PRZEPISY OGÓLNE
Przepisy wstępne
Ustalenia podstawowe
Usytuowanie budowli hydrotechnicznych i ich oddziaływanie na środowisko
KLASYFIKACJA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
Podział budowli hydrotechnicznych
Klasy budowli hydrotechnicznych
KLASYFIKACJA GŁÓWNYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
Tabela 1
Lp. | Nazwa, charakter lub funkcja budowli | Opis i miano wskaźnika | Wartość wskaźnika dla klasy I | Wartość wskaźnika dla klasy II | Wartość wskaźnika dla klasy III | Wartość wskaźnika dla klasy IV | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
Budowle piętrzące na podłożu: a) skalnym b) nieskalnym |
Wysokość piętrzenia: H [m] |
H > 30m H > 20m |
15 < h Ł 30 m 10 < H Ł 20 m |
5 < H Ł 15 m 5 < H Ł 5 m |
2 < H Ł 5m 2 < H Ł 5m |
Wysokość piętrzenia określona w § 4 pkt 3 |
2 | Budowle, których awaria powoduje utratę pojemności zbiornika lub może spowodować zatopienie terenów falą wypływającą przez zniszczoną lub uszkodzoną budowlę |
a) pojemność zbiornika: V [hm3] b) obszar zatopiony przez falę powstałą przy normalnym poziomie piętrzenia: F [km2] c) liczba ludności na obszarze zatopionym w wyniku zniszczenia budowli: L [osób] |
F > 50hm3 F > 50 km2 L > 300 osób |
20 < V Ł 50 hm3 10 < F Ł 50 km2 80 < L Ł 300 osób |
5 < V Ł 20 hm3 1 < F Ł 10 km2 10<LŁ80 osób |
0,2 < V Ł5 hm3 F Ł 1 km2 L Ł 10 osób |
Pojemność przy maksymalnym poziomie piętrzenia (Max PP) Obszar zatopiony jest to obszar, na którym głębokość wody przekracza 0,5 m Poza stałymi mieszkańcami do liczby ludności wlicza się również załogi fabryk, biur, urzędów itp. oraz osoby przebywające w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego (hotele, domy wczasowe itp.) |
3 | Budowle do nawodnień lub odwodnień |
Obszar nawadniany lub odwadniany: F [km2] |
F > 200 km2 | 20 < F Ł 200 km2 | 4 < F Ł 20 km2 | F Ł 4 km2 | |
4 | Budowle przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej |
Obszar chroniony: F [km2] |
F > 300 km2 | 150 < F Ł 300 km2 | 10 < F Ł 150 km2 | F Ł 10 km2 | Obszar, który przed obwałowaniem ulegał zatopieniu wodami o prawdopodobieństwie p = 1% |
5 | Elektrownie wodne i obiekty wodne wchodzące w skład elektrowni cieplnych i jądrowych |
Moc elektrowni: P [MW] |
P > 150 MW | 50 < P Ł 150 MW | 5 < P Ł 50 MW | P Ł 5 MW | |
6 | Budowle umożliwiające żeglugę | Klasa drogi wodnej | - | V-IV | III-II | I | |
7 | Budowle przeznaczone do zaopatrzenia w wodę miast i osiedli oraz zakładów przemysłowych | Użytkowanie wody | Budowle zalicza się do klasy I lub II | Indywidualnie przeprowadzona analiza ważności użytkownika wody |
OCENA STATECZNOŚCI BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
Warunki stateczności budowli hydrotechnicznych
Tabela 2
Klasa budowli | I | II | III | IV |
współczynnik konsekwencji zniszczenia budowli hydrotechnicznej γn | 1,30 | 1,20 | 1,15 | 1,10 |
γLc = 1,0 - dla podstawowego układu obciążeń (§ 4 pkt 7),
γLc = 0,9 - dla wyjątkowego układu obciążeń (§ 4 pkt 11),
γLc = 0,9 - dla obciążeń występujących w czasie budowy.
Metody obliczeń statycznych
Edest Ł m x Estab
gdzie:
Estab - efekty obliczeniowe oddziaływania stabilizującego, którymi są:
- obliczeniowy opór graniczny podłoża gruntowego,
- suma rzutów na płaszczyznę ścięcia wszystkich sił od obciążeń obliczeniowych, przeciwdziałających przesunięciu,
- moment wszystkich sił obliczeniowych, przeciwdziałających obrotowi,
Edest - efekty obliczeniowe oddziaływania destabilizującego, którymi są odpowiednio:
- wartość obciążenia obliczeniowego przekazywanego przez fundament na podłoże gruntowe,
- obliczeniowa wartość składowej stycznej wszystkich obciążeń powodujących przesunięcie w płaszczyźnie ścięcia,
- moment wszystkich sił obliczeniowych powodujących obrót,
m - współczynnik zależny od rodzaju sprawdzanego warunku stateczności, rodzaju konstrukcji i przyjętej metody obliczeń konstrukcji.
gdzie:
x - odległość położenia wypadkowej od środka przekroju,
b - szerokość przekroju (podstawy).
Tabela 3
Układy obciążeń | Współczynnik pewności γn dla klasy budowli | |||
I | II | III | IV | |
podstawowy | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 |
wyjątkowy | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 |
1,1 - dla podstawowego układu obciążeń,
1,05 - dla wyjątkowego układu obciążeń.
γn x Irzecz Ł Ikr
Tabela 4
Klasa budowli | I | II | III | IV |
współczynnik korekcyjny m*) | 0,70-0,60 | 0,75-0,70 | 0,80-0,75 | 0,85-0,80 |
*) Większe wartości współczynników korekcyjnych m należy przyjmować w przypadku szczegółowego rozpoznania warunków geotechnicznych i przeanalizowania wielu linii poślizgu; mniejsze wartości współczynników korekcyjnych m należy przyjmować w przypadku obliczeń uproszczonych, słabego rozpoznania warunków geotechnicznych i trudnych warunków eksploatacji budowli.
PRZYJMOWANIE OBLICZENIOWYCH STANÓW I PRZEPŁYWÓW WEZBRANIOWYCH WÓD
Lp. | Rodzaj budowli | Przepływ | Prawdopodobieństwo pojawiania się (przewyższenia) p% dla klasy: | |||
I | II | III | IV | |||
1 | budowle ulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody | miarodajny Qm | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
kontrolny Qk | 0,02 | 0,05 | 0,2 | 0,5 | ||
2 | budowle nie ulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody | miarodajny Qm | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
kontrolny Qk | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
UWAGI:
Lp. | Rodzaj budowli | Prawdopodobieństwo pojawiania się (przewyższenia) p% |
1 | budowle ulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody | 5 |
2 | budowle nie ulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody | 10 |
Patrz uwagi pod tabelą 5.
BEZPIECZNE WZNIESIENIE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH PONAD POZIOMY WÓD I PRZEPUSZCZANIE WÓD
Bezpieczne wzniesienie korony budowli hydrotechnicznej
Bezpieczne wzniesienie korony stałych budowli hydrotechnicznych
BEZPIECZNE WZNIESIENIE KORONY STAŁYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
Tabela 7
Rodzaj budowli | Warunki eksploatacji | Bezpieczne wzniesienie korony budowli hydrotechnicznych w [m] dla klas I÷IV | |||||||
nad statycznym poziomem wody | nad poziomem wywołanym falowaniem | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Zapory ziemne i obwałowania | maksymalne lub normalne poziomy wód | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
miarodajne przepływy wezbraniowe | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
wyjątkowe warunki eksploatacji | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | nie uwzględnia się falowania | ||||
Budowle betonowe | maksymalne lub normalne poziomy wód | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
miarodajne przepływy wezbraniowe | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
wyjątkowe warunki eksploatacji | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | nie uwzględnia się falowania |
Bezpieczne wzniesienie górnej krawędzi elementów uszczelniających
WZNIESIENIE GÓRNEJ KRAWĘDZI USZCZELNIEŃ ZAPÓR ZIEMNYCH
Tabela 8
Rodzaj uszczelnienia | Minimalne wzniesienie górnej krawędzi elementów uszczelniających zapór ziemnych nad: | ||
maksymalnym lub normalnym poziomem wód w [m] dla klas budowli*) | zwierciadłem wody przy przepływie miarodajnym w [m] | ||
I i II | III i IV | wszystkie klasy | |
Ekrany pochyłe | 0,7**) | 0,5**) | 0,3**) |
Rdzenie pionowe | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
*) Max PP - dla budowli hydrotechnicznych zbiorników retencyjnych, NPP - dla innych budowli hydrotechnicznych,
**) z uwzględnieniem falowania.
Bezpieczne wzniesienie korony tymczasowych budowli hydrotechnicznych
Bezpieczne wzniesienie konstrukcji budowli hydrotechnicznych znajdujących się nad wodą
Bezpieczne wzniesienie korony obwałowań kanałów
Przepuszczanie wód podczas budowy budowli hydrotechnicznych
Przepuszczanie wód podczas eksploatacji budowli hydrotechnicznych
LICZBA SPUSTÓW I TURBIN NIE UWZGLĘDNIANYCH PRZY PRZEPUSZCZENIU PRZEPŁYWU MIARODAJNEGO
Tabela 9
Lp. | Ogólna liczba zainstalowanych urządzeń: | Liczba nie uwzględnionych w obliczeniach spustów i lewarów oraz turbin | |
spustów, sztolni, lewarów | turbin elektrowni wodnych | ||
1 | 1÷3 | 1÷5 | 1 |
2 | 4÷6 | 6÷10 | 2 |
3 | 7÷9 | 11÷15 | 3 |
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE DO POBORU I PRZESYŁANIA WÓD
Ujęcia wód
Pompownie wody
Budowle hydrotechniczne przesyłowe
WYPOSAŻENIE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
Zamknięcia główne budowli hydrotechnicznych
Zamknięcia awaryjne i remontowe budowli hydrotechnicznych
Wyposażenie wlotów i ujęć wody
Wyposażenie budowli hydrotechnicznych w sprzęt, materiały i zabezpieczenia
Techniczna kontrola budowli
Urządzenia kontrolno-pomiarowe
KOMUNIKACJA, ŁĄCZNOŚĆ I POMIESZCZENIA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
Grażyna J. Leśniak 24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
Grażyna J. Leśniak 23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
Robert Horbaczewski 17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak 11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.1997.21.111 |
Rodzaj: | Rozporządzenie |
Tytuł: | Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. |
Data aktu: | 20/12/1996 |
Data ogłoszenia: | 05/03/1997 |
Data wejścia w życie: | 05/04/1997 |