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( Télécharger le fichier original )par Mariama Ahmadou BAH Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Faranah - Diplôme d'études supérieures 2005 |
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 :
Qf = coefficient = 1,2 ñ = pression de l'eau L = hauteur intérieure n1 = e - ? cos ? ; n2 = e - ? sin ?
- Charge du vent sur le réservoir W Kg xH re xD re x1 / 2 re = v n ç où 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
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 où 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 8 « Projet d'amélioration de la déserte en eau
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d'énergie - 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
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. 9 « Projet d'amélioration de la déserte en eau
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