒtre personalul de exploatare şiintreΕ£inere, acesta fiind examinat periodic, la intervale de cel mult un an sau ori de cate ori se constatΔƒ o insuficientΔƒ cunoaştere a regulamentului, situaΕ£ie care ar putea conduce la o exploatare sau o intreΕ£inere necorespunzΔƒtoare aconstrucΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor sistemului de canalizare.

III.4.2. ConΕ£inutul cadru al regulamentului de exploatareRegulamentul de exploatare şi intreΕ£inere se va intocmi avand in vedere urmΔƒtoarele documentaΕ£ii principale:- proiectul construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor sistemului de canalizare precum şi toate documentaΕ£iile şi actele modificatoare;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 79/132

 

- releveele construcΕ£iilor dupΔƒ terminarea lucr Δƒrilor de execuΕ£ie, care Ε£in seama de toate modificΔƒrile efectuate peparcursul execuΕ£iei;

- planurile de situaΕ£ie, schemele funcΕ£ionale, dispoziΕ£iile generale ale construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor;- instrucΕ£iunile de exploatare ale construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor elaborate de cΔƒtre proiectant;- fişele tehnice ale utilajelor ΕŸi echipamentelor montate in sistem;- avizele organelor abilitate privind realizarea şi exploatarea lucr Δƒrilor de investiΕ£ie;- documentaΕ£ia referitoare la recepΕ£ia de la terminarea lucr Δƒrilor ΕŸi de la recepΕ£ia definitivΔƒ;- cartea tehnicΔƒ a construcΕ£iilor;- schema administrativΔƒ a personalului de exploatare.III.4.3. MΔƒsuri specifice de exploatare a reΕ£elei de canalizareControlul periodic interior ΕŸi exterior al construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor, precum şi a calitΔƒΕ£ii apelor uzate are ca scop

asigurarea funcΕ£ionΔƒrii normale a reΕ£elei şi a construcΕ£iilor aferente.Controlul cantitativ al apelor uzate constΔƒ in determinarea debitului reΕ£elei in scopul verificΔƒrii capacitΔƒΕ£ii de curgere,

lucru care se face prin determinarea inΔƒlΕ£imii apei in canalul calibrat şi a vitezei apei intre douΔƒ cΔƒmine. Debitul stabilitastfel nu trebuie sΔƒ difere cu mai mult de 15% faΕ£Δƒ de cel stabilit in proiect.

Controlul calitativ al apelor uzate se refer Δƒ in primul rand la verificarea calitΔƒΕ£ii apelor uzate care intr Δƒ in reΕ£eaua decanalizare şi dacΔƒ la evacuare ele corespund cu prevederile normativelor in vigoare privind stabilirea limitelor dedescΔƒrcare a apelor uzate in reΕ£eaua publicΔƒ de canalizare şi a limitelor de descΔƒrcare in receptorii naturali.

Principalele condiΕ£ii ce se impun apelor uzate evacuate in reΕ£elele de canalizare sunt:- sΔƒ nu fie agresive pentru materialul din care este executatΔƒ reΕ£eaua;- sΔƒ nu fie nocive sau sΔƒ emitΔƒ gaze toxice, vΔƒtΔƒmΔƒtoare pentru personalul de exploatare;- sΔƒ nu prezinte pericol de incendiu şi de explozie;- sΔƒ nu creeze dificultΔƒΕ£i in realizarea proceselor de preepurare şi de epurare şi sΔƒ nu conΕ£inΔƒ substanΕ£e care sΔƒ 

precipite in contact cu apa uzatΔƒ din reΕ£eaua de canalizare;- sΔƒ nu conΕ£inΔƒ materii in suspensie, care sΔƒ corodeze pereΕ£ii canalului sau sΔƒ se depunΔƒ ΕŸi sΔƒ provoace infundΔƒri;

- sΔƒ nu conΕ£inΔƒ corpuri plutitoare, sΔƒ nu conΕ£inΔƒ hidrocarburi, uleiuri şi gr Δƒsimi care sΔƒ adere la pereΕ£ii canalului, etc.Astfel, in scopul protejΔƒrii reΕ£elelor de canalizare şi instalaΕ£iilor de epurare, se recomandΔƒ respectarea cu stricteΕ£e alimitelor maxim admisibile prevΔƒzute de NTPA 002-2002 "Normativ privind condiΕ£iile de evacuare a apelor uzate inreΕ£elele de canalizare ale localitΔƒΕ£ilor ΕŸi direct in staΕ£iile de epurare".

Valorile normate servesc atat pentru aprecierea calitΔƒΕ£ii apelor existente şi stabilirea prioritΔƒΕ£ii lucr Δƒrilor de protecΕ£ie aconstrucΕ£iilor sistemului de canalizare cat şi la stabilirea de condiΕ£ii limitative pentru calitatea apelor uzate evacuate de lafiecare unitate industrialΔƒ sau comercialΔƒ, condiΕ£ii care se precizeazΔƒ in avizele şi autorizaΕ£iile de funcΕ£ionare prin careorganele de gospodΔƒrirea apelor reglementeazΔƒ evacuarea apelor uzate.

Controlul exterior se face trimestrial in funcΕ£ie de importanΕ£a canalizΔƒrii de cΔƒtre o echipΔƒ formatΔƒ din minim treipersoane (1 şef ΕŸi 2 muncitori), care efectueazΔƒ parcurgerea traseului canalului, desfac capacele cΔƒminelor de vizitare şia gurilor de scurgere verificand starea lor precum şi dacΔƒ sunt infundate; se verificΔƒ eventualele denivelΔƒri ale traseuluisau pavajul in jurul cΔƒminului, precum şi starea capacelor, a canalelor de racord, etc.

In cazul terenurilor macroporice se verificΔƒ in mod deosebit existenΕ£a şi cauza unor eventuale tasΔƒri produse sau aunor surse de exfiltraΕ£ii a apei din canal in exteriorul acestuia.

In cazul controlului exterior nu se coboar Δƒ in cΔƒmin evitandu-se astfel posibilitatea producerii unor accidente, echipanefiind dotatΔƒ cu echipamentul adecvat pentru a intra in canale, care, de altfel, in mediul rural sunt nevizitabile datoritΔƒ 

dimensiunilor reduse (inΔƒlΕ£imea canalului este < 0,80 m).Controlul interior se efectueazΔƒ o datΔƒ panΔƒ la de patru ori pe an şi are ca scop verificarea modului de funcΕ£ionare a

canalizΔƒrii (a modului cum se face curgerea) in vederea stabilirii necesitΔƒΕ£ii cur ΔƒΕ£irii, spΔƒlΔƒrii sau de efectuare a altor reparaΕ£ii.

Deoarece canalele sunt nevizitabile, controlul interior se poate face cu ajutorul oglinzilor observandu-se atateventualele defecΕ£iuni sau depuneri, precum şi cu ajutorul camerelor de televiziune sau prin fotografiere cu ajutorul unor aparate de fotografiat sau camere de luat vederi amenajate special şi cuplate cu o sursΔƒ de luminΔƒ.

La conductele de refulare sub presiune se verificΔƒ vanele, armΔƒturile, sifoanele şi ventilele de aerisire-dezaerisire.In cadrul controlului, la toate categoriile de canale, se urmΔƒreşte influenΕ£a reΕ£elei de canalizare asupra nivelului apelor 

freatice atat in ceea ce priveşte drenarea, cat şi eventualele exfiltraΕ£ii datorate unor neetanşeitΔƒΕ£i.La canalele situate in terenuri macroporice sensibile la inmuiere acestei operaΕ£ii trebuie sΔƒ i se acorde o atenΕ£ie

deosebitΔƒ.In general operaΕ£iile de intreΕ£inere se realizeazΔƒ cu menΕ£inerea in funcΕ£iune a reΕ£elei de canalizare.SpΔƒlarea şi cur ΔƒΕ£irea canalelor se efectueazΔƒ ori de cate ori rezultΔƒ ca necesar, aceasta stabilindu-se in urma

controlului. In general o reΕ£ea de canalizare, in special in procedeul unitar nu ar necesita spΔƒlare. Deoarece insΔƒ debitelesunt variabile, iar forma secΕ£iunii şi panta canalului nu asigur Δƒ intotdeauna realizarea vitezei de autocur ΔƒΕ£ire, estenecesar a se stabili tronsoanele, necesitatea şi frecvenΕ£a de cur ΔƒΕ£ire şi spΔƒlare, operaΕ£ie care se face de obicei in primulan de funcΕ£ionare. BineinΕ£eles, aceasta nu se poate stabili definitiv decat dupΔƒ construirea şi sistematizarea intreguluiteritoriu aferent (executarea construcΕ£iilor, drumurilor, aleilor etc.). In funcΕ£ie de frecvenΕ£a la care trebuie efectuatespΔƒlΔƒrile, tronsoanele reΕ£elei de canalizare se impart in patru categorii:

Categoria I necesitΔƒ spΔƒlarea odatΔƒ pe anCategoria II necesitΔƒ spΔƒlarea de 2 ori pe anCategoria III necesitΔƒ spΔƒlarea de 3 ori pe anCategoria IV necesitΔƒ spΔƒlarea de 4 ori pe anSpΔƒlarea se aplicΔƒ in general la canalele nevizitabile şi se poate face cu apΔƒ din reΕ£eaua de alimentare cu apΔƒ 

potabilΔƒ, industrialΔƒ sau chiar cu apΔƒ uzatΔƒ.Sistemul cel mai simplu este de a inchide cu ajutorul unor clapete orificiile de intrare şi de ieşire din cΔƒminul de vizitare

amplasat in amontele tronsonului care trebuie spΔƒlat. In cΔƒminul astfel izolat se introduce apΔƒ cu ajutorul unui furtun pe oinΔƒlΕ£ime cat mai mare (in general de cca 2,0 m) şi dupΔƒ umplere, se deschide brusc clapeta aval creandu-se o "fugΔƒ de

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 80/132

 

apΔƒ" cu viteze mari care asigur Δƒ o bunΔƒ spΔƒlare. DupΔƒ spΔƒlare, furtunul trebuie retras din cΔƒmin pentru a nu exista olegΔƒtur Δƒ permanentΔƒ intre reΕ£eaua de canalizare şi reΕ£eaua de alimentare cu apΔƒ potabilΔƒ.

Aceeaşi operaΕ£iune se poate face prin acumularea de apΔƒ uzatΔƒ la inchiderea clapetei aval, insΔƒ dureazΔƒ un timp maiindelungat şi se poate ca remuul provocat in amonte sΔƒ ducΔƒ la inundarea unor racorduri şi subsoluri.

Un sistem eficient de spΔƒlare se realizeazΔƒ prin folosirea unor maşini speciale cu autojet, care realizeazΔƒ punerea subpresiune a apei dintr-o cisternΔƒ ΕŸi evacuarea acesteia prin intermediul unui furtun in tronsonul de canalizare carenecesitΔƒ spΔƒlare.

Cur ΔƒΕ£irea canalelor este necesar a se face atunci cand prin spΔƒlare nu se pot indepΔƒrta depunerile intΔƒrite, eventualeledeşeuri etc., sau r ΔƒdΔƒcinile pΔƒtrunse prin fisurile sau imbinΔƒrile reΕ£elei de canalizare.

Cur ΔƒΕ£irea canalelor nevizitabile, se efectueazΔƒ manual din amonte spre aval, cu ajutorul unor piese şi unelte de cur ΔƒΕ£itde diferite forme pentru a realiza desprinderea, tΔƒierea şi transportul materialului depus panΔƒ la cΔƒminul din aval.Introducerea şi acΕ£ionarea pieselor de cur ΔƒΕ£ire se face cu ajutorul unor trolii fixate pe macaralele amplasate la cele douΔƒ cΔƒmine de la extremitatea tronsonului ce se cur ΔƒΕ£Δƒ.

Tot ca mijloace de cur ΔƒΕ£ire se foloseşte bila de gheaΕ£Δƒ care se introduce in canal şi este impinsΔƒ de apΔƒ. In cazul cΔƒ se blocheazΔƒ ΕŸi nu poate disloca depunerile, se topeşte; in mod asemΔƒnΔƒtor se foloseşte un balon de cauciuc care, deasemenea, se poate dezumfla prin inΕ£epare, dacΔƒ se blocheazΔƒ.

Desfundarea canalelor. Cand se produce o infundare, aceasta acΕ£ioneazΔƒ ca un dop care poate impiedica par Ε£ial sautotal curgerea provocand ridicarea nivelului apei din canal in amonte, uneori chiar panΔƒ la nivelul terenului, fapt ce poateproduce inundarea racordurilor ΕŸi instalaΕ£iilor de canalizare situate la cote mai joase. Din cauza acestor inconvenienteeste necesar ca desfundarea canalelor sΔƒ se facΔƒ cat mai operativ. O metodΔƒ mult utilizatΔƒ constΔƒ din introducerea uneisarme groase sau a unor tuburi flexibile sau pr Δƒ jini ori bastoane articulate, la capΔƒtul cΔƒrora se fixeazΔƒ diferite piesemetalice de tip sfredel, lance etc., care, prin invartire pΔƒtrund şi dislocΔƒ depozitul format. OperaΕ£ia se incearcΔƒ a seefectua atat din amonte cat şi din aval.

Tot ca metodΔƒ de desfundare se pot folosi dispozitive hidraulice de mare presiune care sunt prevΔƒzute cu un furtun cucap autopropulsat care asigur Δƒ inaintarea lui şi spΔƒlarea depozitului.

In cazul extrem in care nici una dintre aceste metode nu dΔƒ rezultate, se determinΔƒ, cu ajutorul bastoanelor articulate,cat mai exact poziΕ£ia por Ε£iunii infundate şi se executΔƒ o sΔƒpΔƒtur Δƒ deschisΔƒ, pentru desfundare fiind necesar Δƒ decispargerea şi inlocuirea tuburilor respective.

Cur ΔƒΕ£irea lucr Δƒrilor anexe este necesar a se efectua periodic pentru a se asigura buna lor funcΕ£ionare. Astfel, gurile descurgere (cu depozit) se cur ΔƒΕ£Δƒ in mod obişnuit de douΔƒ ori pe lunΔƒ cu autovidanjoarele. De asemenea, cΔƒminele devizitare cu depozit este necesar a fi cur ΔƒΕ£ite cand se constatΔƒ umplerea lor, cu ocazia controlului.

Repararea reΕ£elelor de canalizareDegradarea sau avarierea reΕ£elei de canalizare poate avea cauze multiple, de la o exploatare sau intreΕ£inere

defectuoasΔƒ panΔƒ la calamitΔƒΕ£i naturale cum ar fi cutremure, ploi torenΕ£iale, inundaΕ£ii, surpΔƒri de terenuri etc. Ca urmare aunei exploatΔƒri necorespunzΔƒtoare se pot menΕ£iona degradΔƒrile produse asupra tuburilor de canalizare de cΔƒtreagresivitatea apelor evacuate de unele industrii care nu respectΔƒ condiΕ£iile de calitate, necontrolarea la timp a etanşeitΔƒΕ£iicanalelor, necur ΔƒΕ£irea corespunzΔƒtoare etc.

ReparaΕ£iile curente constau din schimbarea gr Δƒtarelor la gurile de scurgere şi a capacelor defecte la cΔƒminele devizitare, fixarea treptelor dislocate, repararea pieselor uzate ale utilajelor, repararea tencuielilor, zidΔƒriilor ΕŸi a altor 

elemente de construcΕ£ie.ReparaΕ£iile capitale constau in general din lucr Δƒri de refacere sau consolidare a unor por Ε£iuni sau tronsoane de canal

care, fie cΔƒ au fost deteriorate datoritΔƒ acΕ£iunii agresive a apelor uzate, a tasΔƒrilor de teren datoritΔƒ exfiltraΕ£iilor, fie estenecesar Δƒ consolidarea lor ca urmare a schimbΔƒrii condiΕ£iilor de trafic, de sistematizare, etc. Uneori este necesar Δƒ repararea unor tronsoane distruse sau prezentand fisuri care pot evolua in timp şi pot duce la pr Δƒbuşiri in caz cΔƒ nu seintervine.

Repararea avariilor trebuie f ΔƒcutΔƒ in cel mai scurt timp posibil (necesitand lucru continuu in trei schimburi) deoareceprin obturarea secΕ£iunii de curgere, ca şi in cazul infundΔƒrilor, tronsoanele din amonte intr Δƒ sub presiune şi pot provocainundarea subsolurilor, a reΕ£elelor ΕŸi galeriilor subterane invecinate.

De asemenea, in cazul unor exfiltraΕ£ii mari in terenul inconjur Δƒtor, se poate produce infectarea panzei freatice sau potfi periclitate ca stabilitate, clΔƒdirile invecinate. Repararea avariilor se face de regulΔƒ, cu materiale avand aceleaşicaracteristici tehnice şi dimensiuni cu cele din care este executatΔƒ canalizarea. In nici un caz nu este admis a se diminuacapacitatea de transport a canalizΔƒrii pe por Ε£iunea respectivΔƒ prin montarea unor tuburi cu secΕ£iunea mai micΔƒ.

Devierea apelor uzate pe perioada intervenΕ£iilor este una din problemele cele mai dificile ce trebuie rezolvatΔƒ laexecutarea reparaΕ£iei reΕ£elelor de canalizare in cazul avariilor sau a unor degradΔƒri importante, deoarece in majoritateasituaΕ£iilor intalnite in practicΔƒ nu se poate opri funcΕ£ionarea tronsoanelor din amonte. Uneori nu este posibil - la canaleleprevΔƒzute cu deversor - sΔƒ se devieze par Ε£ial debitele ce vin din amonte. De asemenea, la reΕ£elele de canalizare inprocedeu unitar este posibil ca pe unele tronsoane sΔƒ se astupe temporar gurile de scurgere, pentru a impiedicapΔƒtrunderea apelor meteorice in canal. In orice caz se vor analiza toate posibilitΔƒΕ£ile pentru a reduce la minim debitul deapΔƒ ce urmeazΔƒ a fi deviat. DacΔƒ por Ε£iunea pe care se face devierea cuprinde racorduri, trebuie avutΔƒ in vederecolectarea temporar Δƒ a apelor uzate respective pe perioada in care se face intervenΕ£ia.

La canalele nevizitabile (circulare sau ovoidale) devierea apelor se face de obicei intre două cămine prin izolareatotală a tronsonului unde urmează a se face reparaţia.

Unul dintre cele mai eficiente sisteme constΔƒ in folosirea unui obturator expandabil (elastic) din cauciuc care asigur Δƒ atat etanşarea secΕ£iunii in care acesta se monteazΔƒ, cat şi aspiraΕ£ia printr-un furtun legat la o pompΔƒ. Pompa asigur Δƒ refularea debitului de apΔƒ uzatΔƒ din tronsonul unde se va interveni intr-o reΕ£ea invecinatΔƒ sau in tronsonul din aval, princΔƒminul respectiv.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 81/132

 

  DupΔƒ efectuarea reparaΕ£iei, spre exemplu pentru inlocuirea unor tuburi distruse - operaΕ£ie ce se executΔƒ prin sΔƒpΔƒtur Δƒ deschisΔƒ numai in por Ε£iunea aferentΔƒ - obturatorul este dezumflat şi scos prin plutire, iar apoi este ridicat prin tragere lanivelul str Δƒzii.

In cazul cΔƒ este necesar a se face reparaΕ£ia prin inlocuirea sau repararea etanΕŸΔƒrii (imbinΔƒrilor) unui numΔƒr mai marede tuburi, se va face o sΔƒpΔƒtur Δƒ deschisΔƒ de obicei intre cele douΔƒ cΔƒmine iar, devierea se va face printr-un jgheabparalel cu canalul existent care va conduce apa uzatΔƒ dintr-un cΔƒmin in celΔƒlalt. In unele situaΕ£ii, devierea se face pepor Ε£iuni mai scurte prin montarea in şanΕ£ a unor tuburi cu ramificaΕ£ie. In aceste soluΕ£ii jgheabul poate fi executat din lemncΔƒptuşit cu tablΔƒ sau carton bitumat, sau din tuburi metalice ori din beton. Şi la acest sistem de deviere este necesar Δƒ realizarea legΔƒturii racordurilor de canalizare existente pe por Ε£iunea respectivΔƒ.

III.4.4. MΔƒsuri specifice de exploatare a staΕ£iei de epurareExploatarea staΕ£iei de epurare se refer Δƒ la urmΔƒtoarele pΔƒr Ε£i componente ale acesteia;β–ͺ obiectele tehnologice propriu-zise, de la intrarea in staΕ£ie a influentului panΔƒ la descΔƒrcarea in emisar;β–ͺ conductele, canalele şi celelalte construcΕ£ii prin care se realizeazΔƒ legΔƒturile funcΕ£ionale dintre obiectele tehnologice;β–ͺ instalaΕ£iile anexΔƒ cum ar fi: instalaΕ£ii electrice, de automatizare, aparatur Δƒ de mΔƒsur Δƒ ΕŸi control, etc.;In scopul unei exploatΔƒri şi intreΕ£ineri corecte şi sigure a construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor de epurare este necesar a se

dispune de documentaΕ£ia tehnicΔƒ pe baza cΔƒreia s-a realizat staΕ£ia de epurare. Astfel, la staΕ£ia de epurare se va gΔƒsi inpermanenΕ£Δƒ, in gestiunea şefului staΕ£iei, un exemplar din documentaΕ£ia tehnicΔƒ, care sΔƒ cuprindΔƒ:

- documentaΕ£ia scrisΔƒ, pe faze de proiectare (proiectul tehnic şi detalii de execuΕ£ie);- planşe (planuri de situaΕ£ie, profile tehnologice, dispoziΕ£ii generale şi secΕ£iuni caracteristice, detalii, etc.);- instrucΕ£iuni de exploatare date de proiectant;- cΔƒr Ε£i tehnice ale utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor de automatizare, de mΔƒsur Δƒ ΕŸi control, etc.;- manuale de specialitate pentru exploatare, standarde, normative, etc.Toate aceste materiale vor sluji, ca material didactic, la şcolarizarea personalului de exploatare, la efectuarea unor 

reglaje şi reparaţii in exploatare, etc.Sarcinile personalului de exploatare a staţiei de epurare vor consta in:

β–ͺ asigurarea continuitΔƒΕ£ii procesului de epurare a apei prin toate obiectele tehnologice ale staΕ£iei, nefiind admiseintreruperi ale acesteia, decat in cazuri considerate de for Ε£Δƒ major Δƒ ca: intreruperea alimentΔƒrii cu energie electricΔƒ,inundaΕ£ii, etc.;

β–ͺ obΕ£inerea eficienΕ£ei de epurare necesare prevΔƒzute in proiect la fiecare obiect tehnologic, avand in vedereinterdependenΕ£a ce existΔƒ intre acestea, fiecare condiΕ£ionand sau fiind la randul sΔƒu condiΕ£ionat de funcΕ£ionarea corectΔƒ a obiectului pe care il precede sau dupΔƒ care urmeazΔƒ;

β–ͺ urmΔƒrirea in permanenΕ£Δƒ prin analize de laborator a caracteristicilor apei, care se epureazΔƒ, pe tot fluxul tehnologic,luandu-se mΔƒsurile necesare pentru obΕ£inerea, in final, a unui efluent epurat care sΔƒ respecte din punct de vederecalitativ toΕ£i indicatorii impuşi de AutorizaΕ£ia de funcΕ£ionare a staΕ£iei de epurare şi de Normativul NTPA 001-2002.

β–ͺ menΕ£inerea in stare de funcΕ£ionare a aparaturii de mΔƒsur Δƒ ΕŸi control, a mixerelor, pompelor ΕŸi a celorlalte dispozitiveşi echipamente mecanice, electrice şi de automatizare cu care este dotatΔƒ staΕ£ia de epurare;

β–ͺ asigurarea funcΕ£ionΔƒrii corecte şi economice a electropompelor, electrosuflantelor, a instalaΕ£iilor electrice şi deautomatizare, etc.;

β–ͺ asigurarea funcΕ£ionΔƒrii staΕ£iei de epurare pe timp de iarnΔƒ, cand condiΕ£iile de mediu sunt mai dificile.Consemnarea in registrele de evidenΕ£Δƒ a debitelor epurate in staΕ£ie, a principalelor caracteristici fizico-chimice,

biologice şi bacteriologice ale apei in diferitele stadii de epurare, precum şi a altor date de exploatare ca: eventuale

defecţiuni, modul de remediere, consumuri de energie electrică, ore de funcţionare sau stagnare a utilajelor, cine aefectuat reparaţiile, etc.;

Planurile generale şi cele de detaliu, originale şi copii, vor fi completate şi actualizate cu modificΔƒrile efectuate cuocazia lucr Δƒrilor de execuΕ£ie, de extindere, etc. in cel mult 30 zile de la terminarea lucr Δƒrilor respective.

Evidenţa parametrilor funcţionali ai staţiei de epurare va cuprinde indeosebi, debitele de apă uzată epurată, principaliiindicatori de calitate in secţiunile stabilite pentru exploatare, eficienţa fiecărui obiect tehnologic, consumurile de energie,etc.

Recoltarea probelor ΕŸi analize de efectuat:> Periodic, personalul staΕ£iei de epurare trebuie sΔƒ recolteze probe de apΔƒ din mai multe puncte ale staΕ£iei de epurare

şi sΔƒ le predea laboratorului pentru efectuarea urmΔƒtoarelor analize:> La intrarea in staΕ£ia de epurare se vor determina:β–ͺ Materii in suspensie;β–ͺ CCO;β–ͺ CBO5;β–ͺ Azot total;β–ͺ Fosfor total;

β–ͺ SubstanΕ£e extractibile in eter de petrol;β–ͺ pH, temperatur Δƒ.> La evacuarea din decantorul primar (probe medii la 12 ore):β–ͺ Materii in suspensie;β–ͺ CBO5;β–ͺ Azot total;β–ͺ SubstanΕ£e extractibile in eter de petrol;β–ͺ pH, temperatur Δƒ;> La ieşirea din staΕ£ia de epurare (pe probe medii la 12 ore):β–ͺ CCO;β–ͺ CBO5;β–ͺ Azot total;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 82/132

 

  > la stabilizatorul de nΔƒmol, la intrare şi evacuare şi la evacuarea din decantorul primar (probe momentane luate lainterval de o sΔƒptΔƒmanΔƒ):

β–ͺ umiditatea nΔƒmolului;β–ͺ materii solide totale, materii volatile, materii minerale;β–ͺ limita tehnicΔƒ de stabilizare.EvidenΕ£a lucr Δƒrilor de intreΕ£inere se va face pe fişe in care se consemneazΔƒ natura lucr Δƒrilor efectuate, timpul

necesitat, formaΕ£ia de lucru, felul şi cantitΔƒΕ£ile de materiale consumate, avand in vedere cΔƒ aceste fişe constituie acte deevidenΕ£Δƒ care se folosesc la stabilirea, pentru anul urmΔƒtor, a necesarului de materiale, energie, combustibili, etc.

Datele principale de exploatare şi intreΕ£inere vor fi centralizate şi prelucrate dupΔƒ incheierea fiecΔƒrui an, punandu-se inevidenΕ£Δƒ evoluΕ£ia debitelor epurate, a caracteristicilor fizico-chimice ale apelor uzate, a eficienΕ£ei fiecΔƒrui obiecttehnologic, a cantitΔƒΕ£ilor de energie consumatΔƒ, a materialelor consumate la lucr Δƒrile de intreΕ£inere, etc.

In general, se va cΔƒuta valorificarea integralΔƒ sau intr-o mΔƒsur Δƒ cat mai mare a concluziilor care rezultΔƒ din datele deexploatare şi de intreΕ£inere, astfel incat organizarea şi desf ΔƒΕŸurarea in anul urmΔƒtor a acestor activitΔƒΕ£i, sΔƒ seimbunΔƒtΔƒΕ£eascΔƒ continuu, pe baza experienΕ£ei acumulate anterior.

Punerea in funcΕ£iune a staΕ£iei de epurare necesitΔƒ in prealabil luarea urmΔƒtoarelor mΔƒsuri obligatorii:> instituirea zonei de protecΕ£ie sanitar Δƒ;> intocmirea Regulamentului de exploatare şi funcΕ£ionare pe baza instrucΕ£iunilor de exploatare elaborate de cΔƒtre

proiectant;> obΕ£inerea autorizaΕ£iei sanitare de la organele de resort, conform competenΕ£elor;> obΕ£inerea autorizaΕ£iei de funcΕ£ionare de la organele de gospodΔƒrire a apelor ΕŸi de protecΕ£ia mediului;> instruirea personalului de exploatare şi verificarea insuşirii de cΔƒtre acesta a prevederilor regulamentului de

exploatare, indeosebi a celor referitoare la exploatarea propriu-zisΔƒ, citirea aparatelor de mΔƒsur Δƒ, protecΕ£ia muncii, etc.;> organizarea evidenΕ£elor de exploatare;> asigurarea unui sistem corespunzΔƒtor de informare şi de transmitere a datelor.Punerea in funcΕ£iune se face in prezenΕ£a proiectantului, acesta urmand a verifica in decursul primului an de

funcΕ£ionare a staΕ£iei de epurare, modul de exploatare prin controlul parametrilor principali, a eficienΕ£ei fiecΔƒrui obiectcomponent al staΕ£iei şi evidenΕ£ele de exploatare.Se va efectua o probΔƒ generalΔƒ de funcΕ£ionare cu o duratΔƒ de 72 ore consecutive, timp in care se verificΔƒ modul in

care se comportΔƒ toate agregatele şi instalaΕ£iile, producerea eventualelor zgomote, vibraΕ£ii, incΔƒlziri anormale laagregatele in mişcare, neetanşeitΔƒΕ£i ale punctelor de imbinare la conducte, etc.

In cazul in care se constatΔƒ anumite defecΕ£iuni, proba de 72 ore se intrerupe şi se procedeazΔƒ la efectuarea tuturor remedierilor necesare, reglaje, etc., dupΔƒ care se va incepe o nouΔƒ probΔƒ de funcΕ£ionare de 72 ore.

OperaΕ£ii de executat inainte de inceperea probelor tehnologice:> se va verifica ungerea cu unsoare consistentΔƒ a tuturor pieselor in mişcare (lagΔƒre cu rulmenΕ£i, lagΔƒre de alunecare,

etc.);> se va verifica strangerea corectΔƒ a bolΕ£urilor cuplajelor ΕŸi existenΕ£a siguranΕ£elor ΕŸi a apΔƒr Δƒtorilor la toate cuplajele

(suflante, pompe, etc.);> se va verifica montajul corect (suflante, pompe, etc.);> se aplicΔƒ sau se corecteazΔƒ protecΕ£ia anticorozivΔƒ (grunduire şi vopsire in douΔƒ straturi a pieselor metalice).In prima perioadΔƒ de funcΕ£ionare beneficiarul va verifica in permanenΕ£Δƒ modul in care personalul şi-a insuşit regulile

tehnice de exploatare şi cum acesta işi indeplineşte sarcinile ce-i revin, insistand asupra respectΔƒrii riguroase a tuturor 

regulilor de exploatare.In aceastΔƒ perioadΔƒ se vor verifica şi corecta toΕ£i parametri funcΕ£ionali ai staΕ£iei de epurare, astfel incat la fiecare obiect

in parte să se atingă eficienţa proiectată, avand in vedere interdependenţa ce există intre diferitele faze succesive deepurare a apelor uzate.

Desf ΔƒΕŸurarea in ansamblu a procesului tehnologic trebuie urmΔƒritΔƒ in permanenΕ£Δƒ de cΔƒtre un laborator despecialitate, care va controla eficienΕ£a epur Δƒrii cu ajutorul aparaturii de control (pH, materii in suspensie, substanΕ£eorganice exprimate prin CBO5, compuşi de azot, produse petroliere, substanΕ£e extractibile in eter de petrol, metale şi altesubstanΕ£e impurificatoare).

Darea in exploatare a staţiei de epurare se face in mod treptat, debitul de apa uzată introdus in staţia de epurare fiindla inceput 1/3-1/2 din debitul maxim de dimensionare (debit la care urmează să funcţioneze aceasta in perioadele devarf).

Debitul va fi majorat treptat panΔƒ cand se va ajunge la concentraΕ£ia normalΔƒ a nΔƒmolului activat in bazinul de aerare ladebitul normal de funcΕ£ionare şi la eficienΕ£a proiectatΔƒ pentru fiecare obiect tehnologic in parte.

Darea efectivΔƒ in exploatare a staΕ£iei de epurare se face cu avizul organelor locale ale inspecΕ£iei sanitare de stat şi aorganelor teritoriale de gospodΔƒrirea apelor ΕŸi de protecΕ£ia mediului.

Avizele se solicită de către societatea care exploatează staţia de epurare cu minim 15 zile inainte de data prezumată apunerii in funcţiune a staţiei.

III.4.5. Indicatori de performanΕ£Δƒ ΕŸi folosirea acestora in exploatarea sistemelor de canalizareIII.4.5.1. Indicatori globali de performanΕ£Δƒ ΕŸi modul de determinareProducΕ£ia efectivΔƒ de apΔƒ uzatΔƒ: cantitatea de apΔƒ introdusΔƒ in sistemul de canalizare, m

3/zi, m

3/an; se poate măsura

prin citirea zilnică/anuală (in cazul utilizatorilor industriali) a contorului/debitmetrului montat pe conducta de evacuare aefluentului propriu in reţeaua de canalizare a localităţii.

Atenţie: la consumatorii casnici aceste debite nu sunt incă monitorizate.Restituţia specifică, [l/om.zi]: cantitatea medie de apă uzată evacuată la reţeaua de canalizare de un locuitor in

decursul unei zile. AceastΔƒ cantitate este in general cuprinsΔƒ intre 50 şi 100 l/om, zi.

Valori limitΔƒ de incΔƒrcare cu poluanΕ£i a apelor uzate industriale şior ΔƒΕŸeneşti evacuate in receptori naturali

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 83/132

 

 

Tabel 4.1β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚  β”‚  β”‚ Limite β”‚ Metoda β”‚β”‚crt.β”‚ Indicator de calitate β”‚ U.M. β”‚ maxime β”‚ de analizΔƒ  β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚admisibile β”‚ de referinΕ£Δƒ6) β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ A. Indicatori fizici β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1 β”‚Temperatura1) β”‚ Cβ–«  β”‚ 35β–«C β”‚ - β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ B. Indicatori chimici β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2 β”‚ConcentraΕ£ia ionilor de hidrogen (pH)β”‚ unit.β”‚ 6,5-8,5 β”‚SR ISO 10523-97 β”‚β”‚  β”‚Pentru Fluviul DunΔƒrea β”‚ pH β”‚ 6,5-9,0 β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3 β”‚Materii in suspensie (MS)2) β”‚mg/dm3β”‚35,0 (60,0)β”‚STAS 6953-81 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4 β”‚Consum biochimic de oxigen la 5 zile β”‚mg/dm3β”‚ 20,0 (25) β”‚STAS 6560-82 β”‚β”‚  β”‚(CBO5)3) β”‚  β”‚  β”‚SR ISO 5815-98 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5 β”‚Consum chimic de oxigen - metoda cu β”‚mg/dm3β”‚70,0 (125) β”‚SR ISO 6060-96 β”‚β”‚  β”‚dicromat de potasiu (CCO(Cr)3) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6 β”‚Azot amoniacal (NH(4+)4) β”‚mg/dm3β”‚ 2,0 (3,0) β”‚STAS 8683-70 β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7 β”‚Azot total (N)4) β”‚mg/dm3β”‚10,0 (15,0)β”‚STAS 7312-83 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 8 β”‚AzotaΕ£i (NO3-)4) β”‚mg/dm3β”‚25,0 (37,0)β”‚STAS 8900/1 β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚SR ISO 7890-98 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 9 β”‚AzotiΕ£i (NO2-)4) β”‚mg/dm3β”‚ 1,0(2,0) β”‚STAS 8900/2-71 β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚SR ISO 6777-96 β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚Pentru apΔƒ de β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚mare: β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚STAS 12754-89 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 10 β”‚Sulfuri şi hidrogen sulfurat (H2S) β”‚mg/dm3β”‚ 0,5 β”‚STAS 7510-97 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 11 β”‚SulfiΕ£i (SO32-) β”‚mg/dm3β”‚ 1,0 β”‚STAS 7661-89 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 12 β”‚Fenoli antrenabili cu vapori de apΔƒ  β”‚mg/dm3β”‚ 0,05 β”‚STAS 7167-92 β”‚

β”‚  β”‚(C6H5OH) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 13 β”‚SubstanΕ£e extractibile cu eter de β”‚mg/dm3β”‚ 20,0 β”‚STAS 7587-96 β”‚β”‚  β”‚petrol β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 14 β”‚Produse petroliere5) β”‚mg/dm3β”‚ 5,0 β”‚STAS 7277-95 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 15 β”‚Fosfor total (P)4) β”‚mg/dm3β”‚ 1,0 (2,0) β”‚SR EN 1189-99 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 16 β”‚Mangan total (Mn) β”‚mg/dm3β”‚ 1,0 β”‚STAS 8662-96 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 17 β”‚Magneziu (Mg2+) β”‚mg/dm3β”‚ 100,0 β”‚STAS 6674-77 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 18 β”‚Cobalt (Co2+) β”‚mg/dm3β”‚ 1,0 β”‚STAS 8288-69 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 19 β”‚Cianuri totale (CN-) β”‚mg/dm3β”‚ 0,1 β”‚SR ISO 6703/1-98β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚STAS 7685-79 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 20 β”‚Clor rezidual liber (Cl2) β”‚mg/dm3β”‚ 0,2 β”‚STAS 6364-78 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 21 β”‚Cloruri (Cl-) β”‚mg/dm3β”‚ 500,0 β”‚STAS 8663-70 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 22 β”‚Reziduu filtrat la 105β–«C β”‚mg/dm3β”‚ 2000,0 β”‚STAS 9187-84 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

1) Prin primirea apelor uzate temperatura receptorului natural nu va depΔƒΕŸi 35β–«C.2) A se vedea tabelul nr. 1 prevΔƒzut la pct. nr. VI. la hotΔƒrare - NTPA 011 şi art. 7 alin. (2) din anexa la pct. nr. VI. -

Plan de acΕ£iune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate or ΔƒΕŸeneşti.3) Valorile de 20 mg O2/l pentru CBO5 ΕŸi 70 mg O2/l pentru CCO(Cr) se aplicΔƒ in cazul staΕ£iilor de epurare existente

sau in curs de realizare. Pentru staΕ£iile de epurare noi, extinderi sau retehnologizΔƒri, preconizate sΔƒ fie proiectate dupΔƒ 

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 84/132

 

intrarea in vigoare a prezentei hotΔƒrari, se vor aplica valorile mai mari, respectiv 25 mg O2/l şi 125 mg O2/l pentruCCO(Cr).

4) Valori ce trebuie respectate pentru descărcări in zone sensibile, conform tabelului nr. 2 din pct. nr. VI. la hotărare -NTPA011.

5) Suprafaţa receptorului in care se evacuează produse petroliere să nu prezinte irizaţii.6) Metoda de analiză va avea ca referinţă standardul in vigoare.

Debitul zilnic maxim de apă uzată, [m3/zi] - cea mai mare cantitate de apă uzată restituită de populaţie intr-o zi din

decursul unui an.Ritmul de extindere a sistemului, [%] - valoarea de investiţie anuală, folosită pentru extindere, raportată la valoarea deinvestiţie iniţială (reactualizată).

III.4.5.2. Indicatori specifici, privind staţia de epurareGradul de epurare necesar, [%] - reprezintă eficienţa ce trebuie realizată in mod obligatoriu de către staţia de epurare

pentru reţinerea unui anumit poluant.Gradul de epurare necesar se calculează cu o relaţie de forma:

K(i) - K(e)d = ─────────── x 100 (%)

K(i)

- unde:K(i) - este cantitatea (sau concentraΕ£ia) de substanΕ£Δƒ poluantΔƒ care intr Δƒ (influentΔƒ) in staΕ£ia de epurare,K(e) - este cantitatea (sau concentraΕ£ia) de substanΕ£Δƒ poluantΔƒ care este evacuatΔƒ (efluentΔƒ) din staΕ£ia de epurare şi

care este impusΔƒ de cΔƒtre NTPA 001-2002 şi NTPA 011-2002, sau prin avizul ori autorizaΕ£ia de gospodΔƒrire a apelor.

EficienΕ£a (sau gradul de epurare) obΕ£inutΔƒ la un moment dat, poate fi mai mare sau mai micΔƒ decat gradul de epurarenecesar. CerinΕ£ele protecΕ£iei mediului inconjur Δƒtor impun ca eficienΕ£a sΔƒ fie intotdeauna mai mare sau cel puΕ£in egalΔƒ cugradul de epurare necesar.

Gradul de epurare necesar privind oxigenul dizolvatConstă in a verifica dacă valoarea concentraţiei minime de oxigen dizolvat din apa raului intr-o secţiune situată aval de

punctul de evacuare a apelor uzate epurate in emisar (O(min)^R), este mai mare sau egală cu concentraţia minimă deoxigen dizolvat normată pentru categoria de calitate a emisarului respectiv (O(min)^N), adică:

O(min)^R >= O(min)^NConcentraţia minimă de oxigen dizolvat admisă (normată) in apa emisarului, funcţie de categoria de calitate a

acestuia, este:- O(min)^N = 7 mg O2/l - pentru emisar de categoria I- O(min)^N = 6 mg O2/l - pentru emisar de categoria II- O(min)^N = 5 mg O2/l - pentru emisar de categoria III- O(min)^N = 4 mg O2/l - pentru emisar de categoria IV- O(min)^N < 4 mg O2/l - pentru emisar de categoria VNumΔƒrul mediu de lucr Δƒtori, [nr./1000 locuitori] - numΔƒrul mediu anual de personal de exploatare al sistemului de

canalizare raportat la numărul de locuitori racordaţi la reţeaua de canalizare.Consumul specific de energie, [kWh/m

3] - consumul total de energie, plătit de beneficiar/exploatant, pentru a epura un

m3

de apă uzată; cantitatea anuală de kWh, divizată prin volumul de apă epurat anual.Costul apei epurate, [lei/m

3] - costul mediu de producere al apei epurate; suma cheltuielilor anuale raportată la

volumul anual de apΔƒ epuratΔƒ.Suportabilitatea costului apei, [%] - numΔƒrul de locuitori, raportat la total abonaΕ£i, care plΔƒteşte apa epuratΔƒ in interval

de o lună de la emiterea facturii de plată.Coeficientul de variaţie zilnică a restituţiei de apă, [-] - raportul intre cantitatea maximă de apă restituită de localitate la

reΕ£eaua de canalizare in ziua de consum maxim şi valoarea medie zilnicΔƒ din cursul anului.III.4.5.3. Indicatori specifici, pe obiecte ale sistemuluiIII.4.5.3.1. StaΕ£ia de pompareCapacitatea instalatΔƒ ΕŸi in funcΕ£iune, [l/s] - debitul total al pompelor instalate (in func Ε£iune şi de rezervΔƒ) şi debitul ce

trebuie pompat (numai al pompelor in funcΕ£iune).Randamentul mediu al pompelor, [%] - raportul intre energia anualΔƒ debitatΔƒ de pompΔƒ (gamma β–ͺ Q β–ͺ H/(102 β–ͺ eta)) şi

energia consumatΔƒ in cursul aceluiaşi an din reΕ£eaua de alimentare cu energie electricΔƒ.

Numărul de ore de funcţionare al pompei, [ore/an] - numărul mediu de ore de funcţionare al unei pompe in decursulanului.Intervalul mediu intre două revizii, [ore] - durata medie de funcţionare intre două opriri a pompei pentru verificarea

mecanică sau electrică, etc.Durata de viaţa a unei pompe, [ani] - durata garantată de producător pentru funcţionarea corectă a unei pompe;

normal ar trebui să fie minim 10 ani.Consumul specific de energie, [kWh/m

3] - raportul intre energia absorbitΔƒ din reΕ£ea şi volumul de apΔƒ pompatΔƒ in

acelaşi interval de timp.NumΔƒrul anual de accidente, [nr./an] - numΔƒrul de persoane accidentate in legΔƒtur Δƒ cu staΕ£ia de pompare, in decursul

unui an.III.4.5.3.2. ReΕ£eaua de canalizareLungimea specificΔƒ a reΕ£elei, [m/loc.]; lungimea totalΔƒ a reΕ£elei raportatΔƒ la numΔƒrul de locuitori branşaΕ£i la reΕ£ea.NumΔƒrul de racorduri, [buc./km] - gradul de echipare cu racorduri; raportul intre numΔƒrul total de racorduri şi lungimea

totală a reţelei.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 85/132

 

  III.4.5.3.3. StaΕ£ia de epurareCapacitatea instalatΔƒ, [l/s] - debitul de apΔƒ ce poate fi epurat, rezultat in urma recepΕ£iei finale a lucr Δƒrilor staΕ£iei de

epurare.Gradul de folosire al capacitΔƒΕ£ii instalate, [%] - raportul intre capacitatea folositΔƒ a staΕ£iei şi capacitatea instalatΔƒ.Consumul specific de reactivi (sulfat, var, clor etc.), [mg/l] - doza medie de reactiv adΔƒugatΔƒ in apΔƒ; cantitatea anualΔƒ 

de reactiv utilizat raportată la volumul de apă epurată.Consum specific de energie, [kWh/m

3] - cantitatea de energie utilizată pentru epurarea apei, raportată la volumul de

apă procesată.Consumul propriu de apă, [%] - cantitatea de apă folosită pentru intreţinerea staţiei de epurare (spălare decantoare,

filtre biologice, preparare reactivi, etc.) raportatΔƒ la volumul de apΔƒ epuratΔƒ, pe durata unui an.Doza medie de reactiv folosit, [mg/m3] - cantitatea medie de reactiv (pe tipuri de reactivi) folositΔƒ anual şi raportatΔƒ la

volumul de apă epurată.Numărul specific al personalului de exploatare, [nr./loc] - numărul de persoane folosit pentru exploatarea staţiei

raportat la numΔƒrul total de abonaΕ£i.III.4.6. MΔƒsuri de protecΕ£ia muncii şi a sΔƒnΔƒtΔƒΕ£ii populaΕ£ieiIII.4.6.1. MΔƒsuri de protecΕ£ia şi securitatea muncii la exploatarea şi intreΕ£inerea reΕ£elelor de canalizareExploatarea şi intreΕ£inerea reΕ£elei de canalizare prezintΔƒ pericole importante datoritΔƒ multiplelor cauze care pot

provoca imbolnΔƒvirea sau accidentarea celor care lucreazΔƒ in acest mediu, de aceea este necesar a se lua mΔƒsurispeciale de instruire şi prevenire.

Accidentele şi imbolnΔƒvirile pot fi cauzate in principal de:- intoxicaΕ£ii sau asfixieri cu gazele toxice emanate (CO, CO2, gaz metan, H2S etc.);- imbolnΔƒviri sau infecΕ£ii la contactul cu mediul infectat (apa uzatΔƒ);- explozii datorate gazelor inflamabile;- electrocutΔƒri datoritΔƒ cablurilor electrice neizolate corespunzΔƒtor din reΕ£eaua electricΔƒ a staΕ£iei;- cΔƒderi in cΔƒmine sau in bazinul de aspiraΕ£ie al staΕ£iei de pompare a apelor uzate menajere, etc.

III.4.6.2. MΔƒsuri preventiveIn primul rand este necesar ca tot personalul care lucreazΔƒ in reΕ£eaua de canalizare sΔƒ fie instruit in prealabil prinΕ£inerea unui curs special teoretic şi practic.

ToΕ£i lucr Δƒtorii care lucreazΔƒ la exploatarea şi intreΕ£inerea reΕ£elei de canalizare trebuie sΔƒ facΔƒ un examen medicalriguros şi sΔƒ fie vaccinaΕ£i impotriva principalelor boli hidrice (febr Δƒ tifoidΔƒ, dizenterie, etc.). De asemenea, zilnic vor trebuicontrolaΕ£i astfel incat celor care au r Δƒni sau zgarieturi oricat de mici sΔƒ li se interzicΔƒ contactul cu reΕ£eaua de canalizare.ToΕ£i lucr Δƒtorii sunt obligaΕ£i sΔƒ poarte echipament de protecΕ£ie corespunzΔƒtor (cizme, salopete şi mΔƒnuşi), iar la sediulsectorului sΔƒ aibΔƒ la dispoziΕ£ie un vestiar cu douΔƒ compartimente, pentru haine curate şi haine de lucru, precum şi duşuri,sΔƒpun, prosop etc.

Echipele de control şi de lucru pentru reΕ£eaua de canalizare trebuie sΔƒ fie dotate in afar Δƒ de echipamentul de protecΕ£ieobişnuit cu lΔƒmpi de tip miner Davis, mΔƒΕŸti de gaze şi centuri de siguranΕ£Δƒ, detectoare de gaze toxice (oxid de carbon,amoniac, hidrogen sulfurat) sau inflamabile (metan).

Inainte de intrarea in cΔƒmine sau in canal este necesar sΔƒ se deschidΔƒ 3 capace in amonte şi in aval pentru a serealiza o aerisire de 2-3 ore, precum şi a se verifica prezenΕ£a gazelor cu ajutorul lΔƒmpii de miner. DacΔƒ lΔƒmpile se sting,se recurge la ventilarea artificialΔƒ iar intrarea in cΔƒmin se face numai cu mΔƒΕŸti de gaze şi centuri de siguranΕ£Δƒ, lucr Δƒtorulfiind legat cu franghie Ε£inutΔƒ de un alt lucr Δƒtor situat la suprafaΕ£Δƒ.

De asemenea, cand muncitorii se aflΔƒ in cΔƒmine sau parcurg trasee ale unor canale amplasate pe partea carosabilΔƒ,trebuie luate mΔƒsuri cu privire la circulaΕ£ia din zonΔƒ prin semnalizarea punctului de lucru cu marcaje rutierecorespunzΔƒtoare atat pentru zi cat şi pentru noapte.

In unele cazuri existΔƒ pericol de a se produce explozii datoritΔƒ gazelor ce se degajΔƒ din apele uzate, sau ca rezultat alunor procese de fermentare care se pot produce in reΕ£elele de canalizare. In aceste situaΕ£ii, nu este permis accesul incΔƒmine decat cu lΔƒmpi de tip minier ΕŸi este interzisΔƒ categoric aprinderea chibriturilor sau fumatul.

O atenΕ£ie deosebitΔƒ trebuie acordatΔƒ pericolului de electrocutare prin prezenΕ£a cablurilor electrice ingropate invecinΔƒtatea reΕ£elelor de canalizare, precum şi a instalaΕ£iilor de iluminat in zone cu umiditate mare care trebuie prevΔƒzutecu lΔƒmpi electrice funcΕ£ionand la tensiuni nepericuloase de 12-24 V.

III.4.6.3. MΔƒsuri de protecΕ£ia şi securitatea muncii pentru staΕ£iile de pomparePentru exploatarea staΕ£iilor de pompare se vor respecta prevederile legislaΕ£iei in vigoare privind regulile igienico-

sanitare şi de protecţie a muncii, astfel (legea nr. 90/1996 a protecţiei muncii şi Normele metodologice de aplicareprecum şi "Norme specifice de securitatea muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populaţie şi din proceseletehnologice", publicate in 2001 de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale):

β–ͺ se vor folosi salopete de protecΕ£ie a personalului in timpul lucrului;β–ͺ se va pΔƒstra cur ΔƒΕ£enia in clΔƒdirea staΕ£iei de pompare;

β–ͺ se va asigura intreΕ£inerea şi folosirea corespunzΔƒtoare a instalaΕ£iilor de ventilaΕ£ie;β–ͺ folosirea instalaΕ£iei de iluminat la tensiuni reduse (12-24 V), verificarea izolaΕ£iilor, a legΔƒturilor la pΔƒmant precum şi a

măsurilor speciale de prevenire a accidentelor prin electrocutare la staţiile de pompare subterane unde frecvent se poateproduce inundarea camerei pompelor;

β–ͺ folosirea servomotoarelor sau a mecanismelor de multiplicare a for Ε£ei sau cuplului la acΕ£ionarea vanelor in cazulautomatizΔƒrii funcΕ£ionΔƒrii staΕ£iei de pompare;

β–ͺ la staΕ£iile de pompare avand piese in mişcare (rotori, cuplaje etc.), trebuie prevΔƒzute cutii de protecΕ£ie pentru a apΔƒrapersonalul de exploatare in cazul unui accident produs la apariΕ£ia unei defecΕ£iuni mecanice.

β–ͺ pentru prevenirea leziunilor fizice, este necesar ca la efectuarea reparaΕ£iilor, piesele grele care se manipuleazΔƒ manual sΔƒ fie ridicate cu ajutorul muşchilor de la picioare astfel incat sΔƒ se evite fracturile şi leziunile coloanei vertebrale;

β–ͺ pentru evitarea eforturilor fizice este raΕ£ional a se pΔƒstra in bune condiΕ£ii de funcΕ£ionare instalaΕ£iile mecanice deridicat.

III.4.6.4. MΔƒsuri de protecΕ£ia şi securitatea muncii pentru staΕ£iile de epurare

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 86/132

 

  In exploatarea şi intreΕ£inerea construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor din staΕ£ia de epurare se vor respecta şi aplica toate regulile deprotecΕ£ia muncii cuprinse in materialele cu caracter normativ ca şi in actele care conΕ£in prevederi ce au contingenΕ£Δƒ cuspecificul lucr Δƒrilor ΕŸi activitΔƒΕ£ilor care se desf ΔƒΕŸoar Δƒ intr-o staΕ£ie de epurare.

In cadrul regulamentului de exploatare şi intreΕ£inere se va insista in mod deosebit asupra regulilor ΕŸi mΔƒsurilor privind:β–ͺ accesul in diferite cΔƒmine şi camere de inspecΕ£ie a armΔƒturilor sau aparaturii, in canale deschise, bazinele de

aspiraΕ£ie a pompelor sau in bazinele obiectelor tehnologice etc., a personalului de exploatare din punct de vedere alcoborarii, circulaΕ£iei in spaΕ£iile respective, manevr Δƒrii capacelor ΕŸi dispozitivelor respective, etc.;

β–ͺ circulaΕ£ia in lungul bazinelor deschise, pe platforma de manevr Δƒ a robineΕ£ilor de introducere a reactivilor in bazine,etc.;

β–ͺ folosirea echipamentului de protecΕ£ie şi de lucru;

β–ͺ efectuarea unor operaΕ£iuni la luminΔƒ artificialΔƒ, in medii cu un grad ridicat de umiditate;β–ͺ marcarea cu panouri şi plΔƒcuΕ£e avertizoare a locurilor periculoase (inaltΔƒ tensiune, pericol de cΔƒdere, acumulΔƒri de

gaze inflamabile, etc.);β–ͺ manevrarea panourilor de aerare, a electropompelor, vanelor, electrosuflantelor, mixerelor, etc.;β–ͺ activitatea pe şantier ce se desf ΔƒΕŸoar Δƒ cu ocazia remedierii avariilor (sprijinirea malurilor, coborarea in tranşee,

folosirea utilajelor de intervenΕ£ie ca motopompe, pickammere, electropompe, compresoare, macarale, aparate desudur Δƒ, etc.);

β–ͺ activitatea pe timp friguros care comportΔƒ mΔƒsuri deosebite privind echipele de lucru (in cazul instalaΕ£iilor in aer liber), circulaΕ£ia spre obiectele tehnologice şi pe pasarelele aferente unde accesul poate deveni periculos prin alunecarepe gheaΕ£Δƒ, utilizarea sculelor ΕŸi dispozitivelor pentru indepΔƒrtarea gheΕ£ii, ş.a.m.d.

β–ͺ asigurarea ventilΔƒrii corespunzΔƒtoare a camerelor ΕŸi a bazinelor inainte de accesul personalului de exploatare pentruprevenirea asfixierilor din lipsΔƒ de oxigen sau inhalΔƒrii unor gaze letale;

β–ͺ folosirea echipamentului electric antiexploziv;β–ͺ controlul periodic al atmosferei din spaΕ£iile inchise pentru a determina prezenΕ£a gazelor toxice şi inflamabile;β–ͺ interdicΕ£iile privind utilizarea surselor de aprindere in apropierea instalaΕ£iilor, construcΕ£iilor, canalelor ΕŸi cΔƒminelor de

vizitare unde s-ar putea produce şi acumula gaze inflamabile;β–ͺ circulaΕ£ia in jurul electropompelor, electrosuflantelor, a tablourilor electrice şi a mixerelor din bazinul de epurarefizico-chimicΔƒ ΕŸi din stabilizatorul de nΔƒmol, nefiind admis ca in spaΕ£iile dintre agregate, dintre acestea şi pereΕ£i, etc. sΔƒ sedepoziteze materiale, scule, piese ş.a. care sΔƒ stinghereascΔƒ operaΕ£iunile de manevrare şi control, de demontare-montare, revizii, etc.;

β–ͺ protejarea golurilor din planşee şi pasarele cu parapete de protecΕ£ie in cazul in care acestea nu au capace;β–ͺ pasarelele de acces la diferitele pΔƒr Ε£i ale instalaΕ£iilor sΔƒ fie confecΕ£ionate din tablΔƒ striatΔƒ sau din panouri cu

impletitur Δƒ metalicΔƒ ΕŸi bordaj din cornier, in scopul reducerii pericolului de alunecare;β–ͺ ungerea pieselor in mişcare sΔƒ se facΔƒ numai dupΔƒ oprirea agregatelor respective;β–ͺ manipularea agregatelor sΔƒ se facΔƒ numai cu mijloace de ridicare adecvate, nefiind admisΔƒ folosirea de mijloace de

ridicare improvizate;β–ͺ asigurarea, in spaΕ£iile in care este necesar acest lucru, a microclimatului şi a ventilaΕ£iei.La elaborarea Regulamentului de exploatare a staΕ£iei de epurare se va preciza modul in care se face instructajul

personalului de specialitate, improspΔƒtarea periodicΔƒ a cunoştinΕ£elor acestuia, afişarea la locurile de muncΔƒ aprincipalelor reguli de protecΕ£ia muncii, acordarea primului ajutor in caz de accidentare, etc.

III.4.6.5. ProtecΕ£ia sanitar Δƒ 

Regulamentul de exploatare şi intreţinere a reţelelor de canalizare şi staţiilor de epurare va cuprinde şi prevederireferitoare la aspectele igienico-sanitare, prevederi stabilite in mod obligatoriu in colaborare cu organele locale aleinspecţiei sanitare de stat.

Privitor la personalul de exploatare, conducerea administrativă va preciza felul controlului medical, periodicitateaacestuia, modul de utilizare a personalului găsit cu anumite contraindicaţii medicale, temporare sau permanente,minimum de noţiuni igienico-sanitare care trebuie cunoscute de anumite categorii de muncitori, etc.

Privitor la protecΕ£ia sanitar Δƒ a staΕ£iilor de epurare se va stabili, (cu respectarea prevederilor cuprinse de legislaΕ£ia invigoare), modul in care se reglementeazΔƒ, indeosebi urmΔƒtoarele:

β–ͺ delimitarea şi marcarea zonei de protecΕ£ie (in cazul staΕ£iilor de epurare izolate);β–ͺ modul de utilizare a terenului care constituie zona de protecΕ£ie;β–ͺ executarea de sΔƒpΔƒturi, depozitarea de materiale, realizarea de conducte, puΕ£uri sau alte categorii de construcΕ£ii in

interiorul zonei de protecΕ£ie.Societatea care exploateazΔƒ ΕŸi intreΕ£ine sistemul de canalizare este obligatΔƒ sΔƒ acorde ingrijirea necesar Δƒ personalului

de exploatare, in care scop:a) va angaja personalul de exploatare numai dupΔƒ un examen clinic, radiologie şi de laborator f Δƒcut fiecΔƒrei persoane;b) va asigura echipamentul necesar de lucru pentru personal (cizme, mΔƒnuşi de cauciuc, ochelari de protecΕ£ie, mΔƒΕŸti

de gaze, centur Δƒ de salvare cu franghie, etc.) conform normativelor in vigoare;c) va face instructajul periodic de protecΕ£ie sanitar Δƒ (igienΔƒ) conform normelor in vigoare;d) in staΕ£ia de epurare va exista o trusΔƒ farmaceuticΔƒ de prim ajutor, eventual un aparat de respirat oxigen cu

accesoriile necesare pentru munca de salvare;e) se vor asigura muncitorilor condiΕ£ii decente in care sΔƒ se spele, sΔƒ se incΔƒlzeascΔƒ ΕŸi sΔƒ serveascΔƒ masa (o incΔƒpere

incΔƒlzitΔƒ ΕŸi vestiar cu duşuri cu apΔƒ rece şi apΔƒ caldΔƒ);f) medicul societΔƒΕ£ii care exploateazΔƒ ΕŸi intreΕ£ine sistemul de canalizare este obligat sΔƒ urmΔƒreascΔƒ periodic (lunar)

starea de sănătate a personalului de exploatare;g) personalul staţiei de epurare se va supune vaccinării T.A.B. la intervalele prevăzute de instrucţiunile Ministerului

SΔƒnΔƒtΔƒΕ£ii.FuncΕ£ie de mΔƒrimea şi importanΕ£a staΕ£iei de epurare, beneficiarul va lua mΔƒsurile de protecΕ£ia şi securitatea muncii,

precum şi de protecΕ£ie sanitar Δƒ care se impun pentru cazul respectiv.III.4.7. MΔƒsuri de protecΕ£ie contra incendiului

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 87/132

 

  In general, in sistemele de canalizare (reΕ£ea, staΕ£ie de epurare, gur Δƒ de vΔƒrsare in emisar) pericolul de incendiu poateapare in locurile şi in situaΕ£iile in care se pot produce gaze de fermentare sau degajΔƒri de vapori in canale datorateprezenΕ£ei unor substanΕ£e inflamabile (eter, dicloretan, benzinΔƒ, etc.) in apa uzatΔƒ provenitΔƒ de la unele industrii sausocietΔƒΕ£i comerciale care nu respectΔƒ la evacuarea in reΕ£eaua de canalizare NTPA 002-2002.

Incendiul poate apare şi in locurile unde existΔƒ substanΕ£e inflamabile (laboratoare de analizΔƒ a apei şi nΔƒmolului,magazii, depozit de carburanΕ£i, centralΔƒ termicΔƒ, sobe care utilizeazΔƒ drept carburant gazele naturale, etc.).

In toate aceste locuri se vor lua mΔƒsurile cerute de Normele de pazΔƒ ΕŸi prevenire contra incendiilor, funcΕ£ie de naturapericolului respectiv. De asemenea, se vor respecta prevederile Ordinelor MI nr. 88/2001 şi nr. 778/1998.

Dintre mΔƒsurile suplimentare care trebuie luate, se menΕ£ioneazΔƒ mai jos cateva, specifice construcΕ£iilor ΕŸi instalaΕ£iilor din sistemul de canalizare:

> asigurarea ventilΔƒrii corespunzΔƒtoare a camerelor ΕŸi a bazinelor inainte de accesul personalului de exploatare pentruprevenirea asfixierilor din lipsΔƒ de oxigen, inhalΔƒrii unor gaze letale sau aprinderii unor vapori inflamabili;

> folosirea echipamentului electric antiexploziv;> controlul periodic al atmosferei din spaţiile inchise pentru a determina prezenţa gazelor toxice şi inflamabile;> interdicţiile privind utilizarea surselor de aprindere in apropierea instalaţiilor, rezervoarelor de fermentare a

nΔƒmolului, construcΕ£iilor, canalelor ΕŸi cΔƒminelor de vizitare unde s-ar putea produce şi acumula gaze inflamabile;> marcarea cu panouri şi plΔƒcuΕ£e avertizoare a locurilor periculoase (inaltΔƒ tensiune, pericol de cΔƒdere, acumulΔƒri de

gaze inflamabile, etc.);Dintre mΔƒsurile strict necesare se mai menΕ£ioneazΔƒ prevederea de hidranΕ£i de incendiu exterior in locurile şi la

distanΕ£ele recomandate de Normele de pazΔƒ ΕŸi securitate contra incendiilor, iar in clΔƒdiri, magazii, depozite, a hidranΕ£ilor interiori necesari, a stingΔƒtoarelor de incendiu şi chiar a unor reΕ£ele de sprinclere, dacΔƒ este cazul.

IV. ANEXELucr Δƒri de alimentare cu apΔƒ 

ANEXA Nr. IV.1

Valori ale consumului specific de apΔƒ 

DupΔƒ concluziile AsociaΕ£iei Generale a Higieniştilor ΕŸi Tehnicienilor Municipali (FranΕ£a), la un atelier de lucru din 1999,consumul domestic de apa nu se reduce. El r Δƒmane aproape constant, la fel ca in Europa şi are valoarea de cea 150l/omβ–ͺzi. Cum consumul pentru WC are valori de ordinul 30% din consumul menajer rezultΔƒ cΔƒ s-ar putea face o reducerede 30% reducand volumul vasului de spΔƒlare de la 91 la 61, dar cu micşorarea diametrului de evacuare de la 110 la 90mm.

ImportanΕ£a pierderii şi risipei de apΔƒ in instalaΕ£ia interioar Δƒ, se vede la folosirea rezervorului de WC de 3-6 l, cand seobΕ£ine o reducere a consumului cu panΔƒ la 90%, iar in unitΔƒΕ£ile şcolare cu 29-30%; contorizarea individualΔƒ reduce cucca. 17% iar regulatorul de presiune dupΔƒ contor poate reduce cu 19% consumul de apΔƒ.

Analiza consumului de apΔƒ pentru populaΕ£ie a condus la valorile, in litri/omβ–ͺzi:- 3-5 - consum vital;- 20-25 - mediu rural, Ε£Δƒri in curs de dezvoltare;- 30-50 - centre rurale, Ε£Δƒri in curs de dezvoltare;- 100-150 - zone rurale in Ε£Δƒri dezvoltate;- 200-300 - centre urbane;- 500-600 - aglomer Δƒri urbane importante.DistribuΕ£ia apei este: 1% pentru bΔƒut, 6% pentru pregΔƒtirea hranei, 6% pentru spΔƒlat maşinΔƒ ΕŸi udatul gr Δƒdinii, 12%

pentru spΔƒlat lenjeria, 10% spΔƒlatul vaselor, 20% evacuarea dejecΕ£iilor (WC), 39% pentru baie, duş; total necesar 150l/omβ–ͺzi.

In Anglia numai 10% din consumatori sunt contorizaΕ£i. Consumul specific la locuinΕ£ele individuale (pe districte de 500-5000 persoane) este de 150 l/omβ–ͺzi. dupΔƒ "clasa" construcΕ£iei acesta poate creşte la 200-380 l/omβ–ͺzi.

In primul standard privind consumurile specifice, in Ε£ara noastr Δƒ, din 1957, pentru centre populate rurale (f Δƒr Δƒ reΕ£ea decanalizare) acesta este de 150 l/omβ–ͺzi; distribuΕ£ia valorii este 85 l/omβ–ͺzi nevoi gospodΔƒreşti (k(zi) = 1,3 ... 1,5), nevoipublice 30 l/omβ–ͺzi (k(zi) = 1,25 ... 1,4), nevoi de stropit - spΔƒlat 20 l/omβ–ͺzi (k(zi) = 1,15 ... 1,3), nevoi pentru industrialocalΔƒ k(zi) = 1,3).

Pentru animale necesarul de apΔƒ este: oi - 10 l/capβ–ͺzi, miei - 6 l/capβ–ͺzi, vaci cu lapte - 90 l/capβ–ͺzi, viΕ£ei - 30 l/capβ–ͺzi,vaci-carne - 60 l/capβ–ͺzi, cai - 35 l/capβ–ͺzi, porci - 36 l/capβ–ͺzi, purcei - 16 l/capβ–ͺzi, gΔƒini - curci 0,5 l/capβ–ͺzi, gaşte-raΕ£e - 1,5l/capβ–ͺzi.

In Spania, conform Decretului din 1990, art. 6, dotΔƒrile trebuie sΔƒ asigure min. 100 l/omβ–ͺzi, dupΔƒ regulamentulMinisterului de Lucr Δƒri Publice şi Transporturi (MOPU):

- la populaΕ£ie in localitΔƒΕ£i sub 1000 loc. 150 l/omβ–ͺzi;- la populaΕ£ie in localitΔƒΕ£i cu 1-6000 loc. 175 l/omβ–ͺzi;- la populaΕ£ie in localitΔƒΕ£i cu 6-12000 loc. 200 l/omβ–ͺzi.Repartizarea consumului de apΔƒ menajer Δƒ: 4% spΔƒlat lenjerie, 3% f Δƒcut curat in casΔƒ, 6% pentru hranΔƒ ΕŸi spΔƒlat vase,

3% udat florile, 37% baie, 5% spΔƒlatul dinΕ£ilor, 1% spΔƒlat maşina, 41% WC.In SUA necesarul de apΔƒ pentru o casΔƒ individualΔƒ este: spΔƒlat vase 38 l, spΔƒlat lenjerie 94 l, bΔƒut-preparat hrana 11 l,

igiena oralΔƒ 8 l, baie 68 l, WC 65 l, diverse 19 l, (total 70 gal/zi sau 265 l/zi); calculul este bazat pe o componentΔƒ afamiliei de 2,4 ... 2,8 persoane; aceasta conduce la un consum specific de 110-95 l/omβ–ͺzi. Printr-o gospodΔƒrire raΕ£ionalΔƒ 

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 88/132

 

a apei in gospodΔƒrie (robineΕ£i buni, maşinΔƒ de spΔƒlat vase cu bule, WC cu douΔƒ viteze, chiuvetΔƒ cu dop, duş cu comandΔƒ automatΔƒ etc.) se poate obΕ£ine o economie de cca. 10%.

Avand ca referinΕ£Δƒ STAS 1343-3, necesarul de apΔƒ pentru animale, in cazul evacuΔƒrii mecanice a dejecΕ£iilor, este de:taurine 50-100 l/capβ–ͺzi, ovine 5-10 l/capβ–ͺzi, caprine 13 l/capβ–ͺzi, cabaline 30-50 l/capβ–ͺzi, iepuri 0,7-1,0 l/capβ–ͺzi, pΔƒsΔƒri -gΔƒini 0,3-0,5 l/capβ–ͺzi, gaşte 1,5 l/capβ–ͺzi, raΕ£e 2 l/capβ–ͺzi.

Valorile orientative pentru cantitatea specificΔƒ de apΔƒ necesar Δƒ pentru dimensionarea staΕ£iilor mici de epurare, inGermania, este de:

- apΔƒ uzatΔƒ menajer Δƒ 100 l/omβ–ͺzi;- apΔƒ uzatΔƒ comunalΔƒ 150 l/omβ–ͺzi.In Olanda, un studiu pe 1000 familii a ar Δƒtat cΔƒ: dezvoltarea incΔƒlzirii centrale a schimbat consumul de apΔƒ, in 1990

40% din case aveau baie, consumul specific a crescut la 135 l/omβ–ͺzi, in 1992 faΕ£Δƒ de 107 l/omβ–ͺzi in 1980, 94% din familiiau maşinΔƒ de spΔƒlat consum 0,7 l in loc de 2,4 l/omβ–ͺzi la spΔƒlatul manual, se consumΔƒ 81 l/omβ–ͺzi la baie şi 39 l/omβ–ͺzi laduş etc.

In SUA la nivelul anilor '50 consumul specific de apΔƒ in case separate era de 113-220 l/omβ–ͺzi, iar consumul pentruanimale - (l/capβ–ͺzi) cai, boi, mΔƒgari 37, vaci 57, capre 11, gΔƒini 0,8, porci 15.

O vedere generalΔƒ asupra consumului specific de apΔƒ in Europa, datΔƒ de IWA (International Water Association), cavalori medii in l/omβ–ͺzi: Suedia 175/350, Luxemburg 171/259, Olanda 159/195, Spania 158/217, FranΕ£a 146/211,Germania 146/196, Austria 131/271, Marea Britanie 132/267, Belgia 108/166. World Health Organisation aprecia in 1998cantitatea minimΔƒ de apΔƒ la 15-50 l/omβ–ͺzi, iar o valoare bunΔƒ a cantitΔƒΕ£ii la 50 l/omβ–ͺzi pentru consum domestic. Anii '80,au fost declaraΕ£i "Deceniul apei potabile şi canalizΔƒrii" in urma cΔƒreia toΕ£i locuitorii urmau sΔƒ aibΔƒ apΔƒ bunΔƒ cel puΕ£in 20l/omβ–ͺzi; realizΔƒrile au fost modeste.

DupΔƒ datele din GTZ-Wasserwersorgung din 1971, consumul de apΔƒ este funcΕ£ie de dotarea locuinΕ£ei: la localitΔƒΕ£i cumax. 2000 locuitori - 65 l/omβ–ͺzi pentru consum domestic şi 75 l/omβ–ͺzi pentru consum domestic şi public, iar la localitΔƒΕ£i cupeste 2000 loc. consumul creşte la 85, respectiv 95 l/omβ–ͺzi. Pe tipuri de locuinΕ£e consumul poate fi: 60-80 l/omβ–ͺzi laclΔƒdiri izolate f Δƒr Δƒ toaletΔƒ ΕŸi baie individualΔƒ:

- 80-100 l/omβ–ͺzi la grupuri de locuinΕ£e (f Δƒr Δƒ baie şi toaletΔƒ);- 100-200 l/omβ–ͺzi la case izolate, cu baie şi toaletΔƒ;- 200-400 l/omβ–ͺzi locuinΕ£Δƒ izolatΔƒ cu confort maxim.Cantitatea de apΔƒ necesar Δƒ unui animal este funcΕ£ie de mΔƒrimea sa, de munca pe care o face, de perioada de

dezvoltare, anotimp, tipul şi cantitatea de nutreΕ£ etc. Pentru animalele mari se apreciazΔƒ la: bovine 3,5 ... 5,5 kg/kg SUingeratΔƒ, ovine-caprine 2-4 kg/kg SU; por Ε£iile de mancare pentru animale, vara, sunt: bovine 13-17 kg SU/zi, oi 1,6-3,6 kgSU/zi, cai 10-12 kg SU/zi.

Avand ca referinΕ£Δƒ STAS 1343/1, valorile consumului specific de apΔƒ, tab 1, pentru nevoi gospodΔƒreşti (menajere)sunt: 40 l/omβ–ͺzi pentru zone unde alimentarea se face cu cişmele pe stradΔƒ, 80 l/omβ–ͺzi pentru zone unde alimentarea seface prin cişmele in cur Ε£i, 140 l/omβ–ͺzi pentru zone unde locuinΕ£ele au instalaΕ£ie interioar Δƒ de apΔƒ rece şi instalaΕ£ie decanalizare; consumul public este apreciat la: 25 l/omβ–ͺzi la alimentarea cu cişmele de stradΔƒ ΕŸi 30 l/omβ–ͺzi in celelaltecazuri.

DupΔƒ prevederile normativului P66-2001, se asigur Δƒ:- necesarul de apΔƒ pentru nevoi gospodΔƒreşti, 50 l/omβ–ͺzi pentru alimentarea cu cişmele pe stradΔƒ;- 80 l/omβ–ͺzi, pentru alimentarea cu apΔƒ cu cişmele in cur Ε£i sau apΔƒ rece in casΔƒ;- se adaugΔƒ 20 l/omβ–ͺzi pentru unitΔƒΕ£i social-culturale;

- pentru animale se consider Δƒ: vaci 60 l/capβ–ͺzi, cai 50 l/capβ–ͺzi, porci 30 l/capβ–ͺzi.Sunt precizate pierderea de apΔƒ, 7% şi coeficienΕ£ii de variaΕ£ie orar Δƒ ΕŸi zilnicΔƒ.In Strategia Guvernului Romaniei pentru dezvoltarea serviciilor publice se estimeazΔƒ cΔƒ pentru mediul rural se va

asigura, panΔƒ in anul 2017, 170 l/omβ–ͺzi; panΔƒ in anul 2030 este prevΔƒzutΔƒ realizarea reΕ£elelor de canalizare şi a staΕ£iilor de epurare adecvate. Pentru realizarea acestor deziderate se apreciazΔƒ la 250 USD/loc., investiΕ£ia pentru alimentarea cuapΔƒ ΕŸi 350 USD/loc., investiΕ£ia pentru canalizare şi epurarea apelor uzate menajere din localitΔƒΕ£ile rurale.

Avand ca referinΕ£Δƒ standardul SR EN 805, preluat dupΔƒ standardul european similar, Anexa A - informativΔƒ "atuncicand nu existΔƒ informaΕ£ii mai bune, necesarul global poate fi cuprins intre 150-250 l/omβ–ͺzi, in funcΕ£ie de condiΕ£iile socialeşi climatice, in afara necesarului industrial specific. In anumite regiuni se constatΔƒ consumuri care pot sΔƒ atingΔƒ 450l/omβ–ͺzi, trebuie sΔƒ se ia in considerare creşterile viitoare ale populaΕ£iei, cat şi orice variaΕ£ie prevΔƒzutΔƒ a consumului pecap de locuitor".

Din vizita la sistemul de alimentare cu apă din SE Vienei, Asociaţia a 29 comune "Triestingtal undSudbahngemeinden" rezultă:

- localitΔƒΕ£ile mari au cca. 16000 locuitori;- localitΔƒΕ£ile mici au cca. 1000 locuitori;- in total AsociaΕ£ia are cca. 150000 loc.;- consumul specific mediu este de 274 l/omβ–ͺzi;- toatΔƒ populaΕ£ia este alimentatΔƒ cu apΔƒ in casΔƒ;- populaΕ£ia este relativ bogatΔƒ, deci 99% plΔƒtesc apa.Din discuΕ£ia cu conducerea asociaΕ£iei rezultΔƒ cΔƒ in Austria se consider Δƒ ca normal, la sate, un consum specific de 80

l/omβ–ͺzi, iar la oraşe 120-180 l/omβ–ͺzi; norma de 150 l/omβ–ͺzi este, in mare, formatΔƒ din bΔƒut-preparat hranΔƒ 5 l/omβ–ͺzi,igiena corporalΔƒ 45 l/omβ–ͺzi, spΔƒlat 50 l/omβ–ͺzi, WC 50 l/omβ–ͺzi.

IWSA consider Δƒ cΔƒ dupΔƒ apreciere şi experienΕ£Δƒ in caz de cutremur va trebui asiguratΔƒ populaΕ£iei 49 lapΔƒ/persoanΔƒ/sΔƒptΔƒmanΔƒ, astfel: 3 l/omβ–ͺzi in primele 3 zile, norma de vieΕ£uire, 10 l/omβ–ͺzi in urmΔƒtoarele 4 zile, pentruactivitΔƒΕ£i minime.

In fosta URSS normele de consum pentru zonele rurale, pentru locuinΕ£e cu apΔƒ ΕŸi canalizare, prevedeau 125-160l/omβ–ͺzi şi coeficienΕ£ii de variaΕ£ie zilnicΔƒ ΕŸi orar Δƒ (k(zi) = 1,1-1,3 şi k0 = 2 pentru loc. cu max. 1000 loc., 1,8 pentru 1500loc., 1,6 pentru 2500 loc. şi 1,4 pentru localitΔƒΕ£i peste 6000 locuitori).

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 89/132

 

  In republica Moldova, dupΔƒ datele AsociaΕ£iei "Moldova apΔƒ Canal", date publicitΔƒΕ£ii in 2003, pentru localitΔƒΕ£i cumaximum 15000 locuitori consumul specific este de 125,6 l/omβ–ͺzi.

RAJA Cluj-Napoca are in exploatare alimentarea cu apΔƒ a numeroase comune din judeΕ£. Din datele puse la dispoziΕ£ies-a putut deduce un consum specific de 86-133 l/omβ–ͺzi in condiΕ£iile in care: nu toΕ£i locuitorii aveau apΔƒ din reΕ£ea,contorizarea nu este totalΔƒ, locuinΕ£ele au in medie 2,8-3,3 membrii, numΔƒrul de animale este redus, alimentarea se facenumai din cişmele pe stradΔƒ.

In zona Targovişte, pentru comunele supervizate de Regie, in condiΕ£iile in care: alimentarea cu apΔƒ se face in casΔƒ,gradul de contorizare este 50-95%, numΔƒrul mediu de abonaΕ£i pe branşament 2,2, numΔƒrul de abonaΕ£i pe localitate 34-2170, se poate aprecia cΔƒ ΕŸi animalele din gospodΔƒrie primesc apΔƒ tot din reΕ£ea (probabil nu total), valorile medii lunareale consumului specific sunt min. 15 l/omβ–ͺzi şi max. 244 l/omβ–ͺzi; o valoare medie generalΔƒ pe anul 2003 este de 85l/omβ–ͺzi.

Concluzii:a) Este relativ greu de ales o valoare pentru consumul specific de apΔƒ. Se poate aprecia cΔƒ funcΕ£ie de zona şi resursa

de apΔƒ, o valoare de 80-150 l/omβ–ͺzi este raΕ£ionalΔƒ.b) In Europa, alimentarea cu apΔƒ la sate fost incheiatΔƒ. Sunt Ε£Δƒri bogate unde costul apei nu este o problemΔƒ pentru

populaΕ£ie. TotodatΔƒ localitΔƒΕ£ile sunt mult mai "adunate" şi costul investiΕ£iei şi de exploatare este mai mic. Consumulspecific de apΔƒ, valori recomandate, chiar pentru perspectiva, este de 80-150 l/omβ–ͺzi.

ANEXA Nr. IV.2

Unele prevederi pentru combaterea incendiuluiin localităţi rurale

Problema combaterii incendiului in localitΔƒΕ£ile rurale are cateva particularitΔƒΕ£i:- locuinΕ£ele sunt in mare parte, par Ε£ial sau in totalitate, realizate din materiale combustibile;- pe langΔƒ locuinΕ£e sunt construcΕ£ii anexΔƒ ΕŸi depozite cu materiale combustibile (depozite de lemne, depozite de fan,

coceni etc.);- modul de incΔƒlzire a locuinΕ£elor, in mare parte cu sobe, favorizeazΔƒ declanşarea incendiului;- for Ε£a economicΔƒ a locuitorilor este micΔƒ ΕŸi ca urmare importanΕ£a pagubelor f Δƒcute de incendiu este, in valoare relativΔƒ,

mult mai mare;- mijloacele de intervenΕ£ie contra incendiului sunt mult mai mici şi mai slab antrenate; din aceastΔƒ cauzΔƒ se apeleazΔƒ la

unitΔƒΕ£ile de pompieri militari, intervenΕ£ie care se face la distanΕ£e mari, zeci de km;- amenajΔƒrile specifice şi dotΔƒrile adecvate, pentru folosirea apei in combaterea focului sunt relativ rar intalnite.Din datele statistice existente, rezultΔƒ cΔƒ intre 1995 şi 2000 au fost 33290 incendii, reprezentand mai mult de jumΔƒtate

din totalul incendiilor din Ε£ar Δƒ, deşi numΔƒrul de locuitori este mai mic la sate decat la oraşe. Aceasta inseamnΔƒ, in medie:- cca. 4756 incendii pe an;- cca. 0,4 incendii pe localitate in fiecare an;- un incendiu anual la fiecare 2100 locuitori.

Din aceeaşi statisticΔƒ mai rezultΔƒ cΔƒ cele mai multe incendii se produc primΔƒvara (martie 11% din total) canduscΔƒciunea este mare şi se utilizeazΔƒ focul deschis pentru igienizΔƒri in zonele vecine localitΔƒΕ£ii şi vara (august 10%) candseceta este maximΔƒ; in celelalte luni distribuΕ£ia focului este aproape egalΔƒ, 7-8% lunar, din total.

Şi distribuΕ£ia in cursul zilei este interesantΔƒ; 17-18% din incendii se produc intre orele 1β–«β–« ΕŸi 13β–«β–«, 38% intre orele 13β–«β–« ΕŸi 19β–«β–« ΕŸi 27% intre orele 19β–«β–« ΕŸi 1β–«β–« dim.; rezultΔƒ cΔƒ cea mai mare parte a incendiilor se produc ziua, cca. 60%; ar rezultacΔƒ ritmul de producere este legat direct de activitatea umanΔƒ; ziua combaterea incendiilor este mai uşoar Δƒ.

Tot din statisticΔƒ rezultΔƒ cΔƒ marea majoritate a incendiilor s-a produs la locuinΕ£e şi anexe gospodΔƒreşti, cca. 70% şimai puΕ£ine incendii au fost la pΔƒduri, terenuri agricole, cca. 3-4% din total.

Pagubele produse au fost insΔƒ insemnate; in ultimii 12 ani suma pagubelor s-a ridicat la cca. 750 miliarde lei adicΔƒ cca. 63 miliarde anual. Aceasta duce la o pagubΔƒ anualΔƒ de cca. 6200 lei pentru fiecare locuitor din zona ruralΔƒ.

DacΔƒ pagubele bΔƒneşti nu sunt, aparent, prea mari, pagubele in vieΕ£i omeneşti sunt importante:- 597 decese in 5 ani sau 126 decese anual, din care 16% au fost copii;- 634 r ΔƒniΕ£i in 5 ani sau 126 cazuri pe an, din care 10% au fost copii.Şi la fel ca la numΔƒrul de incendii şi numΔƒrul de persoane afectate a fost mai mare la sate decat media generalΔƒ 

(54%).IntervenΕ£ia la incendii s-a f Δƒcut de cΔƒtre unitΔƒΕ£ile militare de pompieri. Timpul de r Δƒspuns la solicitarea de intervenΕ£ie a

fost de 16-18 minute; Ε£inand seama de calitatea drumurilor se poate ajunge la o concluzie foarte favorabilΔƒ.Durata intervenΕ£iei la incendiu, durata de stingere a focului, a fost de 72-91 minute, cu tendinΕ£e de creştere in timp (73

minute in 1997, 84 minute in 2003). Aceasta inseamnă 1,2-1,6 ore pentru combaterea focului, deci prevederea uneirezerve de apă de trei ore este acoperitoare, in medie.

Cheltuielile legate de intervenΕ£ie se suportΔƒ de cΔƒtre autoritatea localΔƒ (Legea nr. 121/1996) dacΔƒ focul a afectat oclΔƒdire publicΔƒ sau privatΔƒ ΕŸi de cΔƒtre agenΕ£ii economici (O.G. nr. 60/1997) dacΔƒ focul a afectat activitatea economicΔƒ.Costul intervenΕ£iei se face dupΔƒ cantitatea de materiale şi reactivi consumate, costul personalului şi uzuriiechipamentelor ΕŸi eventual de costul reparaΕ£iilor echipamentelor avariate, medicamente etc.

FormaΕ£iile de pompieri sunt dotate cu autospeciale de intervenΕ£ie, iar autoritatea localΔƒ este obligatΔƒ sΔƒ intervinΔƒ cuformaΕ£iile proprii şi mijloace iniΕ£iale de combatere (stingΔƒtoare cu spumΔƒ, utilaje, unelte specifice, nisip, butoaie cu apΔƒ).

Modul de organizare la intervenΕ£ie

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 90/132

 

  Pompierii militari intocmesc documente operative de intervenΕ£ie şi executΔƒ studii tactice, exerciΕ£ii şi aplicaΕ£ii lalocalitΔƒΕ£ile din zonele de competenΕ£Δƒ ΕŸi raioanele de intervenΕ£ie a marilor unitΔƒΕ£i, unitΔƒΕ£ilor ΕŸi subunitΔƒΕ£ilor de pompierimilitari. Pentru localitΔƒΕ£ile care nu sunt cuprinse in raionul de intervenΕ£ie de bazΔƒ (localitatea de dispunere) intervinserviciile publice de pompieri civili (SPPC), panΔƒ la sosirea pompierilor militari:

- la localitΔƒΕ£i avand intre 501 şi 5000 locuitori, serviciu de categoria I, avand in dotare formaΕ£ie de intervenΕ£ie, salvare şiprim ajutor (organizatΔƒ pe echipe de min. 5 servanΕ£i) şi mijloace iniΕ£iale de stingere; deplasarea la incendiu se face cumijloace hipo/auto, asigurate de consiliul comunal sub conducerea primarului;

- la localitΔƒΕ£i avand intre 5001-10000 locuitori, serviciu de categoria a II-a, adicΔƒ formaΕ£ie de intervenΕ£ie, salvare şi primajutor ΕŸi o grupΔƒ de intervenΕ£ie la motopompΔƒ sau alt utilaj mobil;

- la localitΔƒΕ£i avand intre 10001-20000 locuitori, serviciu de categoria a III-a; formaΕ£ie de intervenΕ£ie, salvare şi primajutor ΕŸi o grupΔƒ de intervenΕ£ie cu autospecialΔƒ cu apΔƒ ΕŸi spumΔƒ.

De regulΔƒ, funcΕ£ie de categoria serviciului, serviciul public de pompieri civili poate avea in utilizare:- mijloace iniΕ£iale de stingere şi alte materiale (gΔƒleΕ£i, scΔƒri, lopeΕ£i, topoare, furci, cisterne tractate hipo, echipament

pentru folosirea hidranΕ£ilor stradali);- autospeciale de intervenΕ£ie, substanΕ£e stingΔƒtoare şi echipament de protecΕ£ie, mijloace de alarmare, anunΕ£are,

alertare şi conducere a intervenΕ£iei;- sedii şi spaΕ£ii de adΔƒpostire a tehnicii de intervenΕ£ie şi materialelor din dotare, poligoane de antrenament.Timpul de r Δƒspuns al formaΕ£iei de intervenΕ£ie (SPPC) va fi de max. 5 minute la instituΕ£iile publice cu sΔƒli aglomerate

sau cu incΔƒperi cu aglomer Δƒri de persoane, la agenΕ£ii economici de interes local dar cu risc mare de incendiu, precum şila construcΕ£iile ce apar Ε£in patrimoniului naΕ£ional.

Timpul de deplasare in sprijin a conducerii serviciului şi a echipelor de intervenΕ£ie, salvare şi prim ajutor in sateleapar Ε£inΔƒtoare va fi de maximum 15 minute. Pentru alte cazuri primarul va stabili timpul şi modul de intervenΕ£ie astfel casΔƒ existe maximum de operativitate.

SPPC care asigur Δƒ intervenΕ£ia şi in alte localitΔƒΕ£i, pe bazΔƒ de convenΕ£ie sau contract, le cuprind pe acestea in sectorullor de competenΕ£Δƒ. MΔƒrimea sectorului de competenΕ£Δƒ va avea o astfel de suprafaΕ£Δƒ ΕŸi alcΔƒtuire incat sΔƒ se poatΔƒ 

interveni in maximum 25 minute in cea mai indepΔƒrtatΔƒ zonΔƒ locuitΔƒ.SPPC intervin pe baza unor planuri de intervenΕ£ie realizate in prealabil şi verificate, planuri care cuprind: aria deintervenΕ£ie, drumuri de acces, populaΕ£ia implicatΔƒ, schema de legΔƒtur Δƒ ΕŸi mijloacele practice, cu formaΕ£iile militare şieventual cu formaΕ£iile vecine, timpi de intervenΕ£ie, mijloacele din dotare şi amplasarea acestora, modul de alarmare, loculde amplasare a surselor de apΔƒ, mijloace de rezervΔƒ etc.

Necesarul de apΔƒ, pentru combaterea incendiului, se stabileşte astfel:- pentru localitΔƒΕ£ile cu panΔƒ la 500 locuitori, necesarul de apΔƒ va fi de 10 m

3;

- pentru localităţi cu 501-5000 locuitori, necesarul de apă va fi de 54 m3, bun pentru asigurarea unui debit de 5 l/s timp

de 3 ore;- pentru localităţi cu 5001-10000 locuitori, rezerva de apă va fi de 108 m

3, bună pentru asigurarea unui unui debit de

incendiu de 10 l/s timp de 3 ore.Volumul de apă se ţine in spaţii adecvate, de apă potabilă dac altă sursă nu poate fi folosită in mod adecvat. In

apropierea rezervoarelor se prevede un cΔƒmin de racord, avand ca referinΕ£Δƒ STAS 9342, cu posibilitΔƒΕ£i de acces, pentrualimentarea cu apΔƒ a autospecialelor de intervenΕ£ie. Atunci cand sursa de apΔƒ potabilΔƒ nu poate asigura şi apΔƒ deincendiu (fizic in zonΔƒ nu este apΔƒ multΔƒ, costul lucr Δƒrilor suplimentare poate fi mare etc.), se poate realiza rezerva deapΔƒ din alta sursΔƒ, apΔƒ nepotabilΔƒ, din precipitaΕ£ii etc. Rezerva va fi protejatΔƒ contra ingheΕ£ului (dacΔƒ bazinul este

neacoperit se va considera că se poate forma un strat de gheaţă de 20-40 cm), contra folosirii in alte scopuri, contraaccidentelor la intrarea persoanelor neautorizate. Apa va fi schimbată periodic.

Refacerea rezervei de apΔƒ, consumatΔƒ anterior pentru combaterea focului, se face in perioada imediat urmΔƒtoarecelor trei ore de funcΕ£ionare. DupΔƒ refacerea rezervei se poate alimenta normal şi localitatea.

Reţeaua de distribuţie se prevede, de regulă, de tip ramificat. Hidranţii se amplasează pe reţea astfel:- pe tronsoanele pe care se distribuie un debit mai mic de 5 l/s nu se amplasează hidranţi decat in cazuri justificate;- pe tronsoanele de reţea ce transportă un debit mai mare de 5 l/s, pentru localităţi pană la 5000 locuitori, diametrul

conductei va avea cel puΕ£in 110 mm; pe aceste por Ε£iuni se prevΔƒd hidranΕ£i amplasaΕ£i la distanΕ£e de maximum 500 m intreei; poziΕ£ia aleasΔƒ va asigura utilizarea cat mai uşoar Δƒ pentru combaterea focului la cat mai multe case; modul efectiv incare se stinge focul va avea influenΕ£Δƒ;

- pe por Ε£iunile de reΕ£ea ce distribuie un debit Q0max mai mare de 10 l/s şi localitΔƒΕ£i cu 5-10000 locuitori, diametrulreΕ£elei va fi de cel puΕ£in 125 mm iar pe aceste por Ε£iuni se vor prevedea hidranΕ£i amplasaΕ£i la max. 500 m intre ei.

In cazul in care gospodΔƒria de apΔƒ alimenteazΔƒ mai multe localitΔƒΕ£i rurale, separate prin zone neconstruite de cca. 50m, se consider Δƒ un singur incendiu corespunzΔƒtor celei mai mari dintre localitΔƒΕ£i, iar volumul de apΔƒ, staΕ£ia de pompare şireΕ£eaua se dimensioneazΔƒ la debitul de incendiu respectiv.

In cazul localitΔƒΕ£ilor care nu sunt separate de un spaΕ£iu neconstruit de min. 50 m se va lua in calcul incendiul ca pentruo localitate formatΔƒ din totalitatea locuitorilor comunelor vecine. Se va verifica dacΔƒ in planul de dezvoltare nu existΔƒ ΕŸiposibilitatea ca unele localitΔƒΕ£i, in viitorul previzibil, nu vor deveni adiacente (intre ele mai puΕ£in de 50 m).

HidranΕ£ii de incendiu se recomandΔƒ sΔƒ fie supraterani; in cazuri justificate (pericol de lovire sau distrugere) se admiteşi prevederea de hidranΕ£i subterani.

ReΕ£eaua de distribuΕ£ie va fi dimensionatΔƒ astfel ca la toΕ£i hidranΕ£ii in stare de lucru, in ipoteza de stingere a focului luatΔƒ in calcul, sΔƒ se asigure cel puΕ£in 7 metri presiune (0,7 bar). Cand reΕ£eaua este alimentatΔƒ gravitaΕ£ional se pot accepta şivalori mai mari sau chiar reΕ£ea de inaltΔƒ presiune. Presiunea din reΕ£ea nu va crea neajunsuri populaΕ£iei.

Cand reΕ£eaua este alimentatΔƒ prin pompare, staΕ£iile de pompare pentru alimentarea reΕ£elei, deci şi a hidranΕ£ilor, seprevΔƒd cu un singur agregat de rezervΔƒ; staΕ£iile de pompare se dimensioneazΔƒ astfel:

- la Q0.max, pentru localităţile cu max 500 locuitori;- la Q0.max plus 5 l/s, pentru localităţile cu 501-5000 locuitori;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 91/132

 

- la Q0.max plus 10 l/s, pentru localitΔƒΕ£i cu mai mult de 5000 loc.; pentru asigurarea debitului de incendiu se prevede opompΔƒ suplimentar Δƒ, pompa care funcΕ£ionand in paralel cu pompa obişnuitΔƒ va asigura şi debitul de 10 l/s pentrucombaterea focului; se va verifica presiunea in reΕ£ea;

Legat de aceste prevederi pot fi f Δƒcute unele remarci:(1) asigurarea cΔƒminului de racord in apropierea rezervoarelor ar trebui interpretatΔƒ cu atenΕ£ie; un cΔƒmin de racord

langΔƒ un rezervor amplasat la o cotΔƒ mare, bunΔƒ pentru alimentarea gravitaΕ£ionalΔƒ a reΕ£elei, poate cere un drum deacces aşa de scump incat pare mai raΕ£ional sΔƒ se prevadΔƒ cΔƒminul pe reΕ£eaua din sat, acolo unde accesul este simplu şicurent; costul pentru mΔƒrirea diametrului conductei panΔƒ la noua poziΕ£ie se poate sΔƒ fie cu mult mai mic; ar trebui decigΔƒsitΔƒ o soluΕ£ie raΕ£ionalΔƒ in fiecare amplasament; drumul de acces trebuie sΔƒ fie un drum rezistent, maşinile de lucru aleformaΕ£iilor de pompieri au intre 12 şi 22 tone, şi cer o razΔƒ de racordare pentru manevr Δƒ de min. 9 m; drumurile vor trebuisΔƒ fie utile tot timpul anului;

(2) poziΕ£ia şi numΔƒrul de hidranΕ£i ar trebui sΔƒ depindΔƒ de poziΕ£ia grupului de locuinΕ£e care trebuie protejat; ca ataresoluΕ£ia ar trebui sΔƒ fie particular Δƒ fiecΔƒrei comune, şi care va fi diferitΔƒ in timp; intotdeauna hidranΕ£ii vor fi amplasaΕ£i inlocul in care presiunea este mai mare.

ANEXA Nr. IV.3

Valori recomandate pentru parametrii de dimensionare ai principalelor obiecte ale sistemului de alimentare cu apΔƒ 

Captarea apei din sursΔƒ subteranΔƒ - valoarea coeficientului de permeabilitate, Darcy, k = 10-500 m/zi;

- valoarea vitezei maxime admisibile de neinisipare;- v(a) = [k^(1/2)]/15 (m/s), unde k este exprimat in m/s;

- procentul minim de goluri in coloana de filtru = 10%;- denivelarea maximΔƒ in puΕ£ nu va depΔƒΕŸi jumΔƒtate din grosimea stratului de apa (H/2);- diametrul coloanei de filtru (puΕ£, la puΕ£urile de mare adancime, sub presiune),β–ͺ minim 150 mm;β–ͺ cu minimum 100 mm mai mare decat diametrul pompei submersibile;- grosimea coroanei de pietriş de langΔƒ coloana puΕ£ului, minim 100 mm;- distanΕ£a intre douΔƒ puΕ£uri vecine, min. 50 m (strat freatic), 100-150 m pentru straturi cu apΔƒ la peste 50 m adancime;- lungimea piesei de fund, a decantorului, minimum 2 m; cand pompa este amplasatΔƒ la partea de jos a puΕ£ului,

decantorul se lungeşte cu minimum lungimea pompei şi motorului;- numΔƒrul minim de puΕ£uri, n = 2;- numΔƒrul puΕ£urilor de rezervΔƒ, 20%;- viteza apei pe sistemul de colectare a apei, 0,4-0,8 m/s la sistemul cu sifonare, 0,4-1,0 m/s la sistemul cu pompe in

puΕ£;- diametrul minim al tubului de dren, 20 cm;

- dimensiunea minimΔƒ a unui strat din filtrul invers - 10 cm;- raportul intre diametrele particulelor stratelor vecine din filtrul invers, D(i)/D(i+1) = 4;- mΔƒrimea diametrului gurii de acces in cΔƒmine, 80 cm;- capacul cΔƒminelor la puΕ£uri şi drenuri vor fi cu cel puΕ£in 50 cm peste teren sau peste nivelul apei de inundaΕ£ie;- mΔƒrimea zonei de protecΕ£ie sanitar Δƒ, minim:β–ͺ la puΕ£uri de mare adancime, peste 50 m, 20 m;β–ͺ la puΕ£uri cu apΔƒ panΔƒ la 50 m, 50 m amonte şi 20 m aval;β–ͺ la dren distanΕ£a amonte se calculeazΔƒ pentru un timp de parcurgere al apei de min 20 zile; in aval, 20 m.

Captarea apei din sursa de suprafaΕ£Δƒ (rau, lac)- adancimea de apΔƒ peste gr Δƒtar, min. 50 cm;- la ape navigabile adancimea gr Δƒtarului va fi 50 cm sub adancimea de pescaj, pentru vasele admise in mod normal;- adancimea de apΔƒ intre partea de jos a elementului permeabil şi fundul albiei, min. 50 cm;- distanΕ£a intre barele gr Δƒtarului, 2-3 cm;- grosimea stratului de gheaΕ£Δƒ, min 30 cm;- viteza apei in gr Δƒtar:β–ͺ 0,1-0,3 m/s, cand zaiul poate ajunge la gr Δƒtar;β–ͺ 0,3-0,4 m/s, cand plutitorii pot ajunge la gr Δƒtar;β–ͺ sub 0,6 m/s cand priza este de adancime sau se cur ΔƒΕ£Δƒ mecanic.

Staţii de pompare- presiunea absolută in axul pompei (NPSH) va fi cu 0,5-1,5 m mai mare decat valoarea NPSH-ul pompei dată de

furnizor;- viteza apei pe conductă de aspiraţie 0,4-0,8 m/s;- viteza apei pe conducta de refulare rezultă din calcul tehnico-economic sau se apreciază la 0,4-0,8 m/s (conducte

mici, viteze mici);

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 92/132

 

- numΔƒrul pompelor de rezervΔƒ, va fi de cel puΕ£in una pentru staΕ£ia care are maximum 4 pompe; pentru cazulincendiului se va vedea anexa 2; se poate lua in considerare şi varianta unei pompe de rezervΔƒ montatΔƒ ΕŸi a altei pompeΕ£inutΔƒ in magazie; ori de cate ori este posibil se va prefera o pompΔƒ inecatΔƒ;

- gabaritul va fi astfel stabilit incat intre orice element al pompei sau conductei, sau intre ele şi perete sΔƒ fie minimum20 cm; intre pompe şi perete se va asigura 80 cm, pentru circulaΕ£ie; intre pompele aşezate separat spaΕ£iul va fi de min.80 cm; intre pompe şi tabloul electric minimum 1,50 m; la pompele cu turaΕ£ie variabilΔƒ se va Ε£ine seama şi de poziΕ£iacazanului de combatere a şocului hidraulic;

- soclul pompei va avea de min 5 ori greutatea agregatului aşezat individual, iar inΔƒlΕ£imea de minimum 20 cm, staΕ£ia depompare a apei in rezervor va avea sistem de avertizare pentru cazul cand cuva rezervorului este plinΔƒ;

- se va asigura spaΕ£iul şi mijloacele pentru ridicarea pompelor, in vederea schimbΔƒrii.TRATAREA APEIGospodΔƒria de reactivi- stocul de reactivi va asigura funcΕ£ionarea pentru minimum 30 zile;- concentraΕ£ia soluΕ£iei va fi stabilitΔƒ dupΔƒ recomandarea furnizorului şi condiΕ£iile locale; orientativ concentraΕ£iile au

valorile de:β–ͺ 5-20% pentru sulfat de aluminiu;β–ͺ 1% pentru var;β–ͺ 1-2% pentru silice activΔƒ;β–ͺ 0,1% pentru polielectroliΕ£i.- toleranΕ£a la mΔƒsurare a dozelor de reactivi va fi de Β±5%;- temperatura in camerele cu reactivi va fi de min. 5β–«C in perioada de iarnΔƒ, exceptand camera de preparare a clorului

din clor lichid unde temperatura va fi de min 15▫C;- valoarea orientativă, de calcul, a dozelor de reactivi pentru dezinfectare va fi: 0,5-3 mg/l pentru clor, 1-5 m/g l pentru

ozon, 0,1 mg/l pentru dioxid de clor, 16-40 mWs/cm2

pentru radiaţia ultravioletă;- valoarea orientativă a dozelor de reactivi de coagulare va fi de 10-50 mg/l pentru sulfat de aluminiu, 20-50 mg/l pentru

var, 0,5 mg/l pentru polielectroliΕ£i.

Decantoare (orizontale, verticale)- timp mediu de decantare 2-4 ore; in cazuri speciale se poate şi o cuvΔƒ;- viteza de curgere a apei, in cuvΔƒ, 1-2 cm/s;- incΔƒrcarea hidraulicΔƒ (u = Q/A(orizontalΔƒ)) 0,8-1,1 m/h;- viteza podului raclor-cur ΔƒΕ£itor 1-2 cm/s (cursΔƒ activΔƒ);- diametrul conductei de nΔƒmol, min. 150 mm;- viteza de curgere a nΔƒmolului, min. 1,5 m/s; sarcina hidraulicΔƒ, la golirea gravitaΕ£ionalΔƒ, min. 1,5 m;- concentraΕ£ia in substanΕ£Δƒ uscatΔƒ a nΔƒmolului 0,5-2%;- gradul de umplere in conductele de colectare a apei decantate, 0,5;- panta radierului decantorului 1-2% la cel orizontal şi 50% la decantorul vertical;- mΔƒrimea spaΕ£iului de gardΔƒ min. 20 cm;- grosimea stratului de nΔƒmol, 10-20 cm.

Decantoare lamelare- incărcarea hidraulică 1,5-5 m/h, pentru suprafaţa orizontală; la decantoarele cu recircularea nămolului poate ajunge la

10-20 m/h;- distanţa intre plăcile modului 3-6 cm;- numărul Re pentru module, max. 50;- timpul efectiv de limpezire 7-10 min.;- timpul total de trecere prin decantor 1-1,3 ore;- inălţimea apei limpezite, peste module, 1-1,5 m;- concentraţia nămolului evacuat 5%;- turbiditatea apei brute, max. 2000 mg/l;- turbiditatea apei decantate 1-5 grade NTU;- viteza apei in conducte 0,5-1,0 m/s; viteza mai mică in conducta de alimentare; conducta de preaplin va fi

dimensionată, la o viteză de 1 m/s, in medie;

Filtre lente- numΔƒr de cuve (bazine) minimum 3;- viteza de filtrare 1-3 m/zi;- strat de nisip gros de 1,0-1,5 m, cu granule de nisip cuar Ε£os de 0,5-1,5 mm;- in cazuri speciale, gust, miros, micropoluanΕ£i, stratul poate fi completat cu un strat de cΔƒrbune activ granulat, aşezat la

min. 80 cm sub stratul de nisip;- cur ΔƒΕ£irea nisipului se va face, de regulΔƒ, la cca. una lunΔƒ o spΔƒlare şi recalibrare/inlocuire totalΔƒ la 5-10 ani;- va exista o rezervΔƒ de nisip egalΔƒ cu 25% din volumul util de nisip;- spaΕ£iul de gardΔƒ va fi de min. 20 cm;- filtrele vor funcΕ£iona cu nivel amonte variabil;- viteza apei in conducte 0,6-0,8 m/s pentru apΔƒ brutΔƒ ΕŸi cca. 1 m/s pentru apΔƒ filtratΔƒ;- pierderea de sarcinΔƒ prin filtru nu va depΔƒΕŸi 2 m (in mod normal 50-60 cm);- zona de protecΕ£ie sanitar Δƒ va fi de 20 m;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 93/132

 

- dacΔƒ este permisΔƒ furnizarea apei f Δƒr Δƒ dezinfectare atunci este obligatorie formarea stratului activ - membranabiologicΔƒ (durata de formare 3-4 zile); dacΔƒ este obligatorie acoperirea cuvelor - zone cu ierni grele, filtrul va aveaferestre bune şi bine orientate;

- zona de amplasare va fi lipsită de posibilitatea unei poluări prin aer.

Filtrul rapid- dimensionarea la debitul zilnic maxim;- filtrele vor fi amplasate in hala inchisΔƒ, incΔƒlzitΔƒ la min 5β–«C;- viteza de filtrare va fi de 4-8 m/h;- numΔƒrul de cuve va fi de cel puΕ£in 3;- stratul de nisip cuar Ε£os va avea 0,8-1,0 m grosime şi 0,8-1,5 mm granulΔƒ;- spΔƒlarea se va face zilnic, in principiu, cu apΔƒ sau apΔƒ ΕŸi aer, cu intensitΔƒΕ£ile:- 4-8 l/sβ–ͺm2

pentru apΔƒ ΕŸi 15-20 l/sβ–ͺm2pentru aer; la spΔƒlarea numai cu apΔƒ se va asigura o intensitate de 10-12 l/sβ–ͺm2

,- jgheaburile de colectare a apei de spΔƒlare vor fi cu muchia orizontalΔƒ ΕŸi vor fi aşezate la cca. 1 m peste stratul de

nisip,- rezerva de apΔƒ de spΔƒlare va asigura douΔƒ spΔƒlΔƒri succesive;- durata unei spΔƒlΔƒri se poate considera 20-30 minute pentru apΔƒ;- viteza apei in conducta de spΔƒlare va fi 2-3 m/s, iar pentru aer 10-20 m/s;- suflanta pentru aer va fi protejatΔƒ, contra inundΔƒrii, cu o lir Δƒ pe conductΔƒ de refulare, lir Δƒ ce va avea o inΔƒlΕ£ime de

minimum 2 m peste nivelul apei din cuve;- manevrarea vanelor se poate face manual, in care caz poziΕ£ia lor va fi uşor accesibilΔƒ, sau automat cu pupitre de

comandΔƒ; se va asigura sursa de energie pentru manevr Δƒ (aer comprimat, energie electricΔƒ);- la staΕ£iile de tratare tip monobloc, cu dotare completΔƒ, vor fi respectate prescripΕ£iile furnizorului in ce priveşte

automatizarea;

- preaplinul va avea cel puΕ£in dimensiunea conductei de aducere a apei;- spaΕ£iul de gardΔƒ va avea 20-30 cm;- golirea va avea un diametru de min. 100 mm;SoluΕ£ia filtru rapid/filtru lent va fi aleasΔƒ dupΔƒ o analizΔƒ concretΔƒ a avantajelor ΕŸi dezavantajelor ΕŸi costurilor.

AducΕ£iunea- vor fi folosite conducte pentru transportul apei;- materialul se alege dupΔƒ schema din anexa 5;- aducΕ£iunea va avea un singur fir, dacΔƒ in rezervor se pΔƒstreazΔƒ ΕŸi o rezervΔƒ de avarie; dacΔƒ nu se pΔƒstreazΔƒ rezerva

de avarie se va analiza funcţionarea in caz de avarie pe conductă, la priză etc.;- viteza apei pe conductă rezultă din calcul tehnico-economic; orientativ la aducţiuni gravitaţionale viteza poate fi de

0,5-5 m/s; la conducte ce funcţionează prin pompare va fi de ordinul 0,5-1 m/s;- durata de viaţă a unei conducte va trebui să fie 30-50 ani;- conducta va fi realizată din tronsoane cu pante constructive de min. 1

0/00;

- la pante peste 15% vor fi prevăzute elemente de rezemare a conductei;

- patul de fundare al conductei va fi in concordanţă cu cerinţa furnizorului; unghiul de rezemare va fi de 90▫;- proba de presiune se va face pe tronsoane de maximum 1000 m; valoarea presiunii va fi stabilită prin proiect;

pierderea de apΔƒ va fi cea datΔƒ de SR EN 805;- conducta va fi incercatΔƒ ΕŸi la vacuum, maximum 0,8 bar.

Rezervorul- volumul total al rezervorului va avea de cel puţin valoarea a jumătate din consumul zilnic, calculat in m

3/zi, legea nr.

98/1994;- la volume peste 200 m

3se recomandă 2 cuve;

- distanΕ£a de protecΕ£ie sanitar Δƒ este de minimum 20 m;- conducta de alimentare va avea diametrul aducΕ£iunii, conducta de plecare va avea diametrul astfel ales ca viteza sΔƒ 

fie de 0,8-1,5 m/s, preaplinul va fi egal cu aducΕ£iunea - ca diametru iar golirea va avea 100 mm;- se va asigura circulaΕ£ia apei in rezervor ΕŸi evacuarea apei astfel ca sΔƒ nu pericliteze siguranΕ£a acestuia;- cand rezervorul are o singur Δƒ cuvΔƒ se va prevedea o legΔƒtur Δƒ, normal inchisΔƒ cu o vanΔƒ, intre intrare şi plecarea apei

din rezervor; by-pass;- rezerva de incendiu va fi protejată cu lira de ocolire, v. fig. I.4;- atunci cand pierderea apei din rezervor este scumpă, apa este pompată in rezervor, sau cand sursa este mică,

intrarea apei in rezervor va fi controlatΔƒ cu o vanΔƒ cu plutitor, vana care se va inchide automat la umplerea cuvei;- rezervorul va avea protecΕ£ie termicΔƒ astfel incat apa sΔƒ nu ingheΕ£e iarna şi sΔƒ nu-şi deterioreze calitatea vara;- pierderea de apΔƒ din rezervor, la proba de etanşeitate, nu va depΔƒΕŸi 0,02 l/m

2β–ͺzi.

ReΕ£eaua de distribuΕ£ie- conductele reΕ£elei vor fi amplasate, ori de cate ori este posibil, in afara spaΕ£iului carosabil;- forma reΕ£elei va permite extinderea ulterioar Δƒ;- viteza apei in conducte va fi de min. 0,1 m/s şi maximum 5 m/s;- diametrul minim al conductei cu hidranΕ£i va fi de min. 100 mm (interior);

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 94/132

 

- conducta de apΔƒ va fi amplasatΔƒ la o cotΔƒ mai mare decat a colectorului de canalizare, la minimum 3 m de acesta (intrasee paralele), sub conducta de gaz şi sub cablurile electrice-telefonice;

- conductele vor avea panta, min. 1%, iar la schimbarea de pantΔƒ vor avea vane de golire respectiv aerisire; in cazuriconvenabile aerisirea se poate face şi prin cişmele/branşamente;

- presiunea apei in reΕ£ea nu va depΔƒΕŸi 60 m; in alte cazuri se realizeazΔƒ o reΕ£ea cu zone de presiune; conducta nu vafuncΕ£iona sub vacuum;

- se va da atenΕ£ie mare alimentΔƒrii consumatorilor speciali (apa continuΔƒ), spitale etc.;- la capetele de conducte vor fi prevΔƒzute totdeauna cişmele sau branşamente;- la conductele din material plastic branşamentele vor fi realizate cu ramificaΕ£ie prefabricatΔƒ sau cu prizΔƒ cu colier;- pe reΕ£ea vor fi aşezate vane pentru izolarea de tronsoane de 500-1000 m; vanele pot fi aşezate şi direct in pΔƒmant,

dacΔƒ sunt vane realizate pentru aceasta;- cişmelele vor de tipul cu inchiderea apei in pΔƒmant;- hidranΕ£ii vor fi supraterani/subterani dupΔƒ loc;- branşamentele vor fi contorizate;- pierderea de apΔƒ din reΕ£ea, la probΔƒ, va respecta condiΕ£iile SR EN 850 (max. 1%);- presiunea in conductΔƒ va fi cel puΕ£in egalΔƒ cu presiunea la branşament; in caz contrar vor fi prevΔƒzute staΕ£ii de

pompare cu hidrofor, sau pompe cu turaΕ£ie variabilΔƒ;- presiunea la branşament va fi de min. 3-4 m la cişmele, 7 m la hidranΕ£ii in funcΕ£iune, 8 m pentru clΔƒdiri cu parter, 12 m

pentru clΔƒdiri cu un nivel, 16 m pentru clΔƒdiri cu 2 etaje;- conductele vor fi probate la presiune (de regulΔƒ 1,5 presiunea de regim) şi la vacuum - 0,8 bari;- hidranΕ£ii de incendiu vor fi amplasaΕ£i la 100 m in spaΕ£iile continuu construite şi la max. 500 m in celelalte zone; nu vor 

fi amplasaΕ£i pe conducte moarte (f Δƒr Δƒ circulaΕ£ie de apΔƒ); dupΔƒ hidrant existΔƒ cel puΕ£in o cişmea/branşament;- in cazuri speciale vor fi prevΔƒzute locuri amenajate pentru controlul calitΔƒΕ£ii apei şi verificarea presiunii de lucru.

ANEXA Nr. IV.4

Reguli generale de alegere a materialelor utilizate

Alegerea materialelor pentru realizarea obiectelor sistemului de alimentare cu apă se poate face urmărind precizărilede mai jos:

- sΔƒ asigure condiΕ£iile tehnologice normale de lucru: debit, presiune, vitezΔƒ, rugozitate etc.;- numai materiale agreate de organismele abilitate;- numai materiale (şi) reactivi acceptate de organele sanitare;- numai materiale a cΔƒror duratΔƒ de viaΕ£Δƒ este mare, de regulΔƒ peste 50 ani;- numai echipamente cu duratΔƒ mare de viaΕ£Δƒ (10-15 ani) şi cu randament ridicat;- numai materiale pentru care se cunoaşte tehnologia de realizare şi existΔƒ mijloacele normale de punere in oper Δƒ;

- materiale pentru care se poate demonstra cΔƒ suma cheltuielilor de execuΕ£ie şi intreΕ£inere este minimΔƒ;- materialele şi echipamentele pentru care existΔƒ personalul calificat pentru realizare şi mai ales exploatare;- materiale (şi echipamente) rezistente la mediul agresiv din amplasament; in cazuri mai complicate se va face o

analiză de alegere a soluţiei intre o soluţie cu materiale rezistente dar scumpe sau o soluţie de corectare a calităţii apeide transportat, inainte de introducerea acesteia in aducţiune;

- stabilitatea terenului pe/prin care va trece elementul component, al sistemului de alimentare cu apΔƒ, va fi analizatΔƒ inainte de realizare dar ΕŸi dupΔƒ realizarea sistemului, cand in mod sigur se va pierde ceva apΔƒ; alegerea unui materialmai bun trebuie sΔƒ fie justificat şi prin siguranΕ£a amplasΔƒrii intr-un anume teren;

- dupΔƒ epuizarea capacitΔƒΕ£ii de lucru sΔƒ permitΔƒ o reutilizare uşoar Δƒ sau o distrugere relativ simplΔƒ; in cazul in caresunt probleme in calcul vor fi luate şi cheltuielile de pΔƒstrare in condiΕ£ii sigure pe durata de existenΕ£Δƒ a acestora.

ANEXA Nr. IV.5

Alegerea tipului de tub pentru transportul apei prin conducte

CondiΕ£ii de lucru Sarcini pe CerinΕ£ele apeipentru tub traseu

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚ β–ͺ caracteristicile solului β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚ β–ͺ condiΕ£iile de pozare β”‚  β”‚ β–ͺ greutatea umpluturii β”‚  β”‚ β–ͺ agresivitatea apei β”‚β”‚ β–ͺ prezenΕ£a apei subterane, β”‚  β”‚ β–ͺ sarcini din trafic β”‚  β”‚ β–ͺ debitul transportat β”‚

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 95/132

 

β”‚ agresivitate β”‚  β”‚ β–ͺ presiunea din conductΔƒ β”‚  β”‚ β–ͺ presiunea de lucru β”‚β”‚ β–ͺ agresivitatea solului β”‚  β”‚ β–ͺ tehnologia de lansare β”‚  β”‚ β–ͺ regimul de funcΕ£ionare β”‚β”‚ β–ͺ adancimea de pozare β”‚  β”‚ β–ͺ lovitura de berbec β”‚  β”‚ β–ͺ avizul sanitar β”‚β”‚ β–ͺ accesibilitate traseu β”‚  β”‚ β–ͺ tipul sΔƒpΔƒturii β”‚  β”‚  β”‚β”‚ β–ͺ acreditare material β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜

v v vβ””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

vβ”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  

β”‚ β–ͺ alegere diametru, material β”‚ β”‚ β–ͺ definirea condiΕ£iilor de pozare β”‚ β”‚ β–ͺ stabilirea modului de conlucrare conductΔƒ pΔƒmant β”‚ β”‚ β–ͺ stabilirea limitei de deformaΕ£ie a tubului β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

vβ”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚ β–ͺ stabilirea condiΕ£iilor de verificare a materialului β”‚ β”‚ β–ͺ costul conductei β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

vβ”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” β”‚ SoluΕ£ie finalΔƒ: β”‚ β”‚  β–ͺ diametru (diametre) β”‚ β”‚  β–ͺ material, clasΔƒ, imbinare β”‚ β”‚  β–ͺ tip de tranşee β”‚ β”‚  β–ͺ presiune de probΔƒ  β”‚ 

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

O schemΔƒ logicΔƒ de alegere a tipului de material tubular 

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” β”‚β–ͺ debitul transportat β”‚ 

Se dΔƒ: β”‚β–ͺ schema tehnologicΔƒ  β”‚ β”‚β–ͺ calitatea apei (potabilΔƒ)β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

vβ”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” β”‚  β–ͺ diametrul tubului β”‚ 

Se cere: β”‚ > gravitaΕ£ional β”‚ β”‚ > prin pompare β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

v

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” β”‚ β–ͺ tipul de sol pe traseu β”‚ Se determinΔƒ: β”‚ β–ͺ agresivitatea solului β”‚ 

β”‚ β–ͺ apa subteranΔƒ  β”‚ β”‚ β–ͺ tip sΔƒpΔƒturΔƒ  β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ B

β”‚<──────────────── v

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Se alege: β”‚ Oferta: β”‚ 

β”‚ tub tip X, Y, Z, W ... β”‚ (p, Dn, cost, imbinare ...)β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

vβ”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” β”‚materialul Xβ”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ B

v ^

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚existΔƒ diametrul cerutβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

β”‚ Da Bv ^

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚rezistΔƒ la presiunea de lucruβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

β”‚ Da Bv ^

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚este agrementatβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ B

v ^

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 96/132

 

  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚are aviz sanitarβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ B

v ^β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚are durata de viaΕ£Δƒ > 50 aniβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

β”‚ Da Bv ^

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ 

β”‚se comportΔƒ bine la lovitura de berbecβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  v ^ B

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚este rezistent la coroziuneβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

v ^ Bβ”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚se imbinΔƒ uşorβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

β”‚ Da Bv ^

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Da β”‚ β”‚condiΕ£ii de aşezare in şanΕ£, greleβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

β”‚ Nu Bv ^

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚aprovizionare uşoarΔƒβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

β”‚ Da Bv ^

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚costul este cel mai micβ”œβ”€β”€β”€β”€β”˜ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

β”‚ Dav

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” β”‚materialul conductei este Yβ”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

ANEXA Nr. IV.6

MΔƒsurarea unora dintre caracteristicile de funcΕ£ionare aobiectelor sistemului de alimentare cu apΔƒ 

SituaΕ£ia A: sistemul are dotarea necesar Δƒ pentru mΔƒsurarea parametrilor 

DebitDebitmetru/contor de apΔƒ ce permite mΔƒsurarea la:β–ͺ captare-cantitatea de apΔƒ captatΔƒ/consumul specific de energie;β–ͺ staΕ£ie de tratare - cantitate de apΔƒ tratatΔƒ, consumul propriu;β–ͺ cantitate de apΔƒ evacuatΔƒ in rau, dupΔƒ limpezire;

β–ͺ rezervor, la intrare/ieşire - pierderea de apΔƒ, apΔƒ furnizatΔƒ in reΕ£ea;β–ͺ reΕ£ea de distribuΕ£ie - pe toate branşamentele, pe ramuri - apa furnizatΔƒ;β–ͺ apa facturatΔƒ, pierderea de apΔƒ prin metoda bilanΕ£ului total.

PresiuneManometru, manometru inregistrator, cu indicaΕ£ie localΔƒ sau transmitere la distanΕ£Δƒ β–ͺ la captare;β–ͺ pe aducΕ£iune in punctele cheie - controlul presiunilor mari/mici;β–ͺ pe reΕ£ea in punctele cu cote mari/mici şi pentru determinarea curbelor de egalΔƒ presiune pe reΕ£ea;β–ͺ pe zonele de presiune ale reΕ£elei.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 97/132

 

  Calitatea apei, la sursΔƒ, la plecare din staΕ£ia de tratare, la plecare din rezervor Este recomandabil numai sΔƒ se amenajeze locul de prelevare urmand ca analiza sΔƒ se facΔƒ in laboratoare

specializate, laboratoare care sΔƒ facΔƒ ΕŸi interpretarea rezultatelor; cand exploatantul este o unitate ce supravegheazΔƒ unmare numΔƒr de sisteme poate face analiza şi controlul calitΔƒΕ£ii cu mijloace proprii. Parametrii mΔƒsuraΕ£i vor fi cei ceruΕ£i deLegea nr. 458/2002, la intervalele de timp definite.

SituaΕ£ia B: sistemul nu are in dotare mijloace sistematice de mΔƒsuratAplicarea acestei metodologii presupune cunoaşterea bunΔƒ a sistemului (alcΔƒtuire, dimensiuni fizice ale construcΕ£iilor)

şi noΕ£iuni de hidraulicΔƒ, fizicΔƒ, chimie, alimentΔƒri cu apΔƒ.a) Determinarea debitului mediu pe aducΕ£iuneβ–ͺ Folosirea unui debitmetru cu ultrasunete, debitmetru portabil, aşezat pe conductΔƒ intr-un loc convenabil; dacΔƒ se

monteazΔƒ provizoriu, pe conductΔƒ in puncte bine alese şi manometre, se poate face o corelaΕ£ie debit-presiuni, corelaΕ£ieutilΔƒ mai tarziu pentru estimarea debitului folosind rezultatele din mΔƒsurarea presiunii.

β–ͺ La aducΕ£iunea gravitaΕ£ionalΔƒ, sub presiune, dacΔƒ se cunoaşte cota captΔƒrii şi cota rezervorului se poate determinadebitul calculand panta piezometricΔƒ ΕŸi apoi din grafice tip Manning valoarea debitului (toate vanele de pe conductΔƒ suntcomplet deschise), v. fig. II. 2 a.

β–ͺ Se inchide plecarea apei in reΕ£ea, in perioada de noapte, 2-3 ore. Se mΔƒsoar Δƒ diferenΕ£a de cotΔƒ a apei in rezervor ΕŸicunoscand dimensiunea secΕ£iunii in plan a acestuia se poate calcula volumul de apΔƒ acumulatΔƒ. Din volum şi timpul deacumulare se poate determina debitul mediu. Metoda poate fi aplicatΔƒ la toate tipurile de aducΕ£iuni, cu observaΕ£ia cΔƒ vana de plecare trebuie sΔƒ fie etanΕŸΔƒ.

b) Debitul mediu de alimentare a reΕ£eleiSe foloseşte rezervorul pentru mΔƒsurarea volumului de apΔƒ plecat, in condiΕ£iile in care alimentarea acestuia este

opritΔƒ. Durata opririi alimentΔƒrii trebuie sΔƒ fie scurtΔƒ (1-2 ore). Se mΔƒsoar Δƒ diferenΕ£a de nivel la cei doi timpi de mΔƒsurat,se calculeazΔƒ volumul de apΔƒ ΕŸi apoi debitul mediu pe intervalul de lucru.

c) Determinarea randamentului mediu de funcΕ£ionare a pompelor Pe aducΕ£iune: se determinΔƒ debitul pe aducΕ£iune ca mai sus; se mΔƒsoar Δƒ presiunea la pompe şi se face corecΕ£ia cuinΔƒlΕ£imea de aspiraΕ£ie, v. fig. II.3.e; se citeşte consumul de energie la tabloul de comandΔƒ (sau intensitatea curentului);din raportul consum de energie şi produsul gammaQH se obΕ£ine randamentul; in cazuri speciale se poate face odeterminare exactΔƒ.

In reţea: se poate determina randamentul numai dacă se poate estima debitul pompat, prin sumarea consumului deapă contorizat sau prin măsurarea debitului cu un debitmetru mobil, sau cu metoda dată in.

d) Determinarea punctului de funcΕ£ionare al pompei: se mΔƒsoar Δƒ presiunea de refulare inchizand vana pe refulare; sedeschide treptat vana şi la intervale cand debitul este constant se mΔƒsoar Δƒ din nou presiunea; cu perechile de valori Q şiH se deseneazΔƒ curba pompei; se calculeazΔƒ valoarea H = H(g) + MQ

2, v. fig. II.3.d şi se reprezintΔƒ pe acelaşi grafic.

IntersecΕ£ia celor douΔƒ curbe indicΔƒ punctul de funcΕ£ionare.e) Determinarea debitului de ramuri de reΕ£ea. Se citeşte presiunea la capetele tronsonului de mΔƒsurat; se opreşte

consumul uşor dacΔƒ alimentarea este f ΔƒcutΔƒ prin cişmele; se deschide ultimul hidrant (sau cişmea) panΔƒ ce serealizeazΔƒ presiunea mΔƒsuratΔƒ ΕŸi cu un vas calibrat se mΔƒsoar Δƒ timpul de umplere; se calculeazΔƒ debitul; operaΕ£iunea serepetΔƒ la toate tronsoanele.

f) Determinarea capacitΔƒΕ£ii de transport a reΕ£elei, prevΔƒzutΔƒ numai cu cişmele; se mΔƒsoar Δƒ presiunea in nodurile

importante ale reΕ£elei (la care se cunosc cotele); la cişmele cele mai depΔƒrtate se deschid cişmele a cΔƒror debit semΔƒsoar Δƒ cu vase marcate volumetric; se deschid cişmelele panΔƒ cand in reΕ£ea se asigur Δƒ presiunea mΔƒsuratΔƒ anterior;suma volumelor de apΔƒ mΔƒsurate/divizatΔƒ prin durata de umplere a primului vas dΔƒ valoarea debitului maxim de lucru areΕ£elei; pot fi incercate şi alte variante de lucru a cişmelelor/hidranΕ£ilor.

g) Verificarea funcΕ£ionΔƒrii hidranΕ£ilor; pe cişmeaua cea mai apropiatΔƒ de hidrant, şi aflatΔƒ la o cotΔƒ similar Δƒ acestuia, semonteazΔƒ un manometru; se deschide hidrantul astfel ca presiunea la cişmea sΔƒ fie 7 m; se mΔƒsoar Δƒ debitul hidrantului.

h) Determinarea intensitΔƒΕ£ii de spΔƒlare a filtruluiSe foloseşte rezervorul de apΔƒ de spΔƒlare, pe care se mΔƒsoar Δƒ nivelul apei. Se opreşte alimentarea rezervorului şi se

incepe spΔƒlarea cu apΔƒ; se mΔƒsoar Δƒ volumul de apΔƒ intr-un interval de timp şi apoi se calculeazΔƒ intensitatea din raportulvolum de apΔƒ divizat prin timp, divizat prin suprafaΕ£a cuvei ce se spalΔƒ.

i) Verificarea debitului de soluΕ£ie de dozat; v. fig. I.6.d;Se introduce in şuvoiul de soluΕ£ie un cilindru gradat şi se Ε£ine un timp acolo; se mΔƒsoar Δƒ timpul şi se citeşte volumul

acumulat; din raportul lor rezultΔƒ debitul de soluΕ£ie; cunoscand concentraΕ£ia soluΕ£iei se poate determina cantitatea dereactiv şi chiar doza de reactiv (cantitatea de reactiv divizatΔƒ la volumul de apΔƒ in acelaşi timp de mΔƒsurat).

 j) Verificarea debitului filtrului.La cuva de filtru la care curgerea este stabilΔƒ se opreşte alimentarea şi se porneşte simultan cronometrul; se

urmΔƒreşte scΔƒderea nivelului apei dupΔƒ 10-20 minute; se calculeazΔƒ volumul de apΔƒ ce a plecat din cuvΔƒ ΕŸi se determinΔƒ debitul mediu. Verificarea se poate face la sfar ΕŸitul ciclului de filtrare şi la inceputul ciclului; media celor douΔƒ valori poatefurniza o valoare corectΔƒ pentru debitul filtrului.

k) Verificarea nivelului apei in puţ.In puţul care funcţionează se introduce un furtun cu diametrul mic, 0,5-1 cm, măsurand lungimea introdusă; pe partea

vΔƒzutΔƒ a furtunului se monteazΔƒ un manometru bun; furtunul se leagΔƒ la o pompΔƒ de aer (de manΔƒ sau de umflatcauciucul maşinii); se pompeazΔƒ panΔƒ cand presiunea din manometru r Δƒmane constantΔƒ; presiunea se transformΔƒ incoloanΔƒ de apΔƒ (10 m = 1 bar); valoarea coloanei de apΔƒ obΕ£inutΔƒ este adancimea la care se aflΔƒ capΔƒtul tubului subapΔƒ; se scade aceastΔƒ lungime din lungimea furtunului introdus şi se obΕ£ine poziΕ£ia apei in puΕ£.

ANEXA Nr. IV.7

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 98/132

 

 Metode de reabilitare a stΔƒrii conductelor ce transportΔƒ apΔƒ 

CondiΕ£ii:

───────── β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” cand

tehnologieMetode de reabilitare conducte probleme cost

fonduri(aducΕ£iune, reΕ£ea) ────────> durata

lucrΔƒri auxiliare└──────────────────┬────────────────── calitate apΔƒ 

justificarev metodΔƒ 

- tehnicΔƒ 

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  - economicΔƒ 

vβ”‚ 

v β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” vβ”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚ REABILITARE β”‚ β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” β”‚ CURΔ‚Ε’IRE (1) β”‚  β”‚ REINNOIRE (2)β”‚  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€ INLOCUIRE (3) β”‚ β””β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ vβ””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”˜ 

v β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” v

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” FΔƒrΔƒ ΕŸanΕ£  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” β”‚  β”‚Mijloace neagresive: v v deschisβ”‚ Tranşee β”‚ β”œβ”€>β”‚ - jet de apΔƒ  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  ───┬───┬─  β”‚deschisΔƒ β”‚ β”‚  β”‚ - autospΔƒlare β”‚  β”‚ Sealing β”‚ Relining└───────┬┬─ β”‚  β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”‚(etanşare)β”‚  β”‚(refacere)β”‚  └───┼─>microtunel β”‚β”‚β”‚ β”‚  β””β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β””β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”˜  β”‚ *foraj orizontal β”‚β”‚β”‚ β”‚ v β”‚  β”‚  β”‚ *tub tras β”‚β”‚β”‚ β”‚  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” - manşon rapid β”‚ v └─> trasprin tub vechi β”‚β”‚β”‚ β”‚  β”‚Mijloace agresive β”‚ - inlocuire tronson β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” * curupere β”‚β”‚β”‚ β”‚  β”‚ - mecanice β”‚ - refacere imbinare β”‚  β”‚ Coating β”‚ *fΔƒrΔƒ rupere β”‚β”‚β”‚ β””─>β”‚ - soluΕ£ii cu reactiviβ”‚ - strat de protecΕ£ie aplicat (torcretare)β”‚β”‚β”‚ 

(acizi slabi) pe loc dupΔƒ curΔƒΕ£ire v ┬───────────  β”‚β”‚β”‚ 

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”œβ”€> cu mortar - cimentacelaşi <β”€β”€β”Όβ”Όβ”˜ 

Lining (torcretare)alt tranşeu <β”€β”€β”Όβ”˜ β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”œβ”€> rΔƒΕŸini epoxiregandire <β”€β”€β”˜ REZULTATE: ─> fibrΔƒ + rΔƒΕŸinΔƒ reΕ£ea**)

* refacere capacitate de transport └─> cΔƒptuşire:A -> A0  ────────── n -> n0  β”Œβ”€> cu tuburi false

* posibilitate de vizualizare a β”‚ (aer cald)peretelui şi decizie: β”œβ”€> cu conductΔƒ - protejare perete └─> cu conductΔƒ + rΔƒΕŸinΔƒ - tratare apΔƒ 

─────────────────────────── REZULTAT:- secΕ£iune mai micΔƒ - rugozitate mai micΔƒ 

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 99/132

 

- rezistenΕ£Δƒ mecanicΔƒ mai bunΔƒ - rezistenΕ£Δƒ la

coroziune/eroziune mai bunΔƒ - nu se acΕ£ioneazΔƒ asupra

exteriorului conductei

NOTE:

**) existΔƒ o posibilitate de regandire, refacere a schemei tehnologice a reΕ£elei(1) se poate obΕ£ine reducerea rugozitΔƒΕ£ii, deci creşterea presiunii in reΕ£ea (la reΕ£elele alimentate

gravitaţional) sau energia de pompare la reţelele alimentate prin pompare(2) se reduce pierderea de apă, se reduce rugozitatea la o conductă incă rezistentă din punct de vederemecanic (ţine la impingerea pămantului)

(3) conducta se inlocuieşte din cauzΔƒ cΔƒ nu mai are etanşeitate şi rezistenΕ£Δƒ mecanicΔƒ 

ANEXA Nr. IV.8

ProtecΕ£ia personalului contra acΕ£iunii directe a reactivilor 

Acid sulfuric (vitriol)Folosit la corectarea pH-ului; se poate stoca in vase din oţel neprotejat, dacă are concentraţie peste 95%; nu

explodează; nu ia foc; atenţie insă prin reacţie poate degaja hidrogen, care poate exploda;Risc la folosire:

β–ͺ contact cu pielea - arsuri grave; protecΕ£ie = haine groase din lanΔƒ, glugΔƒ, mΔƒnuşi,β–ͺ contact cu ochii - pericol de orbire/ochelari de protecΕ£ie; in caz de accident - spΔƒlare abundentΔƒ cu apΔƒ curatΔƒ, vizitΔƒ 

la doctor;β–ͺ cizme din cauciuc antiacid.AtenΕ£ie: totdeauna se toarnΔƒ acid in apΔƒ ΕŸi nu apΔƒ in acid; reacΕ£ia este exotermΔƒ ΕŸi vaporii de apΔƒ degajaΕ£i aruncΔƒ apa

in afar Δƒ - risc; operaΕ£ia trebuie f ΔƒcutΔƒ in vas f Δƒr Δƒ presiune.

Lapte de var (var stins)Folosit la corectarea pH-ului, ajutător de coagulare etc.; se livrează in saci - var pulbere; in apă dă o soluţie foarte

bazicΔƒ;Risc la folosire:β–ͺ praful este iritant, deci necesitΔƒ: mascΔƒ, ochelari, mΔƒnuşi, salopetΔƒ bunΔƒ;β–ͺ soluΕ£ia este agresivΔƒ pentru piele; se spalΔƒ cu apΔƒ multΔƒ, cremΔƒ de protecΕ£ie, vizitΔƒ la medic.

Hidrogenul sulfuratGaz ce rezultă din descompunerea substanţelor organice sau provine din stratul subteran; gaz mai greu ca aerul,

foarte toxic, detectabil prin miros (la concentraţii mari distrugerea senzorilor de miros este rapidă); este inflamabil laconcentraţii peste 4% in aer. Concentraţia admisă in aer, după normele franceze 15 mg/m

3aer (10 ppm) la o expunere

de 15 minute, sau 7 mg/m3

pentru o expunere de 8 ore; după normele americane este permisă expunerea la concentraţiide max. 10 ppm. Detectoare de hidrogen sulfurat in spaţiile inchise, de lucru, ventilare puternică in spaţii provizorii delucru (care nu au detectoare).

In caz de accident: scoatere rapidă din spaţiul afectat, respiraţie artificială, transport urgent la spital.

OzonulFolosit ca oxidant, dezinfectant pentru apă; este toxic in concentraţie mare sau expunere prelungită. Instalaţia de lucru

va avea ventilaΕ£ie pentru evacuare şi dispersare sau distrugere, prin ardere cataliticΔƒ. InstalaΕ£iile vor avea avertizoarepentru depΔƒΕŸirea limitei admise. DupΔƒ normele europene doza de ozon admisΔƒ in atmosfer Δƒ (lucru continuu) este de0,150 mg ozon/m

3de aer.

Personalul va fi controlat periodic.

ClorulFolosit pentru dezinfectarea apei sau oxidare; poate fi adus sub formă de clor lichid in recipienţi speciali sau produs pe

loc; este toxic pentru om animale şi plante.Efecte asupra omului şi remediu:La o concentraΕ£ie a clorului, mΔƒsuratΔƒ in ppm:β–ͺ 1 ppm, simptome slabe la expunere de cateva ore, se simte mirosul specific;β–ͺ 3 ppm, miros detectabil, specific;β–ͺ 4 ppm, efecte serioase la o expunere de 60 minute;β–ͺ 5 ppm, intoxicare, accidentatul trebuie scos urgent din zonΔƒ, la aer curat;β–ͺ 15 ppm, iritaΕ£ia cΔƒilor respiratorii, scos rapid din mediu;β–ͺ 30 ppm, tuse ca urmare a iritΔƒrii cΔƒilor respiratorii, scos rapid din mediu;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 100/132

 

  β–ͺ 40 ppm, risc mare la o staΕ£ionare peste 0,5-1 or Δƒ;β–ͺ 1000 ppm, moarte dupΔƒ cateva inspiraΕ£ii (1 mg/l in aer de comparat cu 1 mg/l in apΔƒ - unde efectul este suportabil).

Reguli de protecΕ£ie:β–ͺ in incΔƒperile cu clor nu intr Δƒ decat personalul autorizat;β–ͺ personalul va avea mascΔƒ de protecΕ£ie cu cartuş adecvat;β–ͺ instalaΕ£ia va avea avertizor de concentraΕ£ie de clor, sonor;β–ͺ instalaΕ£ia va avea mijloace de combatere a scΔƒpΔƒrilor de clor;β–ͺ bazin cu soluΕ£ie de var, sodΔƒ causticΔƒ, turn de stropire/neutralizare, ventilaΕ£ie.In caz de accident, omul este scos in aer liber-curat, i se face respiraΕ£ie artificialΔƒ ΕŸi va fi transportat la spital pentru

control de specialitate.

ANEXA Nr. IV.9

Controlul pierderilor de apă din sistem

Obiectele la care este necesar sΔƒ se controleze pierderea de apΔƒ sunt:β–ͺ aducΕ£iunea;β–ͺ reΕ£eaua de distribuΕ£ie;β–ͺ rezervorul;β–ͺ staΕ£ia de tratare (obiectele componente şi apΔƒ necesar Δƒ intreΕ£inerii funcΕ£ionΔƒrii).

Controlul pierderilor de apΔƒ se poate face in cele douΔƒ situaΕ£ii limitΔƒ: pe sistem sunt montate şi in stare de funcΕ£ionare,contoare de apΔƒ/debitmetre sau nu existΔƒ nici un instrument de mΔƒsurat cantitatea de apΔƒ. In acest ultim caz se poatevedea şi anexa IV.6.

AducΕ£iunea: se mΔƒsoar Δƒ cantitatea de apΔƒ intratΔƒ/ieşitΔƒ din aducΕ£iune, la cele douΔƒ capete; dacΔƒ nu sunt erori demΔƒsurare, diferenΕ£a de volum de apΔƒ este datoratΔƒ pierderilor; se poate calcula pierderea specificΔƒ, l/m

2, zi sau m

3/km,

an şi se compar Δƒ valoarea cu valoarea acceptatΔƒ sau stabilitΔƒ la proba de presiune f ΔƒcutΔƒ iniΕ£ial; pentru uşurinΕ£a utilizΔƒriise poate exprima şi procentual pierderea de apΔƒ; o valoare de 4-6% poate fi acceptatΔƒ ca bunΔƒ; pentru valori mai mari,in general la conductele vechi sau r Δƒu executate, se incepe determinarea locurilor unde se pierde multΔƒ apΔƒ; s-a ar Δƒtatpractic cΔƒ cca. 5-10% din gΔƒurile mari din conductΔƒ produc panΔƒ la 80% din volumul de apΔƒ pierdutΔƒ; cum conducta estesub presiune se poate folosi o ureche electronicΔƒ sau un corelator; dupΔƒ remedieri este bine sΔƒ se refacΔƒ mΔƒsur Δƒtoareapentru a avea un nou punct de reper pentru aprecierea viitoarelor pierderi de apΔƒ.

ReΕ£eaua de distribuΕ£ie: reΕ£eaua este, de regulΔƒ, obiectul care produce cea mai mare pierdere de apΔƒ (in zonele urbaneunde sunt ceva mΔƒsur Δƒtori pierderea poate depΔƒΕŸi 50%; in zonele rurale nu sunt valori mΔƒsurate); pot fi aplicate maimulte metode, depinzand de gravitatea fenomenului, de grija furnizorului de apΔƒ pentru o bunΔƒ gospodΔƒrire a acesteia,de dotare etc.; printre metodele utilizate sunt:

(a) Metoda bilanΕ£ului

Se calculeazΔƒ volumul de apΔƒ intrat in reΕ£ea şi volumul de apΔƒ consumat - determinat prin sumarea citirilor la contorulutilizatorilor; pentru a avea erori mici de citire (nu se poate face o citire simultanΔƒ a contoarelor) este bine ca bilanΕ£ul sΔƒ se facΔƒ la intervale mari de timp-semestrial/anual; diferenΕ£a intre valoarea volumului de apΔƒ intratΔƒ ΕŸi valoarea volumuluide apΔƒ plecatΔƒ din reΕ£ea dΔƒ o imagine generalΔƒ asupra performanΕ£ei - randamentului reΕ£elei; se apreciazΔƒ cΔƒ dacΔƒ valoarea este sub 10% reΕ£eaua are performanΕ£e bune, dacΔƒ valoarea este sub 20% performanΕ£a este acceptabilΔƒ, iar dacΔƒ valoarea este peste 20% sunt necesare mΔƒsuri de remediere - cu atat mai rapide cu cat pierderea este mai mare.In cazul unor valori mari se poate recurge la auditul re Ε£elei, o analizΔƒ riguroasΔƒ a funcΕ£ionΔƒrii reΕ£elei pentru a puteadecide dacΔƒ structura existentΔƒ mai poate fi folositΔƒ ΕŸi in ce mΔƒsur Δƒ sau trebuie intervenit pentru refacerea intregii reΕ£ele;soluΕ£ia poate fi acceptatΔƒ dupΔƒ evaluarea variantelor analizate; sunt situaΕ£ii, dupΔƒ unii autori, cand este mai ieftin sΔƒ selase apΔƒ sΔƒ se piardΔƒ; o problemΔƒ delicatΔƒ o va constitui posibilΔƒ folosirea frauduloasΔƒ a apei şi penalizarea acesteiapentru descurajare.

(b) Metoda probei de presiuneSe inchide total consumul (branşamente, cişmele, hidranΕ£i) pentru un timp limitat (de regulΔƒ noaptea cand consumul

este mai mic şi deci stanjenirea consumatorilor este mai redusΔƒ; dupΔƒ inchiderea ultimului consumator, se citeşte pe unreper stabilit nivelul apei in rezervor sau contorul; se aşteaptΔƒ un timp de 2-5 ore şi se reface citirea; se obΕ£ine volumulde apΔƒ pierdutΔƒ; pentru corectitudine se reface mΔƒsur Δƒtoarea de 2-3 ori; valoarea obΕ£inutΔƒ conΕ£ine douΔƒ valorinecontrolate (1) apΔƒ luatΔƒ fraudulos din reΕ£ea (este greu de presupus cΔƒ cei care iau apΔƒ fraudulos vor participa la efortulde mΔƒsurare) şi (2) presiunea in reΕ£ea va fi ceva mai mare decat presiunea la func Ε£ionare normalΔƒ deci pierderea va fimai mare; s-ar putea corecta mΔƒsurand presiunea la funcΕ£ionare normalΔƒ ΕŸi presiunea in momentul mΔƒsur Δƒrii (in noduribine alese); dacΔƒ pierderea mΔƒsuratΔƒ se corecteazΔƒ cu raportul intre presiunea de lucru şi presiunea in momentulmΔƒsur Δƒrii, din care s-a extras r ΔƒdΔƒcina pΔƒtratΔƒ, se poate obΕ£ine o valoare bunΔƒ.

(c) Folosirea cişmelelor/hidranΕ£ilor Se determinΔƒ pierderea pe tronsoanele care au probleme; se inchid vanele de la capetele tronsonului şi robineΕ£ii la toΕ£i

consumatorii (se verificΔƒ faptul cΔƒ nu sunt cişmele care curg); prin hidrantul de la unul din capete se pompeazΔƒ apΔƒ (preferabil cu o pompΔƒ de manΔƒ) panΔƒ cand se obΕ£ine presiunea egalΔƒ cu presiunea de lucru; se menΕ£ine presiunea untimp mΔƒsurat, mΔƒsurand şi cantitatea de apΔƒ pompatΔƒ; cantitatea de apΔƒ pompatΔƒ este egalΔƒ cu cantitatea de apΔƒ pierdutΔƒ; se fac calculele necesare pentru exprimarea valorii pierderilor; douΔƒ trei mΔƒsur Δƒtori sunt suficiente pentru obunΔƒ precizie; se poate face incercarea şi la valori diferite ale presiunii, dar cu valori intalnite curent in funcΕ£ionareacurentΔƒ; presiunea se mΔƒsoar Δƒ cu un manometru bine montat.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 101/132

 

  Rezervorul se poate controla prin citirea valorilor la contorul de apΔƒ de intrare şi la contorul de alimentare a reΕ£elei(cand existΔƒ) sau prin mΔƒsurarea nivelului apei in cuvΔƒ; se inchide plecarea din rezervor (preferabil noaptea pentrureducerea neplΔƒcerilor la beneficiari) şi intrarea in rezervor; se urmΔƒreşte scΔƒderea nivelului apei şi se calculeazΔƒ volumul de apΔƒ pierdutΔƒ; se compar Δƒ cu valoarea iniΕ£ialΔƒ; dacΔƒ sunt pierderi mari reale se goleşte rezervorul şi severificΔƒ direct situaΕ£ia pereΕ£ilor/radierului;

AtenΕ£ie: orice mΔƒsur Δƒtoare sau manevr Δƒ ce poate stanjeni pe beneficiar trebuie anunΕ£atΔƒ acestuia; in cazul prezenΕ£eiunui consumator ce nu poate fi intrerupt (spital de exemplu), metoda se poate aplica numai dacΔƒ sunt douΔƒ cuve derezervor ΕŸi incercarea se face pe rand.

StaΕ£ia de tratare are in general obiecte de tip cuvΔƒ; se poate repeta procedura folositΔƒ la rezervor; pentru vaseleizolate şi libere in exterior in special vasele pentru reactivi controlul trebuie f Δƒcut des intrucat pierderea de reactiv poate f ipericuloasΔƒ nu numai scumpΔƒ; un caz special il poate prezenta sistemul de dozare a clorului; se recomandΔƒ testareaperiodicΔƒ a tuturor imbinΔƒrilor din sistem; verificarea se face cu un beΕ£işor, cu vatΔƒ la capΔƒt, inmuiat in clorura de amoniu;la imbinarea defectΔƒ se produce efervescenΕ£a din cauza amoniacului produs (se reaminteşte cΔƒ volumul de clor consumat se poate verifica prin cele trei metode: cantΔƒrirea buteliei, funcΕ£ionarea rotametrului şi controlul cloruluirezidual).

NotΔƒ: intenΕ£ia de mΔƒsurare a randamentului de funcΕ£ionare al lucr Δƒrii este bine sΔƒ fie ganditΔƒ de la inceput; modificΔƒrileulterioare pot fi complicate; lipsa instrumentelor de mΔƒsurat nu trebuie sΔƒ ducΔƒ la abandonarea mΔƒsur Δƒrii periodice apierderilor de apΔƒ. In special la reΕ£ea este bine sΔƒ se foloseascΔƒ contorul de district, un contor amplasat in reΕ£ea astfel casΔƒ permitΔƒ mΔƒsurarea cantitΔƒΕ£ii de apΔƒ dintr-o zonΔƒ controlatΔƒ.

ANEXA Nr. IV.10

Indicatori de performanΕ£Δƒ ai sistemului de alimentare cu apΔƒ 

1) Indicatori globali de performanΕ£Δƒ ΕŸi modul de determinareProducΕ£ia efectivΔƒ de apΔƒ: cantitatea de apΔƒ introdusΔƒ in sistemul de distribuΕ£ie, m

3/zi, m

3/an; se poate măsura prin

citirea zilnicΔƒ/anualΔƒ a contorului de apΔƒ montat pe conducta de plecare la reΕ£ea şi raportarea la intervalul de timp; candexistΔƒ debitmetru se fac verificΔƒri periodice pe intervalul de timp. In cazul lipsei aparaturii se poate face o estimarefolosind volumul din rezervor; se opreşte alimentarea rezervorului şi se urmΔƒreşte - prin citirea nivelului (cu plutitor, sticlade nivel etc.) şi transformarea informaΕ£iei in volum de apΔƒ - variaΕ£ia consumului pe un interval de timp. AtenΕ£ie laconsumatorii care nu pot fi opriΕ£i sau au nevoie permanentΔƒ de apΔƒ.

Consumul specific, mediu, de apă, [l/om.zi]Cantitatea medie anuală de apă distribuită unei unităţi specifice a consumatorului; cunoscand volumul de apă livrată la

consum şi numΔƒrul de consumatori de aceeaşi categorie sau consumatori echivalenΕ£i, se poate deduce valoareacantitΔƒΕ£ii medii globale de apΔƒ; este de fapt un consum global echivalent al unui locuitor din localitatea respectivΔƒ (inacest consum se include cantitatea efectivΔƒ de apΔƒ utilizatΔƒ, pierderea de apΔƒ, consumul fraudulos, eroarea de mΔƒsurareetc.).

Consumul specific, casnic, [l/om.zi]

Suma volumelor de apΔƒ intrate prin branşamentul casei consumatorului, pentru acoperirea tuturor nevoilor de apΔƒ dingospodΔƒrie, divizatΔƒ cu intervalul de timp şi numΔƒrul de consumatori din gospodΔƒrie (v. anexa 1 pentru comparaΕ£ie).

Cantitatea de apΔƒ nefacturatΔƒ, [%]Cantitatea de apΔƒ introdusΔƒ in sistem din care se scade cantitatea de apΔƒ facturatΔƒ ΕŸi plΔƒtitΔƒ de consumator, raportatΔƒ 

la cantitatea de apΔƒ introdusΔƒ in sistem; reprezintΔƒ un fel de "eficienΕ£Δƒ" a consumatorului in raport cu sistemul defurnizare a apei, precum şi pierderea de apΔƒ, furtul de apΔƒ etc.

Pierderea de apΔƒ, [%]Cantitatea de apΔƒ pierdutΔƒ fizic din sistem f Δƒr Δƒ ca apa sΔƒ fie utilizatΔƒ in unul dintre scopurile pentru care a fost

introdusΔƒ in sistem; in lume se consider Δƒ cΔƒ valori sub 10% sunt foarte bune, valori 10-20% sunt acceptabile, valoripeste 20% implicΔƒ mΔƒsuri urgente de remediere.

NumΔƒrul mediu de lucr Δƒtori, [nr./1000 locuitori]NumΔƒrul mediu anual de personal de exploatare al furnizorului de apΔƒ raportat la numΔƒrul de locuitori asiguraΕ£i cu apΔƒ.NumΔƒrul mediu de avarii m sistem, [nr./km.an]NumΔƒrul mediu anual de avarii raportat la lungimea reΕ£elei de distribuΕ£ie sau/şi a aducΕ£iunii.NumΔƒrul de reclamaΕ£ii, [nr./an]NumΔƒrul total, anual, de reclamaΕ£ii confirmate, f Δƒcute de cΔƒtre consumatori; la nevoie se poate exprima ca nr./1000

loc.an.Durata medie de remediere a unei avarii, [ore]Durata medie intre primirea reclamaΕ£iei şi remedierea ei efectivΔƒ (sistemul funcΕ£ioneazΔƒ normal in secΕ£iunea

respectivă).Consumul specific de energie, [kWh/m

3]

Consumul total de energie, plătit de beneficiar/exploatant, pentru a obţine un mc. de apă livrată consumatorului;cantitatea anuală de energie, kWh, divizată prin volumul de apă produsă anual.

Consumul specific de apă brută, [m3/m

3sau %]

Cantitatea de apΔƒ preluatΔƒ din sursΔƒ minus cantitatea de apΔƒ furnizatΔƒ, raportatΔƒ la cantitatea totalΔƒ de apΔƒ brutΔƒ preluatΔƒ din sursΔƒ, in acelaşi interval de timp.

Costul apei produse, [lei/m3]

Costul mediu de producere al apei furnizate; suma cheltuielilor anuale raportată la volumul de apă produsă.Suportabilitatea costului apei, [%]

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 102/132

 

  NumΔƒrul de locuitori, raportat la total abonaΕ£i, care plΔƒteşte apΔƒ in interval de una lunΔƒ de la emiterea facturii de platΔƒ.Ritmul de extindere a sistemului, [%]Valoarea de investiΕ£ie anualΔƒ, folositΔƒ pentru extindere, raportatΔƒ la valoarea iniΕ£ialΔƒ (reactualizatΔƒ).Consumul zilnic maxim de apΔƒ, [m

3/zi]

Cea mai mare cantitate zilnicΔƒ de apΔƒ utilizatΔƒ de localitate in decursul zilelor unui an.Coeficientul de variaΕ£ie zilnicΔƒ a consumului de apΔƒ, [-]Raportul intre cantitatea maximΔƒ de apΔƒ utilizatΔƒ de localitate in ziua de consum maxim şi valoarea medie zilnicΔƒ din

cursul anului.NumΔƒrul zilelor cu apΔƒ nepotabilΔƒ, [nr./an sau %]NumΔƒrul zilelor din cursul unui an in care apa nu indeplineşte condiΕ£iile de calitate cerute de Legea nr. 458/2002.2) Indicatori specifici, pe obiecte ale sistemuluiDeoarece pentru unele dintre obiectele sistemului pot exista mai multe tipuri de construcΕ£ii, in cele ce urmeazΔƒ vor fi

daţi mai mulţi indicatori de performanţă. Beneficiarul/exploatantul va alege din listă ce este necesar pentru sistemulrespectiv.

CaptareDebitul capabil al captării, [l/s]Cantitatea maximă de apă pe care o poate da efectiv captarea in condiţii normale de exploatare, de lungă durată, min.

una lunΔƒ; nu este capacitatea proiectatΔƒ a lucr Δƒrii;Consumul specific de energie, [kWh/m

3]

Cantitatea totală de energie folosită pentru captarea unui m3

de apΔƒ. La puΕ£uri, se poate calcula pentru fiecare puΕ£.NumΔƒrul zilelor de oprire a captΔƒrii, [nr./an]NumΔƒrul anual de zile in care captarea a fost opritΔƒ, din diferite motive (ingheΕ£, lipsΔƒ de energie, viitur Δƒ etc.).NumΔƒrul de intervenΕ£ii la puΕ£uri, [nr./an]NumΔƒrul anual de intervenΕ£ii la puΕ£uri (deznisipare, reparare pompΔƒ, etc.).NumΔƒrul mediu de ore de funcΕ£ionare al puΕ£ului, [nr./an]

NumΔƒrul mediu de ore in care puΕ£ul a funcΕ£ionat intr-un an.Costul exploatΔƒrii, [lei/an]Suma cheltuielilor totale, anuale, pentru funcΕ£ionarea captΔƒrii.Costul deznisipΔƒrii captΔƒrii, [lei/an]Suma cheltuielilor anuale pentru deznisiparea captΔƒrii.Durata intre douΔƒ deznisipΔƒri, [luni]Durata medie intre douΔƒ operaΕ£iuni de deznisipare la puΕ£uri.Costul lucr Δƒrilor de reabilitare, [lei/an]Costul mediu de reabilitare a captΔƒrii, pentru asigurarea debitului normal.Durata medie de funcΕ£ionare a unei pompe, [ore]Durata de funcΕ£ionare a unei pompe inainte de inlocuirea acesteia.AducΕ£iuneNumΔƒrul de avarii anuale, [nr./an]NumΔƒrul de intreruperi a funcΕ£ionarii aducΕ£iunii, din cauza acesteia.Capacitatea de transport, [l/s]Debitul mediu/maxim ce poate fi transportat de aducΕ£iune, in condiΕ£ii normale.

Consum specific de energie, [kWh/m3]Cantitatea anuală de energie utilizată pentru transportul unui m

3de apă.

NumΔƒr mediu de avarii la armΔƒturi, [nr./an]NumΔƒrul de avarii la armΔƒturile aducΕ£iunii pe durata unui an.Pierderea medie de apΔƒ, [%]Cantitatea medie de apΔƒ care intratΔƒ in aducΕ£iune nu se regΔƒseşte in secΕ£iunea finalΔƒ; se determinΔƒ anual; valori de

ordinul 4-7% pot fi acceptate;Costul reparaΕ£iilor la aducΕ£iune, [lei/an]Suma totalΔƒ, anualΔƒ, utilizatΔƒ pentru intreΕ£inerea in funcΕ£iune a aducΕ£iunii, inclusiv plata unor pagube.Rezervor Acoperirea consumului zilnic, [%]Raportul dintre volumul rezervorului şi debitul maxim zilnic; conform Legii 98/94 şi OGR 108/98, valoarea trebuie sΔƒ fie

min. 1/2 zile.MΔƒrimea rezervei de avarie, [%]Raportul intre volumul de avarie şi consumul zilnic maxim (m

3/zi).

Pierderea medie de apΔƒ, [%]Raportul intre volumul de apΔƒ pierdut anual din rezervor ΕŸi volumul mediu anual de apΔƒ furnizatΔƒ.NumΔƒrul zilelor din an in care rezervorul este scos din funcΕ£iune, [nr./an]NumΔƒrul anual, mediu, de zile in care rezervorul este scos din funcΕ£iune (ingheΕ£, avarie, spΔƒlare etc.).StaΕ£ia de pompareCapacitatea instalatΔƒ ΕŸi in funcΕ£iune, [l/s]Debitul total al pompelor instalate şi debitul ce poate fi pompat.Randamentul mediu al pompelor, [%]Raportul intre energia anualΔƒ produsΔƒ de pompΔƒ (gammaQH/102) şi energia consumatΔƒ din reΕ£eaua de alimentare.NumΔƒrul de ore de funcΕ£ionare al pompei, [nr./an]NumΔƒrul mediu de ore de funcΕ£ionare al unei pompe in decursul anului.Intervalul mediu intre douΔƒ revizii, [ore]Durata medie intre douΔƒ opriri a pompei pentru verificarea mecanicΔƒ, etc.Durata de viaΕ£Δƒ a unei pompe, [ani]

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 103/132

 

  Durata garantatΔƒ pentru funcΕ£ionarea corectΔƒ a unei pompe; normal ar trebui sΔƒ fie min. 10 ani.Consumul specific de energie, [kWh/m

3]

Raportul intre energia absorbitΔƒ din reΕ£eaua electricΔƒ ΕŸi volumul de apΔƒ pompatΔƒ in acelaşi interval de timp.NumΔƒrul anual de accidente, [nr./an]NumΔƒrul de oameni accidentaΕ£i in legΔƒtur Δƒ cu staΕ£ia de pompare, anual.ReΕ£eaua de distribuΕ£ieLungimea specificΔƒ a reΕ£elei, [m/loc.]Lungimea totalΔƒ a reΕ£elei raportatΔƒ la numΔƒrul de locuitori branşaΕ£i la reΕ£ea.NumΔƒrul de branşamente, [buc./km]Gradul de echipare cu branşamente; raportul intre numΔƒrul total de branşamente şi lungimea totalΔƒ a reΕ£elei.Densitatea hidranΕ£ilor de incendiu, [buc./km]NumΔƒrul total de hidranΕ£i raportat la lungimea reΕ£elei.Densitatea cişmelelor pe reΕ£ea, [buc./km]NumΔƒrul total de cişmele raportat la lungimea reΕ£elei.NumΔƒrul de avarii, [nr./km]NumΔƒrul total anual de avarii raportat la lungimea reΕ£elei.NumΔƒrul de avarii reparate in 48 ore, [nr./km]NumΔƒrul de avarii reparate in 48 ore de la semnalare, raportat la lungimea reΕ£elei.Costul anual al reparaΕ£iilor, [lei/an]Valoarea lucr Δƒrilor anuale de reparaΕ£ie.NumΔƒrul zilelor in care reΕ£eaua nu are clor conform normelor, [nr./an]NumΔƒrul zilelor din an in care reΕ£eaua nu are, total sau par Ε£ial, clor remanent peste 0,25 mg/l.NumΔƒrul zilelor in care reΕ£eaua nu are presiune de funcΕ£ionare normalΔƒ NumΔƒrul de zile in care in reΕ£ea presiunea este mai micΔƒ decat cea normatΔƒ; poate fi exprimatΔƒ ΕŸi ca populaΕ£ia

afectată, din total, de lipsa presiunii din reţea.

NumΔƒrul de reclamaΕ£ii, legate de calitatea apei, [nr./an]NumΔƒrul de reclamaΕ£ii, confirmate ca reale, legate de calitatea necorespunzΔƒtoare a apei.Pierderea medie de apΔƒ, [%] cantitatea medie de apΔƒ pierdutΔƒ din reΕ£ea, f Δƒr Δƒ utilitate.Creşterea anualΔƒ a numΔƒrului de abonaΕ£i, [%]NumΔƒrul de abonaΕ£i noi, faΕ£Δƒ de numΔƒrul total de abonaΕ£i.NumΔƒrul de abonaΕ£i buni platnici, [%]Procentul de abonaΕ£i care işi plΔƒtesc factura in decurs de una lunΔƒ de la facturare.NumΔƒrul mediu de personal implicat in exploatarea reΕ£elei, [nr./1000 loc.]NumΔƒrul de lucr Δƒtori in reΕ£ea raportat la numΔƒrul persoanelor asigurate cu apΔƒ.StaΕ£ia de tratareCapacitatea instalatΔƒ, [l/s]Debitul de apΔƒ ce poate fi tratatΔƒ, rezultatΔƒ in urma recepΕ£iei finale a lucr Δƒrilor staΕ£iei de tratare.Capacitatea realΔƒ de tratare, [l/s]Cantitatea de apΔƒ tratatΔƒ panΔƒ la limita de calitate de apΔƒ potabilΔƒ.Gradul de folosire al capacitΔƒΕ£ii instalate, [%]Raportul intre capacitatea folositΔƒ a staΕ£iei şi capacitatea instalatΔƒ.

Consumul specific de reactivi (sulfat, var, clor, etc.), [mg/l]Doza medie de reactiv adăugat in apă; cantitatea anuală de reactiv utilizat raportată la volumul de apă tratată.Consum specific de energie, [kWh/m

3]

Cantitatea de energie utilizată pentru tratarea apei, raportată la volumul de apă procesată.Consumul propriu de apă, [%]Cantitatea de apă folosită pentru intreţinerea staţiei de tratare (spălare decantoare, filtre, preparare reactivi etc.)

raportată la volumul de apă tratată, pe durata unui an; valorile normale sunt de 2-10%.Numărul personalului de exploatare, [nr./loc]Numărul de persoane folosit pentru exploatarea staţiei raportat la numărul de abonaţi.

ANEXA Nr. IV.11

Valoarea presiunii de vaporizare a apei

Presiunea de saturaΕ£ie a vaporilor de apΔƒ (p(v)) şi greutatea specificΔƒ aapei (gamma)β”Œβ”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚t β”‚ p(V) β”‚ gamma β”‚t β”‚ p(V) β”‚ gamma β”‚ t β”‚ p(V) β”‚ gamma β”‚ t β”‚ p(V) β”‚ gamma β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚β–«Cβ”‚daN/cm2β”‚kgf/dm3β”‚β–«Cβ”‚daN/cm2β”‚kgf/dm3β”‚β–«C β”‚daN/cm2β”‚kgf/dm3β”‚β–«C β”‚daN/cm2β”‚kgf/dm3β”‚ β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0β”‚0,0062 β”‚0,9998 β”‚41β”‚0,0793 β”‚0,9917 β”‚ 82β”‚0,5234 β”‚0,9705 β”‚170β”‚ 8,076β”‚0,8973 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1β”‚0,0067 β”‚0,9999 β”‚42β”‚0,0836 β”‚0,9913 β”‚ 83β”‚0,5447 β”‚0,9698 β”‚175β”‚ 9,101β”‚0,8920 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2β”‚0,0072 β”‚0,9999 β”‚43β”‚0,0881 β”‚0,9909 β”‚ 84β”‚0,5667 β”‚0,9693 β”‚180β”‚ 10,225β”‚0,8869 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3β”‚0,0077 β”‚1,0000 β”‚44β”‚0,0928 β”‚0,9905 β”‚ 85β”‚0,5894 β”‚0,9687 β”‚185β”‚ 11,456β”‚0,8814 β”‚

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 104/132

 

β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4β”‚0,0083 β”‚1,0000 β”‚45β”‚0,0977 β”‚0,9900 β”‚ 86β”‚0,6129 β”‚0,9680 β”‚190β”‚ 12,800β”‚0,8760 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5β”‚0,0089 β”‚1,0000 β”‚46β”‚0,1028 β”‚0,9898 β”‚ 87β”‚0,6372 β”‚0,9673 β”‚195β”‚ 14,265β”‚0,8703 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6β”‚0,0095 β”‚0,9999 β”‚47β”‚0,1082 β”‚0,9893 β”‚ 88β”‚0,6623 β”‚0,9667 β”‚200β”‚ 15,857β”‚0,8646 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7β”‚0,0102 β”‚0,9999 β”‚48β”‚0,1138 β”‚0,9889 β”‚ 89β”‚0,6882 β”‚0,9659 β”‚205β”‚ 17,585β”‚0,8587 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 8β”‚0,0109 β”‚0,9998 β”‚49β”‚0,1197 β”‚0,9885 β”‚ 90β”‚0,7149 β”‚0,9653 β”‚210β”‚ 19,456β”‚0,8528 β”‚

β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 9β”‚0,0117 β”‚0,9997 β”‚50β”‚0,1258 β”‚0,9880 β”‚ 91β”‚0,7425 β”‚0,9646 β”‚215β”‚ 21,477β”‚0,8465 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚10β”‚0,0125 β”‚0,9996 β”‚51β”‚0,1322 β”‚0,9876 β”‚ 92β”‚0,7710 β”‚0,9640 β”‚220β”‚ 23,659β”‚0,8403 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚11β”‚0,0134 β”‚0,9995 β”‚52β”‚0,1388 β”‚0,9871 β”‚ 93β”‚0,8004 β”‚0,9632 β”‚225β”‚ 26,007β”‚0,8339 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚12β”‚0,0143 β”‚0,9994 β”‚53β”‚0,1457 β”‚0,9866 β”‚ 94β”‚0,8307 β”‚0,9625 β”‚230β”‚ 28,531β”‚0,8272 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚13β”‚0,0153 β”‚0,9993 β”‚54β”‚0,1530 β”‚0,9861 β”‚ 95β”‚0,8619 β”‚0,9619 β”‚235β”‚ 31,239β”‚0,8206 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚14β”‚0,0163 β”‚0,9992 β”‚55β”‚0,1605 β”‚0,9857 β”‚ 96β”‚0,8942 β”‚0,9611 β”‚240β”‚ 34,140β”‚0,8136 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚15β”‚0,0174 β”‚0,9990 β”‚56β”‚0,1683 β”‚0,9852 β”‚ 97β”‚0,9274 β”‚0,9604 β”‚245β”‚ 37,244β”‚0,8064 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚16β”‚0,0185 β”‚0,9989 β”‚57β”‚0,1765 β”‚0,9847 β”‚ 98β”‚0,9616 β”‚0,9596 β”‚250β”‚ 40,560β”‚0,7992 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚17β”‚0,0197 β”‚0,9987 β”‚58β”‚0,1850 β”‚0,9842 β”‚ 99β”‚0,9969 β”‚0,9590 β”‚255β”‚ 44,100β”‚0,7918 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚18β”‚0,0210 β”‚0,9985 β”‚59β”‚0,1939 β”‚0,9836 β”‚100β”‚1,0332 β”‚0,9583 β”‚260β”‚ 47,870β”‚0,7840 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚19β”‚0,0224 β”‚0,9984 β”‚60β”‚0,2031 β”‚0,9831 β”‚102β”‚1,1092 β”‚0,9568 β”‚265β”‚ 51,880β”‚0,7759 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚20β”‚0,0238 β”‚0,9982 β”‚61β”‚0,2127 β”‚0,9826 β”‚104β”‚1,1898 β”‚0,9554 β”‚270β”‚ 56,140β”‚0,7678 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚21β”‚0,0253 β”‚0,9979 β”‚62β”‚0,2227 β”‚0,9821 β”‚106β”‚1,2751 β”‚0,9540 β”‚275β”‚ 60,660β”‚0,7593 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚22β”‚0,0269 β”‚0,9977 β”‚63β”‚0,2330 β”‚0,9816 β”‚108β”‚1,3654 β”‚0,9525 β”‚280β”‚ 65,460β”‚0,7506 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚23β”‚0,0286 β”‚0,9974 β”‚64β”‚0,2438 β”‚0,9810 β”‚110β”‚1,4609 β”‚0,9510 β”‚285β”‚ 70,540β”‚0,7416 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚24β”‚0,0304 β”‚0,9972 β”‚65β”‚0,2550 β”‚0,9804 β”‚112β”‚1,5618 β”‚0,9495 β”‚290β”‚ 75,920β”‚0,7323 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚25β”‚0,0323 β”‚0,9970 β”‚66β”‚0,2666 β”‚0,9800 β”‚114β”‚1,6684 β”‚0,9479 β”‚295β”‚ 81,600β”‚0,7227 β”‚

β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚26β”‚0,0343 β”‚0,9966 β”‚67β”‚0,2787 β”‚0,9794 β”‚116β”‚1,7809 β”‚0,9464 β”‚300β”‚ 87,610β”‚0,7124 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚27β”‚0,0363 β”‚0,9964 β”‚68β”‚0,2912 β”‚0,9788 β”‚118β”‚1,8995 β”‚0,9448 β”‚305β”‚ 93,950β”‚0,7017 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚28β”‚0,0385 β”‚0,9961 β”‚69β”‚0,3042 β”‚0,9782 β”‚120β”‚2,0245 β”‚0,9431 β”‚310β”‚100,640β”‚0,6906 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚29β”‚0,0408 β”‚0,9957 β”‚70β”‚0,3177 β”‚0,9777 β”‚122β”‚2,1561 β”‚0,9414 β”‚315β”‚107,690β”‚0,6793 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚30β”‚0,0432 β”‚0,9955 β”‚71β”‚0,3317 β”‚0,9771 β”‚124β”‚2,2947 β”‚0,9398 β”‚320β”‚115,130β”‚0,6671 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚31β”‚0,0458 β”‚0,9952 β”‚72β”‚0,3463 β”‚0,9765 β”‚126β”‚2,4404 β”‚0,9381 β”‚325β”‚122,950β”‚0,6540 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚32β”‚0,0485 β”‚0,9949 β”‚73β”‚0,3613 β”‚0,9759 β”‚128β”‚2,5935 β”‚0,9365 β”‚330β”‚131,180β”‚0,6402 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚33β”‚0,0513 β”‚0,9946 β”‚74β”‚0,3769 β”‚0,9754 β”‚130β”‚2,7544 β”‚0,9348 β”‚335β”‚139,850β”‚0,6257 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚34β”‚0,0542 β”‚0,9942 β”‚75β”‚0,3931 β”‚0,9748 β”‚135β”‚3,1920 β”‚0,9305 β”‚340β”‚148,960β”‚0,6093 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚35β”‚0,0573 β”‚0,9939 β”‚76β”‚0,4098 β”‚0,9742 β”‚140β”‚3,6850 β”‚0,9260 β”‚345β”‚158,540β”‚0,5910 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚36β”‚0,0606 β”‚0,9934 β”‚77β”‚0,4272 β”‚0,9737 β”‚145β”‚4,2370 β”‚0,9216 β”‚350β”‚168,630β”‚0,5724 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚37β”‚0,0640 β”‚0,9932 β”‚78β”‚0,4451 β”‚0,9730 β”‚150β”‚4,8540 β”‚0,9169 β”‚355β”‚179,240β”‚0,5512 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚38β”‚0,0675 β”‚0,9928 β”‚79β”‚0,4637 β”‚0,9724 β”‚155β”‚5,5400 β”‚0,9121 β”‚360β”‚190,420β”‚0,5243 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚39β”‚0,0713 β”‚0,9925 β”‚80β”‚0,4829 β”‚0,9718 β”‚160β”‚6,3020 β”‚0,9073 β”‚365β”‚202,210β”‚0,4926 β”‚β”œβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚40β”‚0,0752 β”‚0,9921 β”‚81β”‚0,5028 β”‚0,9712 β”‚165β”‚7,1460 β”‚0,9023 β”‚370β”‚214,680β”‚0,4484 β”‚β””β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 105/132

 

 

ANEXA Nr. IV.12

Alegerea tipului de contor 

Contorul va fi ales din lista de oferte, cu cost mic dar cu cea mai bunΔƒ precizie de mΔƒsurare in domeniul respectiv. Uncontor de clasa B poate fi satisf ΔƒcΔƒtor.

Contorul se poate amplasa: dupΔƒ elementul de captare; inainte de staΕ£ia de tratare, dacΔƒ aducΕ£iunea este mai lungΔƒ de 5 km; dupΔƒ staΕ£ia de tratare; la intrarea in rezervor; la intrarea in reΕ£ea (inainte de primul nod de legΔƒtur Δƒ la reΕ£eauastradalΔƒ); pe branşamente.

In cazuri bine justificate poziΕ£iile pot fi comasate sau dimpotrivΔƒ multiplicate.Se recomandΔƒ ca in cazul in care se doreşte montarea ulterioar Δƒ a contorului pe amplasamentul respectiv sΔƒ se

prevadΔƒ soluΕ£ia constructivΔƒ astfel ca montarea sΔƒ se poatΔƒ face uşor.CalitΔƒΕ£ile necesare pentru un contor:β–ͺ sΔƒ mΔƒsoare volumul de apΔƒ cerut (m

3/h);

β–ͺ sΔƒ aibΔƒ o precizie de mΔƒsurare bunΔƒ Β±2%;β–ͺ sΔƒ aibΔƒ pierdere de sarcinΔƒ redusΔƒ la debit normal; se va cere furnizorului curba pierderii de sarcinΔƒ;β–ͺ sΔƒ fie rezistent la presiunea la care va lucra;β–ͺ sΔƒ permitΔƒ o intreΕ£inere uşoar Δƒ;β–ͺ sΔƒ fie fiabil in exploatare (durata de funcΕ£ionare/repaus = cat mai mare);β–ͺ sΔƒ fie disponibil pentru vanzare pe piaΕ£Δƒ.Pentru ca sΔƒ nu lucreze in zona de eroare maximΔƒ (la majoritatea eroarea este de 5-10% la debite foarte mici), la

debite foarte variabile vor fi prevăzute contoare de clasă mai bună (C) sau contoare duble legate in paralel.

DupΔƒ Centrul de PerfecΕ£ionare a Personalului in Domeniul Apei (CNMFE) din Limoges-FranΕ£a, debitele caracteristiceale contorului Q(min) şi Q(t) (de tranzit) trebuie sΔƒ fie, faΕ£Δƒ de debitul normal/nominal (Q(n)):

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚ Clasa β”‚ Q(n)[m3/h] < 1 β”‚ Q(n)[m3/h] > 15 β”‚ β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚ A - Q(min) β”‚ 0,04 Q(n) β”‚ 0,08 Q(n) β”‚ β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚ A - Q(t) β”‚ 0,1 Q(n) β”‚ 0,30 Q(n) β”‚ β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚ B - Q(min) β”‚ 0,02 Q(n) β”‚ 0,03 Q(n) β”‚ β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚ B - Q(t) β”‚ 0,08 Q(n) β”‚ 0,02 Q(n) β”‚ β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚ C - Q(min) β”‚ 0,01 Q(n) β”‚ 0,006 Q(n) β”‚ β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  

β”‚ C - Q(t) β”‚ 0,015 Q(n) β”‚ 0,015 Q(n) β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

Pentru valori similare ale debitului vor fi alese aceleaşi tipuri de contoare.Se va aprecia un numΔƒr minim de contoare de rezervΔƒ care sΔƒ permitΔƒ inlocuirea celor care vor fi trimise la verificare

şi retestare periodicΔƒ (la 2 ... 3 ani).Montarea contorului se va face astfel ca eventuala lui defecΕ£iune sΔƒ nu blocheze alimentarea cu apΔƒ a utilizatorului

(ocolire, element de inlocuire, etc.).

IV. ANEXELucr Δƒri de canalizare

ANEXA Nr. IV.13

VALORI RECOMANDATE PENTRU PARAMETRI DE DIMENSIONARE AL PRINCIPALELOROBIECTE ALE SISTEMULUI DE CANALIZARE

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 106/132

 

  IV.13.1. ReΕ£eaua de canalizare> Viteza minimΔƒ recomandatΔƒ a apei uzate prin colectoarele de canalizare (viteza de nedepunere a materiilor in

suspensie) v(min) = 0,70 m/s;> Viteza maximă recomandată a apei uzate prin colectoarele de canalizare (viteza de neeroziune a colectoarelor de

canalizare) v(max), difer Δƒ in funcΕ£ie de materialul din care este confecΕ£ionat canalul (v. art. III.2.1.2., tabel 2.1).> Gradul de umplere va fi:- a = 0,70 .... 0,80 - pentru colectoarele de canalizare ape uzate din procedeul separativ.- a = 1,0 - pentru colectoarele de canalizare ape meteorice din procedeul separativ precum şi pentru cele din procedeul

unitar;> Vitezele apreciate pe tronsoanele colectoarelor de canalizare din procedeele unitar ΕŸi separativ ape meteorice vor 

avea valori funcΕ£ie de configuraΕ£ia reliefului zonei canalizate, astfel:- v(a) = 1 - 2 m/s - pentru zone de şes;- v(a) = 2 - 3 m/s - pentru zone de deal;- v(a) = 3 - 5 m/s - pentru zone de munte.> Timpul de concentrare superficialΔƒ t(cs) se va alege funcΕ£ie de panta şi natura suprafeΕ£ei de scurgere, astfel:

- t(cs) = 1 ... 3 min, in zonele de munte (pante medii >= 50 /00);

- t(cs) = 3 ... 5 min, in zonele de deal (pante medii intre 20/00 ΕŸi 50 /00);

- t(cs) = 5 ... 12 min, in zonele de şes (pante medii <= 20 /00).> Dimensiunile minime ale secΕ£iunii transversale pentru colectoarele de canalizare:- pentru canale circulare:β–ͺ Dn 300 mm - in procedeul de canalizare unitar;β–ͺ Dn 300 mm - in procedeul de canalizare separativ - ape meteorice;β–ͺ Dn 250 mm - in procedeul de canalizare separativ - ape uzate;- pentru canale ovoidale:β–ͺ 300 x 450 mm.

> Panta minimă constructivă, de pozare a colectoarelor de canalizare se recomandă a se adopta 0,50

/00.IV.13.2. StaΕ£ia de epurareIV.13.2.1. Deversor amplasat amonte de staΕ£ia de epurareβ–ͺ Debitul specific deversat q(sp) = 0,20 ... 0,80 m

3/s, m;

β–ͺ Pentru lungimi de deversare ale deversorului lateral L(d) <= 10 m se va prevedea deversor cu o singur Δƒ lamΔƒ deversantΔƒ. DacΔƒ L(d) > 10 m se adoptΔƒ soluΕ£ia de deversor cu douΔƒ lame deversante;

β–ͺ Deversarea se va face neinecat, garda de neinecare considerandu-se de minim 5-10 cm; se va Ε£ine seama decontracΕ£ia lateralΔƒ.

IV.13.2.2. StaΕ£ie de pompare ape uzateβ–ͺ Viteza apei pe conducta de aspiraΕ£ie v(a) = 0,7 ... 1,0 m/s;β–ͺ Viteza apei pe conducta de refulare v(r) = 1,0 ... 1,3 m/s;β–ͺ NumΔƒrul pompelor de rezervΔƒ va fi de cel puΕ£in una pentru staΕ£iile de pompare echipate cu maximum 3 pompe

active;β–ͺ Se va asigura spaΕ£iul şi mijloacele necesare pentru ridicarea pompelor in vederea schimbΔƒrii.IV.13.2.3. Bazin de egalizare şi omogenizareβ–ͺ Volumul util al bazinului de egalizare - omogenizare se va considera (0,20 - 0,23) β–ͺ Q(u.zi.max);

IV.13.2.4. Gr Δƒtar rar β–ͺ DistanΕ£a intre barele gr Δƒtarului e = 50 ... 100 mm;IV.13.2.5. Gr Δƒtar desβ–ͺ DistanΕ£a intre barele gr Δƒtarului e = 3 ... 10 mm;β–ͺ NumΔƒrul minim de gr Δƒtare: n = 2; La staΕ£iile de epurare mici (5 l/s < Q(u.zi.max.) <= 50 l/s) şi foarte mici (Q(u.zi.max.

<= 5 l/s), in caz cΔƒ este necesar un singur gr Δƒtar, se va prevedea un canal de ocolire, pe care se monteazΔƒ un gr Δƒtar descur ΔƒΕ£it manual;

β–ͺ Inclinarea gr Δƒtarelor plane faΕ£Δƒ de orizontalΔƒ trebuie sΔƒ fie:- 45β–« ... 75β–« - la gr Δƒtare cur ΔƒΕ£ite manual;- 60β–« ... 90β–« - la gr Δƒtare cur ΔƒΕ£ite mecanic.β–ͺ Cantitatea de depuneri specificΔƒ, care se colecteazΔƒ ΕŸi se evacueazΔƒ are valorile indicate la cap. III, art. III.2.6.6.,

considerandu-se un coeficient de variaΕ£ie zilnicΔƒ de 2 ... 5:IV.13.2.6. Deznisipator Deznisipator - separator de gr Δƒsimi aerat (DSGA)/Deznisipator cu insuflare de aer (DzA)β–ͺ NumΔƒrul minim de compartimente: n = 2; La staΕ£iile de epurare mici (5 l/s < Q(u.zi.max.) <= 50 l/s) şi foarte mici

(Q(u.zi.max.) <= 5 l/s), in caz cΔƒ este necesar un singur compartiment, se va prevedea un canal de ocolire;β–ͺ Valori ale mΔƒrimii hidraulice şi ale vitezei de sedimentare in curent pentru particule de nisip cu gamma = 2,65 tf/m3,

viteza orizontalΔƒ v0 = 0,3 m/s şi diverse diametre d, se consider Δƒ ca in tabelul IV.1.

Tabel IV.1β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚ d (mm) β”‚ 0,20 β”‚ 0,25 β”‚ 0,30 β”‚ 0,40 β”‚ β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚ u0 (mm/s) β”‚ 23 β”‚ 32 β”‚ 40 β”‚ 56 β”‚ β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”‚ u (mm/s) β”‚ 16 β”‚ 23 β”‚ 30 β”‚ 45 β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

β–ͺ Viteza orizontalΔƒ medie pe secΕ£iune a apei in deznisipator:

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 107/132

 

  v0 <= 0,10 ... 0,20 m/s;β–ͺ IncΔƒrcarea superficialΔƒ:

> Pentru Deznisipatorul separator de grăsimi cu insuflare de aer:- u(s) <= 6 ... 7 mm/s, la debitul de calcul;- u'(s) <= 4 ... 5 mm/s, la debitul de verificare.

> Pentru Deznisipatorul aerat:- u(s) <= 19 - 20 mm/s, la debitul de calcul;- u'(s) <= 9 ... 9,5 mm/s, la debitul de verificare.

β–ͺ Timpul mediu de staΕ£ionare in bazin:

> Pentru Deznisipatorul separator de grăsimi cu insuflare de aer:- t = 2 ... 5 min., la debitul de calcul;- t' = 10 ... 15 min., la debitul de verificare.

> Pentru Deznisipatorul aerat:- t = 1 ... 3 min., la debitul de calcul;- t' = 5 ... 10 min., la debitul de verificare.

β–ͺ Cantitatea specificΔƒ de nisip ce trebuie evacuatΔƒ se va considera:- c = 4 ... 6 m

3nisip/100.000 m

3apă uzată, zi in procedeul separativ;

- c = 6 ... 10 m3

nisip/100.000 m3

apΔƒ uzatΔƒ, zi in procedeele de canalizare unitar sau mixt;β–ͺ Debitul la care se raporteazΔƒ cantitΔƒΕ£ile specifice de nisip este Q(u.zi.max.)IV.13.2.7. Separator de gr Δƒsimiβ–ͺ NumΔƒrul minim de compartimente: n = 2;β–ͺ Timpul mediu de trecere a apei prin separator t >= 5 ... 12 min.;

β–ͺ Viteza de ridicare a particulelor de gr Δƒsime pentru separatorul de gr Δƒsimi cu insuflare de aer la joasΔƒ presiune (0,50 -0,70 at) v(r) = 8 ... 15 m/h;

β–ͺ Debitul specific de aer ce trebuie insuflat se va considera:- q(aer) = 0,3 m

3aer/h/m

3apΔƒ uzatΔƒ/h - cand se folosesc dispozitive de insuflare a aerului cu bule medii şi fine;

- q(aer) = 0,6 m3

aer/h/m3

apΔƒ uzatΔƒ/h - cand se insuflΔƒ aer prin conducte perforate;- raportarea se face la Q(u.zi.max.).IV.13.2.8. DebitmetruIV.13.2.8.1. Debitmetru electromagneticβ–ͺ Conductivitatea minimΔƒ a fluidului (apei uzate):- 0,1 - 1 Β΅s/cm - in condiΕ£ii de laborator;- >= 100 Β΅s/cm - pentru ape uzate industriale;β–ͺ Trebuie asigurate condiΕ£iile necesare "curgerii la plin" pe tronsonul de conductΔƒ pe care se monteazΔƒ debitmetrul

(grad de umplere a = 1);β–ͺ Asigurarea aliniamentelor:- amonte de debitmetru: L(am) = 15 β–ͺ Dn;

- aval de debitmetru: L(av) = 5 β–ͺ Dn.IV.13.2.8.2. Debitmetru Venturi/Parshallβ–ͺ Asigurarea condiΕ£iilor hidraulice de "curgere neinecatΔƒ";β–ͺ Necesitatea amplasΔƒrii pe un aliniament de canal astfel incat sΔƒ se asigure distanΕ£ele:- in amonte (de la orificiul cΔƒminului de mΔƒsurare): L(am) = (6 - 16) β–ͺ B;- in aval de debitmetru: L(av) = (5 - 10) β–ͺ B;unde B reprezintΔƒ lΔƒΕ£imea canalului pe care se amplaseazΔƒ debitmetrul.β–ͺ Aliniamentul aval poate fi eliminat dacΔƒ existΔƒ posibilitatea realizΔƒrii imediat dupΔƒ debitmetru a unei trepte.IV.13.2.9. Decantor primar β–ͺ Viteza de sedimentare in curent u, in lipsa unor date experimentale, se va stabili funcΕ£ie de eficienΕ£a doritΔƒ in

reţinerea suspensiilor (e(s)) şi de concentraţia in suspensii a apelor uzate (c(uz)), conform tabelul IV.2.

Tabel IV.2β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚ConcentraΕ£ia iniΕ£ialΔƒ a suspensiilor (c(uz))β”‚β”‚ EficienΕ£a reΕ£inerii β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ suspensiilor in decantor β”‚c(uz) < 200β”‚200 <= c(uz) < 300β”‚c(uz) >= 300 β”‚β”‚ e(s) (%) β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚ Viteza de sedimentare (u) m/h β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 40 ... 45 β”‚ 2,3 β”‚ 2,7 β”‚ 3,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 46 ... 50 β”‚ 1,8 β”‚ 2,3 β”‚ 2,6 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 51 ... 55 β”‚ 1,2 β”‚ 1,5 β”‚ 1,9 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 56 ... 60 β”‚ 0,7 β”‚ 1,1 β”‚ 1,5 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 108/132

 

 

β–ͺ Viteza maximΔƒ de curgere a apei prin decantor:- 10 mm/s - la decantoarele orizontale;- 0,7 mm/s - la decantoarele verticale;β–ͺ IncΔƒrcarea superficialΔƒ u(s) realizatΔƒ prin proiectare trebuie sΔƒ respecte intotdeauna condiΕ£ia (la debitul de calcul)

u(s) = u. La debitul de verificare, incărcarea poate ajunge, in special la canalizările din procedeul unitar sau mixt, la valoride 4-6 m/h.

β–ͺ Timpul de decantare se recomandΔƒ:- t(c) = 1,5 h, la debitul de calcul;

- t(v) = minim 0,5 h, la debitul de verificare in cazul in care staţia de epurare are numai treaptă mecanică sau canddecantoarele primare sunt urmate de bazine cu nămol activat iar procedeul de canalizare este unitar sau mixt;- t(v) = minim 1,0 h, la debitul de verificare in cazul procedeului separativ;- t(v) = minim 1,0 h, la debitul de verificare in cazul in care decantoarele primare sunt urmate de filtre biologice,

indiferent de procedeul de canalizare.β–ͺ Debitul specific de apΔƒ deversat pentru 1 m lungime de deversor nu trebuie sΔƒ depΔƒΕŸeascΔƒ valorile de mai jos:- q(d)^c <= 60 m

3/h, m, la debitul de calcul;

- q(d)^v <= 180 m3/h, m, la debitul de verificare;

β–ͺ NumΔƒrul minim de unitΔƒΕ£i de decantare n = 2. In cazul staΕ£iilor mici de epurare, decantorul primar poate lipsi, datoritΔƒ cantitΔƒΕ£ilor reduse de materii in suspensie

IV.13.2.10. Bazin cu nΔƒmol activat (Bazin de aerare)β–ͺ Valorile principalilor parametrii de proiectare ai bazinelor cu nΔƒmol activat sunt date in tabelul IV.3.β–ͺ NumΔƒrul minim de unitΔƒΕ£i n = 2.

Tabel IV.3β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”

β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ Epurare β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ Epurare cu β”‚  β”‚ convenΕ£ionalΔƒ  β”‚β”‚Nr. β”‚ PARAMETRUL β”‚ Unitatea β”‚stabilizareaβ”‚Epurare cu β”‚ pentru X(5uz)^adm β”‚β”‚crt.β”‚ DE PROIECTARE β”‚ de mΔƒsurΔƒ  β”‚ nΔƒmolului β”‚nitrificareβ”‚ (mg/l) β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ <= 20 β”‚ <= 30 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚ 5 β”‚ 6 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1 β”‚I(ob) - IncΔƒrcarea organicΔƒβ”‚ kg CBO5  β”‚ 0,25 β”‚ 0,50 β”‚ 1,0 β”‚ 2,0 β”‚β”‚  β”‚a bazinului β”‚  ─────────  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚ m3 ba, zi β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2 β”‚I(on) - IncΔƒrcarea organicΔƒβ”‚ kg CBO5  β”‚ 0,05 β”‚ 0,15 β”‚ 0,30 β”‚ 0,60 β”‚β”‚  β”‚a nΔƒmolului β”‚  ───────────  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚ kg s.u., zi β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 3 β”‚c(na) - ConcentraΕ£ia β”‚ kg/m3  β”‚ 5,00 β”‚ 3,30 β”‚ 3,30 β”‚ 3,30 β”‚β”‚  β”‚nΔƒmolului activat din BNA β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4 β”‚I(VN) - Indicele β”‚ cm3/g β”‚ 100 β”‚ 150 β”‚ 150 β”‚ 150 β”‚β”‚  β”‚volumetric al nΔƒmolului β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5 β”‚r - Coeficientul de β”‚ (%) β”‚ 100 β”‚ 100 β”‚ 100 β”‚ 100 β”‚β”‚  β”‚recirculare a nΔƒmolului β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6 β”‚n(es) - NΔƒmol in exces β”‚ kg s.u. β”‚ 0,35-0,50 β”‚ 0,50-0,70 β”‚0,60-0,80β”‚0,70-0,90β”‚β”‚  β”‚specific β”‚  ───────────  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚ kg CBO5 red β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7 β”‚O(ns) - Oxigen necesar β”‚ kg O2  β”‚ 0,47 β”‚ 0,79 β”‚ 1,12 β”‚ 1,44 β”‚β”‚  β”‚specific β”‚  ─────────  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚  β”‚ m3 ba, zi β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 8 β”‚i____ - Capacitatea β”‚ kg O2  β”‚ 3,5 β”‚ 2,5 β”‚ 2 β”‚ 1,5 β”‚β”‚  β”‚ (CO) │───────────────│  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚specificΔƒ de oxigenare β”‚kg CBO5 red, ziβ”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 9 β”‚t(a)^c - Durata de aerare β”‚ h β”‚ 24 β”‚ 4 β”‚ 2 β”‚ 1 β”‚β”‚  β”‚la Q(c) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 10 β”‚t(a)^v - Durata de aerare β”‚ h β”‚ 12 β”‚ 2 β”‚ 1 β”‚ 0,75 β”‚β”‚  β”‚la Q(v) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 11 β”‚T(N) - Varsta nΔƒmolului β”‚ zile β”‚ 25 β”‚ 9 β”‚ 4 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 12 β”‚X(5uz)^adm - ConcentraΕ£ia β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚in CBO5 a efluentului β”‚ mg/dm3  β”‚ 12 β”‚ 15 β”‚ 20 β”‚ 30 β”‚

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 109/132

 

β”‚  β”‚epurat β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 13 β”‚d(xb) - EficienΕ£e capabile β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚ale treptei biologice β”‚ % β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚  β”‚- valori posibile β”‚  β”‚ 93-98 β”‚ 90-95 β”‚ 88-92 β”‚ 80-90 β”‚β”‚  β”‚- valori medii β”‚  β”‚ 96 β”‚ 92,5 β”‚ 90 β”‚ 85 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

IV.13.2.11. Decantor secundar β–ͺ NumΔƒrul minim de unitΔƒΕ£i n = 2;

β–ͺ Valorile incΔƒrcΔƒrii superficiale la debitele de calcul şi de verificare sunt date in tabelul IV.4, funcΕ£ie de tipul instalaΕ£ieide epurare biologicΔƒ ce precede decantorul secundar:

Tabel IV.4β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚IncΔƒrcarea superficialΔƒβ”‚β”‚ Tipul instalaΕ£iei ce precede decantorul secundar β”‚ (m3/m2 β–ͺ h) β”‚β”‚  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚ u(sc) β”‚ u(sv) β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Filtre biologice de micΔƒ sau mare incΔƒrcare β”‚0,7 ... 1,5 β”‚ max. 2,7 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Bazine de aerare cu nΔƒmol activat, exclusiv cele cu β”‚  β”‚  β”‚β”‚aerare prelungitΔƒ  β”‚0,7 ... 1,2 β”‚ max. 2,2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Bazine de aerare cu nΔƒmol activat, cu aerare β”‚  β”‚  β”‚

β”‚prelungitΔƒ  β”‚0,35 ... 0,7β”‚ max. 1,4 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

β–ͺ Viteza maximΔƒ de curgere a apei prin decantor:10 mm/s - la decantoarele orizontale;0,7 mm/s - la decantoarele verticale.β–ͺ Timpul de decantare se recomandΔƒ sΔƒ aibΔƒ valorile din tabelul nr. 5.

Tabel IV.5β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚Timpul de decantare (h)β”‚β”‚ Tipul instalaΕ£iei ce precede decantorul secundar β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚ t(dc) β”‚ t(dv) β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Filtre biologice de micΔƒ sau mare incΔƒrcare β”‚ 1,5 - 2,5 β”‚ min. 1,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚Bazine de aerare cu mΔƒmol activat, exclusiv cele cu β”‚  β”‚  β”‚β”‚aerare prelungitΔƒ  β”‚ 3,5 - 4,0 β”‚ min. 2,0 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚Bazine de aerare cu nΔƒmol activat, cu aerare β”‚  β”‚  β”‚β”‚prelungitΔƒ  β”‚ 3,0 - 4,0 β”‚ min. 2,0 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

β–ͺ Debitul specific de apΔƒ deversat pentru q(d)^v <= 10 m3/h, m in situaΕ£ia cea mai dezavantajoasΔƒ (la debitul de

verificare).β–ͺ IncΔƒrcarea superficialΔƒ cu materii totale in suspensie (l(ss)) se recomandΔƒ sΔƒ fie de 90-140 kg/m

2 β–ͺ zi.

IV.13.2.12. Bazin de contact cu clorulβ–ͺ Prin volumul sΔƒu trebuie sΔƒ asigure un timp minim de contact a apei epurate cu soluΕ£ia de clor de 20 min.;IV.13.2.13. StaΕ£ie de pompare nΔƒmolβ–ͺ Pentru conductele de refulare a nΔƒmolului se recomandΔƒ ca diametrul nominal minim sΔƒ fie de 100 ... 150 mm;β–ͺ Viteza nΔƒmolului in conductele de refulare trebuie sΔƒ fie:- v(r) = 0,7 ... 1,0 m/s - pentru nΔƒmol cu umiditatea de 99%;

- v(r) >= 1,0 m/s - pentru nΔƒmol cu umiditΔƒΕ£i de 96-97%.IV.13.2.14. Concentrator de nΔƒmol gravitaΕ£ionalβ–ͺ IncΔƒrcarea cu substanΕ£Δƒ uscatΔƒ a concentratorului I(SU) = (40 ... 60) kg su/m

2, zi;

β–ͺ IncΔƒrcarea volumetricΔƒ a concentratorului I(V) = (0,03 ... 0,30) m3/m

2, h;

β–ͺ Timpul de concentrare t(c) = (8 ... 24) h;β–ͺ Reducerea de umiditate la concentrare este de 1-3%;β–ͺ InΔƒlΕ£imile caracteristice ale concentratorului gravitaΕ£ional sunt:- h(s) = (0,3 ... 0,5) m = inΔƒlΕ£imea de siguranΕ£Δƒ;- h(a) = (0,5 ... 1,0) m = inΔƒlΕ£imea zonei de supernatant;- h(c) = (0,75 ... 1,75) m = inΔƒlΕ£imea activΔƒ de concentrare;- h(t) = (0,20 ... 0,40) m = inΔƒlΕ£imea zonei de tasare.IV.13.2.15. Stabilizator de nΔƒmolβ–ͺ Limita tehnicΔƒ de stabilizare I(s) = (40 ... 55)%;β–ͺ Procentul de substanΕ£Δƒ organicΔƒ din nΔƒmolul influent la stabilizare epsilon = (60 ... 80)%;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 110/132

 

  β–ͺ Reducerea de umiditate la stabilizare este de 1%;β–ͺ IncΔƒrcarea organicΔƒ a bazinului I(ob) = 2 ... 3 kg s.o./m

3, zi;

β–ͺ Timpul de stabilizare t(s) = 6 ... 20 zile;β–ͺ Oxigenul necesar specific i(on) = 0,10 ... 0,25 kg O2/kg s.o.IV.13.2.16. Platforme de uscare a nΔƒmoluluiβ–ͺ IncΔƒrcarea volumetricΔƒ a platformelor se va considera, funcΕ£ie de umiditatea nΔƒmolului influent, conform tabelului

IV.6:

Tabel IV.6β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚ Umididatea nΔƒmolului (%) β”‚β”‚ IncΔƒrcarea volumetricΔƒ  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚ 98 β”‚ 96 β”‚ 94 β”‚ 92 β”‚ 90 β”‚ 88 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚I(v) (m3/m2, an) β”‚ 1,85 β”‚ 2,30 β”‚ 2,70 β”‚ 3,20 β”‚ 3,80 β”‚ 4,40 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

β–ͺ Perioada de ingheΕ£ T(ingheΕ£) = 60 ... 80 zile;β–ͺ Coeficientul de utilizare a platformelor pe timp de iarnΔƒ K1 <= 0,8;β–ͺ Coeficientul de reducere a volumului de nΔƒmol trimis pe platformele de uscare in perioada de ingheΕ£ K2 >= 0,75;β–ͺ NumΔƒrul minim de platforme n = 2.

ANEXA Nr. IV.14

ALEGEREA TIPULUI DE TUB PENTRU TRANSPORTULAPELOR DE CANALIZARE

CaracteristicileParametri externi fluidului transportat

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚- clasificarea şi natura terenului de pe traseu β”‚ β”‚- vascozitateβ”‚ β”‚- agresivitatea solului β”‚ β”‚- densitateβ”‚ β”‚- prezenΕ£a apei subterane, agresivitatea acesteia β”‚ β”‚- agresivitateβ”‚ β”‚- nivelul apelor subterane β”‚ β”‚- conΕ£inutul de materii insuspensieβ”‚ β”‚- grosimea acoperirii cu pΔƒmant (minimΔƒ ΕŸi maximΔƒ) β”‚ β”‚- temperatura

β”‚ β”‚- adancimea de pozare a colectorului β”‚ β”‚- debitul transportatβ”‚ β”‚- lΔƒΕ£imea şi forma tranşeei β”‚ β”‚- presiunea de lucru (in situaΕ£iaβ”‚ β”‚- materialul propus pentru umplutura şi metoda de β”‚ β”‚ pompΔƒrii apelor de canalizare)β”‚ β”‚ compactare β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”‚- acces limitat, dacΔƒ este cazul, rezultat din β”‚  β”‚ β”‚ restricΕ£ii de greutate şi dimensiuni β”‚  β”‚ β”‚- mΔƒrimea incΔƒrcΔƒrilor impuse in amplasament β”‚  β”‚ β”‚ (incΔƒrcΔƒri din trafic şi construcΕ£ii - pentru β”‚  β”‚ β”‚ conductele ingropate sau solicitΔƒri din incovoiere -β”‚  β”‚ β”‚ pentru conductele pozate suprateran, şi care β”‚  β”‚ β”‚ sprijinΔƒ pe suporΕ£i) β”‚ vβ”‚- tipul şi numΔƒrul pieselor speciale β”‚  β”‚ 

β”‚- panta generalΔƒ a terenului şi pe tronsoane β”‚  β”‚ β”‚- agrementare material şi tub β”‚  β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜   β”‚ 

v β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

vβ”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚- alegere diametru β”‚ β”‚- alegere material β”‚ β”‚- stabilirea modului de pozare a colectorului β”‚ β”‚- stabilirea modului de conlucrare a colectorului cu terenul β”‚ β”‚- stabilirea limitei de deformaΕ£ie a tubului β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

v

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 111/132

 

  β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚- costul colectorului β”‚ β”‚- stabilirea condiΕ£iilor de verificare a materialului β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

vβ”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚Stabilirea soluΕ£iei finale: β”‚ β”‚- determinarea diametrelor colectoarelor β”‚ β”‚- alegerea materialului β”‚ β”‚- alegerea tipului de imbinare β”‚ 

β”‚- adoptarea tipului de tranşee β”‚ β”‚- stabilirea materialului de umpluturΔƒ ΕŸi punerii lui in operΔƒβ”‚ β”‚- proba de presiune in cazul pompΔƒrii apelor de canalizare β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

ANEXA Nr. IV.15

SCHEMA LOGICΔ‚ DE ALEGERE A TIPULUI DE MATERIAL DIN CAREESTE REALIZAT COLECTORUL DE CANALIZARE

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚- debit transportat β”‚ 

Se dau: β”‚- schema de canalizare β”‚ β”‚- profil tehnologic longitudinal prin colectorul de canalizareβ”‚ β”‚- calitatea apei de canalizare β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

vβ”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚- tipul solului pe traseul colectoruluiβ”‚ β”‚- agresivitatea solului β”‚ 

Date necesare: β”‚- nivelul apei subterane β”‚ β”‚- agresivitatea apei subterane β”‚ β”‚- tip sΔƒpΔƒturΔƒ tranşee β”‚ β”‚- incΔƒrcΔƒri pe traseu β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  

β”‚<─────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”   β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚OfertΔƒ tub: β”‚  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ 

Se alege: β”‚tip material A, B, C ..., β”‚  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚Dn, rugozitate, cost, imbinare,β”‚  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚presiune de lucru, etc. β”‚  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ 

v β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚materialul Aβ”‚  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ 

v β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚este agrementatβ”œβ”€β”€β”€β”€>β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ 

β”‚Da β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ v β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ 

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚are durata de viaΕ£Δƒ > 50 aniβ”œβ”€β”€β”€β”€>β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ 

β”‚Da β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ v β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ 

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚este rezistent la coroziuneβ”œβ”€β”€β”€β”€>β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ 

β”‚Da β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ v β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ 

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚ β”‚ β”‚ β”‚se imbinΔƒ uşorβ”œβ”€β”€β”€β”€>β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ β”‚ β”‚ β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”‚ β”‚ β”‚ 

β”‚Da β”‚ β”‚ β”‚ v β”‚ β”‚ β”‚ 

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Da β”‚ β”‚ β”‚ β”‚condiΕ£ii de pozare in şanΕ£, greleβ”œβ”€β”€β”€β”€>β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ β”‚ β”‚ 

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 112/132

 

  β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜   β”‚ β”‚ β”‚Nu β”‚ β”‚ v β”‚ β”‚ 

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚ β”‚aprovizionare uşoarΔƒβ”œβ”€β”€β”€β”€>β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ β”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜  β”‚ 

β”‚Da β”‚ v β”‚ 

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” Nu β”‚ β”‚investiΕ£ie minimΔƒβ”œβ”€β”€β”€β”€>β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ β”‚Dav

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β” β”‚materialul conductei este Aβ”‚ β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

ANEXA Nr. IV.16.1

DiagramΔƒ pentru calculul conductelor de fontΔƒ circulare,

după formula Manning (K = 83)

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 113/132

 

ANEXA Nr. IV.16.2

DiagramΔƒ pentru calculul canalelor circulare din beton,

după formula Manning (K = 74)

ANEXA Nr. IV.16.3

DiagramΔƒ pentru calculul canalelor ovoidale din beton,

după formula Manning (K = 74)

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 114/132

 

ANEXA Nr. IV.16.4

DiagramΔƒ pentru calculul canalelor clopot din beton,

după formula Manning (K = 74)

ANEXA Nr. IV.16.5

Curbede umplere par Ε£ialΔƒ pentru profile

circulare, ovoidale şi clopot

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 115/132

 

ANEXA Nr. IV.17.1

Tabel pentru calculul suprafeΕ£elor bazinelor de canalizarePROCEDEUL SEPARATIV - APE UZATE

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚ SUPRAFAΕ’A (ha) β”‚ q β”‚ Q(uz)^c β”‚β”‚ Tronson β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€ (l/s, ha)β”‚ (l/s) β”‚β”‚  β”‚ TRANZIT β”‚ LATERAL β”‚ TRONSON β”‚ TOTAL β”‚  β”‚  β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚ 5 β”‚ 6 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

Notă: col. 6 = col. 4 x col. 5

ANEXA Nr. IV.17.2

Tabel pentru calculul suprafeΕ£elor bazinelor de canalizarePROCEDEUL SEPARATIV - APE METEORICE

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚ SUPRAFAΕ’A (ha) β”‚  β”‚ S(red) = β”‚β”‚ Tronson β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€Ξ¦ (med) β”‚Ξ¦(med) β–ͺ S β”‚β”‚  β”‚ TRANZIT β”‚ LATERAL β”‚ TRONSON β”‚ TOTAL β”‚  β”‚ (ha) β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚ 5 β”‚ 6 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

Notă: col. 6 = col. 4 x col. 5

ANEXA Nr. IV.17.3

Tabel pentru calculul suprafeΕ£elor bazinelor de canalizarePROCEDEUL UNITAR

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚ SUPRAFAΕ’A (ha) β”‚ q β”‚Q(uz)^c β”‚  β”‚ S(red) = β”‚β”‚ Tronson β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€ (l/s, ha)β”‚ (l/s) β”‚Ξ¦(med) β”‚Ξ¦(med) β–ͺ S β”‚β”‚  β”‚TRANZITβ”‚LATERALβ”‚TRONSONβ”‚TOTALβ”‚  β”‚  β”‚  β”‚ (ha) β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚ 5 β”‚ 6 β”‚ 5 β”‚ 6 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€   β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€  β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

Notă: col. 6 = col. 4 x col. 5; col. 8 = col. 4 x col. 7

ANEXA Nr. IV.17.4

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 116/132

 

 

TABEL DE DIMENSIONARE A COLECTORULUI PRINCIPAL DE APE UZATE - PROCEDEUL SEPARATIV

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ PANTE β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ Verificarea gradului β”‚  β”‚ COTE (mdMN) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ β”‚  β”‚L(T)β”‚Q(uz)^cβ”‚ (0/00) β”‚H(D(n))β”‚Q(pl)β”‚v(pl)β”‚ de umplere β”‚DELTA Hβ”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚Tronsonβ”‚(m) β”‚ (l/s) β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€ (mm) β”‚(l/s)β”‚(m/s)β”œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€ (m) β”œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€g(o)/β”‚H(o)β”‚H(S)β”‚H(S)^mβ”‚Obs.β”‚  β”‚  β”‚  β”‚terenβ”‚radierβ”‚  β”‚  β”‚  β”‚alfaβ”‚aβ”‚ h β”‚betaβ”‚v(ef)β”‚  β”‚C(T)β”‚C(R)β”‚C(S)β”‚ g β”‚(m) β”‚(m) β”‚ (m) β”‚ β”‚  β”‚  β”‚  β”‚i(t) β”‚ i(r) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ β”‚(mm)β”‚  β”‚(m/s)β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ (m) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚ 5 β”‚ 6 β”‚ 7 β”‚ 8 β”‚9β”‚ 10 β”‚ 11 β”‚ 12 β”‚ 13 β”‚ 14 β”‚ 15 β”‚ 16 β”‚ 17 β”‚ 18 β”‚ 19 β”‚ 20 β”‚ 21β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”˜ 

NotΔƒ:Q(uz)^c - debitul calculat (tabelul de suprafeΕ£e); D(n), Q(pl) şi v(pl) - rezultΔƒ din diagrama Manning pentru beton

(K = 1/n = 74) in care se intrΔƒ cu Q(uz)^c x 1,2 şi i(r);

C(T)^A - C(T)^Bi(t)^(A-B) = ───────────────; C(Rst)^B = C(Rdr)^A - delta h^(A-B); C(Rdr)^B = C(Rst)^B - delta D(n);

L(A-B)

delta D(n) = [D(n)^(B-C) - D(n)^(A-B)];

Q(uz)^c v(ef)alfa = ───────; a = h/H; h = a x H; beta = ─────; v(ef) = beta x v(pl); delta H = i(r) x L(T);

Q(pl) v(pl)

In calcule se va considera: g = 10 cm pt. D(n) <= 400 mm; g = 20 cm pt. D(n) = 400 ... 1000 mm; g = 40 cm pt. D(n) >1000 mm;D(n.min) = 25 cm. (STAS 816 dă grosimile pentru fiecare diametru).

C(R) = C(T) - H(o); C(S) = C(R) - g; H(o) = max (Ho1, Ho2, Ho3); H(S) = C(T) - C(S);Ho1 = a + i x l + H + g(o); Ho2 = 0,8 + g(o) + H; Ho3 >= H(ingheΕ£) - g, unde: a = 1,2 m; i = 2 ... 3%; l = 20 ... 40 m;H(ingheΕ£) = 1,0 m

Unde g(o) = grosimea peretelui la creasta colectorului şi g = grosimea peretelui la radierul colectorului.Atenţie: a = h/H <= 0,7; v(ef) = 0,7 ... 5 m/s;

ANEXA Nr. IV.17.5

TABEL DE DIMENSIONARE A COLECTORULUI PRINCIPAL DE APE METEORICE - PROCEDEUL SEPARATIV

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”β”‚  β”‚ L(max) β”‚ v(a) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚PANTE (0/00)β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ COTE (mdMN) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”‚Tronsonβ”‚β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚β”Œ m/s ┐│t(p) β”‚  β”‚S(red)β”‚ i β”‚Q(p) β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€H(D(n))β”‚Q(pl)β”‚v(pl)β”‚DELTA Hβ”‚  β”‚g(o)/β”‚H(o)β”‚H(S)β”‚H(S)^mβ”‚Obs.β”‚β”‚  β”‚L(tronson)β”‚β”‚ β”€β”€β”€β”€β”€ β”‚β”‚(min)β”‚ m β”‚ (ha) β”‚l/s,β”‚(l/s)β”‚terenβ”‚radierβ”‚ (mm) β”‚(l/s)β”‚(m/s)β”‚ (m) β”œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€ g β”‚(m) β”‚(m) β”‚ (m) β”‚  β”‚β”‚  β”‚ (m) β”‚β”” m/min β”˜β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ha) β”‚  β”‚i(t) β”‚ i(r) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚C(T)β”‚C(R)β”‚C(S)β”‚ (m) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚ 5 β”‚ 6 β”‚ 7 β”‚ 8 β”‚ 9 β”‚ 10 β”‚ 11 β”‚ 12 β”‚ 13 β”‚ 14 β”‚ 15 β”‚ 16 β”‚ 17 β”‚ 18 β”‚ 19 β”‚ 20 β”‚ 21 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”˜ 

NotΔƒ:Standarde de referinΕ£Δƒ: SR 1846-90 şi 4273-83.Formula (1) t(p) = t(cs) + L(max)/v(a) se aplicΔƒ pentru primul tronson şi ori de cite ori se schimbΔƒ parcursul maxim al

apei in colector.

L(max) (distanΕ£a dintre cea mai depΔƒrtatΔƒ secΕ£iune de intrare a apei in colector ΕŸi secΕ£iunea de calcul a colectorului)Formula (2) t(p) = t(p(i-1))+ L(tronson)/v(a) se aplicΔƒ dacΔƒ nu se schimbΔƒ lungimea parcursului maxim.Se recomandΔƒ: t(cs) = 3 ... 5 min.Trebuie sΔƒ se respecte timpul de ploaie minim:t(p)^min = 15 min.; i(mg) < 0,002 - pentru zone de şest(p)^min = 10 min.; i(mg) = 0,002 ... . 0,005 - pentru zone de dealt(p)^min = 5 min.; i(mg) >= 0,005 - pentru zone de muntePanta medie generalΔƒ a localitΔƒΕ£ii: i(mg) = [C(M) - C(N)]/L(M-N)unde M este punctul cel mai inalt şi N este punctul cel mai jos, considerandu-le pe linia de cea mai mare pantΔƒ 

(perpendicular Δƒ pe curbele de nivel).Debitul apelor meteorice este: Q(p) = m β–ͺ S β–ͺ Ξ¦ β–ͺ i = m β–ͺ S^red β–ͺ iDacΔƒ Q(aval) < Q(amonte) se consider Δƒ in calcule Q(aval) = Q(amonte).

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 117/132

 

  Se determinΔƒ clasa şi categoria de importanΕ£Δƒ a construcΕ£iei (sistemului de canalizare) avand ca referinΕ£Δƒ STAS 4273-83 (rec. clasa de importanΕ£Δƒ III sau IV), pentru care se va alege curba de egalΔƒ frecvenΕ£Δƒ corespunzΔƒtoare clasei deimportanΕ£Δƒ, avand ca referinΕ£Δƒ STAS 1846-90 (rec. 1/1 sau 2/1).

Intensitatea ploii de calcul i(l/s, ha) se determinΔƒ avand ca referinΕ£Δƒ diagrama din STAS 9470-73, funcΕ£ie de t(p).D(n), Q(pl), v(pl) se determinΔƒ din diagrama Manning corespunzΔƒtoare pantei radierului i(r) şi debitului Q(p).D(n minim) = 30 cm; Q(pl) > Q(p) a.i. a aproximativ = 1 - curgere la plin.v(pl) = [0,8 v(a) ... 1,2 v(a)] (diferenΕ£Δƒ de Β± 20% intre v(a) şi v(pl)). DacΔƒ aceastΔƒ condiΕ£ie nu este respectatΔƒ se reiau

calculele, considerand v(a) = v(pl).DacΔƒ totuşi rezultΔƒ tronsoane cu viteza apei sub 0,7 m/s se prevΔƒd cΔƒmine de spΔƒlare, iar dacΔƒ pe anumite tronsoane

viteza apei depΔƒΕŸeşte 5 m/s se prevΔƒd cΔƒmine de rupere de pantΔƒ (CRP).H(o) = max (Ho2, Ho3).

ANEXA Nr. IV.17.6

TABEL DE DIMENSIONARE A COLECTORULUI PRINCIPALDE APE DE CANALIZARE- PROCEDEUL UNITAR -

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”‚  β”‚ L(max) β”‚v(a) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚PANTE (0/00)β”‚β”‚Tronson│──────────│ m/s β”‚t(p) β”‚  β”‚S(red)β”‚ i β”‚Q(p) β”‚Q(uz)^cβ”‚Q(ind)β”‚Q(uz)^c'β”‚Q(c) β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚  β”‚L(tronson)│─────│(min)β”‚ m β”‚ (ha) β”‚(l/s,β”‚(l/s)β”‚ (l/s) β”‚(l/s) β”‚ (l/s) β”‚(l/s)β”‚terenβ”‚radierβ”‚β”‚  β”‚ (m) β”‚m/minβ”‚  β”‚  β”‚  β”‚ ha) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚i(t) β”‚ i(r) β”‚β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Ό

β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚ 3 β”‚ 4 β”‚ 5 β”‚ 6 β”‚ 7 β”‚ 8 β”‚ 9 β”‚ 10 β”‚ 11 β”‚ 12 β”‚ 13 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  │└───────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┴────────┴─────┴─────┴──────┴

- continuare -┬───────┬─────┬─────┬───────────────────────┬───────┬──────────────┬─────┬────┬────┬──────┬────┐  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ VERIFICAREA CURGERII β”‚  β”‚ COTE (mdMN) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ β”‚H(D(n))β”‚Q(pl)β”‚v(pl)β”‚ DE TIP USCAT β”‚DELTA Hβ”‚  β”‚g(o)/β”‚H(o)β”‚H(S)β”‚H(S)^mβ”‚Obs.β”‚ β”‚ (mm) β”‚(l/s)β”‚(m/s)β”œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€ (m) β”œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€ g β”‚(m) β”‚(m) β”‚ (m) β”‚  β”‚ β”‚  β”‚  β”‚  β”‚alfaβ”‚a β”‚ h β”‚betaβ”‚v(ef)β”‚  β”‚C(T)β”‚C(R)β”‚C(S)β”‚ (m) β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚(mm)β”‚  β”‚(m/s)β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€  β”‚ 14 β”‚ 15 β”‚ 16 β”‚ 17 β”‚18β”‚ 19 β”‚ 20 β”‚ 21 β”‚ 22 β”‚ 23 β”‚ 24 β”‚ 25 β”‚ 26 β”‚ 27 β”‚ 28 β”‚ 29 β”‚ 30 β”‚ β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ 

┼───────┼─────┼─────┼────┼──┼────┼────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼─────  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚  β”‚ β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”˜  

NotΔƒ: col. 10 = col. 8 + col. 9; Col. 11 = col. 7 + col. 10; D(n), Q(pl), v(pl) se determinΔƒ din diagrama Manning anexatΔƒ temei de proiect corespunzΔƒtoare pantei radierului i(r) şi debitului Q(p); D(n.minim) = 30 cm;

Q(pl) > Q(c) a.i. a aproximativ = 1 - curgere la plin.v(pl) = [0,8 v(a) ... 1,2 v(a)] (diferenΕ£Δƒ de Β±20% intre v(a) şi v(pl)). DacΔƒ aceastΔƒ condiΕ£ie nu este respectatΔƒ se reiau

calculele, considerand v'(a) = v(pl). DacΔƒ totuşi rezultΔƒ tronsoane cu viteza apei sub 0,7 m/s se prevΔƒd cΔƒmine despΔƒlare, iar dacΔƒ pe anumite tronsoane viteza apei depΔƒΕŸeşte 5 m/s se prevΔƒd cΔƒmine de rupere de pantΔƒ (CRP).

C(T)^A - C(T)^Bi(t)^(A-B) = ───────────────; C(Rst)^B = C(Rdr)^A - delta h^(A-B);

L(A-B)

C(Rdr)^B = C(Rst)^B - delta D(n); delta D(n) = [D(n)^(B-C) - D(n)^(A-B)];

Q(uz)^c v(ef)alfa = ───────; a = h/H; h = a x H; beta = ─────; v(ef) = beta x v(pl);

Q(pl) v(pl)

DELTA H = i(r) x L(T);

In calcule se va considera: g = 10 cm pt. D(n) <= 400 mm; g = 20 cm pt. D(n) = 400 ... 1000 mm; g = 40 cm pt. D(n) >1000 mm; (STAS 816 dă grosimile exacte pentru fiecare diametru).

C(R) = C(T) - H(o); C(S) = C(R) - g; H(o) = max (Ho1, Ho2, Ho3); H(S) = C(T) - C(S); Ho1 = a + i x l + H + g(o); Ho2 =0,8 + g(o) + H; Ho3 >= H(ingheţ) - g, unde: a = 1,2 m; i = 2 ... 3%; l = 20 ... 40 m; H(ingheţ) = 1,0 m unde g(o) = grosimeaperetelui la creasta colectorului şi g = grosimea peretelui la radierul colectorului.

AtenΕ£ie: a = h/H <= 0,7; v(ef) = 0,7 ... 5 m3/s;

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 118/132

 

  Formula (1) t(p) = t(cs) + L(max)/v(a) se aplicΔƒ pentru primul tronson şi ori de cite ori se schimbΔƒ parcursul maxim alapei in colector. L(max) (distanΕ£a dintre cea mai depΔƒrtatΔƒ secΕ£iune de intrare a apei in colector ΕŸi secΕ£iunea de calcul acolectorului).

Formula (2) t(p) = t(p(i-1)) + L(tronson)/v(a) se aplică dacă nu se schimbă lungimea parcursului maxim. Serecomandă: t(cs) - 3 ... 5 min.

Trebuie sΔƒ se respecte timpul de ploaie minim:t(p)^min = 15 min; img < 0,002 - pentru zone de şest(p)^min = 10 min; img = 0,002 ... 0,005 - pentru zone de dealt(p)^min = 5 min; img >= 0.005 - pentru zone de munte

ANEXA Nr. IV.18

DEBITE CARACTERISTICE ALE APELOR UZATE MENAJERE

IV.18.1. Debitele caracteristice ale apelor uzate menajere, pe timp uscat sunt:

q β–ͺ NQ(u.zi.med) = ───── (m3/zi) (IV.1)

1000Q(u.zi.max) = K(zi) β–ͺ Q(u.zi.med) (m3/zi) (IV.2)

K0 Q(u.or.max) = ── β–ͺ Q(u.zi.max) (m3/zi) (IV.3)

24Q(u.zi.max)

Q(u.or.min) = p β–ͺ β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€ (m3/zi) (IV.4)24

in care,q = restituΕ£ia specificΔƒ de apΔƒ uzatΔƒ (in l/loc., zi);N = numΔƒrul de locuitori permanenΕ£i şi sezonieri;K(zi) = coeficientul de variaΕ£ie zilnicΔƒ a debitului;K0 = coeficientul de variaΕ£ie orar Δƒ a debitului;p = coeficient adimensional funcΕ£ie de numΔƒrul de locuitori.

RestituΕ£ia specificΔƒ de apΔƒ uzatΔƒ q reprezintΔƒ cantitatea de apΔƒ uzatΔƒ evacuatΔƒ zilnic la canalizare de cΔƒtre un locuitor.Se mΔƒsoar Δƒ in l/loc., zi.

RestituΕ£ia specificΔƒ provine din impurificarea apei potabile utilizatΔƒ in scopuri gospodΔƒreşti pentru gΔƒtit, igiena oralΔƒ,

spΔƒlatul rufelor, imbΔƒiat, cur ΔƒΕ£enie, pentru spΔƒlatul WC-urilor, etc. Ea este funcΕ£ie de mai mulΕ£i factori şi anume: climΔƒ,gradul de dotare a locuinΕ£elor cu apΔƒ rece şi caldΔƒ, de anotimp, de orele in care se face restituΕ£ia, de ziua din sΔƒptΔƒmanΔƒ,ş.a. Ea se va considera egalΔƒ cu necesarul specific de apΔƒ q(n), parametru care reprezintΔƒ cantitatea de apΔƒ potabilΔƒ necesar Δƒ unui locuitor intr-o zi (l/loc., zi) pentru nevoile proprii (bΔƒut, prepararea hranei, igiena corporalΔƒ, cur ΔƒΕ£enie ingospodΔƒrie, etc.).

Pentru micile colectivitΔƒΕ£i (cu debitul zilnic maxim al apelor uzate sub 50 l/s ceea ce corespunde la cca. 22.000locuitori) se recomandΔƒ valori ale restituΕ£iei specifice intre 50 şi 100 l/locuitor, zi.

Coeficientul de variaΕ£ie zilnicΔƒ a debitelor K(zi) reprezintΔƒ raportul dintre debitul zilnic maxim al apelor uzate (denumitşi debit mediu diurn) şi debitul mediu zilnic.

Debitul Q(u.zi.max) reprezintΔƒ valoarea maximΔƒ a debitului zilnic de ape uzate din decursul unui an.Coeficientul de variaΕ£ie zilnicΔƒ a debitului se defineşte ca mai jos:

Q(u.zi.max)K(zi) = ─────────── (IV.5)

Q(u.zi.med)

Debitul zilnic maxim al apelor uzate, sau debitul mediu diurn, se determină cu relaţia:

Q(u.zi.med) Q(u.zi.med)Q(u.zi.max) = ─────────── in (m3/h), sau Q(u.zi.max) = ─────────── x 24 in (m3/zi) (IV.6)

T T

unde: T = 16 .... 20 h, valorile mai mici recomandandu-se pentru colectivităţile cu un număr mai redus de locuitori.

Din relaţiile (IV.5) şi (IV.6) se obţine pentru K(zi) relaţia: K(zi) = 24/T(IV.7)

RezultΔƒ pentru K(zi) valori cuprinse intre 1,20 şi 1,50, valorile mai mari corespunzand colectivitΔƒΕ£ilor cu un numΔƒr maimic de locuitori.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 119/132

 

  Debitul orar maxim pe timp uscat (debitul de varf) reprezintΔƒ valoarea maximΔƒ a debitului orar din decursul unei zile. Else determinΔƒ cu relaΕ£ia (IV.3), in care coeficientul de variaΕ£ie orar Δƒ se poate calcula cu relaΕ£ia:

2,5 Q(u.orar.max)K0 = 1,5 + ────────────── = ───────────── (IV.8)

____________ Q(u.zi.max)\/ Q(u.zi.med)

in care Q(u.zi.med) se introduce in l/s.Coeficientul p din relaΕ£ia (IV.4) este funcΕ£ie de numΔƒrul de locuitori şi are valorile din tabelul IV.7.

Tabel IV.7β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚ NumΔƒrul de locuitori β”‚ < 1.000 β”‚ 1.001 ... 10.000 β”‚ 10.001 .... 50.000 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ p β”‚ 0/18 β”‚ 0,25 β”‚ 0,35 β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

IV.18.2. Debitele de calcul şi de verificare ale obiectelor tehnologice din staΕ£ia de epurare şi ale construcΕ£iilor ΕŸiinstalaΕ£iilor auxiliare (conducte, canale, camere de distribuΕ£ie, deversoare, etc.) se stabilesc avand ca referinΕ£Δƒ prevederile STAS 1846, funcΕ£ie de schema de epurare adoptatΔƒ ΕŸi de procedeul de canalizare al localitΔƒΕ£ii.

Pentru localitΔƒΕ£ile canalizate in procedeul separativ, debitul de calcul al obiectelor staΕ£iei de epurare situate in amontede decantorul primar, cu excepΕ£ia separatorului de gr Δƒsimi, este Q(u.orar.max), iar debitul de verificare Q(u.orar.min).

In cazul deznisipatorului separator de gr Δƒsimi cu insuflare de aer, debitul de verificare este Q(u.zi.max).Pentru decantoarele primare şi separatoarele de gr Δƒsimi, debitul de calcul este Q(u.zi.max), iar debitul de verificare

Q(u.orar.max).In cazul localitΔƒΕ£ilor canalizate in procedeul unitar sau mixt, debitul de calcul pentru toate obiectele staΕ£iei de epuraresituate in amonte de decantoarele primare, cu excepΕ£ia separatoarelor de gr Δƒsimi, este Q(c) = 2 Q(u.orar.max), iar debitul de verificare Q(v) = Q(u.orar.min).

Cand se prevede deznisipator separator de gr Δƒsimi cu insuflare de aer, debitul de verificare este Q(u.zi.max). Pentrudecantoarele primare şi separatoarele de gr Δƒsimi, debitul de calcul este Q(u.zi.max), iar debitul de verificare Q(v) = 2Q(u.orar.max).

NotΔƒ importantΔƒ:La dimensionarea obiectelor staΕ£iei de epurare, debitele de calcul şi de verificare se vor determina adΔƒugandu-se la

valorile debitelor caracteristice a apelor uzate (determinate in conformitate cu prevederile art. IV.18.1. debitul de apΔƒ infiltrat in canale (Q(inf)) şi debitul de ape uzate evacuat de unitΔƒΕ£ile comerciale şi/sau industriale din zonΔƒ (Q(ind)) careutilizeazΔƒ reΕ£eaua publicΔƒ de canalizare.

Astfel, debitele caracteristice care vor fi considerate la dimensionarea staţiei de epurare Q(d.zi.max), Q(d.orar.max),Q(d.orar.min) vor fi egale cu valorile debitelor calculate cu relaţiile (IV.1) ..... (IV.4), la care se vor adăuga debitele din

infiltraΕ£ii şi cel provenit de la unitΔƒΕ£ile comerciale şi industriale din localitate.RelaΕ£ia de recurenΕ£Δƒ este:

Q(d) = Q(caracteristic) + Q(inf) + Q(ind) (IV.9) 

q(inf) x L x Dunde: Q(inf) = ────────────── (m3/zi) (IV.10)

1.000

este debitul de apă subterană infiltrat in canal, iar q(inf) este debitul specific infiltrat avand o valoare de cca. 24 l/m L,m D, zi.

m L - metru lungime de canal;m D - metru diametru de canal;L - lungimea canalului, in m;D - diametrul canalului, in m.La adoptarea valorii q(inf) este recomandabil sΔƒ se Ε£inΔƒ seama şi de:

- natura terenului (cu sau f Δƒr Δƒ apΔƒ subteranΔƒ);- vechimea reΕ£elei de canalizare (existentΔƒ sau nouΔƒ);- materialul şi natura imbinΔƒrii tuburilor din care este executatΔƒ reΕ£eaua.Valoarea q(inf) = 24 l/m L, m D, zi poate fi luatΔƒ in considerare informativ, in calculele preliminare şi numai in ipoteza

reΕ£elelor noi prevΔƒzute cu imbinΔƒri etanşe a cΔƒror execuΕ£ie se realizeazΔƒ conform caietului de sarcini al producΔƒtoruluituburilor.

Q(ind) - este debitul apelor uzate preepurate sau nu, provenit de la societΔƒΕ£ile comerciale şi/sau industriale din zonΔƒ ΕŸiintrodus in reΕ£eaua publicΔƒ de canalizare a localitΔƒΕ£ii şi care respectΔƒ din punct de vedere calitativ prevederile NTPA 002-2002.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 120/132

 

ANEXA Nr. IV.19.1

NOTAΕ’II PRIVIND PRINCIPALII PARAMETRI UTILIZAΕ’IIN CALCULELE DE DIMENSIONARE

t(cs) - timpul de concentrare superficialΔƒ (min.);t - durata ploii de calcul (min.);Ξ¦(i) - coeficient de scurgere aferent ariei de scurgere S(i);S(red) - suprafaΕ£a de scurgere redusΔƒ (ha);Ξ¦(med) - coeficient de scurgere mediu;i - intensitatea ploii de calcul, in funcΕ£ie de frecvenΕ£a f ΕŸi durata ploii de calcul t(p) (l/s, ha)i(t) - panta terenului (

0/00);

i(r) - panta radierului (0/00);

v(ef) - viteza efectivă de curgere a apei prin colectoarele de canalizare (m/s);v(pl) - viteza la plin a apei ce curge prin colectoarele de canalizare (m/s);v(a) - viteza apreciată a apei de canalizare (m/s);Q(P) - debitul de ape meteorice (l/s);Q(pl) - debitul la plin de ape de canalizare (l/s);

c(uz) - concentraţia in materii in suspensie a apelor uzate la intrarea in staţia de epurare (mg/dm3);X(5uz) - concentraţia materiei organice biodegradabile, exprimată in CBO5 a apelor uzate la intrarea in staţia de

epurare (mg/dm3);

c(N) - concentraΕ£ia apelor uzate in azot total la intrarea in staΕ£ia de epurare (mg N/dm3);c(uz)^dg concentraΕ£ia in materii in suspensie a apelor uzate degrosisate, efluente din treapta de degrosisare

(mg/dm3

);X(5uz)^dg - concentraţia materiei organice biodegradabile, exprimată prin CBO5 a apelor uzate degrosisate (mg/dm3);

c(N)^dg - concentraΕ£ia in azot total a apelor uzate degrosisate (mg/dm3);

c(uz)^dp - concentraΕ£ia in materii in suspensie a apelor uzate decantate primar (mg/dm3);

c(uz)^b - concentraΕ£ia in materii in suspensie a apelor uzate care intr Δƒ in treapta de epurare biologicΔƒ (mg/dm3), deregulΔƒ, egalΔƒ cu c(uz)^dp;

X(5uz)^dp - concentraΕ£ia materiei organice biodegradabile, exprimatΔƒ prin CBO5 a apelor uzate decantate primar 

(mg/dm3);X(5uz)^b - concentraΕ£ia materiei organice biodegradabile, exprimatΔƒ in CBO5 a apelor uzate care intr Δƒ in treapta de

epurare biologică, de regulă, egală cu X(5uz)^dp (mg/dm3);

c(N)^dp - concentraΕ£ia in azot total a apelor uzate decantate primar (mg/dm3);c(N)^b - concentraΕ£ia in azot total a apelor uzate care intr Δƒ in treapta de epurare biologicΔƒ, de regulΔƒ, egalΔƒ cu c(N)^dp

(mg/dm3);

c(na) - concentraţia amestecului din bazinul cu nămol activat (kg/m3);

c(nr) - concentraţia nămolului activat de recirculare (kg/m3);

c(ne) - concentraţia nămolului in exces (kg/m3

);c(nb) - concentraţia nămolului biologic, in schemele cu filtre biologice (kg/m3);

c(uz)^adm - concentraţia maximă a materiilor solide in suspensie din apele uzate epurate (mg/dm3);X(5uz)^adm - concentraţia maximă a materiei organice biodegradabile, exprimată in CBO5 din apele uzate epurate

(mg/dm3);

c(N)^adm - concentraţia maximă in azot total din apele uzate epurate (mg N/dm3);c(r) - concentraţia in materii solide in suspensie a apei emisarului, amonte de secţiunea de evacuare a apelor uzate

epurate (mg/dm3);X(5r) - concentraţia materiei organice biodegradabile, exprimată in CBO5 a apei emisarului, amonte de secţiunea de

evacuare a apelor uzate epurate (mg/dm3);X(N) - concentraţia normată a materiei organice biodegradabile, exprimată in CBO5 a amestecului de ape uzate

epurate şi ale emisarului, in secΕ£iunea de control situatΔƒ la 1 km amonte de folosinΕ£a consideratΔƒ, conf. normativului N

10/12/2002 (mg/dm3);O(r) - concentraΕ£ia oxigenului dizolvat in apa emisarului, amonte de secΕ£iunea de evacuare a apelor uzate epurate (mg

O2/dm3), la temperatura THETA (β–«C);

O(s) - concentraΕ£ia de saturaΕ£ie a oxigenului dizolvat (mg O2/dm3

) la temperatura THETA (β–«C) şi la presiuneaatmosfericΔƒ de 760 mm col. Hg;

O(min)^R - concentraţia minimă a oxigenului dizolvat in apa raului, in secţiunea in care se realizează deficitul critic de

oxigen (mg O2/dm3);O(min)^N - concentraţia minimă normată a oxigenului (conf. STAS 4706) care se admite in apa emisarului funcţie de

categoria de calitate a acestuia (mg O2/dm3);D(a) - deficitul iniţial de oxigen din apa emisarului, calculat in secţiunea situată amonte de evacuarea apelor uzate

epurate (mg O2/dm3);D(cr) - deficitul critic (sau maxim) de oxigen din apa emisarului, calculat pentru secţiunea critică de pe rau, aval de

punctul de evacuare a apelor epurate (mg O2/dm3);t(cr) - timpul la care se realizează deficitul critic de oxigen in apa emisarului (zile);q - restituţia specifică de apă uzată (l/loc, zi);q(inf) - debitul specific de apă subterană infiltrat in canal (l/m L, m D, zi);

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 121/132

 

  Q(u.zi.med) - debitul zilnic mediu al apelor uzate;Q(u.zi.max) - debitul zilnic maxim al apelor uzate;Q(u.orar.max) - debitul orar maxim al apelor uzate;Q(u.orar.min) - debitul orar minim al apelor uzate;Q(c) - debitul de calcul;Q(v) - debitul de verificare;Q(inf) - debitul de apΔƒ subteranΔƒ infiltrat in reΕ£eaua de canalizare;Q(ind) - debitul apelor uzate preepurate sau nu, provenit de la societΔƒΕ£ile comerciale şi/sau industriale din zonΔƒ ΕŸi

introdus in reΕ£eaua publicΔƒ de canalizare a localitΔƒΕ£ii şi care respectΔƒ din punct de vedere calitativ prevederile NTPA 002-2002.

Q(d.orar.max) - debitul zilnic maxim al apelor uzate la care s-au adΔƒugat debitele Q(inf) şi Q(ind);Q(d.orar.max) - debitul orar maxim al apelor uzate la care s-au adΔƒugat debitele Q(inf) şi Q(ind);Q(d.orar.min) - debitul orar minim al apelor uzate la care s-au adΔƒugat debitele Q(inf) şi Q(ind);MS - materii in suspensie (in greutate) obΕ£inute in urma etuvΔƒrii la 105β–«C şi care sunt reΕ£inute pe hartia de filtru cu pori

de 0,45 Β΅m.N(i) - cantitatea de materii solide in suspensie exprimatΔƒ in substanΕ£Δƒ uscatΔƒ, care intr Δƒ zilnic in staΕ£ia de epurare

(kg/zi);N(dg) - cantitatea de materii solide in suspensie exprimată in substanţă uscată, evacuată zilnic din treapta de

degrosisare (kg/zi);N(p) - cantitatea de materii solide in suspensie exprimată in substanţă uscată, care este reţinută zilnic in decantorul

primar (kg/zi);N(dp) - cantitatea de materii solide in suspensie exprimatΔƒ in substanΕ£Δƒ uscatΔƒ, evacuatΔƒ zilnic din decantorul primar 

(kg/zi);N(b) - cantitatea de materii solide in suspensie exprimatΔƒ in substanΕ£Δƒ uscatΔƒ, care intr Δƒ zilnic in treapta de epurare

biologică (kg/zi), de regulă, egală cu N(dp);

N(ev) - cantitatea de materii solide in suspensie exprimatΔƒ in substanΕ£Δƒ uscatΔƒ, evacuatΔƒ zilnic in emisar cu efluentulepurat mecano-biologic (kg/zi);C(i) - cantitatea de substanΕ£Δƒ organicΔƒ biodegradabilΔƒ exprimatΔƒ in CBO5, care intr Δƒ zilnic in staΕ£ia de epurare (kg

CBO5/zi);C(dg) - cantitatea de substanţă organică biodegradabilă exprimată in CBO5, care este evacuată zilnic din treapta de

degrosisare (kg CBO5/zi);C(dp) - cantitatea de substanţă organică biodegradabilă exprimată in CBO5, care este evacuată zilnic din decantorul

primar (kg CBO5/zi);C(b) - cantitatea de substanΕ£Δƒ organicΔƒ biodegradabilΔƒ exprimatΔƒ in CBO5, care intr Δƒ zilnic in treapta de epurare

biologicΔƒ (kg CBO5/zi), de regulΔƒ, egalΔƒ cu C(dp);C(bs) - cantitatea de substanΕ£Δƒ organicΔƒ biodegradabilΔƒ exprimatΔƒ in CBO5 care intr Δƒ zilnic in treapta biologicΔƒ,

aferentΔƒ fenomenului de epurare cu biomasΔƒ in suspensie (kg CBO5/zi);C(bf) - cantitatea de substanΕ£Δƒ organicΔƒ biodegradabilΔƒ exprimatΔƒ in CBO5 care intr Δƒ zilnic in treapta biologicΔƒ,

aferentă fenomenului de epurare cu peliculă fixată (kg CBO5/zi);C'(b) - cantitatea de substanţă organică biodegradabilă exprimată in CBO5, care este indepărtată (redusă, eliminată)

zilnic in treapta biologică (kg CBO5/zi);

C'(bs) - cantitatea de substanţă organică biodegradabilă exprimată in CBO5 indepărtată zilnic in treapta biologică, prinfenomenul de epurare cu biomasă in suspensie (kg CBO5/zi);

C'(bf) - cantitatea de substanţă organică biodegradabilă exprimată in CBO5 indepărtată zilnic in treapta biologică, prinfenomenul de epurare cu peliculă fixată (kg CBO5 red/zi);

C(ev) - cantitatea de substanţă organică biodegradabilă exprimată prin CBO5, care este evacuată zilnic in emisar cuefluentul epurat mecano-biologic (kg CBO5/zi);

K(i) - cantitatea de azot din NH4+, care intr Δƒ zilnic in staΕ£ia de epurare (kg/zi);K(dg) - cantitatea de azot din NH4+, evacuatΔƒ zilnic din treapta de degrosisare (kg/zi);K(dp) - cantitatea de azot din NH4+, evacuatΔƒ zilnic din decantoarele primare (kg/zi);K(b) - cantitatea de azot din NH4+, care intr Δƒ zilnic in treapta de epurare biologicΔƒ, de regulΔƒ, egalΔƒ cu K(dp) (kg/zi);K(ev) - cantitatea de azot din NH4+, care este evacuatΔƒ zilnic in emisar cu efluentul epurat mecano-biologic (kg/zi);e(sd) - eficienΕ£a treptei de degrosisare privind reΕ£inerea materiilor solide in suspensie (%);e(xd) - eficienΕ£a treptei de degrosisare privind reΕ£inerea materiei organice biodegradabile, exprimatΔƒ in CBO5 (%);e(Nd) - eficienΕ£a treptei de degrosisare privind reΕ£inerea azotului (%);e(s) - eficienΕ£a decantorului primar privind reΕ£inerea materiilor solide in suspensie (%);e(x) - eficienΕ£a decantorului primar privind reΕ£inerea materiei organice biodegradabile exprimatΔƒ in CBO5;e(N) - eficienΕ£a decantorului primar privind reΕ£inerea azotului (%);d(s) - gradul de epurare necesar din punct de vedere al materiilor solide in suspensie pentru intreaga staΕ£ie de epurare

(%);d(x) - gradul de epurare necesar din punct de vedere al materiilor organice biodegradabile exprimate in CBO5 pentru

intreaga staΕ£ie de epurare (%);d(sb) gradul de epurare necesar din punct de vedere al materiilor solide in suspensie al treptei de epurare biologicΔƒ 

(%);d(xb) - gradul de epurare necesar din punct de vedere al materiilor organice biodegradabile exprimate in CBO5 al

treptei de epurare biologică (%);N(a) - cantitatea de materii solide in suspensie, exprimată in substanţă uscată, din nămolul activat existent in bazinul

cu nămol activat (kg/zi);N(e) - cantitatea de materii solide in suspensie, exprimată in substanţă uscată, din nămolul in exces (kg/zi);

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 122/132

 

  N(bf) - cantitatea de materii solide in suspensie, exprimatΔƒ in substanΕ£Δƒ uscatΔƒ, din nΔƒmolul biologic evacuatΔƒ zilnicdin decantoarele secundare in schemele cu filtre biologice (kg/zi);

N(pe) - cantitatea de materii solide in suspensie, exprimatΔƒ in substanΕ£Δƒ uscatΔƒ, din amestecul de nΔƒmol primar ΕŸi inexces (kg/zi);

N(c) - cantitatea de materii solide in suspensie, exprimatΔƒ in substanΕ£Δƒ uscatΔƒ, din nΔƒmolul concentrat (ingroşat)evacuat spre fermentare (kg/zi);

N(f) - cantitatea de materii solide in suspensie, exprimatΔƒ in substanΕ£Δƒ uscatΔƒ, din nΔƒmolul fermentat anaerob evacuatspre deshidratare sau prelucrare ulterioar Δƒ (kg/zi);

N(s) - cantitatea de materii solide in suspensie, exprimatΔƒ in substanΕ£Δƒ uscatΔƒ, din nΔƒmolul fermentat (stabilizat) aerobevacuat spre deshidratare sau prelucrare ulterioar Δƒ (kg/zi);

N(d) - cantitatea de materii solide in suspensie, exprimată in substanţă uscată, din nămolul deshidratat (kg/zi);w - umiditatea nămolului (%);V(np) - volumul de nămol depus zilnic in decantorul primar (nămol primar) (m

3/zi);

V(ne) - volumul de nΔƒmol in exces evacuat zilnic din decantorul secundar, notat şi Q(ne) (m3/zi);

V(nbf) - volumul de nămol biologic evacuat zilnic din decantoarele secundare spre prelucrare, in schemele cu filtrebiologice (m

3/zi);

V(npf) - volumul zilnic al amestecului de nΔƒmol primar ΕŸi nΔƒmol biologic in schemele cu filtre biologice, evacuat zilnicspre prelucrare (m

3/zi);

V(npe) - volumul amestecului de nΔƒmol primar ΕŸi nΔƒmol in exces evacuat zilnic spre prelucrare in schemele cu bazinede aerare (m

3/zi);

V(nc) - volumul zilnic de nΔƒmol concentrat (ingroşat) evacuat zilnic din concentratorul de nΔƒmol spre fermentare(m

3/zi);

V(nf) - volumul zilnic de nămol fermentat anaerob evacuat spre deshidratare (m3/zi);

V(ns) - volumul zilnic de nămol fermentat aerob evacuat spre deshidratare (m3/zi);

V(nd) - volumul zilnic de nămol deshidratat evacuat din staţia de epurare (m3/zi);

Q(ne) - debitul de nămol in exces evacuat din decantorul secundar (m

3

/zi, m

3

/h, etc.);Q(np) - debitul de nămol primar evacuat din decantorul primar (m3/zi, m

3/h, etc.);

Q(na) - debitul de nămol activat evacuat din decantorul secundar in schemele cu bazine alternante (m3/zi, m

3/h, etc.);

Q(nb) - debitul de nămol biologic evacuat din decantorul secundar in schemele cu filtre biologice (m3/zi, m

3/h, etc.);

Q(nr) - debitul de nămol activat de recirculare (recirculare externă) (m3/zi, m

3/h, etc.);

Q(nri) - debitul de recirculare internă, in schemele cu denitrificarea apelor uzate (m3/zi, m

3/h, etc.);

Q(npe) - debitul amestecului de nΔƒmol primar ΕŸi in exces (m3/zi, m

3/h, etc.);

Q(nc) - debitul de nΔƒmol concentrat (ingroşat) evacuat din concentratorul de nΔƒmol (m3/zi, m

3/h, etc.);

Q(nf) - debitul de nămol fermentat anaerob evacuat spre deshidratare (m3/zi, m

3/h, etc.);

Q(ns) - debitul de nămol fermentat (stabilizat) aerob evacuat spre deshidratare (m3/zi, m

3/h, etc.)

w(p) - umiditatea nΔƒmolului primar (%);w(b) - umiditatea nΔƒmolului biologic (%);w(e) - umiditatea nΔƒmolului in exces evacuat din decantorul secundar (%);w(bf) - umiditatea nΔƒmolului biologic evacuat din decantoarele secundare in schemele cu filtre biologice (%);w(pb) - umiditatea amestecului de nΔƒmol primar ΕŸi nΔƒmol biologic in schemele cu filtre biologice (%);w(pe) - umiditatea amestecului de nΔƒmol primar ΕŸi in exces (%);

w(nc) - umiditatea nΔƒmolului concentrat evacuat din concentrator (ingroΕŸΔƒtor) (%);w(f) - umiditatea nΔƒmolului fermentat anaerob evacuat spre deshidratare (%);w(s) - umiditatea nΔƒmolului fermentat (stabilizat) aerob evacuat spre deshidratare (%);l(f) - limita tehnicΔƒ de fermentare anaerobΔƒ a nΔƒmolului (%);l(s) - limita tehnicΔƒ de fermentare (stabilizare) aerobΔƒ a nΔƒmolului (%).I(VN) - indicele volumetric al nΔƒmolului sau indexul lui'Mohlmann (cm

3/g);

I(SN) - indicele comparativ al nămolului sau "sedimentul" (ml/l, cm3/dm3);

T(N) - varsta nămolului (zile);r(s) - incărcarea specifică a suportului solid (g CBO5/m

2, zi);

c0' - capacitatea specifică nominală de oxigenare (g O2/Nm3

aer, m adancime de insuflare);c0 - capacitatea specifică de oxigenare (g O2/Nm

3aer);

Q(aer) - debitul de aer in condiΕ£ii reale de exploatare (m3

aer/h);Q(Naer) - debitul de aer in condiΕ£ii normale (standard), adicΔƒ la T = 10β–«C şi p = 760 mm col. Hg;

__CO(R)' - capacitatea de oxigenare a unui aerator in apă curată (kg O2/zi,

aerator);__CO(R) - capacitatea de oxigenare a unui aerator in apă uzată (kg O2/zi,

aerator);

i(E) - indicele energetic sau eficienΕ£a energeticΔƒ a unui sistem de aerare (kg O2/kWh);alfa - raportul dintre coeficientul global de transfer a oxigenului de la aer la apΔƒ determinat pentru apΔƒ uzatΔƒ ΕŸi

coeficientul global de transfer a oxigenului de la aer la apă determinat pentru apă curată (de la robinet) in condiţiistandard.

beta - raportul dintre concentraΕ£ia de saturaΕ£ie a oxigenului dizolvat in apΔƒ uzatΔƒ ΕŸi concentraΕ£ia de saturaΕ£ie aoxigenului dizolvat in apΔƒ curatΔƒ (de la robinet) in condiΕ£ii standard.

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 123/132

 

ANEXA Nr. IV.19.2

NOTAŒII UTILIZATE IN SCHEMELE ŞI FIGURILE DIN GHID

I - influentE - efluentEL - echivalent locuitor SE - staΕ£ie de epurare a apelor uzateDev. 1 - deversorul amplasat la intrarea in staΕ£ia de epurare, pentru cazul cand localitatea este canalizatΔƒ in

procedeele unitar ΕŸi mixtDev. 2 - deversorul amplasat intre treapta de epurare mecanicΔƒ ΕŸi treapta de epurare biologicΔƒ, in scopul limitΔƒrii

debitului de ape uzate care intr Δƒ in staΕ£ia de epurare la o valoare maximΔƒ admisΔƒ GR - gr Δƒtar rar GD - gr Δƒtar desDz - deznisipator DSGA - deznisipator-separator de gr Δƒsimi aeratDb - debitmetruSG - separator de gr ΔƒsimiDzOL - deznisipator orizontal longitudinalDzT - deznisipator tangenΕ£ialSGIA - separator de gr Δƒsimi cu insuflare de aer la joasΔƒ presiuneSGPA - separator de gr Δƒsimi cu presurizarea apelor uzateSGPO - separator de gr Δƒsimi cu plΔƒci ondulate

SGT - separator de gr Δƒsimi cu tuburiDP - decantor primar DPOL - decantor primar orizontal longitudinalDPOR - decantor primar orizontal radialDPV - decantor primar verticalDPE - decantor primar cu etaj (tip Imhoff sau Emscher)FB - filtru biologic clasicFBD - filtru biologic cu discuri (biodiscuri)BNA - bazine cu nΔƒmol activat sau bazine de aerareDS - decantoare secundareDSOL - decantor secundar orizontal longitudinalDSOR - decantor secundar orizontal radialDSV - decantor secundar verticalSP(auz) - staΕ£ie de pompare pentru ape uzateSP(AR) - staΕ£ie de pompare pentru ape de recirculareSP(n) - staΕ£ie de pompare pentru nΔƒmol

BA(m) - bazin de amestecTDG - treaptΔƒ de degrosisareTEM -treaptΔƒ de epurare mecanicΔƒ TEB - treaptΔƒ de epurare biologicΔƒ TEA - treaptΔƒ de epurare avansatΔƒ CN - concentrator (ingroΕŸΔƒtor) de nΔƒmolSTN - sitare nΔƒmolD - deshidratare nΔƒmolRFN - rezervor de fermentare a nΔƒmolului (metantanc, digestor)F - fermentare nΔƒmolS - stabilizare nΔƒmolSN - stabilizator de nΔƒmolFS - fosΔƒ septicΔƒ SECR - staΕ£ie de epurare de capacitate redusΔƒ RBC - contactor biologic rotativ (rotating biological contactors)STM - instalaΕ£ie de epurare biologicΔƒ de tip StahlermaticSO - şanΕ£ de oxidareP - fosfor N - azotNTK - azot total Kjeldhal = N(org) + NH4+NH4+ - ion de amoniuNH3 - amoniacNO2- - ion azotitNO3- - ion azotatN(org) - azot organicP(org) - fosfor organicNT - azotat total = NTK + NO2- + NO3-PLC - automat programabil

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 124/132

 

 

ANEXA Nr. IV.20.1

LISTA DOCUMENTELOR NORMATIVE CONEXE

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚ Indicativul β”‚ Titlul documentaΕ£iei β”‚β”‚crt.β”‚ documentaΕ£iei β”‚  β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1 β”‚ C 12-95 β”‚InstrucΕ£iuni tehnice ISCIR. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2 β”‚ C 16 β”‚Normativ pentru executarea lucrΔƒrilor de betoane pe timp β”‚β”‚  β”‚  β”‚friguros. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3 β”‚ C 56 β”‚Normativ pentru verificarea calitΔƒΕ£ii şi recepΕ£ia β”‚β”‚  β”‚  β”‚lucrΔƒrilor de instalaΕ£ii aferente construcΕ£iilor. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4 β”‚ C 193-79 β”‚InstrucΕ£iuni tehnice pentru executarea zidΔƒriei din β”‚β”‚  β”‚  β”‚piatrΔƒ brutΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5 β”‚ C 210-94 β”‚Norme tehnice privind protecΕ£ia anticorozivΔƒ a bazinelor β”‚β”‚  β”‚  β”‚din beton armat pentru neutralizarea şi epurarea apelor β”‚β”‚  β”‚  β”‚industriale. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6 β”‚ C 300-94 β”‚Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durataβ”‚β”‚  β”‚  β”‚executΔƒrii lucrΔƒrilor de construcΕ£ii şi instalaΕ£iile β”‚β”‚  β”‚  β”‚aferente acestora. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7 β”‚ GE 035-99 β”‚Ghid şi program de calcul pentru responsabilul cu β”‚β”‚  β”‚  β”‚urmΔƒrirea in exploatare a construcΕ£iilor. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 8 β”‚ GE 048-02 β”‚Ghid de intreΕ£inere şi exploatare in siguranΕ£Δƒ a β”‚β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£iilor şi instalaΕ£iilor de la prizele de apΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 9 β”‚ GE 049-02 β”‚Ghid de execuΕ£ie, exploatare şi postutilizare a β”‚β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£iilor de captare din apa subteranΔƒ pentru β”‚β”‚  β”‚  β”‚asigurarea parametrilor funcΕ£ionali; β”‚β”‚  β”‚  β”‚Contr. 0092/2001 PROED/MLPTL. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 10 β”‚ GP 036-99 β”‚Ghid de proiectare, execuΕ£ie şi exploatare privind β”‚β”‚  β”‚  β”‚protecΕ£ia anticorozivΔƒ a bazinelor din beton armat şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚beton precomprimat, destinate neutralizΔƒrii şi epurΔƒrii β”‚β”‚  β”‚  β”‚apelor industriale. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 11 β”‚ GP 043/99 β”‚Ghid privind proiectarea, execuΕ£ia şi exploatarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚sistemelor de alimentare cu apΔƒ ΕŸi canalizare utilizand β”‚β”‚  β”‚  β”‚conducte din PVC, polietilenΔƒ ΕŸi polipropilenΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 12 β”‚ GP 045-02 β”‚Ghid de execuΕ£ie, exploatare şi postutilizare a β”‚β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£iilor de captare a apei subterane pentru β”‚β”‚  β”‚  β”‚asigurarea parametrilor funcΕ£ionali. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 13 β”‚ GP 052-00 β”‚Ghid pentru instalaΕ£ii electrice şi tensiuni panΔƒ la 1000β”‚β”‚  β”‚  β”‚V ca şi 1500 V cc. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 14 β”‚ GP 062-02 β”‚Ghid de proiectare şi execuΕ£ie pentru construcΕ£iile de β”‚

β”‚  β”‚  β”‚tratare a apei pentru localitΔƒΕ£i mici şi obiective β”‚β”‚  β”‚  β”‚izolate, in vederea asigurΔƒrii sΔƒnΔƒtΔƒΕ£ii populaΕ£iei şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚protecΕ£iei mediului. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 15 β”‚ GP 069-02 β”‚Ghid de proiectare pentru instalaΕ£ii de stingere a β”‚β”‚  β”‚  β”‚incendiilor cu apΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 16 β”‚ GP 087-03 β”‚Ghid de proiectare a construcΕ£iilor pentru tratarea apei β”‚β”‚  β”‚  β”‚in vederea potabilizΔƒrii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 17 β”‚ GT 009-97 β”‚Ghid pentru reabilitarea reΕ£elelor de alimentare cu apΔƒ, β”‚β”‚  β”‚  β”‚fΔƒrΔƒ sΔƒpΔƒturΔƒ deschisΔƒ, in vederea satisfacerii β”‚β”‚  β”‚  β”‚cerinΕ£elor de igienΔƒ ΕŸi siguranΕ£Δƒ in exploatare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 125/132

 

β”‚ 18 β”‚ GT 018-97 β”‚Ghid tehnic pentru diagnosticarea regimului de β”‚β”‚  β”‚  β”‚funcΕ£ionare şi comportΔƒrii in exploatare a grupurilor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚pompare echipate cu recipienΕ£i de hidrofor. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 19 β”‚ I 20-00 β”‚Normativ pentru proiectarea şi executarea protecΕ£iei β”‚β”‚  β”‚  β”‚contra trΔƒsnetului la construcΕ£ii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 20 β”‚ I 22-99 β”‚Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚aducΕ£iune şi a reΕ£elelor de alimentare cu apΔƒ ΕŸi β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare ale localitΔƒΕ£ilor. β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 21 β”‚ I 30-75 β”‚InstrucΕ£iuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec β”‚β”‚  β”‚  β”‚ΕŸi stabilirea mΔƒsurilor pentru prevenirea efectelor β”‚β”‚  β”‚  β”‚negative ale acesteia la instalaΕ£iile hidraulice sub β”‚β”‚  β”‚  β”‚presiune. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 22 β”‚ MP-005/1998 β”‚Manual de clorare a apei; aprobat cu Ordin MLPAT β”‚β”‚  β”‚  β”‚16/N/1998. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 23 β”‚ NTPA 001/2002 β”‚Normativ privind stabilirea limitelor de incΔƒrcare cu β”‚β”‚  β”‚  β”‚poluanΕ£i a apelor uzate industriale şi orΔƒΕŸeneşti la β”‚β”‚  β”‚  β”‚evacuarea in receptorii naturali - aprobat prin H.G. β”‚β”‚  β”‚  β”‚nr. 188/28.02.2002. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 24 β”‚ NTPA 002/2002 β”‚Normativ privind condiΕ£iile de evacuare a apelor uzate inβ”‚β”‚  β”‚  β”‚reΕ£elele de canalizare ale localitΔƒΕ£ilor şi direct in β”‚β”‚  β”‚  β”‚staΕ£iile de epurare - aprobat prin H.G. nr. β”‚

β”‚  β”‚  β”‚188/28.02.2002. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 25 β”‚ NTPA 003/1997 β”‚Norme privind metodologia de conducere şi control al β”‚β”‚  β”‚  β”‚procesului de epurare biologicΔƒ cu nΔƒmol activ in β”‚β”‚  β”‚  β”‚staΕ£iile de epurare a apelor uzate orΔƒΕŸeneşti, β”‚β”‚  β”‚  β”‚industriale şi zootehnice. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 26 β”‚ NTPA 011/2002 β”‚Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚apelor uzate orΔƒΕŸeneşti - aprobate prin H.G. nr. β”‚β”‚  β”‚  β”‚188/28.02.2002. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 27 β”‚ NTPA 013-02 β”‚Norme de calitate pe care trebuie sΔƒ le indeplineascΔƒ  β”‚β”‚  β”‚  β”‚apele de suprafaΕ£Δƒ utilizate pentru potabilizare; aprobatβ”‚β”‚  β”‚  β”‚cu HG nr. 100/02. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 28 β”‚ NTPA 014-02 β”‚Normativ privind metodele de mΔƒsurare şi frecvenΕ£Δƒ de β”‚β”‚  β”‚  β”‚prelevare a probelor din apele de suprafaΕ£Δƒ destinate β”‚

β”‚  β”‚  β”‚producerii de apΔƒ potabilΔƒ - aprobat prin HG 100/02. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 29 β”‚ NE 012-99 β”‚Cod de practicΔƒ pentru executarea lucrΔƒrilor din beton, β”‚β”‚  β”‚  β”‚beton armat şi beton precomprimat. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 30 β”‚ NTRQ 01-84 β”‚NormΔƒ tehnicΔƒ republicanΔƒ privind mΔƒsurarea debitelor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚apΔƒ. Determinarea debitelor de apΔƒ in sistemele de β”‚β”‚  β”‚  β”‚curgere cu nivel liber. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 31 β”‚ NP 003-97 β”‚Normativ pentru proiectarea şi exploatarea instalaΕ£iilor β”‚β”‚  β”‚  β”‚tehnico-sanitare şi tehnologice cu Ε£evi din PP. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 32 β”‚ NP 028-98 β”‚Normativ privind proiectarea construcΕ£iilor de captare a β”‚β”‚  β”‚  β”‚apei. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 33 β”‚ NP 032/1999 β”‚Normativ pentru proiectarea construcΕ£iilor şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚instalaΕ£iilor de epurare a apelor uzate orΔƒΕŸeneşti. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea I: Treapta mecanicΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 34 β”‚ NP 036-99 β”‚Normativ de reabilitare a lucrΔƒrilor hidroedilitare din β”‚β”‚  β”‚  β”‚localitΔƒΕ£i urbane. Buletinul ConstrucΕ£iilor nr. 5/2000. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 35 β”‚ NP 072-02 β”‚Normativ pentru exploatarea sistemelor şi instalaΕ£iilor β”‚β”‚  β”‚  β”‚de stingere a incendiilor cu substanΕ£e. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 36 β”‚ NP 084-03 β”‚Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚instalaΕ£iilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu β”‚β”‚  β”‚  β”‚apΔƒ ΕŸi canalizare, utilizand conducte din mase plastice. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 37 β”‚ NP-088-03 β”‚Normativ pentru proiectarea construcΕ£iilor şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚instalaΕ£iilor de epurare a apelor uzate orΔƒΕŸeneşti - β”‚

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 126/132

 

β”‚  β”‚  β”‚Partea a II-a: Treapta biologicΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 38 β”‚ NP-089-03 β”‚Normativ pentru proiectarea construcΕ£iilor şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚instalaΕ£iilor de epurare a apelor uzate orΔƒΕŸeneşti - β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea a III-a: StaΕ£ii de epurare de capacitate micΔƒ (5 <β”‚β”‚  β”‚  β”‚Q <= 50 l/s) şi foarte micΔƒ (Q <= 5 l/s). β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 39 β”‚ NP 091-03 β”‚Normativ pentru proiectarea construcΕ£iilor şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚instalaΕ£iilor de dezinfectare a apei. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 40 β”‚ NS 387-95 β”‚Norme specifice de securitatea muncii pentru alimentΔƒri β”‚β”‚  β”‚  β”‚cu apΔƒ a localitΔƒΕ£ilor şi pentru nevoi tehnologice; β”‚β”‚  β”‚  β”‚MMPS-1999, broşura 20. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 41 β”‚ P 7 β”‚Normativ privind proiectarea şi executarea construcΕ£iilorβ”‚β”‚  β”‚  β”‚fundate pe pΔƒmanturi sensibile la umezire. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 42 β”‚ P 66/01 β”‚Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrΔƒrilor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚alimentare cu apΔƒ ΕŸi canalizare a localitΔƒΕ£ilor din β”‚β”‚  β”‚  β”‚mediul rural. Buletinul ConstrucΕ£iilor, 2001. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 43 β”‚ P 70 β”‚InstrucΕ£iuni tehnice pentru proiectarea şi executarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£iilor pe pΔƒmanturi cu contraΕ£ii mari. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 44 β”‚ P 73-78 β”‚InstrucΕ£iuni tehnice pentru proiectarea şi executarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚recipientelor din beton armat şi beton precomprimat β”‚β”‚  β”‚  β”‚pentru lichide. β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 45 β”‚ P 96-96 β”‚Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaΕ£iilor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare a apelor meteorice din clΔƒdiri civile, β”‚β”‚  β”‚  β”‚social-culturale şi industriale; Buletinul ConstrucΕ£iilorβ”‚β”‚  β”‚  β”‚nr. 13/1997. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 46 β”‚ P 100-92 β”‚Normativ privind proiectarea antiseismicΔƒ a β”‚β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£iilor de locuinΕ£e, social culturale, β”‚β”‚  β”‚  β”‚agrozootehnice şi industriale. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 47 β”‚ P 110-99 β”‚Normativ privind comportarea in timp a construcΕ£iilor. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 48 β”‚ P 118-99 β”‚Normativ de siguranΕ£Δƒ la foc a construcΕ£iilor, aprobat β”‚β”‚  β”‚  β”‚prin Ordinul Ministerului LucrΔƒrilor Publice şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚AmenajΔƒrii Teritoriului nr. 27/N/07.04.1999. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 49 β”‚ P 130/99 β”‚Normativ privind urmΔƒrirea comportΔƒrii in timp a β”‚

β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£iilor; Buletinul ConstrucΕ£iilor nr. 1/2000. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 50 β”‚ P 135-99 β”‚Ghid privind coeficienΕ£ii de uzurΔƒ fizicΔƒ normalΔƒ la β”‚β”‚  β”‚  β”‚mijloacele fixe din grupa 1 - ConstrucΕ£ii; Bul. β”‚β”‚  β”‚  β”‚ConstrucΕ£iilor 2/2000. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 51 β”‚ ST 21-97 β”‚SpecificaΕ£ie tehnicΔƒ pentru proiectarea şi executarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£iilor şi instalaΕ£iilor aferente filtrelor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚nisip cu nivel liber pentru asigurarea mΔƒsurilor pentru β”‚β”‚  β”‚  β”‚siguranΕ£Δƒ in exploatare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 52 β”‚ O 49-04 β”‚Norme tehnice privind protecΕ£ia mediului şi in special a β”‚β”‚  β”‚  β”‚solurilor, cand se utilizeazΔƒ nΔƒmoluri de epurare in β”‚β”‚  β”‚  β”‚agriculturΔƒ. Ordin al Ministrului SΔƒnΔƒtΔƒΕ£ii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 53 β”‚ O 88-01 β”‚Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚DispoziΕ£iilor generale privind echiparea şi dotarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£iilor, instalaΕ£iilor tehnologice şi a β”‚β”‚  β”‚  β”‚platformelor amenajate cu mijloace tehnice de PSI. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 54 β”‚ O 138-01 β”‚Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚DispoziΕ£iilor generale privind organizarea activitΔƒΕ£ii deβ”‚β”‚  β”‚  β”‚apΔƒrare impotriva incendiilor. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 55 β”‚ O 699-99 β”‚Ordin al Ministerului Apelor, PΔƒdurilor şi ProtecΕ£iei β”‚β”‚  β”‚  β”‚Mediului, pentru aprobarea Procedurii şi competenΕ£elor deβ”‚β”‚  β”‚  β”‚emitere a avizelor şi autorizaΕ£iilor de gospodΔƒrire a β”‚β”‚  β”‚  β”‚apelor. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 56 β”‚ O 775-98 β”‚Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea normelor β”‚β”‚  β”‚  β”‚generale PSI. β”‚

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 127/132

 

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 57 β”‚ O 1023-00 β”‚Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚dispoziΕ£iilor generale de ordine interioarΔƒ pentru PSI. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 58 β”‚ O 1080-00 β”‚Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚dispoziΕ£iilor generale privind instruirea in domeniul β”‚β”‚  β”‚  β”‚PSI. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 59 β”‚ O 1618-00 β”‚Ordin, al Ministerului Apelor, PΔƒdurilor şi ProtecΕ£iei β”‚β”‚  β”‚  β”‚Mediului, pentru aprobarea secΕ£iunilor reprezentative dinβ”‚

β”‚  β”‚  β”‚cadrul Sistemului naΕ£ional de supraveghere a calitΔƒΕ£ii β”‚β”‚  β”‚  β”‚apelor. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 60 β”‚ O 1935-00 β”‚Norme de igienΔƒ ΕŸi recomandΔƒri pentru modul de viaΕ£Δƒ al β”‚β”‚  β”‚  β”‚populaΕ£iei; Ordin al Ministrului SΔƒnΔƒtΔƒΕ£ii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 61 β”‚ *** β”‚Normativ de conΕ£inut al documentaΕ£iilor tehnice necesare β”‚β”‚  β”‚  β”‚obΕ£inerii avizului de gospodΔƒrire a apelor şi a β”‚β”‚  β”‚  β”‚autorizaΕ£iei de gospodΔƒrire a apelor, aprobat prin β”‚β”‚  β”‚  β”‚Ordinul Ministrului Apelor, PΔƒdurilor şi ProtecΕ£iei β”‚β”‚  β”‚  β”‚Mediului nr. 277/11.04.1997. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 62 β”‚ *** β”‚Normativ privind obiectivele de referinΕ£Δƒ pentru β”‚β”‚  β”‚  β”‚clasificarea calitΔƒΕ£ii apelor de suprafaΕ£Δƒ, aprobat prin β”‚β”‚  β”‚  β”‚Ordinul Ministerului Apelor şi ProtecΕ£iei Mediului β”‚β”‚  β”‚  β”‚nr. 1.146 din 10 Decembrie 2002. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 63 β”‚ *** β”‚Norme de igienΔƒ ΕŸi recomandΔƒri privind mediul de viaΕ£Δƒ alβ”‚β”‚  β”‚  β”‚populaΕ£iei, aprobate de Ministrul SΔƒnΔƒtΔƒΕ£ii prin Ordinul β”‚β”‚  β”‚  β”‚Nr. 1935/13.09.1996. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 64 β”‚ *** β”‚Norme speciale privind caracterul şi mΔƒrimea zonelor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚protecΕ£ie sanitarΔƒ, aprobate prin HotΔƒrarea de Guvern β”‚β”‚  β”‚  β”‚nr. 101/03.04.1997. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 65 β”‚ *** β”‚Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea β”‚β”‚  β”‚  β”‚apelor uzate de la populaΕ£ie şi din procesele β”‚β”‚  β”‚  β”‚tehnologice; MMPS-2001, broşura 19 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 66 β”‚ *** β”‚CP mun. Bucureşti; Norme specifice de protecΕ£ia muncii; β”‚β”‚  β”‚  β”‚Ed. MedicalΔƒ 1975. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 67 β”‚ *** β”‚Ghid pentru reabilitarea reΕ£elelor publice de alimentare β”‚β”‚  β”‚  β”‚cu apΔƒ ΕŸi canalizare. Pr. 673 PROED/MLPTL 1998. β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 68 β”‚ *** β”‚Ordin MLPAT 83/N/05.07; SpecificaΕ£ii tehnice privind β”‚β”‚  β”‚  β”‚proiectarea şi executarea construcΕ£iilor şi instalaΕ£iilorβ”‚β”‚  β”‚  β”‚aferente filtrelor rapide de nisip, cu nivel liber. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 69 β”‚ *** β”‚HG nr. 273/94; Regulamentul de recepΕ£ie a lucrΔƒrilor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£ii şi instalaΕ£ii; colecΕ£ia Legi şi Alte acte β”‚β”‚  β”‚  β”‚normative. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 70 β”‚ *** β”‚HG nr. 766/97; Regulament privind conducerea şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚asigurarea calitΔƒΕ£ii in construcΕ£ii. ColecΕ£ia de legi şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚HG. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 71 β”‚ *** β”‚HG 273; Norme de intocmire a cΔƒrΕ£ii tehnice a β”‚β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£iei; ColecΕ£ia de legi şi HG. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 72 β”‚ *** β”‚Legea 98/94 şi OrdonanΕ£a GR 108/1999; Lege privind β”‚β”‚  β”‚  β”‚stabilirea şi sancΕ£ionarea contravenΕ£iilor la Normele β”‚β”‚  β”‚  β”‚legale de igienΔƒ ΕŸi sΔƒnΔƒtate publicΔƒ. MO aug. 1999. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 73 β”‚ *** β”‚Norma tehnicΔƒ republicanΔƒ privind mΔƒsurarea debitelor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚apΔƒ N.T.R.Q. 0-1-84. Determinarea debitelor de apΔƒ in β”‚β”‚  β”‚  β”‚sisteme de curgere cu nivel liber. Metoda modificΔƒrii β”‚β”‚  β”‚  β”‚locale a secΕ£iunii de curgere. Canale de mΔƒsurare. β”‚β”‚  β”‚  β”‚PrescripΕ£ii generale. Bucureşti, 1985. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 74 β”‚ *** β”‚Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1214 din 6.09.2001 privind β”‚β”‚  β”‚  β”‚aprobarea reglementΔƒrii "Normativ pentru proiectarea şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚executarea lucrΔƒrilor de alimentare cu apΔƒ ΕŸi canalizare β”‚β”‚  β”‚  β”‚a localitΔƒΕ£ilor din mediul rural", indicativ P66-2001. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 128/132

 

β”‚ 75 β”‚ *** β”‚MΔƒsuri de protecΕ£ie a calitΔƒΕ£ii resurselor de apΔƒ, β”‚β”‚  β”‚  β”‚aprobate prin HotΔƒrarea de Guvern nr. 472/09.06.2000. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 76 β”‚ *** β”‚Legea nr. 10/18 ianuarie 1995, privind Calitatea in β”‚β”‚  β”‚  β”‚ConstrucΕ£ii. PublicatΔƒ in Monitorul Oficial al Romaniei β”‚β”‚  β”‚  β”‚nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificΔƒrile ulterioare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 77 β”‚ *** β”‚Norme tehnice privind protecΕ£ia mediului şi in special a β”‚β”‚  β”‚  β”‚solurilor, cand se utilizeazΔƒ nΔƒmoluri de epurare in β”‚β”‚  β”‚  β”‚agriculturΔƒ, aprobate prin Ordinul nr. 49 al M.A.P.A.M. β”‚

β”‚  β”‚  β”‚din 14.01.2004, publicat in M.O. nr. 66 din 27.01.2004. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 78 β”‚ *** β”‚Lege pentru aprobarea OrdonanΕ£ei de urgenΕ£Δƒ a Guvernului β”‚β”‚  β”‚  β”‚nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul β”‚β”‚  β”‚  β”‚integrat al poluΔƒrii - publicatΔƒ in Monitorul Oficial al β”‚β”‚  β”‚  β”‚Romaniei, Partea I, nr. 901/12.12.2002. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 79 β”‚ *** β”‚Legea nr. 106/96 - Legea protecΕ£iei civile publicatΔƒ in β”‚β”‚  β”‚  β”‚Monitorul Oficial din 03.10.1996. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 80 β”‚ M.A.P.P.M. β”‚Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996, Legea Apelor, β”‚β”‚  β”‚  β”‚publicatΔƒ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.β”‚β”‚  β”‚  β”‚244 din 8 octombrie 1996, cu modificΔƒrile ulterioare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 81 β”‚ M.A.P.P.M. β”‚Legea nr. 137 din 29 decembrie 1995, Legea ProtecΕ£iei β”‚β”‚  β”‚  β”‚Mediului, publicatΔƒ in Monitorul Oficial al Romaniei, β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea I, nr. 304 din 30 decembrie 1995, cu modificΔƒrile β”‚

β”‚  β”‚  β”‚ulterioare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 82 β”‚ ATV A 126 E β”‚Procedee de epurare a apelor uzate in procese cu nΔƒmol β”‚β”‚  β”‚  β”‚activat cu stabilizare de contact pentru capacitΔƒΕ£i β”‚β”‚  β”‚  β”‚cuprinse intre 50 şi 5.000 locuitori echivalenΕ£i. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 83 β”‚ ATV A 202 β”‚Metode de eliminare a fosforului din apele uzate. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 84 β”‚ ATV M 256 β”‚Controlul şi reglarea eliminΔƒrii azotului in procese cu β”‚β”‚  β”‚  β”‚nΔƒmol activat. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 85 β”‚ATV A131E-2000 β”‚Dimensionarea staΕ£iilor de epurare cu nΔƒmol activat β”‚β”‚  β”‚  β”‚intr-o singurΔƒ fazΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 86 β”‚ATV-A 262E-2000β”‚Principiul de dimensionare şi operare a construcΕ£iilor β”‚β”‚  β”‚  β”‚staΕ£iilor de epurare cu paturi de culturΔƒ vegetalΔƒ, β”‚β”‚  β”‚  β”‚pentru comune cu o capacitate de panΔƒ la 1000 locuitori β”‚

β”‚  β”‚  β”‚echivalenΕ£i. β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 

ANEXA Nr. IV.20.2

LISTA DOCUMENTELOR NORMATIVE DE REFERINΕ’Δ‚ 

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”β”‚Nr. β”‚ Indicativul β”‚ Titlul documentaΕ£iei β”‚β”‚crt.β”‚ documentaΕ£iei β”‚  β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 0 β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 1 β”‚ STAS 1343/0-89 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Determinarea cantitΔƒΕ£ilor de apΔƒ  β”‚β”‚  β”‚  β”‚de alimentare. PrescripΕ£ii generale. β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 2 β”‚ SR 1343/1-95 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Determinarea cantitΔƒΕ£ilor de apΔƒ  β”‚β”‚  β”‚  β”‚de alimentare pentru centre populate. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 3 β”‚ STAS 1343/2-89 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Determinarea cantitΔƒΕ£ilor de apΔƒ  β”‚β”‚  β”‚  β”‚de alimentare pentru unitΔƒΕ£i industriale. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 4 β”‚ STAS 1343/3-86 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Determinarea cantitΔƒΕ£ilor de apΔƒ  β”‚β”‚  β”‚  β”‚de alimentare pentru unitΔƒΕ£i zootehnice. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 5 β”‚ STAS 1343/4-86 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Determinarea cantitΔƒΕ£ilor de apΔƒ  β”‚β”‚  β”‚  β”‚de alimentare pentru amenajΔƒri de irigaΕ£ii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 6 β”‚ STAS 1343/5-86 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Determinarea cantitΔƒΕ£ilor de apΔƒ  β”‚

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 129/132

 

β”‚  β”‚  β”‚de alimentare pentru unitΔƒΕ£i piscicole. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 7 β”‚ SR 1508/00 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. PrescripΕ£ii pentru sistemele şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚componentele pentru inmagazinarea apei. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 8 β”‚ STAS 1628-1/87 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Surse de apΔƒ; Studii de teren. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 9 β”‚ STAS 1629-1/81 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Surse de apΔƒ; captarea izvoarelor.β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 10 β”‚ STAS 1629-2/95 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Captarea apei subterane cu puΕ£uri.β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 11 β”‚ STAS 1629-3/91 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Captarea apei subterane cu β”‚β”‚  β”‚  β”‚drenuri. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 12 β”‚ STAS 1629-4/90 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Captarea apei din rauri. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 13 β”‚ STAS 1629-5/90 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. CaptΔƒri de apΔƒ din lacuri. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 14 β”‚ STAS 1846-90 β”‚CanalizΔƒri exterioare. Determinarea debitelor de apΔƒ β”‚β”‚  β”‚  β”‚de canalizare. PrescripΕ£ii de proiectare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 15 β”‚ STAS 3051-91 β”‚Sisteme de canalizare. Canale ale reΕ£elelor β”‚β”‚  β”‚  β”‚exterioare de canalizare. PrescripΕ£ii fundamentale deβ”‚β”‚  β”‚  β”‚proiectare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 16 β”‚ STAS 3602/87 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Filtre de nisip. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 17 β”‚ STAS 3620-2/85 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Decantoare suspensionale cu β”‚β”‚  β”‚  β”‚recircularea mecanicΔƒ a nΔƒmolului. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 18 β”‚ STAS 4068/2-87 β”‚Debite şi volume maxime de apΔƒ. ProbabilitΔƒΕ£ile β”‚β”‚  β”‚  β”‚anuale ale debitelor şi volumelor maxime in condiΕ£ii β”‚β”‚  β”‚  β”‚normale şi speciale de exploatare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 19 β”‚ STAS 10898-85 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ ΕŸi canalizΔƒri. Terminologie. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 20 β”‚ STAS 1481-86 β”‚CanalizΔƒri. ReΕ£ele exterioare. Criterii generale şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚studii de proiectare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 21 β”‚ STAS 2308-81 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ ΕŸi canalizΔƒri. Capace şi rame β”‚β”‚  β”‚  β”‚pentru cΔƒmine de vizitare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 22 β”‚ STAS 2448-82 β”‚CanalizΔƒri. CΔƒmine de vizitare. PrescripΕ£ii de β”‚β”‚  β”‚  β”‚proiectare. β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 23 β”‚ STAS 3272-80 β”‚CanalizΔƒri. GrΔƒtare cu ramΔƒ, din fontΔƒ, pentru guri β”‚β”‚  β”‚  β”‚de scurgere. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 24 β”‚ STAS 6701-82 β”‚CanalizΔƒri. Guri de scurgere cu sifon şi depozit. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 25 β”‚ STAS 10859-91 β”‚CanalizΔƒri. StaΕ£ii de epurare a apelor uzate β”‚β”‚  β”‚  β”‚provenite de la centrele populate. Studii pentru β”‚β”‚  β”‚  β”‚proiectare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 26 β”‚ STAS 4162/1-89 β”‚CanalizΔƒri. Decantoare primare. PrescripΕ£ii de β”‚β”‚  β”‚  β”‚proiectare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 27 β”‚ STAS 4162/2-89 β”‚CanalizΔƒri. Decantoare secundare. PrescripΕ£ii de β”‚β”‚  β”‚  β”‚proiectare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 28 β”‚ SR 4162-2/95 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. ReΕ£ele de distribuΕ£ie. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Dimensionare tehnologicΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 29 β”‚ SR 4163-3/95 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. ReΕ£ele de distribuΕ£ie. Principii β”‚β”‚  β”‚  β”‚de execuΕ£ie şi exploatare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 30 β”‚ STAS 4165/88 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. Rezervoare din beton armat şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚beton precomprimat. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 31 β”‚ STAS 4273-83 β”‚ConstrucΕ£ii hidrotehnice. Incadrarea in clase de β”‚β”‚  β”‚  β”‚importanΕ£Δƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 32 β”‚ STAS 6054/77 β”‚Adancimea maximΔƒ de ingheΕ£. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 33 β”‚ SR 6819/97 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. AducΕ£iuni. β”‚

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 130/132

 

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 34 β”‚ SR 8591/97 β”‚ReΕ£ele subterane. CondiΕ£ii de amplasare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 35 β”‚ STAS 8818/87 β”‚Zgomot. Pompe centrifugale, diagonale şi axiale. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Metode de determinare a nivelului de zgomot. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 36 β”‚ STAS 9295/88 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. StaΕ£ii de deferizare şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚demanganizarea apei. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 37 β”‚ SR 9296/96 β”‚StaΕ£ii de clorare cu clor gazos. β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 38 β”‚ STAS 10101/0-75 β”‚AcΕ£iuni in construcΕ£ii, clasificarea şi gruparea β”‚β”‚  β”‚  β”‚acΕ£iunilor. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 39 β”‚ STAS 10110/90 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. StaΕ£ii de pompare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 40 β”‚ STAS 11566-91 β”‚CanalizΔƒri. Bazine cu nΔƒmol activat. PrescripΕ£ii β”‚β”‚  β”‚  β”‚generale de proiectare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 41 β”‚ STAS 12264-91 β”‚CanalizΔƒri. Separatoare de uleiuri şi grΔƒsimi la β”‚β”‚  β”‚  β”‚staΕ£iile de epurare orΔƒΕŸeneşti. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 42 β”‚ SR 12362/96 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. GospodΔƒria de reactivi. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 43 β”‚ STAS 12431-90 β”‚CanalizΔƒri. GrΔƒtare pentru staΕ£ii de epurare a apelorβ”‚β”‚  β”‚  β”‚uzate orΔƒΕŸeneşti. PrescripΕ£ii generale de proiectare.β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 44 β”‚ STAS 12594-87 β”‚CanalizΔƒri. StaΕ£ii de pompare. PrescripΕ£ii generale β”‚β”‚  β”‚  β”‚de proiectare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 45 β”‚ SR EN 295-1 + β”‚Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la β”‚β”‚  β”‚ A1:1997 β”‚racorduri şi reΕ£ele de canalizare. Partea 1: β”‚β”‚  β”‚  β”‚CondiΕ£ii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 46 β”‚ SR EN 124:1996 β”‚Dispozitive de acoperire şi inchidere pentru cΔƒmine β”‚β”‚  β”‚  β”‚de vizitare şi guri de scurgere in zone carosabile şiβ”‚β”‚  β”‚  β”‚pietonale. Principii de construcΕ£ie, incercΔƒri tip, β”‚β”‚  β”‚  β”‚marcare, inspecΕ£ia calitΔƒΕ£ii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 47 β”‚ SR EN 295-2:1997 β”‚Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la β”‚β”‚  β”‚  β”‚racorduri şi reΕ£ele de canalizare. Partea 2: β”‚β”‚  β”‚  β”‚InspecΕ£ia calitΔƒΕ£ii şi eşantionarea. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 48 β”‚ SR EN 295-3:1997 β”‚Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la β”‚

β”‚  β”‚  β”‚racorduri şi reΕ£ele de canalizare. Partea 3: Metode β”‚β”‚  β”‚  β”‚de incercare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 49 β”‚ SR EN 295-4:1997 β”‚Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la β”‚β”‚  β”‚  β”‚racorduri şi reΕ£ele de canalizare. Partea 4: CondiΕ£iiβ”‚β”‚  β”‚  β”‚pentru accesorii speciale, piese de adaptare şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚accesorii compatibile. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 50 β”‚ SR EN 295-5:1997 β”‚Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la β”‚β”‚  β”‚  β”‚racorduri şi reΕ£ele de canalizare. Partea 5: CondiΕ£iiβ”‚β”‚  β”‚  β”‚pentru tuburi perforate şi accesorii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 51 β”‚ SR EN 295-6:1997 β”‚Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la β”‚β”‚  β”‚  β”‚racorduri şi reΕ£ele de canalizare. Partea 6: CondiΕ£iiβ”‚β”‚  β”‚  β”‚pentru cΔƒminele de vizitare de gresie. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 52 β”‚ SR EN 295-7:1997 β”‚Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la β”‚β”‚  β”‚  β”‚racorduri şi reΕ£ele de canalizare. Partea 7: CondiΕ£iiβ”‚β”‚  β”‚  β”‚pentru tuburile de gresie şi imbinΔƒrile lor destinateβ”‚β”‚  β”‚  β”‚execuΕ£iei prin impingere. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 53 β”‚ SR EN 476:2000 β”‚CondiΕ£ii generale pentru componentele utilizate la β”‚β”‚  β”‚  β”‚reΕ£elele de evacuare, de racord şi de canalizare cu β”‚β”‚  β”‚  β”‚curgere cu nivel liber. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 54 β”‚ SREN 752-1:1998 β”‚ReΕ£ele de canalizare in exteriorul clΔƒdirilor. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea 1. GeneralitΔƒΕ£i şi definiΕ£ii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 55 β”‚ SR EN 752-2:1998 β”‚ReΕ£ele de canalizare in exteriorul clΔƒdirilor. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea 2. CondiΕ£ii de performanΕ£Δƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 131/132

 

β”‚ 56 β”‚ SR EN 752-3:1999 β”‚ReΕ£ele de canalizare in exteriorul clΔƒdirilor. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea 3. PrescripΕ£ii generale de proiectare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 57 β”‚ SR EN 752-4:1999 β”‚ReΕ£ele de canalizare in exteriorul clΔƒdirilor. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea 4. Dimensionarea hidraulicΔƒ ΕŸi consideraΕ£ii β”‚β”‚  β”‚  β”‚referitoare la mediu. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 58 β”‚ SR EN 752-5:1999 β”‚ReΕ£ele de canalizare in exteriorul clΔƒdirilor. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea 5. Reabilitare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€

β”‚ 59 β”‚ SR EN 752-6:1999 β”‚ReΕ£ele de canalizare in exteriorul clΔƒdirilor. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea 6. InstalaΕ£ii de pompare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 60 β”‚ SR EN 752-7:1999 β”‚ReΕ£ele de canalizare in exteriorul clΔƒdirilor. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea 7. IntreΕ£inere şi exploatare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 61 β”‚ SR EN 805:2000 β”‚AlimentΔƒri cu apΔƒ. CondiΕ£ii pentru sistemele şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚componentele exterioare clΔƒdirilor; ASRO 2000. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 62 β”‚ SR EN 1610:2000 β”‚ExecuΕ£ia şi incercarea racordurilor şi reΕ£elelor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 63 β”‚ SR EN 1671:2000 β”‚ReΕ£ele de canalizare sub presiune in exteriorul β”‚β”‚  β”‚  β”‚clΔƒdirilor. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 64 β”‚ SR EN 1433:2003 β”‚Canale de evacuare a apelor uzate din zone β”‚β”‚  β”‚  β”‚circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. β”‚

β”‚  β”‚  β”‚Clasificare, cerinΕ£e pentru proiectare şi incercare, β”‚β”‚  β”‚  β”‚marcare şi evaluarea conformitΔƒΕ£ii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 65 β”‚ SR EN 1085:2000 β”‚Epurarea apelor uzate. Terminologie. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 66 β”‚ SR EN 1293:2002 β”‚CondiΕ£ii generale pentru componentele utilizate la β”‚β”‚  β”‚  β”‚reΕ£elele de evacuare, de racord şi de canalizare sub β”‚β”‚  β”‚  β”‚presiune pneumaticΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 67 β”‚SR EN 12255-1:2002 β”‚StaΕ£ii de epurare. Partea 1: Principii generale de β”‚β”‚  β”‚  β”‚construcΕ£ie. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 68 β”‚SR EN 12255-3:2002 β”‚StaΕ£ii de epurare. Partea 3: EpurΔƒri preliminare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 69 β”‚SR EN 12255-4:2002 β”‚StaΕ£ii de epurare. Partea 4: Decantare primarΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 70 β”‚SR EN 12255-5:2002 β”‚StaΕ£ii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune. β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 71 β”‚SR EN 12255-6:2002 β”‚StaΕ£ii de epurare. Partea 6: Procedee cu nΔƒmoluri β”‚β”‚  β”‚  β”‚activate. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 72 β”‚SR EN 12255-7:2002 β”‚StaΕ£ii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu β”‚β”‚  β”‚  β”‚peliculΔƒ fixatΔƒ. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 73 β”‚SR EN 12255-8:2002 β”‚StaΕ£ii de epurare. Partea 8: Depozitare şi tratare β”‚β”‚  β”‚  β”‚nΔƒmoluri. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 74 β”‚SR EN 12255-9:2002 β”‚StaΕ£ii de epurare. Partea 9: Control mirosuri şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚ventilaΕ£ie. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 75 β”‚SR EN 12255-10:2002β”‚StaΕ£ii de epurare. Partea 10: PrescripΕ£ii de β”‚β”‚  β”‚  β”‚securitate. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 76 β”‚SR EN 12255-11:2002β”‚StaΕ£ii de epurare. Partea 11: Date generale cerute. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 77 β”‚ SR EN 12280:2002 β”‚CondiΕ£ii generale pentru componentele utilizate la β”‚β”‚  β”‚  β”‚renovarea şi repararea racordurilor şi reΕ£elelor de β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare in exteriorul clΔƒdirilor. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 78 β”‚ SR EN 12889:2000 β”‚ExecuΕ£ia fΔƒrΔƒ tranşee şi incercarea racordurilor şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚reΕ£elelor de canalizare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 79 β”‚ SR EN 858-1:2002 β”‚Separatoare de lichide uşoare (de exemplu: β”‚β”‚  β”‚  β”‚hidrocarburi). Partea 1: CerinΕ£e de proiectare, β”‚β”‚  β”‚  β”‚performanΕ£Δƒ ΕŸi incercΔƒri, marcare şi controlul β”‚β”‚  β”‚  β”‚calitΔƒΕ£ii. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 80 β”‚ SR EN 1825-2:2002 β”‚Separatoare de grΔƒsimi. Partea 2: Alegerea β”‚

5/9/2018 GP 106-2004 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/gp-106-2004 132/132

 

β”‚  β”‚  β”‚dimensiunilor nominale, montare, service şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚intreΕ£inere. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 81 β”‚SR EN 12050-1:2001 β”‚StaΕ£ii de pompare a apelor uzate pentru clΔƒdiri şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚terenuri. Principii de construcΕ£ie şi incercare. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea 1. StaΕ£ie de pompare apΔƒ uzatΔƒ ce conΕ£ine β”‚β”‚  β”‚  β”‚materii fecale. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 82 β”‚SR EN 12050-2:2002 β”‚StaΕ£ii de pompare a apelor uzate pentru clΔƒdiri şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚terenuri. Principii de construcΕ£ie şi incercare. β”‚

β”‚  β”‚  β”‚Partea 2. StaΕ£ii de pompare pentru ape uzate fΔƒrΔƒ  β”‚β”‚  β”‚  β”‚materii fecale. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 83 β”‚SR EN 12050-3:2002 β”‚StaΕ£ii de pompare a apelor uzate pentru clΔƒdiri şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚terenuri. Principii de construcΕ£ie şi incercare. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea 3. StaΕ£ie de pompare cu aplicare limitatΔƒ  β”‚β”‚  β”‚  β”‚pentru ape uzate cu materii fecale. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 84 β”‚SR EN 12050-4:2002 β”‚StaΕ£ii de pompare a apelor uzate pentru clΔƒdiri şi β”‚β”‚  β”‚  β”‚terenuri. Principii de construcΕ£ie şi incercare. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Partea 4. Robinet de reΕ£inere pentru ape uzate cu β”‚β”‚  β”‚  β”‚materii fecale şi fΔƒrΔƒ materii fecale. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 85 β”‚ SR EN 1123-1:2002 β”‚Tuburi şi racorduri de tub pentru reΕ£ele de β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare sudate longitudinal din oΕ£el galvanizat laβ”‚β”‚  β”‚  β”‚cald, mufΔƒ ΕŸi capΔƒt drept. Partea 1: CerinΕ£e, β”‚β”‚  β”‚  β”‚incercΔƒri, control de calitate. β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 86 β”‚ SR EN 1123-2:2002 β”‚Tuburi şi racorduri de tub pentru reΕ£ele de β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare sudate longitudinal din oΕ£el galvanizat laβ”‚β”‚  β”‚  β”‚cald, mufΔƒ ΕŸi capΔƒt drept. Partea 2: Dimensiuni. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 87 β”‚ SR EN 1124-1:2002 β”‚Tuburi şi racorduri de tub pentru reΕ£ele de β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare din oΕ£el inoxidabil sudate longitudinal cuβ”‚β”‚  β”‚  β”‚mufΔƒ ΕŸi capΔƒt drept. Partea 1: CerinΕ£e, incercΔƒri, β”‚β”‚  β”‚  β”‚control de calitate. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 88 β”‚ SR EN 1124-2:2002 β”‚Tuburi şi racorduri de tub pentru reΕ£ele de β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare din oΕ£el inoxidabil sudate longitudinal cuβ”‚β”‚  β”‚  β”‚mufΔƒ ΕŸi capΔƒt drept. Partea 2: Sistem S; Dimensiuni. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 89 β”‚ SR EN 1124-3:2002 β”‚Tuburi şi racorduri de tub pentru reΕ£ele de β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare din oΕ£el inoxidabil sudate longitudinal cuβ”‚β”‚  β”‚  β”‚mufΔƒ ΕŸi capΔƒt drept. Partea 3: Sistem X; Dimensiuni. β”‚

β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 90 β”‚ SR EN 588-1 β”‚Tuburi de azbociment pentru racorduri şi reΕ£ele de β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare. Partea 1: Tuburi, imbinΔƒri şi accesorii β”‚β”‚  β”‚  β”‚pentru reΕ£ele cu curgere cu nivel liber. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 91 β”‚ SR EN 588-2 β”‚Tuburi de azbociment pentru racorduri şi reΕ£ele de β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare. Partea 2: CΔƒmine de vizitare şi cΔƒmine deβ”‚β”‚  β”‚  β”‚racord. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 92 β”‚ SR-ISO 3607/95 β”‚Ε’evi din polietilenΔƒ (PE). ToleranΕ£e la diametrele β”‚β”‚  β”‚  β”‚exterioare şi grosimile de perete. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 93 β”‚ SR-ISO 4064-1/96 β”‚MΔƒsurarea debitului de apΔƒ in conducte inchise. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Contoare de apΔƒ potabilΔƒ. CondiΕ£ii tehnice. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 94 β”‚ SR-ISO 4064-2/96 β”‚MΔƒsurarea debitului de apΔƒ in conducte inchise. β”‚β”‚  β”‚  β”‚Contoare de apΔƒ. CondiΕ£ii de instalare. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 95 β”‚SR ISO 4067-6:1996 β”‚Desene tehnice. InstalaΕ£ii. Partea 6: Simboluri β”‚β”‚  β”‚  β”‚grafice pentru sisteme de alimentare cu apΔƒ ΕŸi β”‚β”‚  β”‚  β”‚canalizare ingropate. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 96 β”‚ SR-ISO 6107/97 β”‚Calitatea apei. Vocabular. β”‚β”œβ”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”‚ 97 β”‚ *** β”‚Managementul calitΔƒΕ£ii şi asigurarea calitΔƒΕ£ii - β”‚β”‚  β”‚  β”‚ColecΕ£ia de standarde (9000, 10011, 45000); Editura β”‚β”‚  β”‚  β”‚TehnicΔƒ - 1998. β”‚β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜ 


Recommended