Pièce
CSL-DCE_PH1-105-7-PLN SYNTHESE RESEAUX PROJETES.pdf · 2 615 mots · du marché « Requalification des espaces publics du quartier du Clos Saint-Lazare à Stains - Phase 1 », dossier de consultation officiel.
R= 36.42
ELE R= 37.08
ELE
ACØ
GAZ
1F
1F
2 Fx
►
1F
E
BT 4x35Cu
075
1 F - 6.70 1F
Bouche d'arrosage
12 5
T= 39.70
Légende Réseaux Secs
ARO
BT 3x95Al+1x50Al
Légende Réseaux Assainissement
E
ARO R= 38.45 BT 3x
►
95Al +
BT 3x150Al+1x70Al 1x50A
l
Réseaux existants : Réseaux projetés : ► ARO
GAZ
Réseaux existants : Réseaux projetés : HTA 3x150ATS
Assainissement Eaux Pluviales ► Assainissement Eaux Pluviales Electricité Basse Tension BT A Electricité Basse Tension 4cAR
Drain Electricité Basse Tension Abandonné HT A Electricité Haute Tension BT 4x35Cu
T= 38.46 O
Assainissement Eaux Usées Ø400
1 F - 4.00
►
BT
ARO
Electricité Haute Tension x Réseaux à abandonner BT 3x95Al+1x50Cu
R= 37.95
►
HTA 3x150Al
►
Assainissement Unitaire ► Assainissement Eaux Usées ►
Electricité Haute Tension Abandonné Réseaux HTA à dévoyer BT 3x95Al+1x50Cu ► AR BT 3x95Al+1x50Cu
GAZ
Assainissement Unitaire départemental x Assainissement EP à abandonner O
►
1
2
Poste Transformateur DP Réseaux BTA à dévoyer
T5
x
F
Fx
Regards existants Assainissement EU à abandonner
-4
.0
Gaz Moyenne Pression
0
Poste Transformateur projeté 1 F - 4.00 BT 3x95Al+1x50Cu
Regard de visite EP / EU / Unitaire AR
4c
0
16
O
ARO
T= 39.65
Ø20
IN
l
Gaz Basse Pression Poste Transformateur abandonné (hors marché) BT 3x95Al+1x50Cu 0A
A
►
1
DR
Regard de branchement EP / EU 5
F
-7 l+ 1x
.0 BT 3x95Al+1x50Cu
3x
9 5A R= 36.94
0 Orange Coffret de raccordement BT T= 39.78 1F
GAZ
Bouche Avaloir à grille BT
0 - P►
0
16
N
u
R= 37.70
AI
Orange aérien ORA Orange 5C
DR
Grille 600x600 x3
AR
4
CLT4
BT
1
Orange abandonné Réseaux à dévoyer 1F
O
ente
F
-7 Caniveau à grille
0
16
.0
0
ARO
Ø40GA
N
x
AI
Numéricable Réseaux à abandonner
►
DR
Légende Réseaux Humides
U
1F
=0,0
EA
Cu
u+1x50Cu SFR L2T Chambre de tirage projetée x3
5
T4
0Z- P
2a
0
B
16
Réseaux existants : Réseaux projetés :
1F
N
Réseau SLT Chambre de tirage déplacée
AI
L2T BT 3x95Al + 1x50Cu
DR
07m
T= 39.60
U
Eau potable
1 F - 4.00 EAU Eau potable
EA
1F Ø160 1F Ø160
Eclairage Public Fourreaux de réserves BT 3x95Al + 1x50Cu
e
1F Ø160 1F Ø160
AR
1F Ø160 1F Ø160
R= 37.61
0
n
16
Incendie x BT 3x95Cu+1x50Cu
Eau potable à abandonner ARO T= 39.53
/m. - ►
BT 3x95Al + 1x50Cu
N
►
Eclairage Public basse tension Eclairage Public Basse Tension
t
O
AI
ECL BT 3x95Al + 1x50Al
DR
e=G0A,Z
BT 3x95Cu+1x50Cu
Eau Potable abandonné EAU Eau Potable à dévoyer Chambre d'éclairage ARO BT 3x95Al + 1x50Al R= 38.31
Armoire existante
4c 5Cu
EP80
BT 4x3
E AU
AR O
0
16
BI A
L=40
Bouche d'incendie Bouche d'incendie HTA 3x150Al 1F
007m
N
Candélabres Boite de dérivation T=37.80
AI
4a
DR
Poteau incendie Fosses de comptage
Armoire d'éclairage
T= 39.37
.80m
0
Fontaine
16
EAU
Mât routier 7m LEDs 32W - 3000K
/m. G-
IN
►
R= 237.30
A
BT 3x95Al + 1x50Al
DR
ARO Arrosage E
Colonne pieton 4m - Asymétrique LEDs 11W - 2700K 1F
BT 3x150Al + 1x70Al
4a T= 39.14 + 1x50
Al
.
Réseaux projetés : 3x95Al
AL
Bouche d'arrosage
0
BT
ARO
16
E
T= 39.46
Z=
Colonne pieton 4m - Asymétrique LEDs 14W - 2700K BT 3x95Al + 1x50Al
N
R= 36.14
AI
Légende Réseaux Secs 4b
1F
DR
GAZ Réseau Gaz projeté 3F
Fond: 38.40
EAU
x-
R= 36.65
39.0
Colonne pieton 4m - Asymétrique LEDs 11W - 2200K 10
.00
4c
0
16
x Réseaux à abandonner T= 38.46
0
N
16
AI
5
DR
IN
►
Projecteur sur mât LEDs 30W
►
A
R= 37.95
0m.
DR
Réseaux à dévoyer
GA
T= 39.10 HTA 3x150Al
Z
0
Mât 7m ACØ125
16
EAU
6
N
AI
0
R= 37.22
GAZ GAZ BT 3x95Al + 1x50Al
16
GAZ GAZ
DR
GAZ
ARO
N
AI
DR
0
16
IN
A
DR
T= 39.31 T= 38.72
EAU
T= 39.23 R= 37.20 R= 36.07
0
16
4a
A IN
DR
R= 37.16
Cu~03/11/1966
ARO
4c
►
T= 38.46
0
16
EAU
Pente=0,0►
N
Ø400-L=10
AI
Dévoiement Réseau
DR
R= 37.95 T= 39.40
4 Fx R= 36.94
► 07m/m.
Gaz réalisé par GrDF 2a DR
AI
N
16
0
EA
U
16
0
EA
U T= 39.36
ARO
N
AI
DR
R= 36.45
.30m.
U
► EA
3F
G= 38.46
x-
0
6.0 U
x- EA
6.5
2F
►
ARO
E
0 R= 37.46
0
7.0
150
-
U
ARO ARO
T= 37.01 xE
vte EA fe= 37.96 ARO ARO
4F
HTA Limiteur: 2,24 l/s
ARO
1,5m
HTATA
R= 35.70 U
1,19m
HTA HTA EA
4a
H
HTA BT 3
►
x9
ARO
HT 5Al +
HT A 1x50
A Al
EAU
T= 38.64
1,8m 1
BT 4 1 F
►
1F R= 36.90 x35C BT 3x95Al + 1x50Cu
HT HTA
u
HTHTA
A
EP80
A
1F BT 3x95Al + 1x50Al
BI
2 Fx
,35m
- 14 EAU
►
.50 E
ST B BT 3x95Al + 1x50Al
EAU
RO
PO N C
4a
(0.
IO
X1 F L
90
EP80
ARO
BT 3x95Al + 1x50Al
A
HTATA
EL
T= 39.89
)
1F
H
HTA 3x150Al
R= 36.30 T= 37.06
►
►
BT 3x95Cu+1x50Cu
E
R= 35.60 HTA 3x150 ATS
1F
ARO
EAU
BT 3x95Cu+1x50Cu
T= 39.25
►Ø400►- Pente=0►
►
HTA
1F
DRAIN 160
►
HTA
(0.90
)
BT 3x95Al + 1x50Cu R= 36.61
O
Ø200 - Pe
AR
BT
(0.70)
3x
EAU
BT 3x95Al + 1x50Cu 95 DRAIN 160
DRAIN 160
NE
DRAIN 160
ON160
Al DRAIN
160
DRAIN
HTA
T= 39.05
BT 4x
+ 160
DRAIN
1x 60
HTA
IN 1
D
50 DRA
0) T= 37.99 T= 39.27
AN
1
ARO
0 A
(1.
DR
R= 36.81
1F
1F F l
35Cu
AB
BT 160
AIN
AIN
BI n°84 R= 37.00 4x
R= 36.36 DR
1F
T
Al
160
35
T= 39.33
CH
x50
Cu
EAU
0
BR
16
DRAIN 160
T= 39.04
O
E
1 AIN
+1
N
F R= 36.85 DR
BT
nte=0,027
AR
ON
►
HTA
T= 39.08
5Al
R= 35.30
ND
HTA
DR
0
BT 4
16
3x9
AIN
T= 38.94
BA
N
Fond: 37.65 AI
1F
DR
X HTA 3x150Al
R= 37.74
TA
160
►
L
Fx
BT
x
BT 3
,007m/m. - ►
TE
35C
0 7
80
CH
.0 R= 35.40
E
EP
-4
)
DRAIN 160
00 3Ø 0
x95
1F
BR
16
u
EAU
Ct
(1.
ARO
N
Réseaux gérés par PLCO
AI
►
E
EL
F
BT
Al +
1 DR
ONN
16
DR
1 ► 1 F
E
HTA
1FF ØØ1
T= 39.83
O
AIN
4a
L
1F
E
TE
HTA
Ø 1660
1x5
0
AR
ONN
AND
16 0
1
►
L
60
0
0
0
m/m. - L=5 ►
L
R= 35.30
.0
16
0Al
TE
-8
1F
N
T AB
AND
E
AI
1
DRAIN 160
1F
DR
Fx
F 1
Fond: 37
1 F
5
1FF ØØ1
T AB
L
R CH
EAU
DR
TE Ø 1660
T= 39.15 16 0
AIN
0
RCH
BT B
HTA
L=42.50m.►
1
►
60
L
R= 36.78
HTA
TE
BT B
O
80
EL
ARO
EP
AR
DRAIN 160
T
.60
T= 38.99
Cu
DR
35
.
AIN
4x
EAU
L
/m
0.61m.
TE
R= 36.93
160
T= 39.09
BT
►
T= 39.12
Rejet de la surverse dans T= 39.03
HTA
m
►
L
HTA 3x150Al TE
HTA
R= 35.25
15
R= 36.33
DRAIN 160
EO
►
BT 3x95Al + 1x50Cu
ART 37.58
R= L
DR
T= 38.90
,0
AIN
L1
T
=0
160
R= 35.50
EAU
T= 39.18
te
ARO
le réseau EP créé
HTA
L
TE
E
U
HTA
en
60
R= 36.30 EA
1
T= 39.06
RO
2a
AIN
-P
L
EAU
DR
T= 38.78 R= 35.80 A
E
L
TE
0
EAU
BT 3x95Al + 1x50Cu
T= 38.94
U
EA
R= 35.60 G= 37.99
20
DRA
E
►
HTA
T= 38.99
EL
BT ABANDONNE
IN 16
T= 38.98
HTA
Ø
T= 39.22 R= 37.10 T= 38.80 R= 37.28 OEL ► 16
0
AR
0
T
R= 35.30 R= 35.30 BT ABANDONNE T= 38.98 .00 AI
N
►
T= 38.91 fe= 37.60 -1
0 D
R
ARO
m.
R= 35.20 R= 35.85R= 36.00
E
T= 38.75 1F
EAU
BT 3x95Al + 1x50Cu
R= 35.38 Limiteur:1,75 l/s G= 38.90 TE
L
/
DRA
0
5m
16
BT 3x95Al + 1x50Cu R= 35.70 O N
IN
AI
AL R
HTA A
► R= 37.63 1 DR
160
HT
T= 38.65 TE
,0
=0
BT 3x95Al + 1x50Cu
R= 35.78 fe= 38.13 16
0
►
nte
N
ROTE
L AI
T= 38.85
4a
►
DR
DRA
EAU
Limiteur: 1,35 l/s A
Pe
IN
L3T BT 3x95Al+1x50Cu
-
160
R= 35.40
HTATA
T= 38.80
ARO
0
16
0
H
► RO T= 39.08 AI
N
.91 0 DR BT 3x95Al+1x50Cu
R=35 Ø2
R= 35.77 TELA
0
EP8
TEL
►
ARO AROTEL R= 36.24
DRA
0
16
ARO EP80
Dévoiement Réseau Gaz
EA
ARO AI
N
IN 16
E
U
ARO TEL AR O TEL DR
GAZ
ELEELE
TEL
0
► TEL TEL
HTATA
TEL
ARO
TEL
H
0
16
1FFØØ16600
à réaliser par GrDF 1,35 l/s
1 F Ø1
► AI
N
1
T= 38.81 L
EA
U
EP80 DR
160
TE
TEL
1F Ø
1F Ø
1F Ø
R= 35.50 16
0
1600
/m.
16 0
0
N
16
AI
DR
T= 38.81
15m
ELE
L
3Ø16
TE
1F Ø160
0
1F Ø160
=0,0
1F Ø160
T= 38.99
HTATA
2 Fx
►
BT ABANDONNE U
EA
Pente
3Ø16
0
H
16
TEL
1FFØØ16600
R= 35.00 AIN
1 F Ø1
1
►
DR
► -
EAU
T= 39.16 ► R= 36.11
Ø200
L
TE
160
GAZ
1F Ø
TEL
R=35.85
1F Ø
1F Ø
U
ARO
0
EP80 EA 16
R= 35.30 T= 38.68 TEL DR
AIN
1600
16 0
T= 39.01
16
TEL EAU
zr: 35,083
1F Ø160
160
HTA
1F Ø160
ARO
1F Ø160
R= 35.55 R= 34.82 EAU
T= 38.93
AIN
HTA Ø1600
TEL DR
5 Fx - 9.50
TEL
TEL
►
1F Ø16 0
1F Ø16
EAU
AROTEL T= 38.65
1F
TEL
.80
EAU
160
T= 38.55 R= 35.94 EP8
0
R=36
IN
EAU A
TEL
prof: 2.83
DR
R= 35.55ARO R= 35.66 zr: 32,902
►
EAU ► EP80
TEL
5m. 114 GAZ
EAU
EAU
ARO TEL
. 6 Ø
80
HTATA
EP
5
►
EAU
= 2 A C ►
/m. - L prof: 4.95
H
TEL ►
Z
EAU
ARO GA
TEL
EAU
/m
EP80 ►
L3ATU
1F Ø
m
1F Ø
►
m
TEL
1F Ø
T= 39.26 , 00 7 0 5 3
ELE
E
ARO = 0 Z
0 ,
1600
Pent e A
=
enteL=28.10m.
16 0
G
16
TEL EAU
3Ø160
► EP80
R= 35.25 ARO
TEL EAU
0 0 0 - AZ P ►
EAU
Ø1 -
ELE
G
m/m.
L1T
TEL EAU
►
1F Ø
1F Ø
0
IN 16
1F Ø1
ARO EL TEL EAU GAZ
0 0 4 9 ELEELE DRA
zr: 36,231
L
0,
EAU
0
TE
1600
EAU
EP8
16 0
ente=
0
T EP8
6
EAU
ARO T= 38.82
►
L1T
TE L
. - P BT 3x95Al + 1x50Cu
HTA
EAU
60.65m
► 7 .70
Ø20 0
HT
ARO TEL
- .00
TEL EAU
- L = 1F
R= 35.61 prof: 1.63 - 23
A
m . ► BT ABANDONNE te -
,007m/
E AU ► Ev
2 Fx
ARO
►
1F Ø
1F Ø
TEL
1F Ø1
0
L
EAU
=
1F
te
TE
ARO
TEL
- Pen ►
zr: 35,035
EAU
1600
16 0
EAU
Ø1000
6
.05m.
TEL E BT 4x35Al
HTA
EAU ►
AROL TEL
L = 6 0 Réseau déconnecté et zr: 31,817
HTA
EAU
. -
BT 4
049m/m
ARO TEL
TE
EAU ► ►
= 0 ,0 T= 38.98 prof: 2.72 zr:
x
t e
L
35 A
Pen
►
abandonné par Orange
1F Ø
EA U
prof: 5.859
1F Ø
TE
1F Ø1
BT 3x240Al + 1x95Al
AROTEL
Ø200 - R= 35.47
TEL
EAU
EAU
L
ELE
1600
►
16 0
ARO
31,86
6
EAU G= 38.42 BT 3x150Al + 1x70Al
HTAHTA
TEL BT 3x95Cu + 1x50Cu
AROT= 39.27 TEL EAU
► ► BT 3x95Cu + 1x50Cu
(0.90
ARO R= 37.10
400
EAU
TEL HTA 3x150Al
TEL EAU ► BT ABANDONNE
ARO R= 34.40
Un nouveau réseau sera créé par Orange
3Ø160
EP80
L
)
BT ABANDONNE
TE
TEL EAU
fe= 37.60
►
ARO EAU
TEL
► EP80 BT ABANDONNE
L3T EAU
EAU
A RO L BT ABANDONNE
►
TEL EAU ► ► Limiteur: 0,30 l/s
HTAHTA
ARO TE EAU BT 3x95Cu + 1x50Cu
0.90m. 9m/m.
EP Ø
TEL EAU BT ABANDONNE l
EAU
/m. - L=7 zr: 35,045 50A
1F Ø16
1F Ø16
3x1
TEL
4
1F Ø160
, 00
EAU
180/
EAU ► A
0
L
7m ► Pente=
HT
TE
nte=0,00
EAU BT 3x95Cu
► DRAIN
160 DRAIN 160 DRAIN 160 + 1x50Cu
DRAIN 160
P e
0
0
0 - 160
0 prof: 2.77
TEL
►
0 DRAIN
(0.90
Ø1
EAU
160
L1T
DRAIN
(1.0
►
52.50m.
160
HTAHTA
EAU
DRAIN
)
► ►
=
0)
L 160
CLT8
. - DRAIN
100
m /m
te=0,0049
► AIN 160
1F Ø16
1F Ø16
1F Ø160
DR
EAU
160
n DRAIN
►
0 0 - P e 160
Ø2
DRAIN
T= 39.24
0
0
zr: 31,817
160
DRAIN
TEL
►
160
DRAIN
160
HTAHTA
R= 35.17 DRAIN
EAU
160
DRAIN
DRAIN
160 BT 3x240Al + 1x95Al
160
EP80
DRAIN
160
DRAIN
160
DRAIN
0
IN 16
BT 3x150Al + 1x70Al
zr: 31,732
TEL
DRA
160
zr: 34,945
DRAIN HTA 3x150Al
prof: 6.054
0
DRAIN 16
HTAHTA
EAU
0
DRAIN 16 BT ABANDONNE
0
DRAIN 16
0
DRAIN 16
► 0
DRAIN 16
BT 4 prof: 3.12
0
(0.90
IN 16
x50A
DRA
)
TEL
DRAIN 16
0 BT 3x95Cu+1x50Cu
l
HTAHTA
0
DRAIN 16
ELE
(0.9
EAU
0
DRAIN 16 TE
0
POS
0
L1T
80
DRAIN 16
0)
G
HAIN
zr: 34,418
O N
BT 3x240Al+1x115Al
AIN G G
CB
U Ø
180/
G ONH E
(0.90
prof: 3.36
HTAHTA
►
)
zr: 34,914
100
EP8
0 zr: 31,732
(1.30
►
prof: 3.25160 1600 NE
HTA TA
1F Ø 1660 DON
HTAHTA
1FF Ø BAN
)
1 A
1 Ø
H
HTA
3Ø (1.00)
0
EP8
BT 3x95Cu+1x50Cu
zr: 31,632
1F
zr: 31,65 10 0
180/ zr: 26,189
ELE
HTA TA
HTAHTA
HTAA
(0.70
H
BT 3x95Cu+1x50Cu HT A
HT A
prof: 6.365
HT
UN
)
l HTAA
l+1x 115A HT
A
x240 HTAA
BT 3
EELLE
HT
(0.90
HT
zr: 34,841
HT
A
A
zr: 26,189
)
prof: 3.36 ELE
EELE
BT 3x240Al+1x115Al
prof: 11.563 zr: 33,167
180/
CLT9
BT ABANDONNE
BT ABANDONNE
BT 3x95Al+1x50Cu
prof: 4.57
ELE
100
zr: 31,632 HTA BANDONNE
HTA ABANDONNE
T : 39.53 3 5 00
EP Ø
HTA 150 AL S6
t
zr: 34,83 HTA 150 AL S6
1FC
R : 35.97 zr: 31,993
Ø 40
0
ELE
NNE
NDO
prof: 3.87 HTA
ABA
EU
ELE
E
prof: 6.171 zr: 34,308
EL
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ELE3.71
BI n°65 Ct
prof: 3.94 (1.30
)1F
7 Fx
prof:
EELLE
(1.40
zr: 34,78
)7.90
180/
800
m
EELE
prof: 3.92 Ø 0 NS2
BT
ELE
t - 1.0
EU 1FC
100
1 0
Co t - 0.5
zr: 31,443 q
1 F Pla
st - 6.0
0
1FF
te - 6
.00 1FC
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