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Projet d'amélioration de la desserte en eau potable à  partir d'une mini adduction à  source d'énergie photovoltaà¯que à  l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Faranah en Guinée

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par Mariama Ahmadou BAH
Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Faranah - Diplôme d'études supérieures  2005
  

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Extinction Rebellion

I - 1 - 6 Calcul Statique de Réservoir :

Anonyme cité par Bakary DOUMBOUYA dont la formule des calculs de la stabilité de l'ouvrage :

- L'effort de traction annulaire :

N N o POR

= -

x x

S

n n

+ 2 1 + avec PO = Qfx ñ xL

1 L

Qf = coefficient = 1,2 ñ = pression de l'eau L = hauteur intérieure

n1 = e - ? cos ? ;

n2 = e - ? sin ?

« Projet d'amélioration de la déserte en eau potable à partir d'une mini adduction à source d'énergie
photovoltaïque à l'ISAV - VGE de Faranah »

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- Charge du vent sur le réservoir W Kg xH re xD re x1 / 2

re = v n ç

K = Kp + Ka= coéfficient aérodynamique

gv = charge normative du vent = V2/16 avec une vitesse maximale V = 20 m/s

n

Hre = hauteur du réservoir hur + hcoupol Dre = coefficient de majoration = 9m - Charge du vent sur la poutre

W Kg xH ps xI ps

ps = v n

nx1 / 2

K = hauteur de la poutre = 1,4 Ips = longueur de la poutre = 4m gv = 202/16

n

Hps = hauteur de la poutre

- Charge du vent sur les poutres intermédiaires

W int Kg xH p int xI p int xnx 1 / 2

= v n

Hauteur de la poutre = 0,30 m

I pint = longueur de la poutre = 4m

- Charge uniformément répartie sur la colonne (gv) Gv = Kg n xbpxn

v

bp = 0,30m la longueur de la colonne.

- Charge concentrée au noeud

W = Wre + Wps + Gv+ 1/2xL

Où L = hauteur du Poteau pour le premier étage. - Efforts tranchants sommaires

Q j / hm 3 / J / hm 3 x q n

= [ ( ) ( ) ] où

i i

Ji = 1 rigidité de la barre considérée ;

Ój = somme total des rigidités des barres. hm = 5 m la hauteur de chaque colonne. - Calcul des moments aux extrémités H = Qxl

Q = effort tranchant de la barre considérée ; l = le bas de levier (l = H).

- Effet de la charge normative h

gv

gv et p

a gv

gv = charge active du vent

a

gv = charge passive du vent

p

gv = Ka x p

a gv x lp x n où

Ka = coéfficient aérodynamique actif.

0,8lp = 0,3m largeur du poteau.

- Charge au dessus de la partie : Poids du réservoir

Pne = Pmur + Pcoupole + Pdalle où Pmur = poids du mur

Pcoupole = poids de la coupole Pdalle = poids de la dalle

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- Charge normative du sol N

N ' = où

Nmoy

Nmoy = coefficient de la majoration moyen pour les charges permanentes et surcharges. La surface de la semelle en adoptant la section carrée

Fs = af x bf où

af = longueur de la fondation

bf = largeur de la fondation.

I - 2 - 4 La prise d'eau - Etape de réalisation

a-) condition d'implantation

b-) Exécution et équipement du forage

c-) Equipement du forage

d-) Essai de pompage.

II- 2 - 3-1 -Les Débits de Prise suivant l'Etape du Projet :

Les débits de prise de l'étape du projet sont calculés suivant la formule donnée par B. LENSKY (1974).

Q p

= á max

Q j

; où Qp = débit de prise ; á = coefficient qui tient compte de la consommation

T

d'eau pour les besoins de l'usine de traitement, il varie de 1,04 à 1,020 ; T = période de pompage ; á = 1,01 - 1,02 eau souterraine.

II - 2 -3-2- Hauteur manométrique de traitement

Royer J. et coll. Dans leur ouvrage "Pompage photovoltaïque" donnent la formule suivante : HMT = Hg + hc

HMT = la hauteur manométrique totale (m) Hg = la hauteur géométrique totale (m) ;

hc = la somme des pertes de charges.

Hg = ÄN + HR

Hg = hauteur géométrique (m)

ÄN = différence de niveau entre la côte du réservoir et la côte du forage ; HR = hauteur d'élévation du réservoir (m)

hc = hc + hloc, où hc = perte de charge dans les conduites de refoulement

hloc = pertes de charges locales. Elles sont prises à 10% de hc.

Dimensionnement des panneaux solaires et pompe à partir du logiciel GRUNDFOS WINCAPS

La puissance énergétique est :

P = 2,725 x Q x H (ç x Ir) ; où P = puissance crête (Wc) ;

ç = rendement global ;

H = hauteur manométrique totale (m) ;

Ir = irradiation (kwh/m2/j).

Cette méthode a été vérifiée par la méthode classique.

Coéfficient de régulation des ouvriers du planning d'exécution.

MAEVKYA (IPGAN), cité par Pévé et coll. Recommande la formule suivante.

Kr = Nmax/Nmoy, où

Kr = coéfficient de régularité

Nmax = nombre maximal d'ouvriers ; Nmoy = nombre moyen d'ouvrier.

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