MIÉRT VÁLASSZON KŐAGYAG CSÖVET?

Hasonló dokumentumok
Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban

Termékismertető. Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENDSZER. Solutions for Essentials

MCsSz füzetek A műanyag csövek merevségi osztályai SN osztályok

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Gömbgrafitos történet

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő

2017. évi törvény. a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény módosításáról

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: augusztus október 15.

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

szennyvízelhelyez zelhelyezése

Fehér Szerkezetek Xella Magyarország Kft. 1

Lighting Factory + Projects

előadás Falszerkezetek

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK

Takács János Rácz Lukáš

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

RAINSPOT. Utcai víznyelő RAINSPOT

A MÁV Zrt. karbantartási stratégiájához élettartam költség szempontjából optimalizált kitérőszerkezet kiválasztása

RENGETEG GARANCIÁLIS PROBLÉMA KELETKEZIK JELENTŐS GAZDASÁGI KÁROKAT OKOZ!

Szilárd testek rugalmassága

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

HU-Budapest: Csőszerelvények 2012/S Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

TŰZÁLLÓ TARTÓSZERKZETEK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN. Hilti Épületgépész Konferencia

Szivattyúk üzemvitelének biztonsága és energia megtakarítási lehetőségek. Hegedűs Tamás Wilo Magyarország Kft.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ a P-MPA-E Vizsgálati jegyzőkönyv ( ) alapján magyarországi alkalmazásra

A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG. legújabb fejlesztései: STRAILway műanyagaljak valamint STRAILastic zaj- és rezgéscsillapító rendszerek

FELHASZNÁLHATÓSÁGA EGYEDÜLÁLLÓAN SOKRÉTÛ

Kovács Károly. Szakszerű döntés-előkészítés, optimális megoldások. A csapadékvíz-gazdálkodás megtérülési lehetőségei

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft

Csőköteges hőcserélők korrózióálló / saválló acélból Típus: EHC6; EHC13; EHC20; EHC26 Általános ismertető

Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

Összeállította: Sallai András. Minőség

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

AWADUKT PVC SN8 AWADUKT PVC SN8

HOBAS gravitációs csőrendszer

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Székely Bence Daruline Kft.

Víziközmű vagyonértékelés folyamata, hatása és eredménye esettanulmány

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VENTUS A-P Műszaki adatok:

Tárgy: tájékoztató a Társulás évi tevékenységéről

MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

kompozit profilok FORGALMAZÓ: Personal Visitor Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Szeged, Délceg utca 32/B Magyarország

Az okos kötés. Gömbgrafitos öntvény idomok PVC/PE víznyomócsövekhez, DN 63-tól DN 225-ig. PN 10/16

Göv. cső No-Dig Öllős István

Mit tegyünk a lehullott esővízzel? Csapadékvíz hasznosítás, szikkasztás és tárolás a PURECO Környezetvédelmi Kft. segítségével

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Dél-budai regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt. Műszaki leírás. Budakeszi Munkácsy Meggyes utca

Az életciklusköltség-számítás (LCC) alkalmazásának lehetőségei a közbeszerzési eljárásokban

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Általános jellemzők. Szélesség: 135 és 200 mm-es mérettartományban. Burkolat /szorító héj/ Saválló acél AISI 304L vagy 316L

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT

Please see the Hungarian version for contact details to NRG Systems Ltd.

TANÚSÍTÁS - MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN

Korszerűsítési projektek és az üzemeltetés kapcsolata

Szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója Budapesten

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák

Kínálatunkban megtalálhatók a szilikon tömítőgyűrűk és forgalmazott NBR gumi gyűrűk metrikus és coll méretben darabos és dobozos kiszerelésekben.

MSZ EN Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

A távfűtés és távhűtés hatékony elosztása. LOGSTOR előszigetelt csőrendszer

Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat

Teljesítmény nyilatkozat

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén

REHAU AWADUKT PVC SN4 NORMÁL TERHELÉSŰ CSATORNACSŐ-RENDSZER AWADUKT PVC SN4

MŰANYAG CSŐVEZETÉKEK ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI A MODULÁRIS HŐKÖZPONTOK HMV BLOKKJA ESETÉBEN

Alapcsavar FBN II Milliószor bizonyított, rugalmas az ár és a teljesítmény tekintetében.

Teljesítménynyilatkozat DoP JPH A termék típusának egyedi azonosító kódja: Rétegragasztott, védőszeres kezelés nélküli, lucfenyő gerenda

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Innovatív technológia a gazdaságos gázvezeték felújításhoz

Geberit HDPE lefolyórendszerek katalógus

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 04 / 2019

Költséghatékony keveréstechnika a szennyvíztisztító telepeken. alkalmazástechnikai mérnök (szennyvíz)

Életre keltjük épületét

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi szeptember Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság?

MODERN VÁROSOK PROGRAM

Ivóvízhálózat rekonstrukciók

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM

Közbeszerzési műszaki leírás

Felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök továbbképzése Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

ÚJDONSÁGOK A CSAPÁGYAK VILÁGÁBÓL

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Üzembiztonság és energia-megtakarítás a tulajdonosok és az üzemeltetők részére. Fandák László Wilo Magyarország Kft.

Átírás:

MIÉRT VÁLASSZON KŐAGYAG CSÖVET? Tisztelt Partnerünk! Azt reméljük Önökkel együtt, hogy a KEHOP előttünk álló ciklusában a szennyvíz beruházások esetében az eddigi gyakorlattól eltérően az üzemeltetők véleményét is kikérik a beépítendő anyagok tekintetében, ezért szeretnénk a jelenleg ismert leghosszabb élettartamú és emiatt a leggazdaságosabb üzemeltetést biztosító kőagyag csatornacső tulajdonságait felhívni a szíves figyelmüket. A Pureco Kft. immár évek óta kizárólagos képviselője a legnagyobb európai kőagyag cső- és idom gyártónak, a Wienerberger csoporthoz tartozó Steinzeug-KERAMO vállalatnak. Az elmúlt négy évben már kb. 350 km magyarországi gerinchálózat anyagait szállíthattuk ebből az anyagból, (lásd az 1.sz mellékletet: Kőagyag cső referenciák) rengeteg tapasztalatot szerezve ennek a hosszú élettartamú terméknek a jellemzőiről, beépítéséről és használatáról. Az alábbiakban fel szeretnénk hívni figyelmét a gazdasági alapelvek mellett a kőagyag csövek a beruházó és üzemeltető számára egyaránt előnyös műszaki jellemzőire és tulajdonságaira, valamint szolgáltatásainkra. Gazdasági alapelvek Amikor csatornahálózatot építünk, a döntéseink utódainkra is jelentős hatással bírnak. Ne kényszerítsük az utánunk következő generációkat költséges beruházásokra, ha már most gondoskodhatunk az gyermekeink és unokáink csatornarendszeréről. A rövid életciklussal számolható, rendszerint olcsóbb csőanyag választásával elért megtakarítás éppen ezért téves érzetet ad, mivel a beszerzési ár mellett figyelembe kell venni a hasznos élettartamot is, illetve az ezzel összefüggő paramétereket: az amortizációt, illetve az üzemeltetési és karbantartási költségeket. Mindezek vizsgálatára alkalmas a dinamikus költségelemzés (DCC) módszertana, mely a teljes életciklus költség vizsgálatával, a költséghatékonyság helyes értelmezésével segíti a beruházót az optimális döntés meghozatalában. A kőagyag csövek esetében bizonyított a hosszú élettartam. Egyrészt az ókori régészeti örökségek, másrészt az Európa-szerte fellelhető, a XX. század elején fektetett kőagyag vezetékeken nagyszámú, zártláncú ipari kamerával végrehajtott csővizsgálat bizonyította, hogy a 100 évnél idősebb kőagyag csövek még mindig olyan jó állapotban vannak, akár az újak, feltéve, hogy annak idején szakszerűen fektették le ezeket. Ennek megfelelően évente 1%-nál is kisebb értékcsökkenéssel lehet számolni. Az intenzív forgalomnövekedés miatt a földalatti vezetékeknek a korábbiaknál sokkal nagyobb statikus- és dinamikus terheléseket kell elviselniük. Mivel a kőagyag csövek merevek és monolitikus falszerkezetűek (tehát nem többrétegű szendvics-szerkezetűek), nem kell bizonygatni a hajlítási és alakváltozási szilárdságukat. Az anyag fizikai tulajdonságai miatt (különösen azért, mert a rugalmassági modulusa 50.000 N/ mm²) ez hosszú távon is így marad, úgyhogy a kőagyag csövek több évtized alatt sem 1

változnak. Ez olyan előny, amit nem szabad lebecsülni, különösen, ha nagy névleges átmérőjű csöveket kívánunk alkalmazni. A jelenleg érvényes Európai Uniós pályázati feltétel rendszer egyértelműen előírja, hogy a beruházás teljes élettartamát kell vizsgálni. Állami és nemzetközi támogatással megvalósuló projektek esetében ezért pénzügyi-gazdaságossági elemzés szükséges. Ennek leegyszerűsített modellje a következő: Beruházási költségek + Üzemeltetési költségek + Karbantartási költségek + Megújítási költségek Fentiek együttes elemzése szükséges a teljes életciklusra vonatkozóan. Az eddigi tapasztalatok szerint a hosszabb élettartamú megoldás esetén alacsonyabb amortizációs kulcs alkalmazható a pénzügyigazdasági elemzésben, ezért az üzemeltetési költségek és ezen keresztül a fogyasztói egységár is csökkenthető. Összességében gazdaságosabb beruházás valósítható meg olyan csőanyag kiválasztásával, amelynek hosszabb az élettartama, karbantartási, üzemeltetési költségei kisebbek. A teljes életciklus vizsgálata alapján hozott beruházási döntéseket szorgalmazza a Közbeszerzési törvény 2015-ös módosítása is, mely az uniós irányelvekkel összhangban, új alapokra helyezi az értékelési szempontok meghatározását, kiemelt szerepet adva az életciklus-költség, mint közbeszerzési értékelési szempont alkalmazásának. Mindezek a beruházó hosszú távú gondolkodásmódját és környezettudatos hozzáállását bizonyíthatják, különös tekintettel a környezetbarát, 100%-ban újra hasznosítható kőagyagra. (lásd: a Cradle to Cradle, Bölcsőtől bölcsőig tanúsítványt az alábbi linken) Műszaki jellemzők: A részletes műszaki jellemzők, méretek tekintetében kérjük, nyissa meg az alábbi linken a teljes termékválasztékot bemutató Steinzeug-KERAMO katalógus magyar változatát. A specifikus műszaki tulajdonságok tekintetében az alábbiakra szeretnénk külön is felhívni szíves figyelmüket. 1. Korrózióállóság ph 0-14 tartományban használható 2. Vegyszerállóság különösen alkalmas vegyi üzemek vizeire 3. Sűrűség 22 kn/m³ 4. Élterhelés (normál és magas terhelés) 34-240 kn/m (átmérőtől függően) 5. Hajlítószilárdság 15-40 N/mm² 6. Nyomószilárdság 100-200 N/mm² 7. Szakítószilárdság 10-20 N/mm² 8. Rugalmassági együttható 50.000 N/mm² 9. Tömítettség 2,4 bar -ig 10. Fal érdesség k= 0.02 11. Kopásállóság am </= 0,25 12. Magas nyomással szembeni ellenáll 280 bar-ig 13. Kifáradási szilárdság megfelelő 14. Tűzállóság nem éghető 2

15. Fagyálló megfelelő 16. Keménység (Mohs-féle) 7 17. Biológiai ellenállás megfelelő 18. Ózonálló megfelelő 19. Hővezető képesség 1,2 W/m x K 20. Poisson tényező 0,25 21. Hasznos élettartam több mint 100 év Egyéb szolgáltatásaink, érdekességek Az évek alatt kialakult gyakorlat szerint az egyes projekteknél igény szerint elvégezzük az egyes csatornaszakaszok statikai ellenőrzését, a végleges kiviteli tervek és talajmechanikai adatok alapján. A gyártó művi program használata ingyenes, a megfelelő paraméterek beadása után ellenőrizhető, hogy az adott aknaközön elegendő-e a normál terhelésű csövek és idomok használata, vagy szükség lesz a magas terhelésre váltani. Ez a szolgáltatás véleményünk szerint nagy segítség a tervező számára és tudomásunk szerint más csőanyagok esetében nem mindig szokásos lehetőség. Szíves tájékoztatásukra szolgál a Magyar Mérnöki Kamara Állásfoglalása, melyet még 2009-ben, az igazán jelentős nagy projektek beindulása előtt küldött meg az akkori hatóságnak. A hivatalos levél meghatározza a kőagyag csövek használhatóságának célszerű területeit és felhívja a figyelmet a pályázatok elbírásának hiányosságaira, amennyiben az akkori (mai) pályáztatási rendszer és kiértékelési gyakorlat messze nem minőség orientált, azaz szinte kizárólagos szempont az alacsony ár preferálása. Ez a helyzet sajnos a gyakorlat szerint mára sem változott érdemben, annak ellenére, hogy a hivatalos EU direktíva már Magyarországra is érvényes és véget vethetne a legalacsonyabb ár uralmának. Nagyszámú projekt vizsgálata és kutatás után született Dr. Patziger Miklós és Dr. Dulovics Dezsőné egyik dolgozata (MaVíz Víziközmű Konferencia, 2009. június 11-12., Sopron), melyben a komplett csatornaépítési projekt költségdiagramjában a csőanyag ára, beleértve a szállítást, fektetés és ágyazás árát is, a teljes bekerülés 11%-ra adódott. Tovább folytatva a számítást arra jutottunk, hogy egy átlagos mélységű és talajszerkezetű projektet feltételezve, a szabványos árokmérettel kalkulálva, a három legjellemzőbb átmérőnél a következő tiszta csőköltségek adódtak a teljes projekt árához viszonyítva, tehát a szállítási költség, a fektetés és az ágyazat költségét levonva: DN 200 7,15% DN 300 8,25% DN 400 9,13% Tehát az anyagválasztástól függetlenül, az olcsó vagy drága cső ennyire szerény értékben befolyásolja a projekt bekerülését. A hosszú élettartamú csövek néhány százalékkal magasabb ára (lásd a Mérnök Kamara Állásfoglalását) de jóval hosszabb, mintegy kétszeres pótlási periódusa indokolttá teszi a minőségi csőanyag kiválasztását. Ehhez már csak ellenőrzött, megfelelő műszaki színvonalon dolgozó kivitelező cégek szükségesek a projekt sikeréhez. Mi a magunk részéről minden kivitelező cég minden csapatának a munka kezdete elméleti és gyakorlati oktatást biztosítunk, a sikeres kivitelezés érdekében. 3

Bízunk benne, hogy a fentiek alapján a szolgáltatási területükön megvalósításra váró szennyvíz beruházásaiknál támogatásra érdemesnek találják a kőagyag cső betervezését illetve a beépítés és alkalmazás lehetőségét. Amennyiben a témában még segítségére lehetünk, kérjük, keressenek minket bizalommal! Üdvözlettel, Pureco Kft. 4

1. számú melléklet KERAMO Kőagyag cső leszállított csőhosszok Debrecen: Békéscsaba: Zalaegerszeg: Veszprém: Vasvár: Nagykanizsa: Székesfehérvár: Gádoros: Balástya: Makó Kiszombor Földeák Apátfalva Orosháza Maroslele Nyíregyháza: Kelebia: Békéssámson Nagymágocs Körösladány: Pécel: Győr: Devecser: Lajosmizse: DN 400-600: 1,8 km DN 150-300: 200 km DN150-200: 30 km DN150-DN500: 5 km DN200-300: 600 m DN200: 30 km DN150-DN500: 7,5 km DN150-200: 28 km DN150-200: 16 km DN200: 28 km DN250: 2 km DN300: 1,5 km DN200: 59 km DN200: 57 km DN200: 8 km DN200: 7 km DN200: 2,5 km DN500: 480 m DN300-400: 5 km DN300-600: 2 km DN200-300: 10 km 5

Budakeszi: Kétegyháza: Karád: Fertőszentmiklós: Csorna: Sopron: DN200: 1,5 km DN200: 10 km DN150-200: 1,5 km DN150-200: 1000 m DN300-400: 2 km DN150-DN500: 10 km Szentendre projekt összesen: 44,5 km (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Szentendrei-sziget települései) 6