Αστικά υδραυλικά έργα

Σχετικά έγγραφα
Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα. Δεξαμενές. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Παναγιώτης Κοσσιέρης & Χρήστος Μακρόπουλος

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης»

Επίλυση. 1) Αγωγός βαρύτητας

Αστικά υδραυλικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

Αστικά υδραυλικά έργα

Γενική διάταξη δικτύων διανοµής

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων

Αστικά υδραυλικά έργα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αστικά υδραυλικά έργα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

Αστικά υδραυλικά έργα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο

Πληθυσμιακά δεδομένα Δεδομένα τουριστικής ανάπτυξης: Παραθεριστικός οικισμός Βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις Δίκτυο πυρόσβεσης Ζητούνται:

Δεξαμενές Ύδρευσης. Απαιτούμενο Υψόμετρο - Διαστασιολόγηση. Π. Σιδηρόπουλος

Αστικά υδραυλικά έργα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής

Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα. Παροχές ακαθάρτων. Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση

Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις

Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση.

Υδρευτικές καταναλώσεις

Αστικά υδραυλικά έργα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Αρχές σχεδιασμού έργων υδροληψίας, μεταφοράς και διανομής νερού

Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα Α: Γραμμικά Συστήματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική ΙΙ Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Κτιρίων και Πόλεων. Ύδρευση - Αποχέτευση, Όμβρια, Φυσικό Αέριο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Υπεύθυνη μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Βασικά στοιχεία έργων ύδρευσης

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 10

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και Πόλεων. Ανελκυστήρες. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική ΙΙ Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Κτιρίων και Πόλεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις: Δίκτυα Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας

Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Αστικά υδραυλικά έργα

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης»

Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια

Κωνσταντίνος Καραδήμας. Οικοδομική Ι. Μικρή Κατασκευαστική Κλίμακα - Ανάλυση Κτιριακής Δομής. Φέρων Οργανισμός: Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Παράκτια Τεχνικά Έργα

Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Ειδικά θέµατα δικτύων διανοµής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Ιστορία της μετάφρασης

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Θεματική Ενότητα 4 Υπόγεια Ροή

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον Ασκήσεις

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ

Οικονομική του περιβάλλοντος

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Οικοδομική ΙΙ. Αθηνά Σταυρίδου. Μικρή Κατασκευαστική Κλίμακα - Ανάλυση των Οικοδομικών Στοιχείων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Παρουσίαση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τεχνική Περιβάλλοντος

Ικανοτικός Σχεδιασμός. Αντισεισμική Τεχνολογία Ι. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κωνσταντίνος Σπυράκος

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

Τεχνική Περιβάλλοντος

Transcript:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Δεξαμενές Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς.

Κεφάλαιο 10: Δεξαμενές

Υδραυλικός σχεδιασμός δεξαμενών Τα μεγέθη του υδραυλικού σχεδιασμού είναι η κατώτατη (ή ανώτατη) στάθμη λειτουργίας, η ωφέλιμη χωρητικότητα και το ωφέλιμο ύψος, με βάση τα οποία προκύπτουν οι διαστάσεις της κάτοψης. Η κατώτατη και ανώτατη στάθμη προκύπτουν με βάση την τοπογραφία της περιοχής και τους περιορισμούς ελάχιστης και μέγιστης πίεσης στο δίκτυο. Η επιλογή του ωφέλιμου ύψους (συνήθως κυμαίνεται από 3.0 έως 6.0 m) γίνεται με κριτήρια χωροταξικά (μέγεθος οικοπέδου, όροι δόμησης) και στατικά (όσο αυξάνει το ύψος των τοιχίων, τόσο μεγαλύτερο το αναγκαίο πάχος και οπλισμός). Η ωφέλιμη χωρητικότητα περιλαμβάνει δύο συνιστώσες: όγκος ρύθμισης (για εξισορρόπηση της χρονικής ανισοκατανομής μεταξύ των εισροών από το εξωτερικό υδραγωγείο και των εκροών προς το δίκτυο) όγκος ασφαλείας (απόθεμα που διατηρείται σε μόνιμη βάση, είτε για την περίπτωση βλάβης του εξωτερικού υδραγωγείου ή πυρκαγιάς). Απόθεμα ασφαλείας έναντι βλάβης ή πυρκαγιάς Σταθερή παροχή (με βαρύτητα ή άντληση) Μεταβλητή παροχή Διανομή νερού με αποδεκτό εύρος πιέσεων Δ. Κουτσογιάννης & Α. Ευστρατιάδης, Δεξαμενές Εικόνα 1: Σχεδιασμός δεξαμενών 4

Γενικές αρχές δεξαμενής ρύθμισης Η δεξαμενή τοποθετείται όσο το δυνατόν εγγύτερα στον οικισμό, κατάντη της μονάδας επεξεργασίας, και σε κατάλληλο υψόμετρο. Η θέση της επηρεάζει το σχεδιασμό του συνόλου των υδρευτικών έργων (εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου). Επειδή λειτουργεί ως έργο ημερήσιας ρύθμισης, η διαστασιολόγησή της βασίζεται στις συνθήκες της δυσμενέστερης ημέρας του έτους σχεδιασμού. Με την επιλογή κατάλληλης χωρητικότητας: Εξισορροπείται η διακύμανση ανάμεσα στην σταθερή εισροή νερού από τον αγωγό τροφοδοσίας (ακριβέστερα, τη μονάδα επεξεργασίας), και την χρονικά κυμαινόμενη, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ζήτησης μέσα στο 24ωρο, εκροή. Διατηρείται εφεδρικό απόθεμα για την περίπτωση βλάβης του εξωτερικού υδραγωγείου και πυρκαγιάς εντός του οικισμού. Εξασφαλίζεται αυτοτέλεια των κατάντη από τα ανάντη έργα, που επιδιώκεται για λόγους ασφάλειας (στην περίπτωση βλάβης διάρκειας ορισμένων ωρών) και οικονομικότητας. Με την επιλογή κατάλληλης κατώτατης και ανώτατης στάθμης λειτουργίας: Εξασφαλίζεται (σε συνδυασμό με τα ανάντη έργα) η τεχνικά και οικονομικά πιο πρόσφορη διάταξη και λειτουργία του εξωτερικού υδραγωγείου. Εξασφαλίζεται (σε συνδυασμό με τα κατάντη έργα) το επιθυμητό εύρος διακύμανσης των πιέσεων στο δίκτυο διανομής. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Ευστρατιάδης, Δεξαμενές 5

Επίγειες και υπόγειες δεξαμενές Είναι ο τύπος που εφαρμόζεται συνηθέστερα και είναι ο πλέον οικονομικός. Η κατασκευή είναι από σκυρόδεμα, για μεγάλη χωρητικότητα (> 2000 m 3 ) με ορθογωνική κάτοψη, ενώ για μικρή με ορθογωνική ή κυκλική. Διαμορφώνονται δύο τουλάχιστον ίσοι θάλαμοι, ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση και ο καθαρισμός τους, χωρίς διακοπή της υδροδότησης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη στεγανότητα της κατασκευής και την τοποθέτηση αρμών διαστολής μεταξύ των θαλάμων. Αν η δεξαμενή τοποθετηθεί υπόγεια, απαιτείται υψηλή συνοχή του εδάφους (διαφορετικά η κατασκευή καθίσταται αντιοικονομική). Στον πυθμένα δίνεται ρύση με κλίση έως 8%, για έκπλυση των φερτών. Από τον πυθμένα αφήνεται ένα ελεύθερο περιθώριο 0.20-0.30 m, ενώ μεταξύ της ανώτατης στάθμης και της οροφής, αφήνεται ένα περιθώριο περί τα 0.50 m. 0.5 m 3.0-6.0 m Ανώτατη στάθμη ύδατος (ΑΣΥ) Κατώτατη στάθμη ύδατος (ΚΣΥ) 0.2-0.3 m Εικόνα 2: Υπόγεια δεξαμενή Εικόνα 3: Ημιυπόγεια δεξαμενή Δ. Κουτσογιάννης & Α. Ευστρατιάδης, Δεξαμενές 6

Υδατόπυργοι Επιλέγονται για την τροφοδοσία οικισμών που αναπτύσσονται σε περιοχές με πολύ χαμηλές κλίσεις και συνδυάζονται με τη λειτουργία αντλιοστασίων. Πρόκειται για δαπανηρές (σε σχέση με τις επίγειες δεξαμενές) κατασκευές, αποτελούμενες από μια υπέργεια υδαταποθήκη μικρής, σχετικά, χωρητικότητας (~1500 m 3 ), η οποία στηρίζεται σε υποστυλώματα. Επειδή το ύψος των υποστυλωμάτων είναι αναγκαστικά μικρό, η πίεση που εξασφαλίζουν είναι σχετικά χαμηλή. Οι σφαιρικοί υδατόπυργοι είναι πάντοτε μεταλλικοί, ενώ οι κυλινδρικής κάτοψης κατασκευάζονται και από σκυρόδεμα. Οι σύγχρονες κατασκευές μορφώνονται με κυλινδρικές βάσεις αντί για υποστυλώματα. Εικόνα 4: Παραδείγματα υδατόπυργων Δ. Κουτσογιάννης & Α. Ευστρατιάδης, Δεξαμενές 7

Τυπικά διαγράμματα εισροών-εκροών Παροχή εισροής (24ωρη λειτουργία υδραγωγείου) V in Αθροιστικός όγκος εισροής Q in Παροχή εκροής Αθροιστικός όγκος εκροής V out Q out Εικόνα 5: Διαγράμματα εισροών-εκροών Δ. Κουτσογιάννης & Α. Ευστρατιάδης, Δεξαμενές 8

Εκτίμηση ρυθμιστικού όγκου δεξαμενής Μέγιστος ημερήσιος όγκος V Η Αθροιστική καμπύλη εκροών Αθροιστική καμπύλη εισροών (μετατοπισμένη) V d Μέγιστη περίσσεια νερού (V s ) Μέγιστο έλλειμμα νερού (V d ) Εικόνα 6: Διάγραμμα υπολογισμού ρυθμιστικού όγκου V d Αθροιστική καμπύλη εισροών (σταθερή παροχή) Ρυθμιστικός όγκος = μέγιστη περίσσεια (V s ) + μέγιστο έλλειμμα (V d ) Εξ ορισμού, ο ρυθμιστικός όγκος αποτελεί ποσοστό του μέγιστου ημερήσιου όγκου κατανάλωσης, δηλαδή V Ρ = α V Η Αν δεν υπάρχουν δεδομένα εισροών-εκροών, λαμβάνεται α = 30-50% για μεσαίους και μικρούς οικισμούς και α = 25% για πόλεις (με την υπόθεση ότι η συνολική κατανάλωση του 12ώρου της ημέρας είναι τριπλάσια του 12ώρου της νυκτερινής). Δ. Κουτσογιάννης & Α. Ευστρατιάδης, Δεξαμενές 9

Τροφοδοσία από καταθλιπτικό αγωγό Q Α Q Η Παροχή εισροής Διάστημα λειτουργίας αντλίας V Η Έναρξη πλήρωσης Αθροιστικός όγκος εισροής Λήξη πλήρωσης Τ Α V Η Αθροιστικές καμπύλες Γενικά, οι απαιτήσεις σε ρυθμιστικό απόθεμα αυξάνουν όσο περιορίζεται ο χρόνος λειτουργίας (ώρες άντλησης) του καταθλιπτικού αγωγού. Μέγιστο έλλειμμα Μέγιστη περίσσεια Εικόνα 7: Διαγράμματα ρυθμιστικού όγκου με λειτουργία αντλιοστασίου Για δεδομένο χρόνο λειτουργίας του αντλιοστασίου, οι ρυθμιστικές ανάγκες διαφοροποιούνται αισθητά, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που πραγματοποιείται η άντληση, κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Ευστρατιάδης, Δεξαμενές 10

Υπολογισμός ωφέλιμου όγκου δεξαμενής Εκτός από αναρρύθμιση των εισροών, η δεξαμενή καλύπτει και έκτακτες ανάγκες σε απόθεμα νερού, έναντι περιστατικών βλάβης του εξωτερικού υδραγωγείου ή πυρκαγιάς (ελέγχεται η δυσμενέστερη περίπτωση, που κατά κανόνα είναι η πρώτη). Δεχόμενοι ολιγόωρη διακοπή λειτουργίας (π.χ. λόγω βλάβης) του εξωτερικού υδραγωγείου, παροχής σχεδιασμού Q Α, για χρόνο Τ Β, το απαιτούμενο εφεδρικό απόθεμα είναι ίσο με: V B = Q Α Τ Β Δεχόμενοι ενεργοποίηση n πυροσβεστικών κρουνών, ονομαστικής παροχής Q Π, για διάρκεια πυρκαγιάς Τ Π, το απαιτούμενο εφεδρικό απόθεμα είναι ίσο με: V Π = n Q Π Τ Π Για λόγους ασφαλείας, δεχόμαστε πιθανή την εκδήλωση είτε της βλάβης ή της πυρκαγιάς την ημέρα μεγιστοποίησης της κατανάλωσης. Με την παραπάνω παραδοχή, ο ωφέλιμος όγκος της δεξαμενής υπολογίζεται ως: V Ω = V Ρ + max {V Β, V Π } Με εξαίρεση μικρούς οικισμούς, δεσμενέστερος είναι ο όγκος βλάβης ένταντι του όγκου πυρκαγιάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι όγκοι ρύθμισης και ασφαλείας, λόγω βλάβης του εξωτερικού υδραγωγείου, δεν διαφέρουν σημαντικά. Ο όγκος ασφαλείας οφείλει να είναι συνεχώς διαθέσιμος στη δεξαμενή, ενώ ο ρυθμιστικός όγκος εξαντλείται μόνο την ημέρα αιχμής. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Ευστρατιάδης, Δεξαμενές 11

Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Ε.Μ.Π.» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.