Ain Arrêtée Et Bâche De Priay (Route De La Dombes) Ouverte
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EAU +01 1 Rue Gounod 01000 BOURG EN BRESSE Tél : 04.74.21.65.04 Fax : 04.74.21.63.82 Email : [email protected] Schéma Directeur – Phase 2 Synthèse Méthodologie 1. Fonctionnement avec pompage à 55 m3/h 1.a Fonctionnement normal avec bâche Priay fermée 1.b Fonctionnement normal avec bâche Priay ouverte 1.c Fonctionnement normal avec bâche Priay ouverte et débit 17l/s route de Pont d’Ain à Priay 1.d Fonctionnement normal avec bâche Priay ouverte et débit 17l/s devant la mairie de Villette-sur-Ain 1.e Fonctionnement normal avec bâche Priay ouverte et débit 17l/s au hameau de Lent à Villette-sur-Ain 1.f Fonctionnement normal avec bâche Priay ouverte et débit 17l/s aux Caronnières à Priay 1.g Fonctionnement normal avec bâche Priay ouverte et débit 17l/s à Bellegarde à Priay 2. Fonctionnement avec station de production arrêtée. 2.a Station de production arrêtée avec bâche de Priay ouverte 2.b Station de production arrêtée avec débit 17l/s devant la mairie de Villette-sur-Ain 2.c Station de production arrêtée avec débit 17l/s Route de la Dombes à Priay 3. Conclusions Schéma Directeur – Phase 2 Synthèse Situation actuelle ° Le plan de réseaux d’eau potable a été réalisé par la SDEI, délégataire du service public de l’eau potable. ° Avec l’aide des agents de la SDEI nous avons pu établir cette modélisation, par contre certaines données (diamètre de tuyaux) peuvent être erronées. Optimisation ° Il serait bon de mettre à jour de mettre à jour ce plan avec les diamètres de canalisations exactes. ° Certains secteurs sont à renforcer : Priorité 1 : - VILLETTE-SUR-AIN : Dédoublement de la canalisation de refoulement distribution - PRIAY : Rue de la Côtière et route de la Dombes. Toute la rue principale du centre ville est en DN 80 mm, et parfois en DN 60 mm - PRIAY : renforcer l’alimentation de Bellegarde à partir des Caronnières, par un DN 125 mm au lieu d’une canalisation en DN 80 mm. Cette opération renforcera tout le bouclage entre les Caronnières et le centre de Priay par la route de Pont d’Ain. Priorité 2 : - Le renforcement des hameaux des 2 communes - Chercher une autre ressource de sécurisation. Schéma Directeur – Phase 2 - - Méthodologie Le logiciel utilisé pour la modélisation est EPANET 2.0. EPANET est un logiciel de simulation du comportement hydraulique et qualitatif de l'eau sur de longues durées dans les réseaux sous pression. Un réseau est un ensemble de tuyaux, nœuds (jonctions de tuyau), pompes, vannes, bâches et réservoirs. EPANET calcule le débit dans chaque tuyau, la pression à chaque nœud, le niveau de l'eau dans les réservoirs, et la concentration en substances chimiques dans les différentes parties du réseau, au cours d'une durée de simulation divisée en plusieurs étapes. Le logiciel est également capable de calculer les temps de séjour et de suivre l’origine de l’eau. EPANET a pour objectif une meilleure compréhension de l'écoulement et de l’usage de l'eau dans les systèmes de distribution. Il peut être utilisé pour différents types d'application dans l'analyse des systèmes de distribution. En voici quelques exemples: définition d’un programme de prélèvement d'échantillons, calage d'un modèle hydraulique, simulation dudébit, et estimation de l'exposition de la population à une substance. EPANET offre une aide à la recherche de stratégies alternatives pour gérer le réseau, comme par exemple: • utilisation en alternance des différentes ressources du système, • modifier le régime de pompage ou de marnage des réservoirs, • préciser l’usage des stations de rechloration (ou autres retraitements) en réseau, • planifier l'entretien et le remplacement de certaines canalisations. Une modélisation hydraulique scrupuleuse et complète est la première condition pour pouvoir modéliser la qualité de l'eau de manière efficace. EPANET contient un moteur de calcul hydraulique moderne ayant les caractéristiques suivantes: • La taille du réseau étudié est illimitée. • Pour calculer les pertes de charge dues à la friction, il dispose des formules de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, et Chezy-Manning. • Il inclut les pertes de charge singulières aux coudes, aux tés, etc. • Il peut modéliser des pompes à vitesse fixe ou variable. • Il peut calculer l'énergie consommée par une pompe et son coût. • Il peut modéliser différents types de vannes, comme des clapets antiretour, des vannes de contrôle de pression ou débit, des vannes d'arrêt, etc. • Les réservoirs peuvent avoir des formes variées (le diamètre peut varier avec la hauteur). • Il peut y avoir différentes catégories de demandes aux nœuds, chacune avec une caractéristique propre. • Il peut modéliser des consommations dépendantes de la pression (buses par exemple). • Le fonctionnement de station de pompage peut être piloté par des commandes simples, (heures de marche/arrêt en fonction du niveau d'un réservoir) ou des commandes élaborées plus complexes. Schéma Directeur – Phase 2 1. Nous avons recensé la totalité des consommations des abonnés par rue (Annexe 1) auxquelles nous avons ajouté le rendement de réseau. Ces consommations sont portées LPS (litre par seconde) sur les nœuds. 2. Nous avons mesuré les longueurs de réseau dans ces rues et renseignés les diamètres de canalisation. Ces informations sont notifiées sur les « tuyaux » entre chaque nœud. 3. Nous avons ensuite simulé plusieurs situations décrites ci-après : o Les pompes du Puits de production en marche o Les pompes du Puits de production à l’arrêt Dans chaque cas, nous avons simulé des débits à des endroits qui nous ont semblés stratégiques 4. Nous pouvons simuler d’autres situations et notamment des prévisionnels de travaux, comme des renforcements, des optimisations… 1. Fonctionnement avec pompage à 55 m3/h a. Fonctionnement Normal avec alimentation du réservoir de Priay fermée Nœuds : ° Aucun noeud est en bleu foncé ou bleu clair, donc toute les pressions sont supérieures à 3 bars Tuyaux : ° Le débit dans la tuyau est négatif sur les arcs suivants : - 130, 131, 132 : les débits sont négatifs car le sens d’écoulement viens de l’église de Priay pour aller vers la rue de la Côtière, ce qui se mble logique puisque, rue des Champagnes la canalisation est en DN 125 mm alors que sur la rue de la Côtière, elle est en DN 80 mm - 68, 78 : Les pompes de Priay (Rte de la Dombes) ont un débit de 20 m3/h, alors que celles des Caronnières débitent 70 m3/h ; lorsque celles-ci sont en service, l’alimentation des Blanchères et des Caronnières se fait via le réservoir des Caronnières, la canalisation est donc en distribution et plus en refoulement ; le sens est dont inversé. SIE VILLETTE-PRIAY Schéma Directeur – Phase 2 Jour 1, 12:00 AM Pression Débit 72 20,00 10,00 80 143 81 30,00 20,00 136 Les Blanchères 40,00 50,00 144 64 77 79 50,00 100,00 m LPS 70 91 68 90 43 89 41 42 135 87 40 39 La Rionnière45 49 50 85 88 Les Caronnières 71 123 142 47 83 86 56 78 98 38 44 84 28 92 97 57 27 93 96 26 24 94 25 95 37 22 99 32 29 23 31 100 33 35 21 36 101 102 30 1 69 34 18 103 104 19 8 20 46 Sur Côte 10 9 106 134 105 7 67 74 82 6 107 Bellegarde 5 66 108 73 17 113 111 4 130 139 Villette-sur-Ain vanne fermée 55 110 16 63 131 14 13 Priay 120 138 112 15 12 11 3 141 129 133 132 116 2 54 58 126 125 121 119 117 115 53 59 128 127 114 140 52 62 137 76 60 122 124 118 vanne fermée 75 61 État des Arcs du Réseau Débit Vitesse Pert.Charge Unit.Facteur Friction ID Arc LPS m/s m/km Débit Vitesse Pert.Charge Unit.Facteur Friction Tuyau 34 0,02 0,01 0,03 0,108 ID Arc LPS m/s m/km Tuyau 3 13,38 1,09 10,19 0,021 Tuyau 35 0,10 0,05 0,06 0,029 Tuyau 4 10,98 0,62 2,80 0,021 Tuyau 36 0,05 0,04 0,07 0,040 Tuyau 6 0,01 0,01 0,01 0,306 Tuyau 37 0,00 0,00 0,00 0,000 Tuyau 7 -0,22 0,04 0,05 0,039 Tuyau 38 0,26 0,05 0,07 0,042 Tuyau 8 -0,67 0,13 0,37 0,033 Tuyau 39 0,15 0,07 0,19 0,041 Tuyau 9 12,59 0,71 3,62 0,021 Tuyau 40 0,00 0,00 0,00 0,000 Tuyau 10 0,37 0,17 0,95 0,035 Tuyau 41 0,12 0,05 0,08 0,031 Tuyau 11 2,36 0,30 1,21 0,026 Tuyau 42 0,04 0,02 0,02 0,078 Tuyau 12 0,15 0,02 0,01 0,034 Tuyau 43 0,08 0,04 0,04 0,033 Tuyau 13 2,10 0,27 0,97 0,027 Tuyau 45 0,03 0,01 0,01 0,109 Tuyau 14 0,29 0,02 0,01 0,032 Tuyau 49 0,00 0,00 0,00 2,503 Tuyau 15 0,17 0,01 0,00 0,039 Tuyau 50 0,00 0,00 0,00 0,000 Tuyau 16 0,10 0,01 0,00 0,066 Tuyau 52 0,00 0,00 0,00 1,012 Tuyau 17 1,75 0,14 0,24 0,028 Tuyau 53 0,45 0,06 0,06 0,038 Tuyau 18 0,02 0,01 0,01 0,170 Tuyau 54 1,77 0,14 0,24 0,028 Tuyau 19 0,02 0,01 0,02 0,120 Tuyau 55 0,39 0,05 0,05 0,039 Tuyau 20 0,03 0,01 0,01 0,109 Tuyau 58 1,36 0,11 0,15 0,030 Tuyau 21 0,62 0,08 0,11 0,035 Tuyau 59 0,34 0,12 0,45 0,036 Tuyau 22 0,05 0,02 0,03 0,051 Tuyau 60 0,05 0,01 0,01 0,081 Tuyau 23 0,02 0,01 0,02 0,120 Tuyau 61 0,09 0,01 0,00 0,054 Tuyau 24 0,00 0,00 0,00 0,000 Tuyau 62 0,44 0,06 0,06 0,038 Tuyau 25 0,54 0,07 0,09 0,036 Tuyau 63 0,78 0,06 0,06 0,034 Tuyau 26 0,07 0,05 0,10 0,031 Tuyau 66 0,02 0,00 0,00 0,288 Tuyau 29 0,20 0,04 0,04 0,036 Tuyau 67 0,01 0,01 0,00 0,208 Tuyau 30 0,02 0,01 0,03 0,113 Tuyau 69 0,03 0,02 0,04 0,083 Tuyau 31 0,19 0,04 0,03 0,032 Tuyau 80 0,05 0,02 0,02 0,064 Tuyau 32 0,00 0,00 0,00 0,000 Tuyau 81 0,02 0,01 0,01 0,134 Tuyau 33 0,12 0,02 0,01 0,033 Tuyau 83 0,29 0,04 0,03 0,041 Débit Vitesse Pert.Charge Unit.Facteur Friction Débit Vitesse Pert.Charge Unit.Facteur Friction ID Arc LPS m/s m/km ID Arc LPS m/s m/km Tuyau 84 0,03 0,01 0,01 0,123 Tuyau 116 0,07 0,05 0,10 0,030 Tuyau 85 0,23 0,03 0,01 0,031 Tuyau 118 0,18 0,04 0,03 0,031 Tuyau 86 0,06 0,02 0,02 0,050 Tuyau 119 0,23 0,05 0,05 0,041 Tuyau 87 0,12 0,01 0,00 0,044 Tuyau 120 0,04 0,03 0,06 0,053 Tuyau 88 0,01 0,01 0,01 0,218 Tuyau 121 0,47 0,09 0,20 0,036