Гвв 10 обеспеченности что это
Перейти к содержимому

Гвв 10 обеспеченности что это

  • автор:

«СВОД ПРАВИЛ. ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СНиП 42-01-2002. СП 62.13330.2011» (ред. от 10.12.2012 с изменениями, вступившими в силу 10.12.2012) (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 780)

5.4. Пересечение газопроводами водных преград и оврагов

5.4.1. Подводные и надводные газопроводы в местах пересечения ими водных преград (реки, ручьи, водохранилища, заливы, каналы и т.п.) следует размещать на расстоянии по горизонтали от мостов в соответствии с таблицей 4.

(в ред. Приказа Минрегиона РФ от 10.12.2012 N 81/ГС)

Водные преграды Тип моста Расстояние по горизонтали между газопроводом и мостом, не менее, м, при прокладке газопровода (по течению)
выше моста ниже моста
от надводного газопровода диаметром, мм от подводного газопровода диаметром, мм от надводного газопровода от подводного газопровода
300 и менее свыше 300 300 и менее свыше 300 всех диаметров
Судоходные замерзающие Всех типов 75 125 75 125 50 50
Судоходные незамерзающие То же 50 50 50 50 50 50
Несудоходные замерзающие Многопролетный 75 125 75 125 50 50
Несудоходные незамерзающие То же 20 20 20 20 20 20
Несудоходные для газопроводов: низкого давления среднего и высокого давления Одно- и двухпролетный 2 5 2 5 20 20 20 20 2 5 10 20
Примечание. Расстояния указаны от выступающих конструкций моста.

5.4.2. Газопроводы на подводных переходах следует прокладывать с заглублением в дно пересекаемых водных преград. При необходимости по результатам расчетов на всплытие производят балластировку трубопровода. Отметка верха газопровода (балласта, футеровки) должна быть не менее чем на 0,5 м, а на переходах через судоходные и сплавные водные преграды — на 1,0 м ниже прогнозируемого на срок 25 лет профиля дна. При прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения отметка должна находиться не менее чем на 2,0 м ниже прогнозируемого профиля дна.

При пересечении несудоходных водных преград допускается прокладывать подводные газопроводы, изготовленные из труб с балластным покрытием в защитной оболочке заводского изготовления, без заглубления в дно, при условии подтверждения их пригодности для указанных целей в установленном порядке.

5.4.3. На подводных переходах следует применять:

стальные трубы с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм;

полиэтиленовые трубы и соединительные детали из ПЭ 100, имеющие стандартное размерное отношение не более SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0.

При прокладке газопровода давлением до 1,2 МПа методом наклонно-направленного бурения во всех случаях допускается применять полиэтиленовые трубы из ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0.

На подводных переходах шириной до 25 м, находящихся вне поселений, допускается применение полиэтиленовых труб и соединительных деталей, изготовленных из ПЭ 80 с SDR не более SDR 11 в газопроводах давлением до 0,6 МПа.

При прокладке газопровода давлением до 0,6 МПа методом наклонно-направленного бурения во всех случаях допускается применять полиэтиленовые трубы, изготовленные из ПЭ 80 с SDR не более SDR 11.

5.4.4. Высоту прокладки надводного перехода газопровода от расчетного уровня подъема воды или ледохода [горизонт высоких вод (ГВВ) или ледохода (ГВЛ)] до низа трубы или пролетного строения следует принимать:

при пересечении оврагов и балок — не ниже 0,5 м над ГВВ 5%-ной обеспеченности;

при пересечении несудоходных и несплавных рек — не менее 0,2 м над ГВВ и ГВЛ 2%-ной обеспеченности, а при наличии на реках корчехода — с его учетом, но не менее 1 м над ГВВ 1%-ной обеспеченности (с учетом нагона волны);

при пересечении судоходных и сплавных рек — не менее значений, установленных нормами проектирования для мостовых переходов на судоходных реках.

Запорную арматуру следует размещать на расстоянии не менее 10 м от границ перехода или участков, подверженных эрозии или оползням. За границу перехода принимают места пересечения газопроводом горизонта высоких вод с 10%-ной обеспеченностью.

Расчетные уровни воды и отметки территории

Низкий (меженный) горизонт – горизонт, устанавливающийся в реке после спада полой воды.

Высокий горизонт – горизонт, на который воды в водоеме обычно поднимается в половодье. Эти уровни определяются за продолжительный промежуток времени и носят регулярный характер.

Самый низкий и высокий горизонты – горизонты, ниже и выше которых уровень воды в реке не снижался и не повышался за длительное время наблюдений.

Горизонты паводковых вод занимают промежуточные значения. Т.к. эти значения в разные годы различны, то определяется обеспеченность какого-либо горизонта паводка, выражаемая в процентах и показывающая вероятность его появления. Из 100 возможных случаев наиболее высокий горизонт паводка будет иметь 1% обеспеченности, т.е. 1 раз в 100 лет. Самый низкий паводок, превышаемый ежегодно, будет иметь 100% обеспеченности. Повторяемость горизонтов промежуточных паводков находится между этими крайними значениями.

В соответствии с правилами и нормами планировки и застройки городов территории, затапливаемые чаще 1 раза в 25 лет (4%), с наивысшим уровнем затопления поймы более 0,6 м, относят к неблагополучным. Эти территории требуют проведения мероприятий по защите от затопления. Расчетная обеспеченность паводков, принимаемая для защиты территорий населенных мест или отдельных сооружений, зависит от характера использования этих территорий и назначения расположенных на них сооружений.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды обеспеченностью:

· 1% — для тер-рий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями,

· 10% — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений,

· 0,5% — при особо ценной застройке,

· до 0,1% — в исключительных случаях при необходимости защиты от затопления жизненно важных сооружений и предприятий.

Расчетные горизонты вод и обеспеченность – исходные данные для определения отметок, необходимых для защиты городской территории от затопления.

При решении вопросов защиты территории от затопления важное значение имеет определение отметки гребня дамбы или верхней бровки откоса при сплошной подсыпке. Эти отметки необходимо принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод необходимой обеспеченности в зависимости от функционального значения территории с учетом в необходимых случаях волнового воздействия.

На малых реках и небольших водоемах расчетная отметка гребня дамбы обвалования или верхней бровки откоса сплошной подсыпки, м:

где — расчетный горизонт высоких вод, м;

– запас, равный 0,5 м.

На крупных водоемах необходимо учитывать воздействие ветровых волн. В это случае:

где — подъем горизонта воды под влиянием ветрового нагона (0,5-1 м);

– максимальная высота наката волны, м (0,4-1 м).

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Определить приток воды к водозаборной галерее, расположенной на водоупоре, если отметка статического горизонта воды 11 00 м, отметка водоупора 6 00 м; глубина воды в галерее h 1 м; ширина b — 2 м; длина галереи / 50 м; коэффициент фильтрации k 0 009 см / с, при: a) R 240 м; б) значение R не дается, грунт не уплотнен. [32]

Профиль перехода должен содержать промерные отметки дна ( абсолютные отметки поверхности земли), отметки горизонта высоких вод ( ГВВ) при 1, 2 и 10 % обеспеченности, горизонт вод при ледоходе и в меженный период, линию прогнозируемого профиля размыва за 25 лет, гео-лого-лнтологический разрез. [33]

Из сказанного ясно, что нам следует рассмотреть вопрос о том, каким образом определяется отметка горизонта воды в начале расчетного участка, если отметка горизонта воды в конце его, а также расход Q — заданы. [35]

Движение жидкости в дюкере может происходить только тогда, когда напор h, создаваемый разностью отметок горизонтов воды перед входом в дюкер Zi и после выхода из него z2, будет больше, чем сумма сопротивлений ( на трение и местные), возникающих в дюкере при движении по нему жидкости. [36]

На каждом газопроводе подводного перехода на обеих берегах устанавливают запорную арматуру на отметках не ниже отметок горизонта высоких вод и выше отметок ледохода. [37]

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на подводных переходах газопроводов, размещают на берегах не ниже отметок горизонта высоких вод ( ГВВ) при 10 % — ной обеспеченности и выше отметок ледохода и корчехода, а на горных реках — не ниже отметок ГВВ при 2 % — ной обеспеченности. [38]

Для случаев естественных водотоков имеется ряд способов решения уравнения ( Г), по которым отыскиваем отметку горизонта воды в начале расчетного, участка. [39]

В проекте ПЭС Ране в результате этих наблюдений верхняя отметка здания электростанции на 1 5 м превышает отметку горизонта максимального прилива . [41]

За проходом воды и льда устанавливают непрерывный надзор, периодически промеряют русла рек в местах возможных размывов и записывают отметки горизонтов воды . [42]

Согласно ТУ-24-108-48 Главгидроэнергостроя ( утвержденным 15 / VII 1947 г.) при расчете деривационного канала в условиях неустановившегося движения требуется определить наибольшие и наименьшие отметки горизонта свободной поверхности воды в отдельных створах деривационного канала, а также построить суточные графики колебаний расхода и отметок уровня воды, в частности для створа станции. [43]

Труба под насыпью не должна создавать подпора в каналах и потоках со стороны входа, что достигается устройством перепадов, обеспечивающих соответствующее сопряжение отметок горизонта воды в потоке с отметками горизонта воды у входа в трубу. [44]

Расчетные уровни воды и отметки территории

При решении вопросов защиты территории от затопления важное значение имеет определение отметки гребня дамбы или верхней бровки откоса при сплошной подсыпке. Эти отметки необходимо принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод необходимой обеспеченности в зависимости от функционального значения территории с учетом в необходимых случаях волнового воздействия.

На малых реках и небольших водоемах расчетная отметка гребня дамбы обвалования или верхней бровки откоса сплошной подсыпки, м.

где НВ — расчетный горизонт высоких вод, м;а — запас, равный 0,5 м.

На крупных водоемах необходимо учитывать воздействие ветровых волн. В этом случае Н = НВ+ h + hН + а,

где h — подъем горизонта воды под влиянием ветрового нагона; hН — максимальная высота наката волны, м; а — запас, равный 0,5 м. Подъем горизонта воды (ветровой нагон) определяется по местным наблюдениям.

При их отсутствии он принимается равным 0,5 м для малых по площади водоемов и 1 м — для больших. Высота наката волны колеблется в пределах 0,4 -1м.

Расчетную отметку верха дамбы или минимальную отметку вертикальной планировки при сплошной подсыпке территории можно также определить по формуле

где НВ — расчетный горизонт высоких вод, м; h — подъем горизонта воды под влиянием ветрового нагона, м; h — высота волны с учетом набега, м.

Высота волны определяется по различным эмпирическим формулам. По В.Г. Андреянову, она равна:

h = 0,0208V 3 / 4 L 1/2 ,

где h — высота волны, м;V— скорость ветра, м/с;L —длина разгона волны (расстояние от откоса до противоположного берега), км

Расчетная схема учета воздействия ветровых волн

Методы защиты территории от затопления

Сплошная подсыпка — одно из основных мероприятий по защите городских территорий от затопления. Она ограничивается земляными работами и осуществляется вертикальной пла­нировкой. Отвод поверхностных и при необходимости грунтовых вод производится обычными способами. Сплошная подсыпка, как правило, применяется на относительно небольших по площади территориях и при наличии резервов грунта.

Сплошная подсыпка экономически целесообразна, если средняя высота ее не превышает 1,5-2м — при сравнительно малой дальности перевозки необходимого объема грунта. В случае использования гидромеханизации, т.е. намыва грунта из русла реки или чаши устраиваемого водоема, стоимость земляных работ значительно снижается. В ряде случаев целесообразно устраивать частичную подсыпку, при которой формируется обратный от берега скат, что позволяет вывести застройку к берегу и сократить объемы земляных работ.

Защита городской территории от за­топления сплошной подсыпкой:

ГМВгоризонт меженных вод; ГВВгоризонт высоких вод; ГПграница подсыпки.

Обвалование затопляемых территорий более преимущественно по сравнению со сплошной подсыпкой благодаря значительно меньшим объемам земляных работ. Однако наличие дамб зат­рудняет организацию стока поверхностных вод, что вызывает необходимость в проведении специальных мер по обеспечению стока — создание насосных станций перекачки, регулирующих емкостей и т.д. Усложняется и задача понижения уровня грунтовых вод, требуется устройство дренажной системы с перекачкой собранных вод в водоемы.

Обвалование затопляемых территорий:

1дамба обвалований; 2граница возможного

затопления территории

Обвалование применяют на сравнительно значительных по площади территориях, а также на территориях с существующей капитальной застройкой и ее участках, ценных в архитектурно-исто­рическом отношении.

Сокращение наибольших расходов реки достигается посредством регулирования стока и имеет большое значение, так как исключает необходимость мероприятий по непосредственной защите городской территории от затопления. Защита методом регулирования стока заключается в перераспределении расходов (наибольших расходов и наивысших уровней). Уменьшение максимальных расходов происходит в результате создания и использования водохранилища в верхнем по отношению к городу течении реки, которое задерживает часть стока.

Устройство водохранилищ, регулирующих уровень воды в реках, вызывает значительные по объему работы, особенно при большом речном стоке.

Наиболее рационален этот метод при комплексном использовании водохранилища для энергетики, при обводнении рек судоходства и пр.

Увеличение пропускной способности русла реки для пропуска в пределах городской территории наибольших расходов воды при более низких горизонтах достигается путем его расчистки и углубления, а также расширения русла и увеличения продольного уклона дна. Данный метод позволяет понизить расчетную отметку поверхности территории или отметку верха дамбы за счет понижения расчетного уровня воды в реке, однако он сопровождается сравнительно большими объемами земляных работ. Область применения — малые реки.

Увеличение пропускной способности русла реки:

1существующее русло; 2новое русло;

ГВВ (1)горизонт высоких вод при существующем русле;

ГВВ (2)горизонт высоких вод при новом русле

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *