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APD 02 - TRAVAUX SUR RESEAU EAU POTABLE ET DECI-S4.0.2.P.00.01.PRO-01.pdf · 7 349 mots · du marché « Réhabilitation et modernisation des réseaux d'eau potable et incendie du campus, avec création d'un second poste de… », dossier de consultation officiel.
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S HS 08 39.46 7 39 CH 33 39.44 39.3 U EU 39.32 39.42 39.35 39.39 S CHAUF 39.40 HT_HS m R: 0.35 EAU 9 39.29 38.86 0 EP ECL_HS BT 39.1 .2 EP BT 39.13 EP 39 EAU CHAUF 40 38.94 0. 0. 3 ECL_HS 40 40 EP 39.04 0. .1 HT_HS 0. 40 .11 38.92 39.35 39 ECL ECL 0 ECL_HS CHAUF 41.24 EP 39.3 EC 39.02 EP 38.93 39.32 39.40 39.28 39.36 39.65 41.25 39 38.94 39.02 39.2 39.35 UN L_H 39.01 9 6 CHAUF .1 38.94 EU 39.31 EP EP 39.24 39 39.35 S 39 1.60 CHAUF 39.17 39.29 BT BT EAU HT_HS .2 EP 5 CHAUF S ECL_HS 0.20 EAU 3 39.17 .2 ECL EP 439 EC ECL_HS EP HT_HS CHAUF EP 39.1 UN 0.9 1.60 L EC ST2 8 EP ECL_HS HT EU EP CHAUF 4 L_H 0.10 39.1 39.03 .46 39.2 1 38.93 0.20 39.46 39.45 39.31 22 EP BT 39.39 33939.51 BT 39.34 39.54 3399..00 39.4 ST2 7 39.2839.27 39.57 CHAUF 39.2639.23 S 39.38 38.86 39.07 EP 38.8538.88 G 0.80 39.08 0.40 5 39.45 39.0 6 EAU UN 39.1 UN UN UN UN UN 38.9 0.40 39.39 UN 39.3839.39 UN UN UN 0.80 HT HT_HS UN 1.70 UN UN 0.40 ECL 0.40 UN 39.42 CHAUF 0.40 UN 39.29 0.40 76 9.17 0.40 8 .16 39.16 0.40 ECL 39.47 39.1 EP EP 39.18 38.73 5 3399..216 9 39.1 39.27 39.1 3 EP 38.82 39.2 39.13 39.41 39.24 39.16 ECL_HS 39.23 39.04 39.00 39.27 CHAUF HT 0.20 39.32 EP 39.07 39.17 39.29 HT_HS S 39.30 39.32 39.24 EP S EU ECL_HS S 39.25 39.29 39.28 39.23 38.8738.80 39.21 EC 39.32 0.80 EP B HT 39.27 EAU ECL_HS 0.80 A UN BT L_H BT Ø 200 39.28 39.31 HT HT 1 A 39.35 DRAIN 39.4 1 39.2 6 3 9.34 39.3 0. 39.34 S 9 50 50 HT 0. 39.239.41 A ECL EP BT BT BT 3 EAU ECL HT EP HT EP A HT_HS S 0.80 EP BT HT A EP EU 0.80 1 EC EP HT S A 39.05 L HT_HS _H HT _H DRAIN Ø 200B HTA UN S BT ECL_HS BT 0.80 HT EAU Ø 200B 0.40 CI HTA HT 0.80 0.40 ØEP240 EP ECL_HS 39.23 0.80 39.11 RÉ ECL 39.31 BT EP BT BT 0 0P HTA .6 EP 0.80 Ø0 9 2 39.03 2 5 DRAIN 39.0 L <P 39.1 39.08 CHAUF 1 CHAUF 1 38.9P 39.1 0.40 0.40 EP UN 39.1 39.1 EC 0 EAU 0.40 5 0.40 EP 38.9 HTA 39.19 39.22 BT EP EP CM EAU s EAU E HT Ø 200P EAU 38.92 EP 38.96 .99 HTA ECL_HS _M EAU erre EP 38 re s 7 HS 2EP .64 EP 90 38.8 388..8988 (40 CHAUF CHAUF HTA = 37 .64 UN CHAUF EP HT _ m 38.81 R: 0.35 E 38. 3. 0 6 1 : fe = 37 .64 r EP HT E CL :B L HTA EHCS EP S 38 CHAUF CHAUF 08.9 38. e 3 .9 EAU ECL_HS CHAUF H 2 : fe = 37 .64 EAU _M EAU cision T_ 3 ECL EP EP EP S HTA EAU BT EAU 3S: fTfe_eH=S 3378.09 EP CUVE E CHAUF CHAUF EP P ECL_HS EP TT CHAUF EP EP HTA IN BBBT BT ré HT EAU EAU _H4 H: fe = EP EP EAU 5.18 RA _P L CHAUF CHAUF EAU SEC EP EP 0.40 5: BT D EP EP HTA L EP 0.40 G sse F _H EC S AU .039.09 CH EP HT S I N HT F AU CH EP _H CH AU CHAUF U RAT HTA F Cla ECL F EL m) AU CH 39.02 9 CH 39.67 EP EA 39.10 AU S EA D BBBTT EP 39.13 EP EP m) EA F EU EP 8.9 HT _H F EP EP BT U 8 AU CH BT U CH EP AU EP 3839.96 HTA F EP EP 4 C- m L HT BT 9 ECL R: 0.35 F 8. 5 18 38.9 AU EP 8 % 0. 0 EP CH EP BT EU EP CH EP AU EC S BT BTAIN EP EP EP F m EP EP EAU EP CHAUF EP EP EAU EAU EAU EP EP EP R: 0.35 PV BT EP EP 39 _H F EP EP EP EP 6 % 0. 38. EP AU 3396 EP CH EP 39.0 4 CH 90 AU S HT EP BT F HTA 1.7P (DZ= 39.3 L DR 1.00 CHAUF CHAUF CHAUF _H CHAUF CHAUF 9.3 (DZ= ECL_HS CHAUF CHAUF CHAUF CHAUF CHAUF CHAUF .00 CHAUF CHAUF 9 CHAUF CHAUF U CHAUF CHAUF CHAUF CHAUF E A EAU CHAUF CHAUF 0.68 % CHAUF EP BT CH EBT BT BT BT BT 39.10 EC 39.0 AU 39.11 BT BT F HT EP BT EA BT BT BT BT BT BT BT 39.73 BT BT 0 L=36.91 m (DZ=0.25 m) CHAUF CH EA800 EP 0.50 AU 39.2 U EP 0.40 F HTA BT 1.00 EU BT DRAIN BT BT 0.50 EP 0.40 BT DRAIN ECL_HS HS CH EP HT 0.40 5Em EP DRAIN AU DRAIN DRAIN DRAIN U F EP m EAU U 0.40 EP 3 EP L T_ 38.938.95 ECLBT 1 1 CHAUF EP HTA EC EP 92 Ø F 8 38.9 38.938.88 8.95 AU 1 3 EP 2.2 H 9 S 38.9 EP 2 CH 39.0 38.938.96 0.50 39.2 7 EP EP BT EP 39.0 S 1. _H 0.50 .1 0.70 39 S H EP EP EP 0.60 EP 93 39.12 EP L= EP EP uite CHAUF 38. L= _H HTA L_ EP EP EP 3.034 38.95 EP EP 0.70 EL m EP 38.97 0.60 EP 38.93 0.50 39.01 39 R: 0.15 EP EP EP 38.87 39.08 EP 38.95 HT HT 39.07 EC .02 0.50 38.96 5 EP EBATU EP 39 CHAUF EP 39.08 HT CHAUF nd _M .81 EP 39 CHAUF HTA 6 EP L S 2 4 6 .98 3.90 EP 39.0 39.0 39.15 H 38.9 .0339 Co C 8 019.1 7 EP _ EP 39.0638 38.9 CHAUF EP 39.0 E 3 39.02 HT 39 EP 0. 38.98.93 .00 39.19 CH 50 38.94 50 HTA 39.13 EA 0. 4.39 EP HT 3399.0 AUF 39.02 EP ECL EP EP 6 AU - 39.12 39. 3 38.9 S 39.13 EP U .1 4 39.14 CHAUF EP _H 3 CH HTA EP AU .0780 39 ECLBT L F 389.9 EP 4 ECL_HS 39.0 EC 5 CHAUF BT E 39.0 338.9 ECL_HS CHAUF 2 CHAU HTA 0S _H 6 EP F .1359 L AU EP S H EP C EP F EC 39.04 EAU EAUECL_HS EAU ECL_HS EAU ECL_HS EAU ECL_HSEAU EAU CHAUF ECL_HS ECL_HS _H U ECL_HS ECL_HS . 3 EP ECL_HS EAECL_HS m HT 39.1 39 HTA 6 R: 0.75 ECL_HS ent EL 39.0 HT ECL_HS .02 HT 39. EAU _M L_ _HS sem HTA _HS 39.03 che Bou 2 ECL die cen 38.8 d'In HT EP HS 0.70 EP 05 ECL U HTA is EP EA EP EC HT 0.70 EP ECL saUin EP EP L 4 ECL ECL HTA ECLBT EP AEsA EC EP S .058 BT L_H L=1 2 3399.0 EP EP EP HTA S EP 39. EC U EA ° 38 S ECL_HS 38 _H HT 38.79 39.29 EP 05 0.16 _H m 9 9.27 ECL_HS 39.1 HTA .8 R: 0.35 39.05 BIn 8 39.23 HT EL 70 1.6 (DZ= 39.1 .86 5 3 HT 38. 38.86 2 2 38.88 m 2 6 39.2 39.2 HTA SHS 7% 39.3 _M 39.2 3 3 39.11 HT U EAU EP EA .66 39.3 39.6 8 39.00 I EP ECL 39.18 EP 19 0 EP T_ 39.30 39.63 EP 39.6 HTA 39.23 1 39.3 _H 39.16 L 39.03 S ECL L EP H6 7 9 39.29 3C9L._1 3 369.5 EC LH U EC . ge ECL 9.23 _Tira ECLBT 0.17 9 bre HTA EA Cham 39.02 0 38.95 BT EC 3 EP E EA U N°: EP Tp: 2 EP Alt 39.5 .06 m) HTA HT S 9.09 EAU EC ECL _HS L _H N EC EP HT EC 3 HTA EP 339 L 8.9 HT S _ ECL_HS EL H U HT HT HS EP L_ EA S EAU EAU HTA 39.0 ECL_HS EAU S EAU _M EC L 8 ECL _H EP EC EAU HHTS HTA EP EP ECL EC L EAU ECLBT EP U L_ EC EA ECL BT HTA 0.50 EP ai L HT EP 0.50 EP ni EP 39 HTA ss HT 4 L e 0 .0 3 EC 0.8 S _H m HT 80 0. U HTA _H EC EA en 39 7 EC S 0.8 EP 0 39.0 L EP t EE HS 0. HT 80 HTA 8 L _H L 0.40 .12 ECL 39.5 L_ 48 ECS APU EP 0.40 ECL_HS 0 EC L U . L EL 0.8 CL HTA EC EP Av EA 39 EC EC ECL_HS HS 9 HT ECLBT EC E _M HT 4 39. . 0.8 BT 9 0 EAU S EP HTA L 3 L L_ - EP EP _H EP Co EP _M 06 3 EC 45 HT HS HTA 7 EC _M HT nd 39.3 L_ EL EP L 39. ui EC L L EC U ECL HTA EL EC te EA EA 9.0 EP ECL EC UØ 4 HTA ECL 0.40 HT L 8 L 0.40 ECL 53 EP EC EL 00 HTA EP 39 HS L BT . EP EC EAPU_M L_ 39 EC BT ECL_HS HT .0 L PV HTA HT L ECL EC EC _M S ECL 1 EAU ECL_HS C- _H U _H EP E 3399.1 HTA ECL EL EA Cl HT S .1036 39 ECL EaAs EP EP HTA 6 .1939.0 L ECL ECL EC HT Use_ HS 39.22 ECL ECL EC 8 m L_ ECL ECL 39.01 HTA ECL EC Pr EC LLH HT éc U EL HTA EP EP EP 3 BT is U EAP_M BT io _M HTA EP L EA ECL T_ n: EC S EL S Profondeur : B HS HTA _H H E E(A40 L_ EAU HT EP EC HT U CM ECL_HS HTA 39.15 G EC EP EC HTA HT ECL EP L < LL EC U 1 .05 PR 39.1 EP HTA BT EA HS U L EP °7 M) EA _ME ÉC BT BT _ _M HT EAU CL HTA 39 rain n EAU BT BT IS ECL E .5 _H ECEC EL EIO EAU HT BT HTA <1 EP S AUN < 0 EAU BT Ter 0.8 EP S LL _H BT L 54 EAU 1 EP 0.8- EC N BT HTA EAU 0.8 EP 0 BT HT HT IO EAU . 1. EAU ST2 2 S 39 BT U 39 _H 5 HTA EAU S BT ECL L EA M EAU CI BT . 1 39 EC ECL_HS 39.383 EP EAU ) .03 HTA RÉ 9.3 _ L U L HT ECEC BT EP <P EP EP HTA M 7 BT EC 57 30 HT EA ME - Classe_Précision : C (PRÉCISION > 1,5 M) 393.90.0 EA 39.38 EL 39.11 _H L L ECL HTA . BT CM _ 39 U S EP S HT _H 0 0.8 U (40 EA 39 0.8 0 HT L HS 0.8 EC :B 0 EP .3 L_ EAU EP 0 0.8 EC 8 on HT EP _M EEC isi HT L CLL EA U L éc EL BT BT ECEC 39.2 EA ME _H ECL_HS HT EP L U Pr ECL S EC U S _ EP _ H EA L_ S EP EP se L EC _H 3 6 as .2 HT Cl EP .4539 EP HT 0 0.7 C- 0.7 L 0 EL _M 7 EC 9 PV EAU ECECL HT 39.2 EA HT EL BT 39.34 EP U L 39 _H UL U 0 BT EP EA 00 ME S ECL E_A 39 7 39.29 80 0. S Ø SN EP ECL_HS .3 _H EU As EP L 0. 39.31 HT 80 0 EC e HT sa _M uit 339 9.2 EP ini nd EL HT .3 9 U ss 39.26 EA HT .63 EP Co EA BT EC 3 em U _H EP EAU L en EUL 39 ECLBT - CL S EA _M t _M EP E EU HT S E EP EU EP P _H L tE ..551 0 0 _M HT 39.5 HT U 0.50 9.500 EP en ECL_HS EA BT - 0.50 3399 EL L 339.5 EA 39 Co HT em EP EC U nd _H .3 s EC s EP ELU uit EP - TPC EP 6 ini HT S BT _MEA in n°6 L e 9 _M sa EAU ECL 39.3 EP Ø As S EU HT EL BT L Terra U _H 20 EC EP EP EA _M 0 HT ¤ 1 Fourreaux Ø 63 EL EA As PV EP EP EC U EP C- HT L 48 ECL_HS ME AU L Cl BT EP EC as BT HT L E 39.42 39.45 s HT EP _M U se ECL ain 9.57 39.4 5 EP EA S EU _P _ 3 EL iss EP _H _ HS ré EP _M em HT BT cis 3 EA L HT EL 39.4 EP EP e EC i on 80 nt 0. U :B 80 EC HT EP 0. BT U 2 0. BT 39 80 BT 39.9 BT BT U 39.31 EA (4 9.37 EP EP L 0. EA 80 EP 0 .3 BT 3 EP .69 _M CM L HT ECL 9 ECL_HS EC EU 39 HS 0.80 - EL EL _ HT < 39 Co .5 _M 0.80 _ HS EC 62 _M PR HT BT 539 9. .54 DR nd EA EL . HT EP ÉC 39 uit AI 54 U 39.68 L U IS N e EC EP EA U L IO 39.37 EA Ø EAU .43 N EP L=3 40 HT <1 BT U _M EU 39 0 HS ECL EA HT .5 EL 9 L 39.8 T M EL 06 m _M EC PV _ ) _M _H H M ) HT S G EP EA asse C- EL .5 H EP S L_ U 1. <1 EA C U EC 1 3 .03 DZ U U 39.6 l N EA T EA EC O L .37 H % =0 EC ( SI T EP L _P 3 CI H BT 39 9.6 É EU S ré EP _M ) EL ECL PR .32 _H HT cis LL _M _ U 1 EL L U CC M EA HT < m i EC CL EA _H EC on EC EP CM EE EA (40 C EL E T :B S L H .32 U U L_ 0 HT EA (4 3U9 7 HS 9.4 EP B BT 3 n: EA L EP M EC io L 0 .44 0.8 L EC S EL cis EC <P AU _H _M HT in n°5 _M 0.8 é 39 LL 0 E HT EC Pr HT RÉ 6 EL CC ST1 9 HT EP _ E ION _H L EE Terra se C L AU U 8 L EP 39 AU IS 39.6 EC E.3 EC EA as EC S 39 BT .61 Cl L L_ .80 EC C- 1 EU 39.6 HT <1 HS U PV EA 39 EP EL S .5 _ L L ECEAU HT _H ME EC 0 M _M _M 4 1 EP 70 39.7 9.5 BT HT ) EC ECL L EP HT EL 3 L U Ø L EA EC EA _ L S HT HS te EC U _H U L EC ECL ECL ui EA EC L U HT nd BT EA Co EP EU S EL L ECL EC CL ECL EC EP _H EC - _M L _M E HS HT _M L HT EL U EP L_ U ECL ECL EA P EA EC EL BT HT HT 39 tE 8 EA .4 L .51 _H U EC EP en 39 U EA 80 0. m 0. 80 S se U HS HT S EA inis EA EL L_ BT EU _H L EC HT EP _M a 7 EC HT 39.6 _M s U As EECL EP _M ECL EP EC E ECL ECL 39 EC U L EECL EL LECL EA HT U EA HT C EECL HS BT C EA LECL .69 L_ .88 ECL L C ELECL _H 2 LC U 39.6 EC EC39 HT EC LL S S L EC EL _H 2 EP EU 0 .80 _M 39.E5AU 0.8 HT As U BT L S HT EA EP _ U sa H 0.8 39 0 ME L_ EA -BT ECP HT ini EC L EC L ss EA -BT HT CL EC ECP 0 em EP 39.5 U AU BT EP _H LE S en -BT E _M ECP _H 7 S HT EL S 39.7 L tE EC _H EL CL 9 HT _M -BT EP U 4E0.0 ECP U HT U EA EU EA 7 -BT 39.5 ECP _M EA U BT .60 EP L EC n°4 EC - C E -BT ECP 39 S EA L HT LEC _H in HT L on L S Terra EP -BT U EC ECP H HT du _H EL T_ BT U _M U L U ite EA -BT EC EA S _M H EA ECP EL S EP EP H Ø EU 9.69 L_ -BT ECP EC 20 EC .636 HT As _M EAU -BT 80 ECP 0. -BT 0. L 80 39 0 ECP LEC BT saE EC AU HT 80 0. EL 1 S EAU 1 9. 9 inAi -BT PV E ECP H 39.7 S 3 -BT ECP T_ L AU HT 0. sUs 80 U C- .60 EP EAU H .56 -BT E H em ECP EA L_ _H -BT EL ECP 39 Cl L EC _M EC U EP EAU HT en S EC -BT BT as _M 39 ECP -BT EL ECP tE EA se HT EP EAU EU DR -BT 80 ECP _P 0. LEC P 3 -BT 39.9 ECP _M AI EAU S S réc L -BT _H ECP 0. EC U H N 80 L L T_ -BT E EA EA- ECP isi EC BT EAU U L -BT EP H ECP EA U EL HT on UC 9.76 HT EA .6667 -BT ECP EAU EP :B HT _M on 3 -BT 3399. ECP _H L ECS E EP _M EC du -BT (40 EAU ECP HS 9 -BT L CL L_ 9.7 ECP 39.65 ite E 3 BT CM EAU -BT EU L EC S ECP U 0 U -BT 39.7 ECP EA EP _H Ø EA HT _M EAU L <P ) HT U -BT 40E .90 1 ECP EC EL -BT 39.9 M HT EA ECP EL .5 F RÉ 0AU L AU EAU HS3 _M CH <1 -BT HS 897.9 ECP 39 ECL_ BT -BT EC HESCL ECP EP HT CI PV = L_ 393 . N F EAU AU EP U CH O SI L EC -BT L EA SI ECP -BT _ C- 29.8 1.4 ECP EC ON I EP _ F EAU AU U HT HS ÉC CH ME .82 Cla 4 m 7 % E T -BT P-B EA EC ECP DR 0.02 HT PR <1 S _ AU EAU F EU AU _H 9.67 HT L ss (D BT T CH EC EEL P-B AI EC CL4 39 < .5 EC HS -BT 5 ECP e_ Z= 3 39.7 N _M U CM EAU L_ E M L F T M) AU L P-B EA EC _ CH _H PErA 0.4 EC 0 EP -BT ECP .67 E (4 T éU P-B EAU S EC F L AU L cis 4 m CH EC HT :B -BT T HTEC P-B 39 ECP EC BT on ion ) S EAU U HT F 9 S AU H isi 393.96.69 CH L_ EA P_ _H 39.7 _HL T P-B EC HS U EC : U -BT EC éc ECP EAU EA HT A B( 1 F L_ EEL AU r ME DR S L T CH P-B _P EC L EC 40 EC M -BT EAU EC ECP se 9.759 EU AI _ L F T AU P-B EC CH as EP N 339.7 CM ECP L_ BT -BT l _M HT EAU -BT ECP-BT HS C ECP EC L E F AU ECP-BT ECP HS EAU HT C- -BT CH L_ 3 ECP-BT A< UP EL ain n° ECP-BT HS U ECP EAU L EC -BT S PV ECP-BT -BT ECL EAU EC EA ECP F L_ AU ECP-BT H AU CH ECP R ECP-BT -BT T_ EC HTL EC ECP-BT EAU 00 EAU ÉC Terr ELE ECP-BT EP .77 HT -BT H F ECP AU 2 4 7 EAU CH _H .78 EAU 9.7 EAU BT 39.7 EAU EAU ISI M EAU EAU 39 EAU _M Ø EAU DR EAU _ EAU 7 EAU 9..776 EAU HS EAU EAU F 339.6 S EP -BT EAU AU EAU ON ECP ite CH L_ 39 HT EC AI EL ECL_H EU EC du 339 S N 6 F AU L_ <1 -BT n ECP CH EC U Co _M 39 S HS EA .5 _H AU F L HT AU - BT .7 -BT CH EL ECP HT M) EL E 6 EC F AU M CH -BT HT ECP EP P_ L .91 HS HT EP F t AU L_ E _H DR CH en -BT _M ECP EC 39 EC S BT em AI F G AU U S CH HT E EA ss U 0 -BT H N 0.8 L ECP T_ i EA L in F AU a CH H EL 0.8 s -BT 0 ECP HT As EC _M F AU S CH _H .92 EU L EP -BT ECP BT BT L CL 3 9 EC F AU HT CH _M EC E HT EP -BT S U DR ECP 0 U _H _H EA F 0.4 L AU EL EA CH _M 0.4 HT AI 0 S -BT ECP HT F N EL AU EL BT CH HS ECL B1T _M -BT ECP 39.9 F AU L_ EC CH EC EP HT 2 EC -BT ECP L F U AU .0 BT HS CH EA EU U L _ 40 EA -BT F HT HT ECP BT AU _M HT CH DR EP BT _H EL 39 EL -BT F AI 3 AU ECP _M 0 CH BT BT 40.1 6 9.8 M S N DR .87 _ HT EC E F -BT EP AU ECP CH EC U EC 40.1 L AI 8 L=1.46 m (DZ=0.35 m) EA L 6 HS N F 39.9 5 L AU -BT 39.8639.96 40.2 L ECP U CH _ HT 39 80 EA HT 0. 0 0.8 F AU EU -BT CH ECP .89 0. 80 0.8 HT 6 DR < PRÉCISION <1.5 M) _M 0 F 23.95 % HT AU 40 -BT CH ECP .895 AI _H U EC EL 939.78 EC EA EL .0 3399.7 F AU N EP_MEL 339.97 DR S CH S L HT _H L ) _M AI .9 .012 U F 8m 0 EL HT AU 0.8 0.8 CH EA 0 N 0.3 M 8 .0 4400 EP EC _ EC F AU Z= HT CH EP °2 L_ L 4309. (D % rain n EU F HS AU 8 m4.48 CH EC DR .0908 As EC HT 8.4 HT HS Ter EL _M écision: B (40 CM F L AU sa AI CH L= _ L M _ HT EL N U _ ini DR EL HS L EA P F AU 3 ss CH E _M HT A EC 0.0 U 60 0. 0. 60 em IN EP_MEL .92 EA E F EP AU CH EA CL en 4 EC HT U _H 39 F AU t E CH HS EL S L CL - Conduite Ø 300 PVC- Classe_Pr _ EU 39 3 DR U _M F AU HT CH 9.9 E U EP HT ECL HT _M EA AI .97 U F AU N EA CH DR _H 3 EL 39 0.8 EEAA E - C 0 0 0.8 F .75 AI AU S HT UU C CH EC N on L_ L HS ) EL F L AU du EC CH _ M M HS EP_MEL HT 1. 5 P_ ite HT F AU < U CH E DR ON EA EU Ø F I AU CH AI EC EA HT IS 20 HTL _M ÉC N EC DR U F L AU 0 _H EC CH S PR EL EC EL L AI _H L_ PV < S UF HT _M N HT A CH CM EP H C- 0 AU S F AU (4 E CH C .05 HT :B las EA UF Assainissement EP DR 4E0 A on EP_MEL L CH 2 3 EC 40.0 se 40.4 isi EU 40 EC U C.L2 A HS EC EL F éc L _P AU IN HT HT CH _M _ Pr DR M L_ HT 4 EC réc _ P_ HS UF _H se AU A L_ EL A CH E IN las E HS isio HT S DR F AU C CH n: - CL AI VC EA 0 EC 0.4 B( F N AU 6 E P 0.4 CH 40.4 S U 0 EC HT EL L DR _H m 40 0 R: 0.35 EC 60 9 F AU HT _M CH L AI EU Ø EAU 0.1 CM L_ EP N HT DR F HT AU HS _M e CH uit <P 4 As CL AI _H E nd EL F AU N CH sa E EC RÉ Co DR EA S C HT HS in - F U L EL CI Av AU AI CH iss _ N SIO HT U _M .90 UF EC em HT P EA DR A EP CH L tE N L_ en AI F 39 en AU <1 HS EU CH N DR tD em .5 EC HT HT E F _M iss AU EA AI CH RA HS M) L in EL _H CL N U EL sa U . DR T_ F AU IN _M CH HT AsEA S H AI EP F - AU EC N CH ECL Co DR Va L_ F HT AU CH EC HS nd AI S EA N ui F L DR EU AU _H EL CH te U U HT n°1 HT EA HTECL AI M _M F P_ AU CH N Ø DR in _H E EL Terra 65 F AU AI HT EC CH S N n EC L_ F AU ECL DR CH HS EA HS L -- 80 HT 0. U 1 T_ AI F AU EA U 40.0 - CH N H DR 0. 80 -C EU F AU CH A EC HT Lin EL HTL la IN _M L DR F ss AU ME _M -BT CH EC ECP EC _ EL e_ EP HS A S HT L_ F L AU IN EP_ U EA 0.18 _H -BT M) CH P ECP 3 EA HS ré HT 40.4 DR 4 U ECL 402.30 F <1.5 AU cis 40.3 CH -BT ECP 40 AI HT io F N EL AU DR ION CH .29 n: -BT EC ECP _M EU EC né AI F B AU HT IS EP CH L N -BT S EC HT 0 U L ECP DR _M (4 RÉC _H EA EA .1 F 0 L AU L HT _H CH AI _H EL ME -BT U 40 CM ECP <P N DR HT S S DR EP_ -BT EL A < ECL ECP 0 F CM 0.8 AU IN CH AI PR M EC HT P_ F EC N -BT AU ) 0.8 DR ECP (40 CH 0 MAU EC ÉC HS E L 7 .5E 40.5 L F AI U _ EA L HA n: B <1 -BT C IS HT ECP _H N HT DR U F IO N S CH AU -BT IO cisio ECP -BT ECP AI N IS EL UF A CH N ÉC DR L <1 L HT _Pré -BT HT ECL _M ME -BT EC EC ECP EU DR ECP R F AU .5 AI CH S APU EP _H L <E N A _M _H M EP_ sse F -BT AU -BT ECP EC ECP IN CM CH DR HT ) S HT EA EL - Cla F 0 L_ AU CH (4 U -BT -BT AI ECP ECP L HS .34 EC B N F AU n: EU EL DR CH HT PVC -BT o BT isi ECP ECP- 40 M EC F AU AI P_ EU CH écAU N DR PrE L E UF 00 A CH EU HT DR e_ HT CL AI EU L 4 Ø3 s EA F 40.2 EC AU ECP as ME N AI CH -BT EU _H E Cl _M U N L_ DR F HT AU C- CH EP_ S EL ECP EU uite HS -BT EL AI PUV F 40 AU M EC HS CH N P_ ond EU A DR ECP 0 -BT T_ 70 E L F .21 E HT AU CH - C AI H EU 30 0. ECP Ø EP F -BT N DR AU CH e EA EU uit DR HT EC AI 2. UF EC 20 U ECP HTL A CH -BT nd EU EL N EP AI EU L CUo .05 P L F _H AU _H N EC _M CH DR _ HS ECP E ME -BT -A ME EU S HT E EP S F T_ AU L ent AI EP 40 CH EP_ ECP H L N EU -BT 4 DR sem F EP AU 40.8 As ECL CH HT BT ECP- t As EA ECP-BT EP EU AI ECP sa F en -BT BT AU ainis ECP- 4 CH 40.8 N DR U sa 50 T EC em EL in ECP-B 0. EC EU F DR AU -BT ECP isAs U ini iss ECP CH -BT 0. AI EC 50 _M Ass 50 L_ L HT 0. ainE EP ss HT N EU A EU em EP HS L 0. -BT 50 IN s ECP ECP em -BT As DR F _H AU en _M EU CH EP L HT en AI -BT D ECP ME S ECP tD -BT Canalisation fonte DN100 EL 50 R F EU N EA tE 0. AU DR CH AI ECL EC EP 0. RA EP 50 EL -BT U EP_ ECP N ECP U -BT EU HT AI F U EC AU EC L _M EC CH EA IN S N DR EP -BT _H ECP EU EP EP ECP L -BT L L_ DR F AU AI HT HT - CH - C H .35 Canalisation fonte DN125 EU N A -BT ECP Co DR EP S ECP -BT HT EU IN F AU DR on 50 0. CH 0. nd 80 EP AI EU 40 EA _ D -BT ECP HT _M ECP EP -BT du 0. EP N A HS E 50 EL R ui F U AU IN 0 U EECL EU AI 0.8 CH ite te EA DR _M -BT ECP S N ECP -BT EP HT _H EP L EP EU F EC Canalisation PEHD DN40/50/63/90 AU CL AI Ø CH Ø HT M) ECP -BT N DR L EU ECP -BT 65 20 <1.5 _H F EP DR AU N CH 80 AI HT 0. 0 CISIO S ECP EU-BT ECP -BT N AI DR PRÉ EP EA EECCL F AU EP 0. PV -- 80 N HT CH < DR AU EU U 0 CM D EU ECP -BT HT AI Canalisation PEHD dans DN100 existant L ECP -BT EP R C- - E : B (4 E_CM HS _HEC AI N F AU EP AI CH ision EU -C EL N _ ECP Cl -BT N ECP -BT DR Préc SL HT LE 40 EC as F HT _M sse_ AU la EU 80 0. L CH AI EP - Cla L_ -BT EP s ss .15 ECP N e_ DR --- HS EU F EP 0. e_ AU 80 EC L HT Canalisation existante à conserver 50 CH DR 7 0 EA 0. Pr 40.2 AU EP Ø 20 AI -BT 6 ECP Pr 40.8 EC EU EP 0. L éc 50 U N AI E F DR e AU nduit éc S CH isi N -BT DR _H - Co ECP EP EU 40 EEC HTEC AI HT isi EL on 50 0. F HT AU UL_ N AI on CH M nt EP 0. :B _HL .30 EU -BT 50 ECP _ EC N EP N 50 Canalisation existante à réhabiliter 0. DR seme :B M HT EP F AI AU S L_ (40 CH EU 0. EL inis 50 EC -BT DR AI ECP AU Assa (4 EP EA HS N DR F L AU EU CM E 0 CH U -BT HT DR ECP S CM AI H ) EP EU F <P AU T_ N EL AI M DR CH Canalisation de vidange -BT EC ECP .5 < HT N H DR _M EU RÉ <1 EC AI F EP PR AU HTL EU L EP CH EC N AI -BT N EC ECP CI EU EC IOU ÉC N N _H _M F L DR EISA L SI AU HT EP AI L CH _H -BT EU ECP IS ÉC ON S DR AI EL .49 S EP S Té fonte à emboîtement DN100 50 F IO PR 0. AU N DR _H EU CH HT <1 L 0. N 50 < DR HT E 40 AI .5 F CM EU AU <1 _M EC CH N AI DR M) EC 40 EP .5 EC N EC HT DR U EU A(U U - L F EP EA AU AI EA EC CH M :EB L Co L L EC Té fonte à emboîtement DN125 AI N HT EU EU ) on L_ HT N F N AU nd isi L DR HS CH HS AI _H _M EU éc ui T_ DR EL AI Pr F S AU te EL ECL AU CH H N DR EU _ HT se _M E EP EEAA DR as EP Ø F EC lU AI AU Té fonte 3 vannes DN100 EC EU CH ECA EC U N UU 65 3 AI EC DR HT L 40.9 EA 50 - L 0. N EC F EU DR C AU L L CH AI PV 0. PE 50 50 BT 0. U .19 S BT L_ EA N AI DR EU _H 0. -- F 50 0 HS HT AU EU 4 N HT EL CH HT 60 DR 0 AI 40 - EU Té fonte 3 vannes DN125 _H _M BT _M ECL As N Ø F AU AI 50 -C AU 0. EC CH HT EP EU S Euite N EC DR 2 sa EC 40 EL 0. 40.8 50 EA BT U la L F DR EA BT AU in d EC L L AI CH ss EU on .34 0 0.7 U iss N AI ECE DR e_ C L HT S F AU 0.7 EU N - em BT DR _H CH Té PEHD à compression DN40 0 A CHARGE CONCESSIONNAIRE LP_ Pr AI HT EL H AI N éc en EU F HT DR AU EA M U S CH AUEP EA N P_ BT EC isi HT t EU CL DR EC AI Et CH U DR EC E F on AU AU L en N F 0 CH _H L AI L 0.7 _M E PEE :B HT BT L m AI N DR se Té fonteBT à bride DN100 S EC 0.7 EP F AU EL 40 0 A4U0 N DR CH S s ini AI (4 U EC _H CH HT EA PE AU sa N S AI 0 F - EL DR F AU HT L_ CH s CM N Co CH DR AU A _M AU HS U EC AI F EC BT EU T F E EA EP AU nd N AI .45 CH DR CH L < L EC AU Té fonte à bride DN125 F BT N ui DR PR U HT AI EP HT F CH EA L AU te 40 AU 0 CH EC R 0.8 F N AI ÉC BT _H HS EA CH N DR A Ø UF L 0.8 HT 0 IS _ EL EAU EC S DR U 65 HT CH AU A O AU IO EC F EC _M IN L_ BT BT Cône de réduction fonte DN125-DN100 AI E DR N CH EP L AU HS L N DR F EU EC P <1 AI 40 -- CH A EP N AI BT UF DR . L .5 HT PE - N CH DR EC EC S M EU AU A -C S As F IN U HT _H ) Vanne à opercule fonte DN100 AI EL CH EA sa L L U HT EA _M la AU m HT F EA As N DR EC _H M ss ini U _ 50 DR EL 0. 3 sa L_ S EP AI e ss S CH d AU 3 40.4 0. _P F EC T EC 50 HS N in AI em DR U EB CH iss L 2 N ré DR AU L E HT F en A Vanne à opercule fonte DN125 A cis ° em IN CH AI HS 80 DR t E 0. AUF EC ’ io N U en In _ DR D HT AI CH ELC n: U HT EA AU 0. EU 80 EP F t EC E40 N EA AI 40 HT EC B L EL EC DR CH AU N _M DR B F (4 U L L_ EC _ _M .31 OS EAU P Robinet de branchement laiton DN40 DR AI - C 40ond 0 HS CH HS N AI ON E AU EP S F L EU BT N CM L N _H AI HT DR .34uite 9 CH 30 che 40.7 AU N Bou DR HS F - L die cen AI d'In U < EC 50 I 0. EC Co EC CH 9 _ EA A N AU HT 40.3 PR DR EC HT F 0. BT 50 IN L nd L DR Fosse compteur à créer CH L EL AI A ÉC 50 S 0. UF HT EC EA Ø ui N EC EU AI DR I M 0. 50 _H CH C te IS L_ 20 P_ AU U F N DR L S AI _M I E HS HT O EP 0 DR As CH EU 50 Ø AU N AI 0. on S EP MA F sa N BT EAU _H éno PE40 As EL 0. 50 in 65 N AI PV EC DR sa M) T <1 iss Regard compact à créer HT in 2 H N BT DR CH iss em M) EU EC vati HT_HS 40.7 AU C- L 40 40. AI .5 40.52 F 1.5 8 <1.5 EP em ’ en 40.3 N AI EL en 35 ION t DR U CH Cl M L EU -- A EP N< .46 UF t CIS N EC . EA EU EC ) as RÉ DR M AI 40 - EA _ <P CH U IO AU EU s HS EP L_ L CM N EA M) F HT AI DR EP - e_ CL -C EC 0 EP U - EU 37 B (4 CIS Points de raccordements AEP existants Co Co CH HS N DR L_ n: AU EU Pr 5 nd AI E L F . cisio nd la BT DR _M <1 HT ui EC uit BT Pré RÉ N AI éc ss te CH se_ e jet r AU 0 0.7 EU 0.7 F 0 s N N AI is la DR EL Ø Ø e_ EC <P -C EU SI O 9 EP ion CH N 4 :B --- EL DR 40.4 AU 15 Pr 20 F AI I 0.3 (4 00 L EP 0 ÉC PV 0 CM M Ø2 -- AI N éc CH Croisement de réseaux DR 40 EP 0 _ EC A pro C- UF ite - PR EU HT N EP 4 u Cla isi ond 9 E0CCM DR EA -C .4 L EP AI (40 PE L) < - C ss la on 1 e_ N ss E5CM U AI DR HT CM BT C 4896 T Pr e H EBU 50 EP 0. AU B :B U _P 40.0.44.9 L < F é N DR EU ent cis du . EU AI U (40 EU ré 0. EA m n: <1 440 50 isse io cis CH EP A n: N AI EA : B (4 UF 5.5546 EC _M isio ain Hydrant projeté privé i Ass B EL N on PIn°32 404.4500. P N 0 (4 DR EC :B IO C n 0 EP H RÉ AU L EL réc dre _M HS CM F sio CM IS DR (4 L A N ci EU 0 600.58 HT AI LÉC P < CI G _P .56 E IN CM L_ EP 40 EPCR PR AI ré DR 40. 4 < DR _P 40 SI ÉC < CH EC 8 se BT N A 5 .5 40.5 s ca HT UF DR PR EUBT PR 56 IS ON AI < se EU las 0.6 40. 5 40 IO Hydrant projeté public ÉC . CH N N CM U las BIn°27 AI DR EU AU ÉC 40 53 <1 I F 4 SI -C .5 0.4507.4 EP <1 EA C EA 40 N DR EC .5 O 01 EC 0 40.62 EP 4 AI EL 4400..66 CH EU - 7 M N (4 IS A 4 .5 UF C U 40 ) <1 C PE L dan N AI L: B L PV IO PV _M n .5 EC 2 _M M) CH EiC N M AU DR 50 on EU HT .4 0. F EP N i 50 N ) U 0. L AI 0 DR 0. EL c is Ancienne position de l'hydrant 50 BT 60 00 0. CH EA AI <1 50 40 A PIn°41 UF 3 DR HT ré A N 50 DR Ø2 0. .5 0.7 Ø v nné .6 _P IN CH BT EU 0. AU EC 50 F DR se 4 Uite EP M EU AI EA L las 1 EAdu EC L CH ) 4 N 40.5 A EL AI DR ite UF U ge EC- C n As EC N DR _HS Co L 4400.58 du ndo _M C A H sa AU F 50 EU HT T IN -- 0. L 2 i EP on EU - AI ni 0. ss .6 50 CH N 50 - 0. N AI A ECL - C UF DR _M e 0. H AI ) m 50 60 40 4400. EC DR M en aba P EU As AI N EL .5 LØ1 40 tE Ut E PE 0. L <1 sa CH 40.75 EA n N .662 0. AU DR 40 EAen U in F EC EC EU 2 EBT 2 EC U N EP iss EL DR te U IO CH AI EC U em 40.6 i A L s5 UF S em du L 40ini.s6 EA _M CI - N L EU DR AI 16) L n Co en CH HT T EC RÉ nt AU Co EP N DR F nd t 50 0. AI a P me EC EP IN - ss < u CH E 0. 50 ite N AI H A EU DR UF M N D
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