zał. 10 A1 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w

Transkrypt

zał. 10 A1 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
wykonawca:
INFOTEL Sp. z o.o.
Z akład Usług T el ekomuni kacyjnych Komputer owych i Ener getycznych
70-540 Szczecin ul. Korsarzy 4 tel/fax: (091) 449-51-00
Egzemplarz:
miejsce/data :
1
Szczecin
06.2009
Faza
PROJEKT WYKONAWCZY
Temat
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej – ZADANIE IA .
Inwestor :
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-310 Szczecin, al. Piastów 17
Lokalizacja:
SZCZECIN
BranŜa :
Nr. archiw.
TELEKOMUNIKACJA
Projektował / opracował / sprawdził :
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Imię i nazwisko / uprawnienia :
PROJEKTOWAŁ :
mgr inŜ. Mieczysław Grabski
upr. DT-WBT/02409/02/U
OPRACOWAŁ:
mgr inŜ. Paweł Markowski
SPRAWDZIŁ:
mgr inŜ. Rene Bertin
upr. ZAP/0168/POOT/06
INFOTEL Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeŜone
Podpis :
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
Spis treści:
1.
Część ogólna
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zakres rzeczowy
1.4. Normy i przepisy
1.5. Inwestor
1.6. Wykonawca dokumentacji
1.7. Opracowania związane z PW
2.
Charakterystyka techniczna
2.1. Trasa projektowanej sieci światłowodowej.
2.2. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej.
2.3. Budowa rurociągu kablowego i kabli modularnych.
2.4. Łączenie kabli modularnych i rurociągów.
2.5. Wprowadzenia do budynków.
2.6. Obiekty ochronne.
2.7. Układanie i montaŜ kabli światłowodowych.
2.8. Zakończenie linii OTK.
2.9. Oznaczenie linii OTK.
2.10. Osprzęt liniowy.
2.11. Pomiary
2.12. Roboty ogólnobudowlane budynkowe.
3.
Uwagi końcowe
4.
Tabele
5.
Rysunki
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
1. Część ogólna
1.1.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem
światłowodowej
niniejszego
pomiędzy
opracowania
węzłami
jest
projekt
Akademickiej
budowy
Miejskiej
sieci
Sieci
Komputerowej zlokalizowanych w budynkach przy ul. Jana Pawła II 22
(Rektorat US), Pl. Armii Krajowej 1 (UM Szczecin), Wąska 13 (Wydział Nauk
Przyrodniczych US), Janosika 8-11 (ZUT) w Szczecinie.
1.2.
Podstawa opracowania
1. umowa z Inwestorem.
2. warunki techniczne
3. dane zebrane przez projektanta w terenie.
1.3.
Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy obejmuje:
•
Budowę studni kablowych typu SKR-1, SKO-2
•
budowę rurociągu kablowego 2xRHDPE 40/3,7
•
budowę kabli modularnych DB7/10 oraz mikrorurek 10mm
•
wciąganie i montaŜ kabla światłowodowego ACE LTMC
•
montaŜ szaf teleinformatycznych 19”
•
montaŜ przełącznic światłowodowych.
1.4.
Normy i przepisy
Podczas wykonywania prac budowlanych naleŜy przestrzegać
obowiązujących przepisów i norm branŜowych, a w szczególności:
-
Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005
Nr 219 poz. 1864),
-
ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania
techniczne.
-
ZN-96/TPS-004. ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne.
-
ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe
dalekosięŜne. Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe
i kable stacyjne. Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe.
Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice
światłowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne
wymagania techniczne.
-
ZN-96/TPASA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i
badania.
-
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i
badania.
-
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe
(RHDPEk). Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
-
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej.
Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
-
ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.
1.5.
Inwestor
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17
70 – 310 Szczecin
1.6.
Wykonawca dokumentacji
„Infotel” Sp. z o.o.
Ul. Korsarzy 4
70 – 540 Szczecin
1.7.
Opracowania związane z PW
Z
niniejszym
opracowaniem
projektowym
związane
są
następujące
dokumentacje:
•
Projekt Budowlany „Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb
Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej – zadanie 1A”
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
2. Charakterystyka techniczna
2.1.
Trasa projektowanej sieci światłowodowej.
Projektowana trasę sieci światłowodowej przedstawiono na rys. 1.
2.2.
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej.
Nie projektuje się budowy kanalizacji pierwotnej. Projekt zawiera budowę studni
kablowych typu SKR-1 i SKO-2 ułatwiających wdmuchiwanie kabli do rurociągów
i kabli modularnych.
Do projektowanych studni naleŜy zamontować zabezpieczenie pokrywy z
zamkiem uniemoŜliwiające dostęp osób nieupowaŜnionych (np. ZPIRL-CC typu
PIOCH).
2.3.
Budowa rurociągu kablowego i kabli modularnych.
Projektuje się budowę rurociągu kablowego z rur RHDPE 40/3,7mm i kabli
modularnych z pustymi mikrorurkami typu DB 7/10, kabla ACEMIKRO DB 14
oraz wdmuchiwanie mikrorur typu ACEMIKRO 10 (Novomicro 10mm) do
istniejących rurociągów kablowych na następujących odcinkach:.
•
od studni kablowej p1 w kierunku do Urzędu Miasta Szczecin do
istniejącego rurociągu RHDPE 40/3,7mm naleŜy zainstalować met.
wdmuchiwania 5 mikrorur typu ACEMIKRO 10 (Novomicro 10mm).
•
od studni p1 do p2 naleŜy ułoŜyć mikrotubę doziemną ACEMIKRO DB 14
•
Na pozostałych odcinkach pomiędzy studniami kablowymi ułoŜyć w ziemi
rurociąg 2XRHDPE 40/3,7mm oraz kabel modularny 1xDB 7/10.
•
Od studni kablowych przed budynkami do budynków ułoŜyć rurociąg
kablowy składający się z rurek nierozprzestrzeniających ognia typu FP10
mm w rurze VA50 lub RHDPE 40/3,7mm (w zaleŜności od ilości rurek FP
instalowanych
w
poszczególnych
lokalizacjach).
Całość
zabezpieczyć przez osłonięcie rurociągu rurą Ø110mm.
naleŜy
Do budynku
wprowadzić tylko rurki FP10.
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
Rurociąg kablowy oraz kable modularne układać w ziemi na głębokości ok. 1m z
falowaniem 2%, na podsypce z piasku nie mniejszej niŜ 10cm. Rurociąg naleŜy
zasypać warstwą przesianego piasku, o grubości co najmniej 10cm ponad
powierzchnię układanego rurociągu. Na całej długości ułoŜenia w ziemi, rurociąg
oznaczyć taśmą ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym, z napisem „UWAGA!
KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. Wypełnienie wykopu do poziomu gruntu wykonać
ziemią rodzimą powstałą z urobku przy czym nie powinna ona zawierać więcej
niŜ 10% materiału frakcji 100-150mm. Całość naleŜy zagęścić do stopnia 85% 90% wartości wg. zmodyfikowanej próby Proctora.
Kable modularne naleŜy układać, w sposób nie powodujący przekroczenia
dopuszczalnej siły ciągu oraz minimalnego promienia gięcia.
Rozwiązania przyjęte w projekcie zostały dobrane w oparciu o kompletny system
komponentów
i
abonenckich
ACE
do
FTTH.
budowy
magistralnych
Rozwiązania
równowaŜne
sieci
są
światłowodowych
moŜliwe
jedynie
w przypadkach kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej równorzędne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji
projektowej oraz posiadają parametry niegorsze niŜ określone przez projektanta.
Całość rozwiązania równowaŜnego ma być objęta jednolitą spójną 20-letnią
gwarancją systemową Producenta lub jego Przedstawiciela, obejmującą całą
cześć systemu mikrokanalizacji i okablowania światłowodowego.
2.4.
Łączenie kabli modularnych i rurociągów.
Do połączenia odcinków kabli modularnych zastosować osłony przelotowe kabli
modularnych typu PDC Connector lub MP. Do wykonania odgałęzienia
jednokierunkowego zastosować osłony odgałęźne typu PDC Connector (ACE
Connector Net7x10 – Space 50). Do wykonania odgałęzienia dwukierunkowego
zaprojektowano zastosowanie studni kablowej okrągłej typu F45 BSL wraz z
pokrywą L45D firmy ROMOLD. W studni F45 BSL wykonać otwory o średnicy
wprowadzanych kabli modularnych w miejscu ich wprowadzenia. Następnie
studnię F45 BSL naleŜy umieścić w wybudowanej wcześniej studni betonowej
typu SKO lub SKR-1 i wprowadzić kable modularne. Po wprowadzeniu kabli
modularnych do studni F45 BSL, naleŜy zdjąć zewnętrzny płaszcz, bez ucinania
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
pustych mikrorurek razem z płaszczem. Mikrorurki z poszczególnych kabli
modularnych naleŜy połączyć ze sobą przy pomocy złączek do mikrorurek,
ułoŜyć z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia na bocznych ściankach
studni. Do łączenia pustych mikrorur kabli modularnych zastosować złączki z
regulowanymi przegrodami wodo- i gazoszczelnymi typu MGB10. Pozostałe nie
połączone ze sobą mikrorury zaślepić przy pomocy zatyczek typu ME10 zgodnie
ze schematem rys. nr 8-10. Do zakończenia mikrorurki doziemnej ACEMIKRO
DB 14 wykorzystać zatyczkę EWB 14.
Rozpływ tub do poszczególnych lokalizacji pokazano na rys. 8-10.
Do łączenia odcinków instalacyjnych rur rurociągów kablowych zastosować
złączki skręcane typu ZRs-40 mm.
Zmontowany odcinek rurociągu kablowego naleŜy poddać próbie ciśnieniowej
mającej na celu zbadanie szczelności. Podczas próby odcinek winien wytrzymać
nadciśnienie powietrza 1MPa w ciągu 30 min. oraz spełnić wymagania określone
w normie ZN-96/TP S.A.-013.
2.5.
Wprowadzenia do budynków.
Wprowadzenia ze studni kablowej do budynków wykonać w rurze osłonowej
RPP 110/5 lub RHDPE 125/7.1 w zaleŜności od ilości wprowadzanych kabli.
Wprowadzenia do budynków wykonać przez ułoŜenie na odcinku studnia
kablowa budynek rurek nierozprzestrzeniających ognia typu FP 10mm
instalowanych w rurociągu VA50mm lub RHDPE 40/3,7mm (w zaleŜności od
ilości wprowadzanych rurek). Rurociąg z rurkami FP10 wprowadzić do połowy
głębokości przebicia przez ścianę budynku. Do wewnątrz budynku nie
wprowadzać rurociągu tylko same rurki FP10. Od wewnątrz otwór przepustu
uszczelnić przy pomocy systemu uszczelnień Roxtec z modułami RM20. Od
zewnątrz przepust zabezpieczyć masą przeciwwilgociową np. STOPAQ firmy
Remmers lub odpowiednikiem. Sposób montaŜu przedstawiono na rys. 2.
Przepust kablowy po wprowadzeniu kabla naleŜy uszczelnić równieŜ materiałem
niepalnym np. masą pęczniejącą niepalną typu HILTI CP 611 lub 622.
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
2.6.
Obiekty ochronne.
Przejścia pod drogami, wjazdami oraz w bezpośrednim pobliŜu drzew wykonać w
rurach ochronnych RHDPE Ø110, Ø 125 układanych metodą przecisku
poziomego – kreta. SkrzyŜowania z istniejącą infrastrukturą, a w szczególności z
gazociągiem wykonać w rurach ochronnych RHDPE Ø 110 i Ø 125 układanych
metodą wykopu otwartego.
Wykaz obiektów ochronnych zawiera tabela nr 3.
2.7.
Układanie i montaŜ kabli światłowodowych.
Do budowy zastosować minikabel światłowodowy typu ACE LTMC SM9/125
(nx12). Kabel naleŜy metodą pneumatycznego wdmuchiwania zainstalować w
dedykowanej mikrorurze w kablu modularnym ułoŜonym na odcinku między
przełącznicami światłowodowymi w poszczególnych lokalizacjach. Schematy
optyczne rozszycia włókien pokazano na rys. 4-7.
2.8.
Zakończenie linii OTK.
Budynek ZUT przy ul. Janosika 8-11
Projektowane minikable ACE LTMC w tubach FP10 wprowadzić do budynku
z zewnątrz przez przepust w ścianie budynku. Przepust uszczelnić przy pomocy
uszczelnienia ROXTEC przed wnikaniem wody i gazu. Projektowane minikable
w tubach FP10 układać w korycie kablowym 130x60 montowanym do ściany przy
suficie. Kable wprowadzić do istniejącego stojaka teleinformatycznego. Kabel
48J ZUT ACI zakończyć na przełącznicy światłowodowej panelowej 19” typu PS19/48-2U.
Przełącznice światłowodowe wyposaŜyć:
•
ODF1 - PS-19/48-2U – wyposaŜona dla 6 spawów w standardzie złączy
SC (kabel 24J, spawane włókna na łącznikach 1-6 kierunek US Wąska) .
Niewykorzystane pola przełącznicy naleŜy zaślepić zaślepkami.
Kabel światłowodowy 24J (WINF UM SZCZECIN) naleŜy zwinąć zostawiając
25m zapasu (bez spawania na przełącznicy) i zamocować z tyłu stojaka.
Mikrorurki FP z kablem światłowodowym uszczelnić przy pomocy złączek wodoZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
i gazoszczelnych typu MGB10, a niewykorzystane rurki FP zaślepić przez
zamontowanie na nich zatyczek ME 10.
Przebicia w ścianach wykonywać w rozmiarze odpowiadającym wymiarom
korytek kablowych.
Przebieg kabli światłowodowych w budynku zawiera rysunek 11.
Budynek US przy ul. Wąska 13.
Projektowane minikable 72J, 48J i 24J w mikrorurkach FP10 wprowadzić do
budynku z zewnątrz przez przepust w ścianie zewnętrznej. Przebicie uszczelnić
przed wnikaniem wody i gazu. Projektowane minikable w tubach FP10 układać w
korytkach kablowych PCV90x60 montowanych do ściany przy suficie. W
pomieszczeniu na ścianie, obok istniejącej szafy teleinformatycznej zamontować
nową szafę teleinformatyczną o wysokości roboczej 12U. Szafę wyposaŜyć w
przełącznice światłowodowe PS-19/96 – 2U i PS-19/48 – 2U oraz panel
zasilający. Przełącznice światłowodowe wyposaŜyć:
•
ODF 1 - PS-19/96-2U – wyposaŜona dla 24 spawów w standardzie
złączy SC ( kabel 72J, spawane włókna na łącznikach 1-18 kierunek
REKTORAT US, kabel 24J, spawane włókna na łącznikach 73-78
kierunek UM Szczecin,
•
ODF 2 - PS-19/48-2U – wyposaŜona dla 6 spawów w standardzie
złączy SC ( kabel 48J, spawane włókna na łącznikach 1-6 kierunek
ZUT Janosika).
Niewykorzystane pola przełącznicy naleŜy zaślepić zaślepkami.
W pomieszczeniu naleŜy zainstalować stelaŜ zapasu kabla światłowodowego i
nawinąć po ok. 125m kaŜdego kabla światłowodowego w celu późniejszego
przeniesienia szafy do innego pomieszczenia w budynku.
Przebicia w ścianach wykonywać w rozmiarze odpowiadającym wymiarom
korytek kablowych.
Mikrorurki FP z kablem światłowodowym uszczelnić przy pomocy złączek wodoi gazoszczelnych typu MGB10, a niewykorzystane rurki FP zaślepić przez
zamontowanie na nich zatyczek ME 10.
Schemat rozszycia włókien przedstawiono na rys. 4, 7.
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
Budynek UM przy pl. Armii Krajowej 1.
Projektowane minikable światłowodowe w mikrorurkach FP10 wprowadzić do
budynku z zewnątrz przez przebicie w murze. Przebicie uszczelnić przed
wnikaniem wody i gazu. Zamontować skrzynkę dystrybucyjną DB-02, i połączyć
mikrorury FP kabli do poszczególnych lokalizacji zgodnie z rysunkiem 10.
Projektowane kable układać w korytkach kablowych PCV 130x60 montowanych
do ściany przy suficie. Kable wprowadzić do szafy teleinformatycznej i zakończyć
na przełącznicach światłowodowych panelowych 19". Przebicia w ścianach
wykonywać w rozmiarach odpowiadającym wymiarom korytka kablowego.
W szafie teleinformatycznej zamontować przełącznice światłowodowe typu PS19 w następujących konfiguracjach:
•
ODF1- PS-19/24–1U – wyposaŜona dla 24 spawów w standardzie
złączy SC (kabel 24J, spawane włókna na łącznikach 1 -24 kierunek
ZUT Janosika),
•
ODF2 – PS-19/96-2U – wyposaŜona dla 96 spawów w standardzie
złączy SC (kabel 24J, spawane włókna na łącznikach 1-24 kierunek
TVP– ujęte w projekcie dla zadania IB i 25-96 kierunek KMP – ujęte
w projekcie przyłącza do KMP ul. Jana Pawła II 37),
•
ODF3 – PS-19/96-2U – wyposaŜona dla 84 spawów w standardzie
złączy SC (kabel 48J, spawane włókna 1-48 kierunek US. Woj.
Polskiego
i
kabel 36J spawane włókna 49-84 kierunek Stacja
Pogotowia )– ujęte w projekcie dla zadania IB,
•
ODF4 – PS-19/24-1U – wyposaŜona dla 6 spawów w standardzie
złączy SC (kabel 24J, spawane włókna na łącznikach 1-6 kierunek US.
Wąska).
Niewykorzystane pola przełącznicy naleŜy zaślepić zaślepkami.
Po zakończeniu kabli światłowodowych na przełącznicach nadmiar kabla
naleŜy zwinąć i pozostawić na stelaŜu zapasów.
Przebicia w ścianach wykonywać w rozmiarze odpowiadającym wymiarom
korytek kablowych.
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
Mikrorurki FP z kablem światłowodowym uszczelnić przy pomocy złączek
wodo- i gazoszczelnych typu MGB10, a niewykorzystane rurki FP zaślepić
przez zamontowanie na nich zatyczek ME 10.
Budynek Rektorat US przy ul. PapieŜa Jana Pawła II 22.
Projektowany minikabel 72J wprowadzić do budynku z zewnątrz przez przebicie
w murze. Przebicie uszczelnić przed wnikaniem wody i gazu. Projektowany
minikabel układać w korytku PCV150x60 montowanym do sufitu. Kabel
wprowadzić do stojaka teleinformatycznego i zakończyć na przełącznicach
światłowodowych.
W szafie teleinformatycznej zamontować przełącznice światłowodowe typu PS19 w następujących konfiguracjach:
•
ODF1 – PS19/96–2U – wyposaŜona dla 18 spawów w standardzie SC
(kabel 72J, spawane włókna na łącznikach 1 -18 kierunek US Wąska
13),
•
ODF2 – PS-19/96–2U – wyposaŜona dla 96 spawów w standardzie
złączy SC (kabel 72J spawane włókna na łącznikach 1-72 kierunek US
Wielkopolska i 73-96 kierunek US Wielkopolska) – ujęte w projekcie
dla zadania IB,
•
ODF3 – PS-19/48–2U – wyposaŜona dla 48 spawów w standardzie
złączy SC (kabel 48J, spawane włókna na łącznikach 1-48, kierunek
US Wielkopolska) – ujęte w projekcie dla zadania IB,
•
ODF4 – PS-19/96–2U – wyposaŜona dla 28 spawów w standardzie
złączy SC (kabel 72J spawane włókna na łącznikach 1-24 kierunek US
Wawrzyniaka
– ujęte w projekcie dla zadania IB) i (kabel 12J
spawane włókna 73 – 76 – ujęte w projekcie przyłącza do KMP ul.
Jana Pawła II),
•
ODF5 – PS-19/96–2U – wyposaŜona dla 6 spawów w standardzie
złączy SC (kabel 72J spawane włókna 1-6 kierunek US Wojska
Polskiego – ujęte w projekcie dla zadania IB),
•
ODF6 – PS- 19/12 -1U – wyposaŜone dla 12 spawów w standardzie
złączy
SC
(kabel
12J
spawane
włókna
1-12
kierunek
TVP
Niedziałkowskiego 24 – ujęte w projekcie dla zadania IB).
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
Niewykorzystane pola przełącznicy naleŜy zaślepić zaślepkami. Mikrorurki FP z
kablem
uszczelnić
światłowodowym
przy
pomocy
złączek
wodo-
i
gazoszczelnych typu MGB10, a niewykorzystane rurki FP zaślepić przez
zamontowanie na nich zatyczek ME 10.
Przebicia w ścianach wykonywać w rozmiarze odpowiadającym wymiarom
korytek kablowych.
2.9.
Oznaczenie linii OTK.
Na
kaŜdej
rurze
rurociągu,
w
studniach
kablowych,
kablowniach
i
pomieszczeniach technicznych, przez które one przechodzą, naleŜy pozostawić
trwałe oznakowanie ostrzegawcze o obecności kabla światłowodowego, jak
równieŜ oznakowanie identyfikacyjne (informacyjne) z oznaczonym numerem,
relacją, typem kabla oraz właścicielem.
W pomieszczeniach kabel światłowodowy naleŜy oznakować na całej długości
jego przebiegu z zastosowaniem przywieszek identyfikacyjnych.
2.10. Osprzęt liniowy.
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o rozwiązania systemu komponentów do
budowy magistralnych sieci światłowodowych ACE.
Projektowane są przełącznice panelowe światłowodowe typu PS-19
Do złączy końcowych naleŜy zastosować pigtaile SC/APC o długości 1m w tubie
ścisłej.
Do rozgałęziania kabli modularnych w studniach zastosować osłony odgałęźne
kabli modularnych typu 7.
2.11. Pomiary
Włókna światłowodowe naleŜy łączyć poprzez spawanie tak, aby średnia
tłumienność spawu była mniejsza niŜ 0,15dB.
Wszystkie pomiary kabli światłowodowych naleŜy wykonać wg normy „Badania i
pomiary
kabli
i
linii
optotelekomunikacyjnych”
ZN-96
TP
S.A.-002
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
„Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogólne wymagania techniczne”.
2.12. Roboty ogólnobudowlane budynkowe.
Przepusty w stropach obiektów budowlanych naleŜy wykonać w sposób jak
najmniej uciąŜliwy dla uŜytkowników obiektu. Przepusty pomiędzy strefami
wydzielonymi poŜarowo naleŜy uszczelnić materiałem ogniochronnym np. masą
pęczniejącą HILTI CP 611A lub CP622.
Elementy mocowane do ścian (listwy, rury) malować farbą zbliŜoną rodzajem,
fakturą i kolorem z podłoŜem (ściana, strop).
Wiercenia i wykucia wewnątrz obiektów wykonywać metodą bezpyłową.
Mocowanie kotw i uchwytów na elewacji zewnętrznej naleŜy wykonywać w taki
sposób, by ograniczone zostało do minimum zapylanie i późniejsze zaciekanie
elewacji.
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
3. Uwagi końcowe
Rozpoczęcie i prowadzenie robót winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi
przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.
Kierujący robotami winien ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień i zawartych
w nich obostrzeń. Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierujący robotami
winien szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych
wykazanych na zaktualizowanej mapie geodezyjnej, oraz zapewnić wytyczenie
trasy przez uprawnione słuŜby geodezyjne.
W czasie prowadzenia robót ziemnych naleŜy zachować ostroŜność ze względu
na moŜliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych.
W rejonie zbliŜeń i skrzyŜowań projektowanej inwestycji z uzbrojeniem
podziemnym wszelkie prace ziemne naleŜy wykonywać ręcznie i pod nadzorem,
stosując się do zaleceń wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu
budowy.
Teren robót ziemnych, rowy i wykopy powinny być w sposób widoczny
zabezpieczone i oznakowane. Wykopy przebiegające wzdłuŜ budynków
wykonywać odcinkami nie dłuŜszymi niŜ 3m.
Stosowane materiały winny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym.
Rozbiórkę nawierzchni prowadzić w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać
uzyskane materiały do odbudowy po zakończeniu robót.
Po wykonaniu inwestycji naleŜy dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodetę i przekazać ją do właściwego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjno – Kartograficznej oraz właściciela wybudowanej infrastruktury.
Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie
wykonawstwa, powinny być uzgodnione z Inwestorem i UŜytkownikiem oraz
naniesione do projektu tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonać zgodnie z
obowiązującymi normami i uwagami instytucji oraz osób uzgadniających projekt.
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanych stron o
zamiarze rozpoczęcia robót, celem przejęcia placu budowy oraz wystąpić o
ustanowienie ciągłego nadzoru na czas budowy.
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
4. Tabele
Tabela 1. Zestawienie kabli modularnych i rurociągu kablowego.
Tabela 2. Zestawienie odcinków instalacyjnych kabla światłowodowego.
Tabela 3. Zestawienie obiektów ochronnych.
Tabela 4. Zestawienie materiałów podstawowych.
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie – Zadanie IA .
5. Rysunki
1.
2.
3.
4.
Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji teletechnicznej ark 1-3.
Przebieg wyprostowany kanalizacji teletechnicznej.
Schemat sieci światłowodowej.
Schemat optyczny projektowanego kabla światłowodowego w relacji
US ul. PapieŜa Jana Pawła II 22a – US ul. Wąska 13.
5. Schemat optyczny projektowanego kabla światłowodowego w relacji
US ul. PapieŜa Jana Pawła II 22a – ZUT ul. Janosika 8-11.
6. Schemat optyczny projektowanego kabla światłowodowego w relacji
UM Pl. Armii Krajowej 1 – ZUT ul. Janosika 8-11
7. Schemat optyczny projektowanego kabla światłowodowego w relacji
UM Pl. Armii Krajowej 1 – US ul. Wąska 13.
8. Schemat rozpływu tub w studni p1 i p2.
9. Schemat rozpływu tub w studni s9 i s10.
10. Schemat rozpływu tub w skrzynce dystrybucyjnej DB-02.
11. Przebieg kabla światłowodowego w budynku ZUT przy ul. Janosika 8.
12. Przebieg kabla światłowodowego w budynku US przy ul. Wąska 13.
13. Przebieg kabla światłowodowego w budynku UM przy pl. Armii Krajowej
1.
14. Przebieg kabla światłowodowego w budynku UM przy pl. Armii Krajowej
1.
15. Przebieg kabla światłowodowego w budynku US Rektorat przy ul. Jana
Pawła II 22a.
ZUT-FOIA-10-2008/PW
Tabela 1
Zestawienie kabli modularnych i rurociągu kablowego
[m] [m]
64,0
x
18,5
x
49,5
x
26,0
x
159,0
x
36,5
x
36,5
x
105,0
x
31,0
x
42,5
x
27,5
x
24,0
x
233,0
x
x
2,0
x
5,5
x
3,5
x
x
112,0
x
x
x
965,0 11,0
[m]
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3,0
3,0
AROT VA
50
Mufa
przelotowa
DB
7/10
RPP RHDPE
110 125/7,1
Mufa
odgałęźna
Kabel Modularny
Zapas na
Długość
Odcinek od
wyłoŜenie/f
NOVO
L.p.
trasowa
studni do studni
alowanie Ilość FP10 Ilość MICRO DB 14
10
[m]
[m]
FP
[m] kabli [m]
[m]
58,0
6,0
1
s1 -s2
x
x
1
x
x
15,5
3,0
2
s2 - s3
x
x
1
x
x
45,5
4,0
3
s3 - s4
x
x
1
x
x
23,0
3,0
4
s4 - s5
x
x
1
x
x
151,0
8,0
5
s5 - s6
x
x
1
x
x
32,5
4,0
6
s6 - s7
x
x
1
x
x
32,5
4,0
7
s7 - s8
x
x
1
x
x
99,0
6,0
8
s8 - s9
x
x
1
x
x
26,0
5,0
9
s9 - s10
x
x
1
x
x
39,5
3,0
10
s9 - s11
x
x
1
x
x
11
3,0
s11 - s12
24,5
x
x
1
x
x
12
3,0
s12 - s13
21,0
x
x
1
x
x
13
13,0
s13 - s14
220,0
x
x
1
x
x
14
10,0
UM-s1
180,0
7 1330,0 x
x
x
15
3,0
s10 - US
19,0
4
88,0
x
x
x
16
4,0
s14 - ZUT
20,0
7
168,0
x
x
x
17
17,0
UM - p1
312,0
7
140,0
5
1645,0
x
18
4,0
p1 -p2
52,0
x
x
2
x
56,0
19 p2 - US Rektorat
3,0
14,0
14 238,0
x
x
x
RAZEM
1385,0
106,0
1964,0
1645,0 56,0
[m] Ilość [m]
128,0
x
x
37,0
x
x
99,0
x
x
52,0
x
x
318,0
x
x
73,0
x
x
73,0
x
x
210,0
x
x
62,0
x
x
85,0
x
x
55,0
x
x
48,0
x
x
466,0
x
x
x
1
2,0
x
1
5,5
x
1
3,5
x
x
x
112,0
x
x
x
2
6,0
1818,0
17,0
[szt]
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
1
1
x
3
[szt]
x
1
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
1
1
x
x
1
x
1
6
RHDPE
40/3,7
Ilość
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
x
x
x
x
2
x
Tabela 2
Zestawienie odcinków instalacyjnych kabla światłowodowego
Odcinek
instalacyjny od
Studnie od - do
Lp.
złącza do
złącza
1.
2.
1
"A"-"B"
2
"B"-"D"
3
"B"-"C"
4
"A"-"C"
Razem
3.
ODF UM - ODF
US Wąska
ODF US Wąska ODF US Rektorat
ODF US Wąska ZUT Janosika
ODF UM
Szczecin - ZUT
Janosika
WyłoŜenie
W
W
w
Długość
kanalizacji
studniach,
budynku
/w ziemi trasowa [m]
[m]
falowanie
[m]
[m]
4.
5.
6.
7.
Na
Długość
Zapasy
Długość
złącza montaŜowa
[m]
optyczna [m]
[m]
[m]
Typ kabla
8.
9.
10.
11.
12.
211,5
490,5
702,0
56,0
150,0
908,0
4,0
912,0
LTMC 24xSM9/125 (2x12)
24,5
1 035,5
1 060,0
80,0
150,0
1 290,0
4,0
1 294,0
LTMC 72xSM9/125 (6x12)
30,0
340,0
370,0
34,0
150,0
554,0
4,0
558,0
LTMC 48xSM9/125 (4x12)
214,5
767,5
982,0
74,0
50,0
1 106,0
4,0
1 110,0
LTMC 24xSM9/125 (2x12)
480,5 2 633,5 3 114,0
244,0
500,0 3 858,0 16,0 3 874,0
Tabela 3
Zestawienie obiektów ochronnych
Nr
Nazwa
Technologia
RHDPEp 110 RHDPEp 125/7
obiektu obiektu
wykonania
[m]
[m]
8,5
x
ob1
wj
przecisk
9,0
x
ob2
wj
przecisk
7,0
x
ob3 wj+g+kś
przecisk
22,0
x
ob4
dr+g+kś
przecisk
11,5
x
ob5
wj
przecisk
4,0
x
ob6
g
wykop otwarty
4,0
x
ob7
zieleń
wykop otwarty
4,0
x
ob8
g
wykop otwarty
dr+g+kś
ob9
przecisk
27,0
x
+zieleń
23,0
x
ob10
dr
przecisk
5,5
x
ob11
wj
przecisk
23,0
x
ob12 dr+g+kś
przecisk
19,5
x
ob13
dr
przecisk
6,0
x
ob14
wj
przecisk
12,0
x
ob15
wj
przecisk
7,0
x
ob16
g
wykop otwarty
3,0
x
ob17
g
wykop otwarty
16,0
x
ob18
wj
przecisk
8,0
x
ob19
g
wykop otwarty
2,0
x
ob20
g
wykop otwarty
15,5
x
ob21 wj+g+kś
przecisk
7,0
x
ob22
g
przecisk
x
28,5
ob23
dr
przecisk sterowany
x
3,0
ob24
g
wykop otwarty
RAZEM:
g- gazociąg
dr- droga
wj- wjazd
244,5
31,5
Tabela 4
Zestawienie materiałów podstawowych
Lp.
Wyszczególnienie
1.
2.
Jednostka Ilość
3.
4.
1 Studnia SKR-1 z pokrywą
szt.
14
3 Studnia SKO-2g + oprawa lekka pełna + rama lekka podwójna
kpl.
2
4 Zabezpieczenie pokryw studni ZPIRL
kpl
16
5 ACENET DB 7/10 - Kabel modularny doziemny DB 7/10 7-tub 10mm
m
965,0
6 ACEMIKRO FP 10 - Mikrotuba FP10
m
1964,0
7 ACEMIKRO 10 Mikrotuba (NOVOMICRO 10)
m
1645,0
8 ACEMIKRO DB 14 - Mikrotuba doziemna DB 14/10mm
m
56,0
9 Rura osłonowa RHDPE 125/7,1mm
m
34,5
10 Rura osłonowa RPP 110/5
m
11,0
11 Rura osłonowa RHDPEp 110/6,3
m
244,5
12 Rura RHDPE 40/3,7
m
1818,0
13 Rura osłonowa AROT VA 50
m
28,0
14 Korytko kablowe PCV 150x60
m
11,0
15 Korytko kablowe PCV 130x60
m
125,5
16 Korytko kablowe PCV 90x60
m
18,5
17 Puszka połączeniowa pojedyncza PDC Connector (ACE Connector Net7x10 - Space 50)
szt
7
18 Skrzynka połączeniowa typ DB-02 (DB-02T)
szt
1
19 Złączka rurociągu kablowego ZRs-40 (MO 40)
szt
8
20 Złączka tubowa końcowa ACE ME 10
szt
61
21 Złączka tubowa gazoszczelna ACE MGB10mm
szt
87
21 Złączka tubowa wodoszczelna ACE MM15mm
szt
2
22 Studnia ROMOLD F45 BSL + L45D
szt
2
23 System uszczelnień ROXTEC SLFR125+R125+16xRM-20
kpl
1
24 System uszczelnień ROXTEC SLFR100+R100+9xRM-20
kpl
2
25 Krone Przełącznica światłowodowa panelowa 19"/48/SC 2U
kpl.
2
26 Krone Przełącznica światłowodowa panelowa 19"/96/SC 2U
kpl.
2
27 Krone Przełącznica światłowodowa panelowa 19"/24/SC 1U
kpl.
2
28 Krone Adaptery (Łączniki) SC/APC
szt
84
29 Krone Sznur zakończeniowy Pigtail SC/APC - 1m
szt
84
30 StelaŜ zapasu
szt
1
31 Osłona termiczna spawów
szt
84
32 Zaślepka
szt
252
33 TrueNet Szafa teleinformatyczna 19" 12U
kpl
1
34 ACE-TKF LTMC 24 x SM G.652D - (2x12) - 74816
m
2022
35 ACE-TKF LTMC 48x SM G.652D - (4x12) - 74815
m
558
36 ACE-TKF LTMC 72x SM G.652D - (6x12) - 74814
m
1294
Uwagi
5.
Studnie:
Rury i Mikrokanalizacja
Osprzęt światłowodowy
Kable
Rurka do kabla MM
62,5
VA 50 z 7/10

Podobne dokumenty