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10 kV Leitung 10 kV Leitung stillgelegt 10 kV Leitung stillgelegt 10 kV Leitung
OKF 126.84 1 1 0 0 k V kV L e L i e tu it n u g n g stillgelegt
da d 1 D a 6 N d 0 2 a 3 8 P 0 1 0 E 0 0 H P 0 K E D K G H G D da 280 PEHDda 280 G dG a 63 PEHD da 100 D KG N 150 P d V a C 2 d 8 P a 0 V 2 S C 8 T 0 | S D 2 T N x 2 x DN D 6 5 stillgele F gt e N 1 rn 5 w 3 ä 0 r 0 m SR DN 0 e 1 P 00 to E K t G H S D te u | e S P rk t V e ab uCe e l rkabel 2 x DN 150 ST (da 250) 10 kV Le 1 it 0 u n k g V s L ti e ll i g tu e n le g gt
10 kV Leitung stillgelegt 10 kV Leitung
2x 10 kV unter Bac L k e s it t u e n in g e s n kanal da 250 K P a E b H el D tot da 250 ST tot da 250 PEHD
10 kV 1 L 0 ei t k u V n g Leitung stillgelegt
dd7 daax ad 1 d 1 a1 1a 8 1 0 6 00 1 3 P 1 P PH E0 EED F U P L m E E w X älzdruckleitung Zulauf ddaa 6 138 H0 DPPEE Umwälzdruckleitung Ablauf da 110 HDPE da110 HDPE da 355 PE 3x da 110 FLEX da 280 HDP d E a F 2 B 8 0 3 H E D be P n E e F o B b 3 e n Ebene Auswahl 135.57 133.92 da 2 3d 8 0 xa S d9 t a a d 0 h a 1 d H l 1 9 aF d 0 D0 B9 a S 3 P 0 F 2 t a E S a l 8 e l h t 0 tae x l hr H lA D b P la E u F fB3 Ablauf da 90 PVC Hy da 160 PVC 150 151 130
148
146 Verkaufsgebäude Fa. Laame 150
144
142 138.5 149 131
133
137.6 132 148
Lagergebäude Fa. Laame 134.1 130.3
140 147 133.5
135
133.9 129.3
133.3 146
130 130.0
S N.6 317 DN800 Beton DN800 Beton S N.5 140 144 131.7 129.1 318 DN D 15 N 0 P 1 V 0 C 0 PVC Standort NEA Kabelgraben Kabelgraben Breite Kabeltrasse (erdverlegt): ca. 1.0 m 142 Abstand zur Rohrleitungstrasse: ca. 1.0 m Breite Rohrleitungstrasse: ca. 1,80 m 134.4 129.7 DN800 Beton Tiefe: ca. 1.0 m Breite Kabeltrasse (erdverlegt): ca. 1.0 m Tiefe: 90c02a. 1,80 m 134.6 319 Abstand zur Rohrleitungstrasse: ca. 1.0 m Tiefe: ca. 1.0 m 132.8 WSW-Übergabestation Be- Entlüftungsschacht am 134.51 134.32 1 O 2 K 8 , K 0 D 0 DN800 Beton Geländehochpunkt anordnen 134.8 Medien zur KA 130.3 133.74
123.66 112233..4611 123.59 1 O 2 K 7 , K 8 D 8 123.74 123.71
123.27123.26 123.22 112233..5599 123.19 12132.13 1 1. 2 11 3 12 .0 3 8 .10 123.05 123.03 123.01
315 123.5 S 1 N
First 130,31
.12
Traufe 129,11 First 130,32
D 0,95 Traufe 129,09
1 1 2 2 1 2 2 2 . . 9 2 9 3 . 3 D 9 0 1 ,87 First
130,35 Traufe 129,10 116 D 1,0 First 130,35 0 Traufe 129,11 10 kV Le First 130,37 itung DN1
T 5
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e 1 2 x D
D N10
2 0 N PVC
9 D
0 N200 PV
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4 4 DN1000 Be
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ton abell D e 0,90 e DN D r 20 D 0 L N G
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N N n 1 a 1 1 3 5 5 5 1 0 0 0 6 G G GR s G GG D D s N 1 2 o , 0 3 0 P 0 E e -HD h 1 r 26 t . 1
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2 . 5 6 4 .4 s 3 s 12 e 6.58 126.43 DN 150 ST a.B. .B.a DH-EP 051 ND 126.61 126.56 126.50 126.64 126 1 .6 2 0 6.66 126.63 126.65 12 DD 6 NN . 7 1 1 5 1 0 0 5 2 0 6 S S T .5 T a 5 . a B . . B. d d 1 a a 2 2 2 6 8 8 . 0 0 72 126.78
B Ti r e e f i e te : R o h r le i t u n g s t r a s s e : c c a a . . 1 1 . . 8 8 0 0 m m
136 134 132 138 119 OK 129.26 404 d D d D a a N N 2 2 1 8 8 1 8 0 0 0 80 Fernwärme 2xKMR Rohr (Stahl DA150 mit I4so0li5erung PE DA280) ! geortet ! 406 l S = t a 0 h .2 lb % e , t o L n = D 1 N 0m 800 125.9 126.1 125.7 131.43 133.15
- 1 14 1
3 30 3
1 0 2
. . 4 9 .2
1 4 1
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ia 1 l 3 g 1. e 38 b
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. . 8 . 0
1 . 3 5 4
1 .
8 1 5 9 9 . 6 6 131.51
130.60 500 130.5 131.3 1 1 3 3 4 4 . . 3 3 5 4 201 131.6 130.0 130.1 130.2 130.4
129.7 129.9 T 1 e 2 i 9 c . h 5 128.4 128.6 128.5 130 D 126.77 1 O 2 K 7 , K 7 D 9 314 112244.3.203 D 1,25 1 D 2 1, 3 03 .04 1 1 2 2 2 2 . . 9 9 6 6 Ü co b n e t r a s i e n e e - r 1 H 2 B 6 4 ,929 m ü.NN Containerhalle SVA D 0,9 2 5 0 D 2 0,98 D 1,20 126.69 126.66 Schla 126.6 m 3 126. m 64 ver 1 b 2 1 6 2 . 6 6 . 4 r 67 e 1 n 26 1 . 2 6 6 2 n .63 ung 126. 1 6 2 4 6.69 126 1 .6 2 4 6.60 2x DN 250 GG DN 150 PVC 126.61 126.66 126.64 126.69 126.6 1 8 26.47 12 1 6 1 2 . 2 6 6 6 2 .4 .67 126.74 126.82 126.71 126.64 1 3 2 2 6 0 .55 126.58 126. 1 5 2 5 6.63 126.58 126.4 1 5 26 1 . 2 9 6 1 .61 128 126.72 126.72 8x 1 L da 1 R 2 40 S 6 DR D 1 D 7 . N 8 N 1 3 1 1 2 0 5 0 6 0 D . F N 8 P l e 1 9 E x 50 ST DN 150 STZ 127.4 128.2 129.2 T W 24 ro P .0 c 1 5 k 2 e .2 5 n 0 , w 1 2 e 5 3 t 1 t P e 2 1 u r 6 2 m . 1 6 4 2 . p 2 3 6 e 9 . 4 D 6 N 1 6 2 . 6 1 .65 Grün 129.5 Pumpe DN 5 T . r 1 o 2 W c 4 k P e .0 n 5 1 w . 2 2 e 5 0 t , t 2 2 e 3 0 r 129 W T 2 r 4 P o .0 c 1 k 5 2 e .2 5 n 0 , w 1 2 e 9 3 t t P e u r mpe DN 4.1 129.4 D DDN NN 1 315 050 00 3x D 2 N x D 1 N 80 80 403 401 1 D 2 N 15 8 0 PE . -H 7 D DN D 15 N 3 0 x 4 P 4 0 D E 0 0 H N 2 D 150 E 1 S 3 T 1 1 ,9 3 0 1,90 128.0 4 1 0 2 7 7.9 Rechengebäude 127.5 127.5 Tro 2 W c 2 W 3 k 3 P e . P 0 . n 0 5 1 w 1 5 . 2 2 2 . e 2 5 6 0 t 0 , t , 2 9 e 0 2 3 6 r 8 3 S 1 o 2 h 7 le .5 K 7 abelkanal 127.5 125,4 DN 65 PE-HD 7 1 1 2 2 8 2 , , 0 7 7 6 OK 132,00 13 5 3 0 .7 1 8 OK 132,20 502 Attika 133 B V ,99 e e t r r w ie a b lt s u - n u g n s d gebäude 129.4 128.4 128.5 128.2 128.2 1 4 2 4 6.67 123.63 123.61 125.56 die Zulaufsrichtung geschätzt RS 125,36 125.56 123.95 123. 1 7 2 8 3.71 123.59 123.92 B co a n u t - ain D e 0 r ,8 10 D 1 kV 7 Leitu ng 2 0, 1 6 90 2 .9 6 0 . 1 8 2 8 6.83 K T a e b ilw el e tr i a se ss U e m w v e e g r e le n g R un W g -Schacht D 0,85 D 1,14 D 1 1 1 1 1 2 2 2 2 , 6 6 6 2 6 2 . . . . 8 8 8 7 3 4 0 4126.8 1 8 27 1 1 .1 2 2 4 6 6 . . 9 7 1 6 127.12 12 1 7 2 . 7 0 . 0 01 12 1 3 2 .2 6 0 . 1 6 2 3 6.54 122.98 127.3 u S 2 n c d h 1 1 l 2 2 S 4 7 a . . 0 3 4 2 m ch m la a m 1 n 24.4 m 7 n 126. a 66 tr h o m ck e n s 125. u t 71 a n t g ion 125.93 126.48 126.43 126.45 C W o a n a t g a e in n e - r 117 DN 40 ST DN 300 ST geschnitten DN 300 ST 126.3 Asphalt Grün 126.2 DN 6 T . r 1 o 2 c W 4 k P e .0 n 5 1 w . 2 2 e 5 0 t , t 2 7 e 3 3 r DN 5 T . r 1 o 2 W c 4 k P e .0 n 5 1 w . 2 2 e 5 0 t , t 2 7 e 3 0 r T W 24 ro P .0 c 1 5 k 2 e .2 5 n 0 , w 6 2 e 7 3 t t D e N r 4.1 2x DN 80 3x DN 180 Asphalt 128.4 128.0 127.5 129.0 127.4 Trockenwetter 129.1 127.5 121 129.1 Attika 138,67UK 134,19 129.1 129.1 129.2 209 129.1 129.1 128.2 208 250 1 4 S . T 7 Z 0 m 126.69 126.37 138 1 .8 3 1 8.6 1 G 3 W 9. M 05 1 D 126.6 1 7 4 2 5 6.67 123.64 123.63 124.20 1 111 2 222 4 333 . ... 1 666 8 1 111 4 2 6 6.86 123.59 123.56 1 4 2 7 6.62 123.97 123.25 Au 2 ß x e n L b e e e l r e r u o c h h re tu 1 f n ü 2 g r 3.21 1 4 D 2 D 8 1 6 D ,0 1 . 5 0 7 D 2,3 6 5 1 0 , . 2 7 5 5 D 0,6 D 0 0,9 D 5 0,52 114 D 0,75 126.73 D 1,03 127.88 D 1,22 D 1,09 400 V Leitung R D 1,00 auchga D 0,8 s 7 reinigung D 1,16 D 0,77 D 1,5 D 7 2,94 123.16 12 1 3 2 . 6 1 . 3 56 126.53 1 1 2 2 3 6 1 . . 2 0 3 6 4 5 .40 123.53 126.29 124 1 .0 2 5 6.42 126.29 124. 1 5 2 0 6.19 125.5 1 5 1 2 2 6 6 . . 3 4 2 5 126.2 1 6 26.14 126.26 126.32 126.48 Vorlagenbehälter 1 DN 100 PVCDN 120 DSTN 100 PVC 126.2 DDAN 116020 inFnleexn 2x DN 4 W 0 126.2 erkstattgebäude E+M 126.3 W T 2 r 4 P o .0 c 1 k 5 2 e .2 5 n 0 , w 7 2 e 0 3 t t D e N r 6.2 W T 24 r P o .0 c 1 5 k 2 e .2 5 n 0 , w 6 2 e 9 3 t t D e N r 5.2 DN 4 T . r 2 o 2 W c 4 k P e .0 n 1 5 w 2 .2 e 5 0 t , t 6 2 e 5 3 r Z W e a n r t t r e ale 127.1 126. 1 8 27.1 126.8 Tro 2 W c 3 k 1 P e . 2 0 n 7 1 5 w . 2 . 3 2 e 6 0 t , t 0 2 e 2 3 r 122 W T DN32 PE-HD | DN 65 PE-HD 2 ,7 3 r P o 1 .0 c 1 5 k 2 e .2 6 n 0 , w 0 2 e 0 3 tter W T 2 r 3 P o .0 c 1 k 5 2 e .2 6 1 n P 0 , 2 w 0 f 2 7 l e 1 a 3 . t 1 s te te r r Bordstei D n N , R R 65 i i n n T g n n e r e e o o r 2 W c te 3 k t P e .0 n 1 5 w 2 .2 e 5 0 t , t 3 2 e 9 3 r W T 23 r P o .0 c 1 5 k 2 e .2 5 n 0 , w 9 2 e 9 3 tter 126.9 Bordstein, Rinne DN 65 geortet 128.6 129. D 3 N 65 geortet LR DN 1 D 00 N P 1 E 0 0 F 0 le B x T 2x LR DN 1 D 00 PEH N D 100 PE Flex 129.2 Wohnhaus 43 129.0 12 1 9 2 . 9 1 .0 Garagen 138.70 4x Leerro u h n re d z Ü w b . e H rg A a R b e ( R W a S um W 0 W .0 e 2 r 4 te ) 127.0 D 0,85 Förderbänder Steuerkabel a. B. 115 Attika131,88 Attika130,79 außer Betrieb aD B u N e ß t o e 1 n r 4 k B 0 a e S b tr e T ielkbanal 126.4 Grün 118 Grün Grün Kabelkanal Grün Grün Pflaster Kabelkanal 1 P 2 1 8 2 .85 128.1 128.2 129.4 Trockenwetter 138.2 1 8 35.0 138.4 138.26 138.60 1 1 3 3 8 8 .5 .63 1 P 3 3 9.18 I-2
138.2 1
2 1 3 3 8 1 8 . 3 . 3 3 8 7 7 .38 138.2 313
137 1
. 3
9 7
9 .97 10 kV Leitung 400 V Leitung 127.6 129.6 127.9 127.9 304 126,24 DN 250 STZ Steue S rk te a u b e e rk l a a b . e l B a . . B. DN 280 PEHD Klärschlamm
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1 9 ischenlager Attika133,26 Attika130,79 Vorlagenbehälter 2 S Z
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da 140 SDR17 da 63 PE DN 400 Stahl da 140 S 04 ND D x2 nenni 261 ad R17 D d SN e c f h4 e i0e k 0 t b S e t r a h Z l entrat
126.4 126.3 As
1 p
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126.4 126.1 Asphalt Asphalt
125.9 126.7 127.0 126.9
1 1
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9 8 Tro 2 W c 3 k P e .0 n 5 1 w . 2 2 e 5 0 t , t 2 9 e 3 3 r W 23 P .0 1 5 2 .2 5 0 ,4 2 2 3 Rinne Pflaster 126.8
128.02 112288..33 H a vo u D r s g P d e E e r e r P in W N ig K 6 t A es R A u b te w n a b s e s c e k r DA560 127.7 127.7 127.9 129.0
134.04
137.61 137.97
13 1
7 3
. 1 8 7
3 8 .
7 9
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7 127.9 127.9 Abwasser Kamin VA DN145 DN 100 Flex d T a r i 3 n 2 k S w D a R s 1 s7erschieber 126.8 120 126.7 127.94 128.1 von hier läuft Zaun
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2 u
7 f
. 7 Häuser zu 128.1 134.03 137.45 137.3 137 1 . 3 6 7 1 1 .8 3 6 7.86 1 P 1 3 4 3 8 8 .4 .5 9 1 I- 1 1 37.2 137.6 137.42 137.42 137.7 312 13 1 7 3 . 6 3 .2 135 1 .5 3 8 5.49 137.7 13 1 3 3 . 3 9 . 3 89 133.4 137.77 132. 1 6 3 8 2.65 131.6 1 G 3 W 1 1 3 . M 9 1 4 3 .14 1 1 0 3 2 1.04 130.39 130.0 D D 1, 3 0 0 ,95 12 1 8 1 D D 2 .3 2 8 1 0 2 8 . , , 4 4 4 6 .4 0 4 6 D 3 7 1 5 1 ,2 1 2 5 2 8 8 .D4 . 4 01 1 0,0 2 0 610 8 2 .2 8.3 D 0 D 1 2 2 ,3 , D 4 3 D 3 2 1 ,4 ,6 4 2 129.8 131.5 130.0 130.2 131.7 127.9 127.9 130.4 130.7 129.9 B bo o h m ru b n e g nverdachts- A 31 b 0 wasserzist D e N r 1 n 50 e PEHD DN 100 PEHD DN D 15 N D 0 N 1 P 0 E 1 0 H 0 P D 0 E H F D lex D D N N 1 1 5 W 0 5 P 0 E 1 H 1 0 H P D 0 E k G k V H V D L - L e A e it i u t b u n n g t g a st n illg k e D p le N g la t 14 tz 0 3x 2 E D S LR t N D e N r 8 c 0 1 n P 5 i E t A F h 0 l aex t DN150 A l PEH D D P N Lt t 25 l i 0 3 P E x Rk t E LR H a D D N t 150 a H i PE F k l D ex D m a 1N DN150 3 P E 1 HD 1 8 3 8 m , da 32 SDR170 6 6 DN 80 SD , R 5 1 P 7 8 E e 6 n 2x t da w 140 S ä DR1 s D 7 N s 1 d e 0 a 0 3 A 2 r P S b d u D E w a R 1 a 1 F 6 n 7 s 2 le s in e x g n r e n S 2 V x D A N 1 4 2 0 5 x DN 150 PEHD 0 Z e P n V tr C if 2 u x K L g R a A e D m N n 1 s 0 ü i 0 n F p b le s x e u h r m l a a p u l f t f DN25 D 0 N G S 8 u 0 ta ß P d ( D E N t 8 H o t 0 P w D E t H ) D D a N 80 PEHD sser d u a6 n 3 P te E d rf a lu D 2 N S r 1 5 h 0 K T A 0 0 P y E a b HD P d m s E r p a i H n e n D d s r t a r u s 2 m 5 c 0 h p BS i f e t e ea b h n t e lr t i w r eb ä s s w se a r s u s A 3 n e 0 g s r 5 ü p S b h V e a A rf l l t urhydrant 126.7 126.5 126.5 126.6 Grün 126.7 126.6 126.4 Pflaster 125.9 125.9 1 1 2 2 6 6 . . 6 5 126.7 126.5 126.7 126.6 Fußweg 1 W T W 0 R 1 4 6 r 2 e P o P . . 6 0 g 0 c . 1 1 1 e 3 k 8 2 2 . n e . 2 2 5 5 w n 0 0 , , w e 6 3 1 1 t e 0 2 9 8 te t , t r e 1 r 1.15 Uhr Pflaster 126.6 126.0 126.8 14.01.20 T 1 r R 9 o , e 0 W W c 1 g 6 k P P e 1 e .0 n . n 1 1 1 3 w w 0 2 2 .2 e e 5 5 U 0 t t , , t t 3 8 1 e h e 6 0 8 r r r 12 T W 0 6 1 6 r . o P 3 2 .0 c 6 1 3 k . 2 e 8 .2 5 n 0 , w 5 1 e 1 1 T W W 8 0 R t 4 6 r t e o P P e . . 0 g 0 c r 1 1 1 e 3 k 2 2 . n e . 2 2 5 5 w n 0 0 , , w e 3 8 1 1 t e 7 0 9 8 t T W 0 e t , t 6 r r e 1 o P . r 1 0 c . 1 3 k 1 1 1 W W R 2 e . 4 4 0 2 e 5 n P P . . 0 0 0 g U , w p P 3 1 1 1 1 1 e h e 7 8 2 2 . . n r 2 2 t 5 5 u w t V 0 0 e r , , e 9 8 1 1 r i t 1 3 9 9 m te m , , e r 0 1 7 1 . . r p 0 1 ä 0 0 t U U e w r h h r r s i e l c e r h r k b la a m u T W 0 r 6 w m o P .0 c T W 2 1 k 3 r 3 2 e . o P e 2 . 5 n 0 c - 1 0 , 1 w k 5 3 2 1 2 e . r e 7 6 8 2 5 n t . 0 t k 2 , w e 3 2 r e 4 3 t te1r Tro 2 W c 1 3 k 2 P e . 6 0 n . 5 1 8 w . 2 2 e 5 0 t , t 2 3 e 3 8 r 126.8 12 1 6 2 .2 6.8 127.39 127. 1 2 2 1 7. 1 5 2 6 6.99 1 1 2 2 1 1 7 7 2 2 1 . . 6 0 6 7 2 . 2 . 6 7 7 16 . 6 21 2 1 1 6 1 81 2 1 2 . 2 2 6 7 2 1 6 7 7 2 . 6 2 . 8 . 5 . 1 6 . 7 4 4 5 4 2 9 . 7 5 4 6 1 8 . 2 5 7 1 1 .6 2 2 7 1 . 2 8 6 7 .45 101 1 1 2 2 8 8 . . 0 1 1 0 128.1 112266..33 DN 2 1 0 2 0 6.3 1 6 28.01 1 1 2 2 8 8 . . 1 1 0 0 2 8 8.06 1 1 2 2 5 8 . . 4 0 1 8 1 1 1 2 2 2 6 7 6 . . 3 . 9 3 4 8 7 DN 125 DN 125 F K st ä o T W 0 a 6 ro P . l 0 c h 1 3 k t l 2 e .2 5 n m i 0 , w 2 l 1 o e 9 8 e tte W r n i n ie t se t s e t l o -, ff- 127. S 9 chotter 137.8 130.84 D 2,08 1 W 4 P .0 1 1 2 .2 5 0 ,8 1 2 9, 11.10 Uhr 137.7 137.8 131.69 131.05 131.66 130.94 129.64 130 1 .6 3 6 0.38 12 1 9 A 2 . b 8 9 l 6 a .7 u 1 1 f 2 9 9.838 129.5 1 0 1 9 1 3 2 1 9 2 . 9 4 . 1 3 1 K 1 5 2 D 2 6 9 9 .5 .3 1 2 5 129.26 129.0 D 1,08 1 A 2 b 9 la . 1 8 u 2 4 f 9 7 .7 10 kV Leitung D D 2 1 ,8 , 4 4 4 00 4 V Leitung D 2,53 1 K 1 3 3 a 0 1 b . . e 5 7 l 0 le 4 err D o 2 h , r 14 130.1 1 1 3 3 1 0 .9 .4 127.9 131.6 311 14.01.20 DN 1 R 1 9 00 , e W DN 1 00 PEHD P 1 g E P H 2 e D . n 0 1 w 5 2 D e 5 N U t , t 5 1 h e 9 5 r r 0 PEHD T W 20 ro P .0 c 1 2 k 2 e .2 5 n 0 , w 3 1 e 5 9 tter DN100 D P N E 100Flex 126.6 126.6 126.4 h G a e u b s lä 2 se- 125.9 125.9 126.5 Regenwette 1 W T W R 0 r 4 r 6 e P o P . . g 0 0 c 1 1 e 1 k 3 2 2 n e . . 2 2 5 5 w n 0 0 , , w e 8 3 1 1 t e 6 9 9 8 te t , t r e 1 r 1.10 Uhr 126.2 T W 06 ro P .0 c 1 3 k 1 2 e . 2 2 5 n 6 0 , w . 4 1 1 e 7 8 tter T W 06 ro P .0 c 11 3 k 22 e .265 n 0., w 35 1 e 1 8 tter Asphalt W T 24 r P o .0 c 1 5 k 2 e .2 5 n 0 , w 5 2 e 6 3 t t D e N r 3.2 137.40 137.4 131.42 129.549 130.3 126.4 132.2 129.38 129.577 Baumgrenze Grün 1291.2690.535 D 1,65 D 1,97 131.9 131.4 2x LR DN 100 Flex 126.4 125.9 126.3 126.2
133.12 129.656 130.6 129.50 129.5 D 1,54 D 2,42 132.0 125.9 Wiese 137.44 133.11 129.37 129.701 1 K 3 a 0 b . e 5 l 6 le 1 errohr D 1,80 131.1 D 1,92 1 P 3 9 2.42 2x LR DN 100 Flex 125.8 126.1 126.1 126.0 133.6 D 1,80 131.7 Kabelschacht Kabelschacht Pflaster 132.87 137.6 137.57 134.19 134.08 129.49 1 A 2 b 9 la .2 u 6 f 3 129.54 1 2 29.2 1 S 3 c 0 h . i 0 e 4 b 5 er Gaskraftanlage (alt) 1 S 3 c 1 h . i 6 e D6 b 0 e 1 r ,66 D 1,41 1 S 3 c 2 h . i 6 e 4 b 5 er D 1,44 132.8 1 M 3 u 3 ld .3 e 55 130.7 131.5 131.8 Tro 0 c W 6 k P e .0 n 3 1 w . 2 2 e 5 0 t , t 1 2 e 8 1 r T W 0 r 6 o P .0 c 1 k 3 2 e .2 5 n 0 , w 3 1 e 2 8 tter Asphalt LR DN 100 PVC da 63 PE-HD LR DN 100 PVC L L L L e e e e i i i t t i t u t u u u n n n n g g g g 1 2 2 1 V V R R o o ü ü r r c l c l a a k k u u l l a a f f u u f f da 63 P 4 E x -H D D N 180 PE-HD da d 9 a 0 9 P 0 E P -H E D -H d D a d a 6 0 6 0 P P EE -H-H T D ra D sse Steuerkabel 125.8 126.3 H 125.9 126.1 126.1 Stahlplatte Pflaster 126.2 ( P n 1 ic 3 ht aktiv) 129.35 126.0 137.71 126 Schieber D 1,57 135.14 Wasser 126.0 137.68 134.9 Grün 125.9 II-1 125.8 125.9 135.10 125.9 125.8 126.3 125.9 134.94 D 1,37 D 1,45 125.9 125.9 Gebläse- 137.74 137.96 129.67 Tra F u i f r T e s r t 1 a 1 3 u 3 7 fe 5 ,2 , 1 3 3 3 6 4,27 133.3 D 1,11 D 1,09 1 M 3 u 4 ld .6 e 85 Schotter 125.9 126.1 haus 1 125.9 126.0 125.8 136.46 111
137.89 138.2 1 P 3 5 8.81
138.85 136.42 136.2 112309..26 D 1,08 D 1,95 1 M 3 u 5 ld .9 e 21
Bohrpfahlwand 126.1 126.0
DN 150 ES DN 100 ES GWM 138.16 129.5 134.8 126.3 137.46 132.8 D 0,45 10 kV Leitung112 Mulde 1 P 2 7 7.06 126.3 125.8 125.8 137.6 137.40 129.5 137.336 126.0 1 W 4 P .0 1 1 2 .2 5 0 ,2 1 7 9, 11.30 Uhr D 1,18 WP 125.34
113388.2.42 138.12 Damm II 130.2 130.2 2x LR Flex 134.2 D 1,66 D 1,90 D 2,10
KD 1 S 3 c 7 h . i 8 e 5 b 1 er 138.5
Treppe
Baumgrenze Rasengittersteine H WP 125,23 T W 1
0 R 4 6 r e o P .
. g 0 0 c 1 e 1 3 k 2 n
e .
. 2 2 5 w
n 0 0 , w e 2 1
1 t e 2 9
8 te
t ,
t r
e 0
r 7.00 Uhr
903 129.5 140.6D 0,40 137.402 Mulde 125.8 103 T 0 r 6 o .0 ck 3 e .2 n 0 w 1 e 8 tter W 06 P .0 1 3 2 .2 5 0 ,2 1 0 8 137.99 HP 6/2 138.23 400 V Leitung 138.834 1 K 3 a 9 b . e 4 l 9 le 0 errohr 125.9 125.9 126.0 1 W R 4 e P . g 0 1 e 1 2 n .2 5 w 0 , e 2 1 t 8 9 te , r 11.30 Uhr 1 W T R 4 r e P o .0 g c 1 1 e k 2 . n e 2 5 w n 0 , w e 2 1 t e 9 9 te t , t r e 1 r 1.30 Uhr 139.06 138.66 138.6 130.3 140.754 G a D 1,64 138.9 Pflaster 125.8 125.9 125.9 126.0 125.9 125.9 138.4 138.65 138.65 II-1227 130.3 140.3 141.220 140 .
1 7
4 6
0 2
.777 1 1
1 4 4
4 0 0
0 .8 .
. 8
8 0 0
1 1 5
414 104.800.8104
sve rd
ich
te
Beton-Pflaster 142.7 126.0 126.1 1 G 3 W 8 1 . M 3 3 4 6 6.68 138.17 138. 1 5 3 2 8 1 1H . 3 3 5 P 8 8 4 . 6. 3 7 1 / 9 1 38 1 .5 3 7 8.28 138.26 130.1 9 3 02 130.2 130.3 130.3 130.4 130.4 129.5 207 132.7 140.1 Faulgas Schaumfalle 14 Fa 1 u . l0 1 g G a9 4 e s5 0 1 a f u . ä 4 9 f l 0 b l 5 e e . 5 7 re 5 i tu 19 n 4 1 g 0 4 1 F . B 0 7 4 0 . 8 1 7 1 7 . 9 0 4 15 1 1 K 4 4 0 0 K . . 8 8 1 a 7 1 4 4 n 1 4 7 0 a 0 .8 l .8 7 6 6 6 140.8 8 1 3 4 1 1 0 4 4 . 0 9 0 . 7 . 8 8 8 1 6 1 6 4 7 4 0 1 0 0 4 . K . 8 8 1 a 6 5 . b 0 3 9 e 0 l F 7 k au a lg a 1 n sa 4 u a r fb 1 l ere . i s t 0 u F n a g 7 u F l 8 g B 1 a 0 s t 2 4 au f 1 b1 a er . e 4 1 it u 1 1 n 1 g 4 . 3 F t 0 B 1 0 1 1 3 . i 4 1 5 1 1 o 3 4 . 7 0 1 1 .0 n 5 42 1 K 4 D 0.86 1341 K 4 D 0D.4 33,52 D 1 K A 1 ,6 4 D b 6 0 l 1 a . 4 6 u D 0 f 1 .2 ,0 3 0 D 1,60 D 1,12 1 K 4 D 0.97 D 1,15 D 0,9 1 K 5 4 D 1.131 K 4 D 1.21 141.1 142.1 142.8 1 1 4 4 4 3 . . 4 0 143.7 Schuppen 142.7 142.3 140.0 Tro 0 W c g 6 k e P e .0 d n 1 3 r w o 2 .2 s e 5 0 s t , t 2 1 e e 2 8 l r t T W 0 u 6 n ro P . g 0 c e 1 3 k d 2 e .2 r 5 n o 0 , w s 2 1 s e 0 8 e tt l e t r 1 K 2 a 5 b . e 8 l A 1 P b 2 l 6 a 6 u .3 fs 0 chieber Kabel Räumer 5 0 W g 6 e P .0 d 1 3 ro 2 .2 s 5 0 s ,2 e 1 3 l 8 t T W 0 u r 6 n o P . g 0 c e 1 k 3 d 2 e .2 r 5 n o 0 , w s 2 1 s e 3 8 e tt l e t r 125.9 125.9 125.9 126.0 125.9 T T r r o o 0 c W 0 W c 6 k 6 k e P . P 0 e . n 0 3 n 1 w 1 3 . w 2 2 2 . e 2 4 e 5 0 t 0 , t t , 1 7 e t 2 1 e 8 1 r 0 8 r 126.0 Trockenwetter 130.1 130.3 127.6 138.55 125.8 138.05 II-1328 138.55 13 1 8 3 . 1 8 7 3 .6 8 0 .30 129.4 129.6 130.2 130.3 Statio 132 n ,87 (neu) 140.3 Gefälle AC 1 O 4 - 1 D . 1 r 1 a 9 4 i 4 n 1 r . i 1 n 8 n 1 e 1 K 4 D 1 0 A 4 . b 9 0 l 6 a .9 8 u 3 f 9 141.0 1 K 4 D 1.331 144.5 Rasengittersteine 146.4 147.4 1 1 4 4 7 7 . . 5 8 140.8 139.9 125.8 Tr u o n 0 W W c g g 6 k e e P P e .0 d d n 3 1 1 r r w o o . 2 2 2 s s e 5 5 0 s s t , , t 1 2 2 e e e 8 2 3 l l r t t Tr 1 W 1 W o R 0 4 4 W c e g P P 6 k . . g 0 0 e P e . 1 1 e 0 1 1 d n 2 2 1n 3 . . r w 2 2 o 5 5 2w .2 0 0 s e . , 5e 3 2 0 1 1 s t , t t 4 8 2 e 1 9 9 e t 1 e3 l 8 , , r t 0 r 0 1 9 7 2 . . T W 0 g 0 0 6 r e 0 0 o P . d 0 U U c r 1 3 k o h h 2 e . s r r 2 5 n s 0 , w e 2 1 l e 2 t 8 tter 1 T W W W 0 u g R 4 6 n r e W e o P P P . . g d 0 g 0 c P e r 1 1 1 1 e 3 k o d 2 2 2 . n e . 1 s 2 2 r 5 5 5 w n s o 2 0 0 , , , w e s 5 e 2 2 2 1 1 l s , t e 1 1 8 9 t 8 2 t e e t , 1 t l r e t 1 r 2.00 Uhr 125.8 125.8 125.8 125.9 Tro 0 W c 6 k P e .0 n 3 1 w . 2 2 e 5 0 t , t 1 2 e 8 2 r T W 06 ro P .0 c 1 3 k 2 e .2 4 n 0 , w 6 1 e 1 8 tter 126.0 Tro 0 W c 6 k P T W e 0 .0 n 6 r 3 1 o P w .0 . 2 c 2 e 1 3 k 4 0 t 2 e . , t 2 1 7 e 5 n 0 8 2 r , w 2 1 e 1 8 tter Tro 0 W c 6 k P e .0 n 3 1 w . 2 2 e 4 0 t , t 1 7 e 8 2 r T W 0 T 6 r r o P o .0 c 0 W c 1 3 k 6 k 2 e . P e . 2 0 4 n n 0 3 , 1 w w 7 1 . 2 e 2 2 8 e 4 t 0 t t , t e 1 7 e r 8 2 r 126.0 T W 06 ro P .0 c 1 3 k 2 e .2 5 n 0 , w 2 1 e 2 8 tter 126.0 Tro 0 W c 6 k P e .0 n 3 1 w . 2 2 e 4 0 t , t 1 7 e 8 3 r T W 06 ro P .0 c 1 3 k 2 e .2 5 n 0 , w 2 1 e 2 8 tter 126.0 gedrosselt 138.56 130.3 Faulbehälter 141.3 W un P g e 1 d 2 r 5 o , s 2 s 2 elt 126.0 WP 124,71 133.86 138.64 129.2 130.4 Maschinenhaus Rinne Zentrifugen- 147.1 148.7 125.8 T 06 ro .0 c 3 ke .2 n 0 w 1 e 8 tter 125.8 126.0 T 06 ro .0 c 3 ke .2 n 0 w 1 e 8 tter 138.11 138.7 138.39 129.3 130.2 130.4 130.3 Traufe 133,41 First 136,42 141.2 1 A 4 b 1 la .0 u 2 f 6 M ge a b s ä c u h d in e en- Kühlwasseraufbereitung 148.9 125.8 W 06 P .0 1 3 2 .2 4 0 ,6 1 1 8 Tro 0 W c 6 k P e .0 n 1 3 w 2 .2 e 4 0 t , t 6 1 e 2 8 r T W 0 r 6 o P .0 c T W 0 1 k 3 r 6 2 o P e . . 2 0 4 c n 1 0 k 3 , w 6 2 1 e . e 2 1 4 8 n t 0 , w t 6 e 1 e 2 r 8 tter Tro 0 W c 6 k P e .0 n 1 3 w 2 .2 e 4 0 t , t 6 1 e 0 8 r T W 0 r 6 o P .0 c 1 k 3 2 e .2 4 n 0 , w 6 1 e 0 8 tter Tro 0 W c 6 k P e .0 n 1 3 w 2 .2 e 4 0 t , t 6 1 e 5 8 r W 06 P .0 1 3 2 .2 4 0 ,7 1 2 8 T W 0 r 6 o P .0 c 1 k 3 2 e .2 4 n 0 , w 7 1 e 4 8 tter 126.1 126.1 126.0 127.0 138.5 1 6 38.6 1 3 38.67 129.4 129.4 128.9 141.3 655 Hydrant 141.181 halle 150.9 131 140.1 un 0 W g 6 e P .0 d 1 3 ro 2 .2 s 5 0 s ,2 1 e 0 8 lt W ge P d r 1 o 2 s 5 s , e 1 l 9 t Tro 0 c W 6 ke P .0 n 3 1 w . 2 2 e 4 0 t , t 1 6 e 8 1 r 126.1 Trockenwetter 126.0 126.2 126.1 126.0 Trockenwetter 126.0 139. 1 H3 3 7P 9 7 .2 /2 9 138.38 130.2 130.4 1 O 2 K 8 , M 89 auer Ablauf MÜSE Trockenwetter T 06 ro .0 c 3 ke .2 n 0 w 1 e 8 tter Tro 0 c W 6 ke P .0 n 3 1 w . 2 2 e 4 0 t , t 1 6 e 8 1 r 104 Baubüro 138.57 138.76 1 1 3 3 8 8 . . 1 9 8 3 3 8.4 138.72 II 1 - 1 4 3 3 0 8.17 1 H 3 P 1 9 7 1 3 .0 / 3 8 1 1 4 8 . a 3 6 .6 8 2 .59 138 1 .5 38.32 129 1 . 2 3 9.63 129.4 129.4 129.4 129.3 129.2 130.3 129.1 130.0 130.2 130.2 130.2 130.3 130.5 12 1 9 3 . 0 9 .1 1 1 3 2 0 9 .3 .8 1 1 2 2 9 9. . 6 5 128,79 Container Co 1 O - 2 K 8 S , M 7 u 8 au b er strate-Tank 141.292 141.2 14 D 1 N20 A 0 F . aulg 3 C as 2 O 4 -Dr F a 1 a i 4 u n lg 1 F r a i a . n s 3 u n l F g B e a 1 0 s 4 3 F 1 S B c 0 .3 h 3 D a 5 Ü u e 3 b m c e f r a k d ll e r e u l c 1 k 1 4 lt 4 g 1 . 1 .3 .4 0 3 7 1 1 4 4 1 1 1 . 1 4 2 . 4 3 1 5 1 . 6 3 .2 3 9 D 3 1 A1 1 10 4 P 1 E . 1 4 0 0 0 2 133 1 1 1 4 1 4 4 1 4 1 1 1 . 1 4 . 5 . 7 2 . 1 4 3 8 9 . 1 3 4 5 1 1 4 0 1 1 4 .3 1 1 .0 7 12 1 K 1 4 D 4 1 1 . 2 1 .7 7 4 1 2 1 1 1 A 8 . 4 4 4 b 1 1 5 l . a . 5 3 2 u 1 3 f 4 6 14 1 1 .1 4 3 4 1 1 31 . 4 7 1 A 5 . 1 4 3 0 b . 1 5 6 6 la 1 . 9 0 4 u 4 9 7 f 1 1 .452 14 1 1 . 4 R 5 1 8 i n . 7 1 5 n 4 3 e 1 6 1 . 4 4 1 8 1 . 8 6 4 2 1 1 1 4 .5 1 13 1 . 4 6 4 4 1 7 1 . 9 . 5 6 7 2 8 0 141 1 A . 4 8 b 1 3 la . 0 6 u 3 f 0 1 1 4 4 2 1 . . 0 7 2 3 2 3 142.5 1 0 4 9 2.0 2 1 1 2 4 4 3 2 .1 .3 5 7 3 8 Weg(Rasengitter) 148.8 132 DN 125 Energ 14 i 9. e 5 s 149. t 6 ation (BHKW) 150.2 149.9 139.2 125.8 Tro 0 c W 6 ke P .0 n 3 1 w . 2 2 e 4 0 t , t 1 6 e 8 1 r 125.9 S 1 au 2 g 4 1 L . 2 t 1 g 08 4 2EP 7 .19 E S n ie d b k b o a n n tr d o a ll n e l a ( g a e lt) 126.0 125.9)?(ressawbA fua gnulletsmU AW 20 G 6 126.3 126.3 (histor. Schn 12 e 6.1 ckenPW) 127.1 126.0 e A h u e s m l 2 a 05 a u l f i b g a e u 1 s 2 w 6.0 erk 127.1 126.0 127.0 W u p p er Fließrichtung 138.90 138.7 GWM1738.67 129.2 129.6 129.4 OK Fundament Faulbe-141.1 141.273 140.992 140.719 143.657 143.7 143.743 151.1 136.1 Muffe 125.93 1 W W 0 R 4 6 e P P . . 0 g 0 1 1 1 e 3 2 2 . n . 2 2 4 4 w 0 0 , , e 6 7 1 1 t 0 4 9 8 te , r 12.15 Uhr 126.2 127.1 139.43 139.42 137.2 128,86 Trockenwetter 130.6 143.809 1 P 3 1 9 5 . o 27 1 P 3 1 9 5 . u 19 129.2 129.2 129.3 130.7 130.0 129.6 Traufe 130,86 hälter 3 140.4 140.512 1 1 4 4 3 3 .8 .9 4 0 4 7 143 1 .8 4 8 3 7 .880 146.1 150.3 151.8 125.35 125.98 126.03 RS.123.21 127.3 138.67 133.5 129.6 129.4 110 129.6 422 151.5 151.7 135 141.9 125.20 125.22 125.59 126.1 127.0 129.6 129.2 129.1 130.7 129.6 420 421 133.6 126.01 127.28 126.9 148.7 125.21 125.18 126.13 127.31 125.7 129.3 130.5 129.6 129.84 140.2 125.18 126.80 126.6 127.51 127.26 127.6 130.1 129.2 127.50 126.8 148.7 6.63
Medienleitungen in Rohrgraben:
1x DN 50 PEHD, Trinkwasser, ca. 495m Kabelleerrohrtrasse 0.50m Breit, 0.80 Tief 1x DN 450 PEHD, Mischwasser, ca. 365m 4.59 1x DN 65 Edelstahl, Brüdenkondensat, ca. 362m 2x DN 200 KMR, Nahwärme VL, RL, ca. 120m
1.35 12.19
4.69
4 9 2. 0 5 1.
Kabelleerrohrtrasse Kabelleerrohrtrasse Anschluß-/ Übergabepunkt 0.50m Breit, 0.80 Tief 1.60m Breit, 1.60 Tief Brüdenkondensat
15.00
Kabelleerrohrtrasse 0.50m Breit, 0.80 Tief Kabelleerrohrtrasse 1.60m Breit, 1.60 Tief
1.80
123.95
123.78
123.71
125.56 126.90
125.56 123.59
126.88
126.83
44 126.67 123.63
123.61 123.92
Landschaftsschutzgebiet
Kaltenbachtal und Kohlfurth
Naturschutzgebiet Burgholz
Wald in Steilhanglage!
Medienübergabestation Randbedingungen sind
in Kalkulation mit zu
Neuen Schacht auf best.
berücksichtigen!
Rohrleitung setzen
D=126.60m
S=124.15m Stahlbeton DN500
t=2.46m l=0.5%, L=6.80m hc A Schützenswerter Baum, darf es C nicht beschädigt werden! S = 124.11m NHN C-
Anzeigetafel für Lage ungenau!! wartende LKW A Wald in Steilhanglage! A eshc Kabelzugschacht KS21 Randbedingungen sind A- in Kalkulation mit zu Abbruch Zaun im KS13 berücksichtigen! Trassenbereich und neue
MW S = S 1 1 2 1 3.00 Kabelzugschacht KS23 Aufstellung an anderer Stelle
KS12 123.27123.26 123.22 112233..5599 123.19 H 12132.13 1 1. 2 11 3 12 .0 3 8 .10 123.05 123.03 123.01 KS14 Querschnitt A Quer Q s c A h u . erschnitt A B- B es hc A M ( Ä B n u x d f L f e e x r n T u l ) o n c c g a h d . f e 5 ü r m r M W x S S 2 - W K m a - b N x e e 1 l t . z 1 e m . L V t= e a e 0 k r . u r 8 o u m h m r u b D n re N te c 1 r h 1 e G 0 r O sc K hacht 3 Baustra A ch se D -D ße A ch se E -E Baustraße Kabelzugschacht KS26 A ch se G -G 1 .8 0 Ka A be rm lz a u t g u s r c e h n a s c c h h t a K c L t h S = e t 2 e 0 7 r . r 8 o m h r u D n N te 1 r 1 G 0 OK KS11 123.66 112233..6411 123.59 123.74 123.71 3 1 2 123.51 Qu A e - A r e s sh c c A hnitt G 122.91 K Q S ue 1 rschnitt F Quersch S nit c t B hacht 1. Q 6 u 9 8. 2 e m rsc h x ni tt 1 B- B es hc A C .0m Querschnitt D 1 0 0 B a A n a n u b B g in e r d s u t u b a n e n g d f ü N r ahwärme Kabelzug 1 .0 1 0 .0 0 s 1 .0 0 .5 0 c 1 .8 0 hacht KS24 Querschnitt D L t K = e a e 0 b r . e r 8 o l m z h u r u g D n sc N te h 1 r a 1 G c 0 h O t K KS25 Querschnitt D 3 .5 0 3. 5 0 Wetterstation D ttin h csre u Q D d= ru 2 c .0 k 0 e m ntspannungsschacht Brüdenleitung DN 65 KS2 Genauer Trassenverlauf Ofenhalle PN16 - 1.4404 1 1 2 2 2 2 . . 9 9 3 3 KS22 und Lage der KZS ist Schacht 2 RS 125.57 nach erfolgter KS 15 Nahwärme DN 200 A Suchschachtung vor Ort P235GH 1 1 2 2 2 2 . . 9 9 6 6 es hc mit dem AG festzulegen. Annahme RS 125.50 KS3 C- C A ch se RS 124,31 Trinkwasser DA63 E PE100 -E Krananlage, Stapelbunker Trocknerhalle RS 125.83 P S E ta 1 d 0 tw 0 a P s N se 1 r 6 DA125 Kabelzugschacht KS28 Genauer Trassenverlauf RS 125.60 und Lage der KZS ist 112244.3.203 nach erfolgter 123.04 Suchschachtung vor Ort mit dem AG festzulegen. 123.95 KS10 Betriebsgebäude 123.78 123.71 Q 125.56 125.56 123.59 12 1 6 2 .9 6 0 . 1 8 2 8 6.83 KS4 uerschnitt D Kabelzu M g u s f c fe h n a l c o h c t h K f S ür 29 T A r n in s k c w hl a u s s s s e - r / l Ü ei b tu e n rg g abepunkt 1 4 2 4K 6 S8 .67 123.63 H WSW-Netze KS9 123.61 123.92 H Anschluss MS-Kabel 124.20 123.64 124.18 123.21 (BxLxT) 123.63 123.97 126.73 1 4 2 5 6.67 111222333...666111 123.59 123.25 h nitt E ca. 10m x 2m x 1.1m KS7 123.56 ersc KS6 KS15 Q u 127.88 46 126.86 47 126.62 4K8S5 126.75
Querschnitt A
Querschnitt B Querschnitt C Querschnitt D Querschnitt E Querschnitt F Querschnitt G
Achse D-D
Legende
N
Bauwerke Bestand
Bauwerke Neubau
Asphalt Neu
Baustraße
Rohrleitungen
Rohrleitungen Bestand
Mischwasser Neu
A Regenwasser Neu ch
se H
-H Nahwärme Neu
Trinkwasser Neu
Brüdenkonzentrat Neu Stadtwasser
Kabelleerrohrtrasse Querschnitt A Querschnitt A Kabelleerrohrtrasse Querschnitt B Querschnitt B Kabelleerrohrtrasse Querschnitt C Querschnitt C
Kabelleerrohrtrasse Querschnitt D Querschnitt D
Kabelleerrohrtrasse Querschnitt E Querschnitt E A ch se F Querschnitt F Kabelleerrohrtrasse Querschnitt F -F Kabelleerrohr DN110
Abbruch Bestandszaun Schnittstelle / Leitungsgrenze zum Hauptprojekt (KVA) A A ch ch se F se G -G
-F A ch se H -H
Hinweise: - Grundlage der Darstellung ist der Bestandsplan des Wupperverbandes. Die Fortschreibung der Auswertung der Überfliegung von 1993 wurde anhand verschiedenster Quellen durchgeführt und jeweils bestmöglich angepasst. Der Bestand wird fortlaufend neu vermessen und kann anhand der Layerbezeichnung einer Lagegenauigkeit zugeordnet werden. - Alle Höhenangaben beziehen sich auf m. ü. NN. Die Höhenbolzen HB1-HB25 wurden bis zum Februar 2015 durch das Ingenieurbüro Janßen geprüft. Die Höhen können im Bereich des Klärwerkes transformiert werden über folgende Formel: NN + 0,024m = NHN (DHHN92) NHN (DHHN92) + 0,020m = NHN (DHHN2016) - Das Leitungsnetz des Klärwerkes ist von der Aktualität, der Lage- und Höhengenauigkeit, sowie der Vollständigkeit hier nicht homogen. Über die Layerstruktur, Auskunft durch den Fachbereich CAD und nach Angaben der jeweiligen Meister/Projektleiter ist eine Einschätzung dieser Daten für jede Leitung individuell möglich. - Baulast 15149: Vereinigungsbaulast zu Lasten der Flurstücke 14 und 94.
Verweis Index 0 10 20 30 40 50 m
Änderungshinweis 1 : 500 siehe Vermerk aktueller Index
Alle Angaben und Maße sind am Bau zu prüfen!
± 0,00 = +127,00 m NHN Planungsgrundlagen:
BU_Bestandslageplan_0001 Zur Verfügung getsellt vom Wupperverband (AG) Stand: 24.03.2025
Planung Versorgungsleitungen Ersteller:Spiekermann Ingenieure GmbH Stand: 08.12.2025
ASPASPtLtLrruuZZaaß ß OOffeettrrttrraaggggeebbeerrTFTFTFTFeaeaeaealxlxlxlxN.N..N.Nrrrr
LP_KVA-Entwässerungsplan_Änderung B Ersteller:Spiekermann Ingenieure GmbH Stand: 25.08.2025
ASPASPtLtLrruuZZaaß ß OOffeettrrttrraaggggeebbeerrTFTFTFTFeaeaeaealxlxlxlxN.N..N.Nrrrr
b Schächte KS1 und KS2 wegen E-Planung verlegt. WS/GRE WEB 03.06.2026
a Kabelzugschächte verschoben. Kabelleerrohrtrassen Querschnitte WS/GRE WEB 09.03.2026
ergänzt. Trassenführung erweitert.
Index Änderung gez. / bearb. geprüft Datum
N
NEA WSW-Übergabestation Medienübergabestation
Wupperverband
Untere Lichtenplatzer Str. 100 Tel. 0202 / 583 0
42289 Wuppertal Fax. 0202 / 583 101
Projekt Errichtung der Medienübergänge zwischen neuer Klärschlamm-Verbrennungsanlage g w d und dem Klärwerk am Standort Buchenhofen n. a pl e g L a Darstellung 1 0 Lageplan 0 L- 5- 0 8- 6 0 0 8 4 1 Leistungsphase D
A Ausführungsplanung C o ut D\ A Maßstab Datum Name A C gezeichnet 12.03.2025 WS 5\ 0 1:500 8\ bearbeitet 19.03.2026 HLI
6
0
8 0 geprüft 20.03.2026 GP 4 1 4\ Datei: siehe linken Planrand Originalformat : A0-S3 1
P
kt e\
Zeichnungs-Nr.
e 1480068-05-L-001 b
oj Pr N:\