REPUBLIQUE DU ********** MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ********** UNIVERSITE D’-CALAVI *********** ECOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-CALAVI *********** DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL *********** OPTION SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’EAU ***********

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE FORMATION POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DE LICENCE PROFESSIONNELLE

THEME

ETUDE DE REALISATION DU SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU VILLAGEOISE DE L’ARRONDISSEMENT DE LAINTA-COGBE

DANS LA COMMUNE DE COVE

Réalisé et soutenu par Gbèdowi A. Luc F. AÏZAN

Sous l’encadrement de : et Sous la supervision du : Ing. Alain ALLE Prof. Dr. François de Paule CODO Chargé des études Maître de Conférences des Universités à SETEM-BENIN

222ème promotion

Année académique 2012-2013 Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013

DEDICACE

A Dieu le père , notre créateur, qui nous a donné la vie et nous a assisté jusqu’ici. Ce travail est avant tout ton œuvre.

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013

REMERCIEMENTS

Notre profonde gratitude revient à :

 Notre Superviseur, le Professeur François de Paule CODO, Maître de Conférences des Universités, Enseignant à l’Ecole Polytechnique d’Abomey Calavi (EPAC), Chef option Sciences et Techniques de l’Eau (STE). Vous aviez accepté, malgré vos importantes occupations, de diriger ce travail avec patience. Recevez ici notre profonde gratitude et notre profond respect.

 Mr Jean-Claude M. GBODOGBE DDERPMEDER Atlantique-Littoral, Dr Ing en géophysique, Enseignant à l’EPAC pour avoir activement participé à la bonne marche de notre stage en nous acceptant dans sa structure et en mettant à notre disposition tout le nécessaire.

 Mme AYEKOUNI HOUNGBEDJI Benedicta Chef Service Eau à la DDERPMEDER Atlantique-Littoral, pour votre implication et votre encadrement durant notre passage dans votre service.

 Tout le personnel de la DDERPMEDER Atlantique-Littoral pour leur écoute et leur disponibilité à répondre à nos préoccupations.

 Mr Jean Eudes OKOUNDE , Directeur Général du bureau d’étude SETEM- BENIN, pour nous avoir acceptés au sein de sa structure.

 Mr Alain ALLE , Ingénieur chargé des études à SETEM-BENIN, pour nous avoir permis de faire ce stage de par votre encadrement malgré vos nombreuses occupations. Recevez ici notre sincère reconnaissance.

 Tout le personnel du groupe SETEM-BENIN notamment à : Mr Dieu donné OGA Mr Guillaume ABOUA , Mr Pierre DJEGUI , pour votre disponibilité et votre envie de partager toute la connaissance dont vous disposez.

Nos vifs remerciements au :

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013  Professeur AVLESSI Félicien , Professeur Titulaire des Universités, Directeur de l’EPAC ;

 Professeur BONOU Clément , Maître de conférences des Universités, Directeur Adjoint de l’EPAC ;

Et tout le corps professoral du département de Génie Civil auquel appartient notre filière de formation notamment au :

 Professeur AÏNA Martin Pépin , Maître de Conférences des Universités, Chef département Génie Civil ;

 Professeur DEGAN Gérard , Professeur Titulaire des Universités ;

 Professeur ADJOVI Edmond , Maître de Conférences des Universités ;

 Professeur GBAGUIDI A. Gérard , Maître de Conférences des Universités ;

 Professeur GBAGUIDI S. Victor , Maître de Conférences des Universités ;

 Dr WANKPO Epiphane , Enseignant à l’EPAC

 Dr BACHAROU Taofic , Enseignant à l’EPAC ;

 Dr HOUINOU Gossou Jean , Enseignant à l’EPAC ;

 Dr ZINSOU Codjo Luc , Enseignant à l’EPAC ;

 Dr ZOGO Dieu-donné , Directeur Régional SONEB-Cotonou, Enseignant- Chercheur à l’EPAC ;

 Ing Elena AHONONGA , Enseignante à l’EPAC ;

 Ing Paul LANMANDJEKPOGNI , Enseignant à l’EPAC

Merci pour tout le sacrifice et tout l’effort dont vous faites preuve dans le but de nous assurer une formation de qualité.

Une spéciale note de gratitude va à l’endroit de :

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013  Notre chère maman Françoise MIKINHOUESSE qui nous a toujours accordé sa tendresse et son soutient maternel.

 Notre cher papa Michel AÏZAN qui nous a inculqué les valeurs morales en nous rappelant à tout instant les vertus du travail bien fait. Merci pour tous les conseils que tu ne cesses de nous prodiguer et tout le sacrifice dont tu fais preuve pour nous assurer un avenir radieux. Daigne reconnaitre par ce travail le fruit de ta semence ;

 Nos sœurs Firmine et Christiane . Merci pour votre soutien. Que ce travail vous serve d’exemple ;

 A nos grand parents , oncles et tantes , cousins ainsi que tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre ont contribué à notre éducation et ont fait de nous ce que nous sommes.

Nous adressons également nos sincères remerciement à tous nos camarades et amis de l’EPAC pour la bonne ambiance de solidarité et de fraternité qui a régnée durant notre cursus ainsi que tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à l’élaboration de ce document.

Nous ne saurions finir sans adresser un hommage distingué à Messieurs le président et les membres du jury qui ont accepté apprécier ce travail malgré leurs multiples occupations.

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 SOMMAIRE

DEDICACE ...... I REMERCIEMENTS ...... II SOMMAIRE ...... V LISTE DES FIGURES ...... VII LISTE DES TABLEAUX ...... VII LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ...... VIII RESUME ...... IX ABSTRACT ...... X INTRODUCTION ...... 1 1.1 PRESENTATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL ...... 3

1.1.1 DDERPMEDER ATLANTIQUE -LITTORAL ...... 3 1.1.2 SERVICE DES ETUDES TRAVAUX , EQUIPEMENTS , ET MAINTENANCE DU BENIN (SETEM-BENIN) ...... 7 1.2 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE ...... 11

1.2.1 LOCALISATION ET SITUATION DEMOGRAPHIQUE ...... 11 1.2.2 CLIMAT , SOL ET HYDROGRAPHIE ...... 13 1.2.3 CADRE HYDROGEOLOGIQUE ...... 13 1.2.4 SITUATION ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES POINTS D ’EAU EXISTANTS ...... 16 2.1 DEMARCHE METHODOLOGIQUE ...... 18

2.1.1 LA COLLECTE DE DONNEES...... 18 2.1.2 LA PARTICIPATION AUX ACTIVITES MENEES SUR LES CHANTIERS ET CELLES DU BUREAU ...... 18 2.1.3 LE TRAITEMENT DES DONNEES ...... 18 2.2 DEROULEMENT DU STAGE ...... 18

2.2.1 ACTIVITES MENEES A LA DDERPMEDER ATLANTIQUE -LITTORAL ...... 19 2.2.2 ACTIVITES MENEES AU GROUPE SETEM-BENIN ...... 20 3.1 GENERALITES SUR LES AEV ...... 21

3.1.1 DEFINITION ET ROLE D ’UNE AEV ...... 21 3.1.2 COMPOSANTES D ’UNE AEV ...... 22 3.1.3 TYPOLOGIE DES SYSTEMES D ’ADDUCTION D ’EAU ...... 23 3.1.4 TYPOLOGIE DES RESEAUX D’ADDUCTION D ’EAU ...... 23 3.1.5 MODES DE FONCTIONNEMENT D ’UNE AEV (T YPE DE REFOULEMENT ) ...... 24 3.2 PRESENTATION DU PROJET ...... 25

3.2.1 CADRE DU PROJET ...... 25 3.2.2 CONSISTANCE DU PROJET ...... 25 3.3 METHODOLOGIE ET HYPOTHESES DE BASE ...... 26

3.3.1 METHODOLOGIE ...... 26 3.3.2 HYPOTHESES DE BASE ...... 27 3.4 ETUDES PROPREMENT DITES ...... 28

3.4.1 ESTIMATION DE LA DEMANDE ACTUELLE EN EAU ET CELLE A L ’HORIZON DU PROJET ...... 28

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 3.4.2 ETUDES TOPOGRAPHIQUES ...... 30 3.4.3 POSITIONNEMENT DES BP ET BF ...... 32 3.4.4 RESSOURCE A EXPLOITER POUR LE RESEAU ...... 33 3.4.5 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES ET CHOIX DES EQUIPEMENTS ...... 35 3.5 ESTIMATION DU COUT GLOBAL DU RESEAU...... 45 4.1 DIFFICULTES RENCONTREES ...... 47 4.2 SUGGESTIONS UTILES ...... 47 CONCLUSION ...... 49 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ...... 50 ANNEXES ...... XI

ANNEXE 1 : FEUILLE DE TRAITEMENT DES DONNEES DU NIVELLEMENT ...... XI ANNEXE 2 : GRILLE JOURNALIERE DE POMPAGE A L’HORIZON DU PROJET ...... XIV ANNEXE 3 : FEUILLE DE DIMENSIONNEMENT DU RESEAU D’AEV DE LANTA-COGBE ...... XV ANNEXE 4 : ESTIMATION DU COUT DU RESEAU ...... XVI ANNEXE 5 : MATERIEL ET QUELQUES OPERATIONS LORS DE L’ETUDE TOPOGRAPHIQUE ...... XIX ANNEXE 6 : TYPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE ...... XX ANNEXE 7 : COUPE LITHOLOGIQUE ET TECHNIQUE DU FORAGE ...... XXI ANNEXE 8 : COURBE DE PERFORMANCE ET DE PUISSANCE DES POMPES ...... XXII ANNEXE 9 : VUE EN PLAN DU RESEAU ET PROFILS EN LONG ...... XXIII

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LISTE DES FIGURES FIGURE 1 : ORGANIGRAMME DE LA DDERPMEDER ATLANTIQUE-LITTORAL ...... 6 FIGURE 2 : ORGANIGRAMME STRUCTUREL DU GROUPE SETEM-BENIN ...... 8 FIGURE 3 : SITUATION DU SIEGE DE SETEM-BENIN ...... 10 FIGURE 4 : CARTE DE LOCALISATION DE L’ARRONDISSEMENT DE LAINTA-COGBE ...... 12 FIGURE 5 : CARTE DES UNITES HYDROGEOLOGIQUES DU BASSIN SEDIMENTAIRE COTIER DU BENIN ...... 14 FIGURE 6 : COUPE HYDROGEOLOGIQUE DU SECTEUR NORD DU BASSIN SEDIMENTAIRE COTIER DU BENIN ...... 15 FIGURE 7 : METHODES DE NIVELLEMENT DIRECT ...... 31 FIGURE 8 : PROFIL DE CONSOMMATION ...... 37 FIGURE 9 : COURBE CONSOMMATION-POMPAGE ...... 38

LISTE DES TABLEAUX TABLEAU 1 : EFFECTIF DE LA POPULATION PAR VILLAGE EN 2002 ET 2013 ...... 11 TABLEAU 2 : RECAPITULATIF DES OUVRAGES EXISTANTS ...... 16 TABLEAU 3 : OPTIONS TECHNIQUES POUR UN APPROVISIONNEMENT EN EAU EN MILIEU RURAL ...... 19 TABLEAU 5 : EFFECTIF ACTUEL DE LA POPULATION ET A L’HORIZON DU PROJET ...... 29 TABLEAU 6 : BESOIN EN EAU ACTUEL ET A L’HORIZON DU PROJET ...... 30 TABLEAU 4 : RECAPITULATIF DES POINTS D’IMPLANTATION DES BF ET BP ...... 33 TABLEAU 12 : DETAILS EQUIPEMENTS ...... 34 TABLEAU 13 : DETAILS LITHOLOGIQUES ...... 34 TABLEAU 8 : DEBITS D’EXPLOITATION ATTENDUS AU FORAGE ...... 36 TABLEAU 7 : RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DU CHATEAU D’EAU ...... 39 TABLEAU 9 : DEBITS DE DIMENSIONNEMENT PAR TRONÇON ...... 42 TABLEAU 10 : RECAPITULATIF DU DIMENSIONNEMENT DES CONDUITES DE DISTRIBUTION ...... 44 TABLEAU 11 : RECAPITULATIF DES ELEMENTS DE REGULATION ...... 45

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AEV : Adduction d’ Eau V illageoise APD : Avant-Projet Détaillé BF : Borne Fontaine BP : Branchement Particulier BTP : Bâtiment Travaux Publics DAO : Dossier d’ Appel d’ Offre DDMEH : Direction Départementale des Mines, de l’ Energie et de l’ Hydraulique DDERPMEDER : Direction Départementale de l’ Energie et des Recherches Pétrolières et Minières, de l’ Eau et du Développement des Energies Renouvelables DG-Eau : Direction Générale de l’ Eau EPE : Equivalent Point d’ Eau FPMH : Forage équipé de Pompe à Motricité Humaine HMT : Hauteur Manométrique Totale INSAE : Institut National de la Statistique et de l’ Analyse Economique MERPMEDER : Ministère de l’ Energie et des Recherches Pétrolières et Minières, de l’ Eau et du Développement des Energies Renouvelables OMS : Organisation Mondiale de la Santé ONG : Organisation Non Gouvernementale PEA : Poste d’ Eau Autonome PEHD : Poly Ethylène Haute Densité PPEA : Programme Pluriannuel d’appui au secteur de l’ Eau et de l’ Assainissement PVC : Poly chlorure de Vinyle RGPH-3 : Troisième Recensement Général de la Population et de l’ Habitat SBEE : Société Béninoise d’E nergie Electrique S-Eau : Service de l’ Eau

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RESUME Ce rapport intitulé « Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé dans la commune de Covè » entre dans le cadre de l’obtention du diplôme de Licence professionnelle en Sciences et Techniques de l’Eau. Il rend compte des trois (03) mois de stage de fin de formation que nous avons effectué à la Direction Départementale de l’Energie et des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables (DDERPMEDER) Atlantique-Littoral et au bureau d’étude SETEM- BENIN. Il aborde les études et opérations préalables à la réalisation d’un réseau d’adduction d’eau dans l’arrondissement de Lainta-Cogbé situé au sud de la commune de Covè. Ces études d’ordre sociologique et topographique associées à d’autres travaux (analyse et traitement des données au bureau) auxquels nous avons pris part visent à aboutir au dimensionnement du réseau ainsi qu’à l’estimation du coût des travaux à réaliser. Il résulte de ces opérations que l’installation à adopter fonctionnera en « refoulement-distribution ». D’un coût global de 75 634 995 F CFA , le réseau se compose entre autres d’un ouvrage de captage, d’un réservoir de stockage (château d’eau) de 30 m3, d’un réseau de conduites en PVC avec des éléments de régulation et onze (11) points de desserte constitués de six (06) bornes fontaines et cinq (05) branchements particuliers. A part les petites complications observées au cours du traitement des données topographiques, cette étude s’est déroulée dans les meilleures conditions et sans difficultés majeures. Elle nous a permis d’enrichir davantage nos connaissances en matière d’approvisionnement en eau potable en milieu rural.

Mots clés : Approvisionnement en eau ; Ouvrage de captage ; Réservoir de stockage ; Points de desserte ; Refoulement-Distribution.

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ABSTRACT This report titled ‘‘Detailed design of the village water supply system of the borough of Lainta-Cogbé in the municipality of Covè’’ is purposefully carried out for the Professional Bachelor Degree graduation in Sciences and Techniques of Water. It reports our three months of training course at Department of Energy and researches of Oil and Mines, Water and Renewed Energy Development (DDERPMEDER) Atlantique-Littoral and in the Design office SETEM-BENIN. It first deals with research and operation for the realization of a network for canalization in the District of Lainta-Cogbé located in the South of municipality of Covè. These researches in sociology and topography related to other research works (data analysis and treatment in the office) in which we partook also aim at the network magnitude with the cost estimation too in view of its realization. The result of these operations is that the installation to be adopted will function in ‘discharge-distribution’. With a total cost of 75 634 995 F CFA, the network is made up of : material for centering, Storage tank (water tower) of 30m3, a network for water main in PVC with elements of regulation and eleven (11) sideboards made up of six (06) fountains boundaries and five (05) particular connections. Besides the little complications observed during topography data treatment, this research work was carried out in the best way without any major difficulty encountered. It helps us to improve our knowledge in terms of supplying with Potable water in a rural area. Key words: Water supply, Work collection, Tank storage, Service points, Discharge-Distribution .

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INTRODUCTION

L’eau est une ressource vitale et une richesse commune pour l’humanité. Elle est nécessaire à l’existence, au développement et à la vie de l’homme. Ce dernier s’en sert pour la réalisation de ses activités telles que l’industrie et l’agriculture mais surtout pour les usages domestiques (alimentation en eau potable). Cependant, l’eau douce accessible n’est pas si abondante sur terre comme elle parait l’être et sa répartition est très inégale à travers le monde. Elle ne représente que 0.028% de l’hydrosphère selon le Centre d’Information sur l’Eau (CIE). L’homme est alors confronté à la nécessité d'un approvisionnement en eau qui soit fiable, tant pour la disponibilité que pour la salubrité. Cette nécessité se fait plus ressentir en milieu rural où l’eau demeure un bien difficile d’accès. Répondre aux besoins des populations rurales implique donc la mise en place de système d’alimentation en eau potable qui puisse satisfaire de manière adéquate les besoins tout en facilitant le processus d’approvisionnement (rapprochement de points de desserte des populations et réduction voire suppression des efforts physiques). L’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) s’est donnée la responsabilité de former des cadres qualifiés dans la filière Sciences et Techniques de l’Eau (STE) et c’est dans cette vision que la formation théorique en Licence Professionnelle est renforcée par un stage de trois (03) mois dans une structure spécialisée.Dans ce cadre, nous avons effectué notre stage de fin de formation à la DDERPMEDER Atlantique-Littoral qui, par la suite, nous a orientés vers le bureau d’étude SETEM-BENIN où nous avons à cet effet suivi et participé aux travaux d’étude technique pour la réalisation de cinq (05) Adduction d’Eau Villageoise (AEV) dans le département du Zou.Les études auxquelles nous nous sommes intéressés sont celles concernant l’AEV de Lainta-Cogbé dans la commune de Covè. Ce rapport structuré en quatre chapitres vient rendre compte du travail effectué tout au long de notre stage. Dans le premier chapitre, nous présenterons le cadre institutionnel du stage ainsi que la zone concernée par la présente étude. Le

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 deuxième chapitre abordera la méthodologie adoptée afin d’aboutir à la rédaction du présent rapport ainsi que les différentes activités auxquelles nous avons pris part au cours de notre stage. Le troisième chapitre sera entièrement consacré à l’étude technique en partant du dimensionnement des ouvrages et du choix des équipements pour aboutir à l’estimation du coût global du réseau. Enfin nous exposerons dans le dernier chapitre les difficultés rencontrées et les suggestions utiles.

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CHAPITRE 1 CADRE INSTITUTIONNEL DU STAGE ET

PRESENTATION DE LA ZZONEONE D’ETUDE

1.1 PRESENTATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL 1.1.1 DDERPMEDER Atlantique-Littoral L’ancienne Direction Départementale des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique (DDMEH), actuelle DDERPMEDER est une Direction déconcentrée du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique (MMEH), actuel Ministère

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 de l’Energie et des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables(MERPMEDER) créée et enregistrée sous l’arrêté N° 25/MMEH/DC/SGM/CTJ/DA/SA du 24 Mai 2004, portant attribution, organisation et fonctionnement des Directions Départementales des Mines, de l’Energie et de l’Eau. Elle fut la première structure à nous accueillir dans le cadre de notre stage.

1.1.1.1 Mission de la DDERPMEDER La DDERPMEDER a pour mission principale d’assurer la mise en œuvre avec toutes les structures départementales compétentes, de la politique du gouvernement dans le secteur de l’Energie et de l’Eau au plan départementale. A cet effet, elle examine et apprécie toutes les questions soumises à elle par les autres structures spécialisées du département et des administrations locales et rend périodiquement compte au MERPMEDER de l’évolution des secteurs en élaborant des notes de synthèse.

1.1.1.2 Structure interne de la DDERPMEDER Afin d’atteindre les objectifs énumérés ci-dessus, elle dispose de : • Une Direction Le Directeur Départemental dirige et coordonne les activités de tous les services placés sous son autorité. • Un Secrétariat Administratif (SA) Il est placé sous l’autorité de la Direction et a pour rôle d’exécuter tous les travaux de secrétariat dans cette structure.

• Un Service de l’Energie (SE) Il comprend trois divisions opérationnelles à savoir : la Division de l’Electricité (DIELEC) ; la Division des Energies Renouvelables (DIER) ; la Division des Hydrocarbures (DIHYDRO). • Un Service des Mines (SM)

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Il comprend quant à lui deux divisions opérationnelles : la Division des Etudes et Assistance Minières (DEAM) ; la Division de Contrôle et de Suivi des Activités Minières (DCSAM). • Un Service de l’Eau (S-Eau) C’est ce service qui nous a accueillis dans le cadre de notre stage. Il est chargé d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’ « eau » au plan départemental. Il comprend deux (02) divisions et une (01) cellule ayant chacune des fonctions très précises : o la Division des Etudes, Réglementations et Travaux(DERT) Elle assure les fonctions techniques d’hydraulique dans le département. A ce titre, elle a pour tâches : le contrôle de conformité des programmes et des règlementations communales avec les normes nationales du secteur, l’exécution et le contrôle des marchés et des programmes de l’Etat dans le secteur, l’organisation des appels d’offres et des opérations techniques y afférentes ainsi que la réalisation des études de faisabilité technique et financière des ouvrages et leur exécution selon les règles de l’art. o la Division du Développement Communautaire (DDC) Elle se charge de la maîtrise d’œuvre sociale et la promotion de l’eau potable dans le département et a pour tâche : la gestion des demandes des communautés en ouvrages ; le suivi et l’appui-conseil aux ONG, aux organes communautaires de gestion et à tous les autres maîtres d’ouvrage ; l’appui aux communautés pour la prise en charge effective par elles-mêmes de leurs besoins en eau et de l’exploitation des points d’eau ; le suivi socio-économique des ouvrages.

o la Cellule Informatique et de Suivi-Evaluation (CISE) Elle a pour fonction d’assurer la collecte et la saisie informatique des données de base sur les ressources en eau et les ouvrages. Elle a donc pour tâches : le recueil des données et leur transmission à la Banque de Données Intégrée (BDI) ; la

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 participation à l’établissement des statistiques ; la réalisation des enquêtes d’études d’impact ; le suivi de l’exécution des programmations ; la finalisation des rapports. • Un Service Administratif et Financier (SAF) Il assiste le Directeur dans la gestion des ressources financières, matérielles, et humaines mises à la disposition de la Direction conformément aux procédures. Ce service se subdivise en trois divisions lui permettant d’assurer sa fonction : la Division de la Comptabilité et des Finances (DCF) ; la Division de l’Administration et des Ressources Humaines (DARH) ; la Division du Budget et du Suivi des Contrats (DBSC).

1.1.1.3 Organigramme structurel de la DDERPMEDER

Figure 1 : Organigramme de la DDERPMEDER Atlantique-Littoral

Source : Documents administratifs DDERPMEDER Atlantique-Littoral

1.1.1.4 Situation géographique La DDERPMEDER Atlantique-Littoral se situe dans la Commune d’Abomey-Calavi (département de l’Atlantique), au bord de la Route Nationale Inter-Etat Cotonou-, à gauche en venant de Cotonou et à 50 m environ avant le carrefour Calavi-. Elle est entourée par un certain nombre d’institutions ou organismes dont la Gendarmerie d’Abomey-Calavi au Nord, la Station d’essence MRS au Sud, le Centre de Promotion Sociale à l’Est, la Recette-Perception et le Centre de Promotion Agricole à l’Ouest.

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 1.1.2 Service des Etudes Travaux, Equipements, et Maintenance du Bénin (SETEM-BENIN) 1.1.2.1 Présentation du groupe SETEM-BENIN SETEM-BENIN est l’un des bureaux d’études béninois spécialisés dans le domaine du BTP, du Génie Rural, de l’Hydraulique, et de l’Environnement. Des spécialistes expérimentés ont réuni au travers de créations et de prises de participation, un ensemble de services dont les disciplines complémentaires couvrent un large domaine de compétences.

1.1.2.2 Missions et domaines d’intervention Le groupe SETEM-BENIN assure des missions depuis les études de faisabilité jusqu’au contrôle des travaux de réalisation en passant par les études détaillées des Projets, les implantations d’ouvrages et le contrôle des travaux. Il intervient dans plusieurs domaines notamment celui du BTP, de l’Aménagement hydro-agricole, de la Topographie et de l’Hydraulique Urbaine et Villageoise. A cet effet on distingue : • Le département du BTP Il s’occupe de tous les travaux concernant les bâtiments et travaux publics à savoir la réalisation des routes et ouvrages d’arts, des pistes, des bâtiments et aussi des constructions rurales. • Le département de l’Aménagement hydro-agricole Il se destine aux questions relatives à l’Aménagement hydro-agricole à savoir les travaux liés à l’irrigation, au drainage, à l’aménagement des bas-fonds mais aussi à la construction des retenues d’eau et autres ouvrages hydrauliques.

• Le département de la Topographie Il exécute tous travaux topographiques à savoir : les nivellements, la photo- interprétation, les études foncières et implantation mais également intervient dans la réalisation d’Etude d’impact, d’Inventaire et Aménagement forestier.

• Le département de l’Hydraulique Urbaine et Villageoise

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Il a en charge les travaux relatifs au domaine de l’hydraulique depuis les études techniques jusqu’à la mise en place des ouvrages en passant par le contrôle des travaux. Il compte deux (02) services à savoir : o Le service des Adductions d’Eau Potable chargé des études de faisabilité et d’avant-projet détaillé, des contrôles des travaux de réalisation des AEV et PEA. o Le service des prospections et implantations chargé des travaux de prospection géophysique et hydrogéologique ainsi que les travaux d’implantation et de contrôle des forages et puits modernes. Ce département s’occupe également du volet Assainissement (Collecte, traitement et évacuation des eaux usées domestiques et industrielles ; Collecte et évacuation des eaux pluviales) ainsi que le volet Animation et sensibilisation.

Le groupe SETEM-BENIN dispose aussi des départements d’ Equipements ruraux , d’Environnement et gestion des ressources naturelles et enfin d’ Etude du milieu .

1.1.2.3 Organigramme structurel du groupe SETEM-BENIN Figure 2 : Organigramme structurel du groupe SETEM-BENIN

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013

Source : Documents administratifs SETEM-BENIN

1.1.2.4 Références administratives

Raison sociale : Service des Etudes, Travaux, Equipement et Maintenance Année d’installation à Abomey-Calavi : 1995 Forme juridique : Etablissement Registre de commerce : N° RB/Cot/07A473 Nationalité : Béninoise

Responsable administratif Nom : OKOUNDE Jean-Eudes Titre : Directeur Général Qualification : Ingénieur Génie Civil / Hydraulicien

Adresse du siège (Abomey-Calavi) Téléphone-Fax : 21 36 35 71 Boîte Postale : B.P. 299 Email : [email protected]

1.1.2.5 Situation géographique Voir figure ci-après.

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Figure 3 : Situation du siège de SETEM-BENIN

Source : Documents administratifs SETEM-BENIN

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 1.2 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 1.2.1 Localisation et situation démographique La Commune de Covè est située au Sud-Est du département du Zou et couvre une superficie de 525 km 2. Elle est limitée au Nord par la Commune de Dassa- Zoumè au Sud par les Communes de Zogbodomè et , à l’Est par la Commune de Zagnanado et à l’Ouest par les communes de , Za-Kpota et Zogbodomè (voir figure 4). Elle est découpée en huit (08) arrondissements que sont : Houéko , Adogbé , , Houen-Hounso , , Soli , Zogba et Lainta- Cogbé. Ce dernier constitue notre zone d’étude et compte cinq (05) villages que sont : Adja, Aga, Bagon, Dekpada, Makpegon. Une étude sur la commune révèle une situation démographique présentant un effectif de l’arrondissement de Lainta-Cogbé qui s’élève à 3790 habitants en 2002 (RGPH-3). Avec un taux d’accroissement de 1.28%, on évalue le nombre d’habitants en 2013 à 4359 habitants. Le tableau suivant rend compte de l’effectif de la population par village dans ledit arrondissement.

Tableau 1 : Effectif de la population par village en 2002 et 2013 Commune de COVE, Arrondissement de LAINTA-COGBE Taux d'accroissement Population en 2002 Population en 2013 Villages (%) (hbts) (hbts) LAINTA-ADJA 582 669 LAINTA-AGA 913 1050 BAGON 1.28 739 850 MAKPEGON 752 865 DEKPADA 804 925 TOTAL 3790 4359

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Figure 4 : Carte de localisation de l’arrondissement de Lainta-Cogbé

Source : Carte administrative de la commune de Covè, Juillet 2004 (modifiée)

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 1.2.2 Climat, sol et hydrographie La commune de Covè est caractérisée par un climat de transition entre le subéquatorial et le tropical humide de type Soudano-Guinéen. Elle bénéficie de deux saisons pluvieuses et de deux saisons sèches mais la perturbation des huit dernières années a insufflé au climat un rythme aléatoire, ce qui tend à laisser penser à une réduction des saisons en une saison pluvieuse et une saison sèche. Les conditions climatiques permettent d’enregistrer une moyenne pluviométrique annuelle qui varie de 900mm à 1100mm. On rencontre deux grandes catégories de sol réparties sur toute l’étendue de la commune : les sols ferralitiques (Terre de barre) et les sols hydromorphes. Le relief est constitué d’un vaste plateau monotone de 100 m d’altitude environ légèrement incliné vers le Sud-Est, ce qui explique les légères dégradations du sol observées par endroit. La commune de Covè est arrosée par d’importants cours d’eau notamment le fleuve Zou avec plusieurs affluents à régime permanent comme Koussin, Lélé, Towé, Laha, Loto, Kètè, Wassa, Wantè, Fionzoun, le lac Nacava etc.

1.2.3 Cadre hydrogéologique La commune de Covè (à laquelle appartient notre zone d’étude) est contenue dans le bassin sédimentaire côtier du Bénin. Celui-ci compte deux principaux aquifères que sont : le Continental Terminal et le Crétacé. A ceux-ci s’ajoutent toutefois deux autres aux potentialités relativement moindres : l’aquifère du Quaternaire et celui du Paléocène. En nous intéressant à ces formations hydrogéologiques, nous remarquons que l’aquifère capté dans les environs de Lainta-Cogbé est le Crétacé supérieur de l’ère du Turonien-Coniacien qui est constitué de sables à granulométrie différenciée. Elle se présente sous forme libre au Nord de la dépression de la Lama où le Coniacien sableux affleure, et captive sous les argilites et marnes du Maestrichtien et de l'Eocène vers le Sud, où le Coniacien s'approfondit rapidement. A l'extrême Nord, la nappe biseaute et l'aquifère est dénoyé (voir figure 5).

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Figure 5 : Carte des unités hydrogéologiques du bassin sédimentaire côtier du Bénin

Source : Situation et gestion des eaux souterraines au Bénin par F. V. AZONSI et R. MALIKI

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Figure 6 : Coupe hydrogéologique du secteur nord du bassin sédimentaire côtier du Bénin

Source : Réactualisation des Connaissances Hydrogéologiques relatives au bassin sédimentaire Côtier du Bénin par M. BOUKARI

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 1.2.4 Situation et répartition géographique des points d’eau existants Notre descente sur le terrain nous a permis de recenser et de récapituler dans le tableau ci-après les points d’eau existants ainsi que leurs états. Il en ressort que l’arrondissement de Lainta-Cogbé est une zone où les points d’eau sont moyennement nombreux.

Tableau 2 : Récapitulatif des ouvrages existants COORDONNEES N° VILLAGE LOCALITE OUVRAGE ETAT X Y 1 Aga FPM14 Fonctionnel 02° 20' 26.8'' 07° 11' 05.9'' CEG Lainta 2 LAINTA Cogbé Aga (Sans FPM16 Fonctionnel 02° 20' 35.4'' 07° 10' 38.6'' AGA margelle) Aga (Sans 3 FPM17 Fonctionnel 02° 20' 25.6'' 07° 11' 01.2'' margelle) 4 Houégoudo FPM13 Fonctionnel 02° 20' 31.0'' 07° 10' 58.3'' C.S.A Lainta 5 LAINTA FPM11 Fonctionnel 02° 20' 41.6'' 07° 10' 26.3'' ADJA Cogbé 6 EPP Lainta Cogbé FPM12 Fonctionnel 02° 20' 39.3'' 07° 10' 30.7''

7 Makpégon FPM6 En panne 02° 20' 45.8'' 07° 09' 59.1''

8 MAKPEGON Mahindo FPM10 Fonctionnel 02° 20' 45.6'' 07° 10' 19.6''

9 Homahohoué FPM15 Fonctionnel 02° 20' 50.8'' 07° 10' 02.6''

10 Fonli FPM9 En panne 02° 20' 42.1'' 07° 10' 11.7''

11 DEKPADA Ahossouhoué FPM7 Fonctionnel 02° 20' 33.8'' 07° 10' 05.0''

12 Houéyogbé FPM8 Fonctionnel 02° 20' 36.6'' 07° 10' 13.6''

13 Kpokougon FPM3 Fonctionnel 02° 20' 53.0'' 07° 09' 52.2''

14 BAGON EPP Cogbé FPM4 Fonctionnel 02° 20' 59.3'' 07° 09' 56.7''

15 Bagon FPM5 En panne 02° 20' 45.7'' 07° 09' 55.8''

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CHAPITRE 222

METHODOLOGIE ADOPTEE ET

DEROULEMENT DU STAGE

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 2.1 DEMARCHE METHODOLOGIQUE Ce rapport résulte de la coordination d’un certain nombre d’activités. Afin de les mener à bien, nous avons eu à adopter la démarche méthodologique composée des étapes que voici :

2.1.1 La collecte de données Durant cette étape, nous avons eu à rassembler à travers une recherche documentaire (bibliothèque, S-Eau Atl-Lit, internet) et les cours théoriques que nous avions reçus au cours de notre formation des informations concernant les étapes de réalisation des AEV et le sous-secteur de l’hydraulique villageoise au Bénin. Elle nous a permis de nous acquérir certaines notions indispensables qui nous ont été d’une très grande utilité dans la suite de notre stage.

2.1.2 La participation aux activités menées sur les chantiers et celles du bureau Au cours de notre stage nous avons suivis et participé avec beaucoup d’intérêt à plusieurs travaux dans le cadre de la réalisation d’une étude technique préliminaire à l’exécution d’une AEV. Il s’agit entre autres des travaux de nivellement aux cours desquels des notes ont été prises suite aux nombreuses explications que nous avons reçues. Ensuite, au bureau, nous avons également participé aux diverses opérations qui ont conduit au dimensionnement du réseau et à l’estimation de son coût global.

2.1.3 Le traitement des données Cette étape a consisté en une analyse des informations recueillies lors de nos recherches et des activités menées sur le terrain. Nous nous sommes servis des logiciels que voici : Excel, MapSource, AutoCAD, ArcView. Ce traitement d’informations nous permettra de relever éventuellement certaines insuffisances auxquelles nous essayerons d’apporter des solutions. 2.2 DEROULEMENT DU STAGE Cette partie se propose de présenter les activités que nous avons eues à mener durant les trois (03) mois impartie à notre stage.

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 2.2.1 Activités menées à la DDERPMEDER Atlantique-Littoral Notre séjour à la DDERPMEDER du 22 Avril au 22 Mai :période au cours de laquelle nous nous sommes informés sur le secteur de l’eau en général et du sous domaine de l’hydraulique villageoise en particulier à travers une documentation au niveau du S-Eau, nous a permis d’acquérir plusieurs notions dont les plus importantes sont présentées ci-dessous.

2.2.1.1 La loi portant gestion de l’eauau BENIN La Loi n° 2010-44 portant gestion de l’eau en République du Bénin a été délibérée et adoptée le 21 octobre 2010 par l’Assemblée Nationale. Avec ses 94 articles regroupés en 12 chapitres, elle a pour objet de déterminer sur toute l’étendue du territoire national les conditions d’une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Son article 5 définit la GIRE comme étant un processus de promotion du développement et de la gestion coordonnée de l’eau, des terres et des ressources associées, en vue de maximiser de manière équitable, le bien-être économique et sociale qui en résulte sans pour autant compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux. La GIRE a donc pour but d’assurer une utilisation équilibrée, une répartition équitable et une exploitation durable de la ressource disponible.

2.2.1.2 Différentes options techniques pour l’approvisionnement en eau en milieu rural L’exécution d’un projet d’approvisionnement en eau en milieu rural ou semi- urbain implique le choix de l’une des trois (03) options techniques énumérées ci- dessous. Ce choix est basé sur différents critères à savoir : le nombre d’habitant à desservir, la répartition spatiale de ces populations et surtout le coût de revient de l’ouvrage par habitant. Ce dernier critère est très important car il indique la rentabilité ou non de l’option technique choisie.

Tableau 3 : Options techniques pour un approvisionnement en eau en milieu rural

Options techniques Critères

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Forage (ou puits) équipé de Pompe à Motricité Ratio : 1FPMH pour 250 habitants Humaine (FPMH)

Poste d'Eau Autonome Zones d'habitat dense totalisant au moins 1000 individus en (PEA) habitation groupée.

Population d’au moins 2000 habitants ou groupes de Adduction d'Eau villages et localités proches les uns des autres. Avec un Villageoise (AEV) ratio de 1BF pour 500 habitants.

Outre ces notions, nous en avons reçu beaucoup d’autres à savoir : les différents types de marchés , les modes de passation des marchés , les modes de gestion des ouvrages hydrauliques pour ne citer que celles-là. Ces notions nous ont été d’une importante utilité car elles nous ont permis de mieux appréhender certains aspects du domaine de l’hydraulique rurale.

2.2.2 Activités menées au groupe SETEM-Bénin Pour plus enrichir nos connaissances et notre expérience dans le domaine de l’eau et rendre plus consistant notre stage, nous avons été orientés vers le bureau d’étude SETEM-Bénin où nous avons poursuivi notre stage du 22 Mai au 31 Juillet. Cette période a été consacrée essentiellement à l’élaboration d’une étude technique préalable à la réalisation d’un réseau d’adduction d’eau villageoise d’où le thème du présent rapport. Le chapitre ci-après vient exposer les différentes opérations auxquelles nous avons pris part dans le cadre de cette étude.

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CHAPITRE 333

ETUDE DE REALISATION DU

SYSTEME D’AEV DE LAILAINTANTA---COGBE-COGBE

3.1 GENERALITES SUR LES AEV 3.1.1 Définition et rôle d’une AEV Une Adduction d’Eau Villageoise est un système composé d’un ensemble d’éléments destinés au captage, au traitement (si nécessaire) au stockage et à la distribution d’eau aux populations rurales et semi-urbaines. Le fonctionnement

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 harmonieux de ces éléments permet la production et la distribution d’eau potable nécessaire pour répondre aux besoins des populations.

3.1.2 Composantes d’une AEV L’AEV est assimilée à un circuit hydraulique généralement composé des éléments ci-après. • Forage ou puits munis d’un système de pompage motorisé La source (forage ou puits) doit avoir une bonne capacité de production (débit exploitable supérieur à 5m 3/h) afin de pouvoir répondre aux besoins. Le système de pompage est composé entre autres d’une électropompe immergée avec une colonne d’exhaure , d’un coffret de commande et une alimentation électrique de la pompe par un groupe électrogène (c’est le cas de la présente AEV) ou un branchement SBEE installé dans un local technique (abri groupe ou abri branchement SBEE).

• Réseau d’adduction C’est un ensemble de conduites généralement enterrées qui assurent le transport de l’eau captée jusqu’au réservoir de stockage (château d’eau) où l’eau est stockée avant distribution.

• Station de traitement Elle a pour rôle de rendre potable l’eau à fournir à la population grâce à un ensemble d’équipements et de produits. Pour les AEV, une grande station de traitement n’est pas indispensable car la plus part du temps, la source d’eau utilisée présente une qualité estimée bonne. Cependant elle risque d’être contaminée par plusieurs facteurs (fuite sur le réseau, installation vétuste, mauvaise hygiène autour des points d’eau, etc.). Un léger traitement (chloration) suffira à rendre l’eau moins vulnérable à une possible contamination.

• Réservoir de stockage

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Il est généralement surélevé, en béton armé ou en métal. Son rôle principal est de séparer le pompage de la distribution, en constituant de par sa capacité une réserve d’eau disponible même si la pompe est arrêtée et permettre un écoulement gravitaire de l’eau à travers le réseau de conduites. Il doit également répondre aux critères de stabilité et d’étanchéité.

• Réseau de distribution Son rôle est de garantir l’acheminement de l’eau du point de stockage aux points de desserte. Il est constitué de conduites enterrées, généralement en PVC ou PEHD, de petit diamètre mais également d’éléments de régulation et de sécurité (vannes, ventouses, regard, vidange) assurant le bon fonctionnement du réseau.

• Desserte par bornes fontaines (BF) et branchements particuliers (BP) Les BF et BP sont les points de desserte des populations équipés de robinets où l’eau est acheminée au moyen de conduites enterrées.

3.1.3 Typologie des systèmes d’adduction d’eau Il existe deux types d’adduction : • L’adduction gravitaire Pour ce cas, la différence des niveaux hydrauliques provoque l’écoulement de l'eau à des pressions importantes. L'altitude de la source (réservoir) est supérieure à l'altitude des points de desserte (BF et BP). L’eau se déplace donc à travers le réseau de distribution sous l’action de la force de gravitation. • L’adduction par refoulement Ici, la pression sur le réseau et l'acheminement de l'eau sont produits à l'aide de pompes à l'intérieur de stations de pompage.

3.1.4 Typologie des réseaux d’adduction d’eau En fonction de l’ossature, on distingue deux principaux types de réseau : • Réseau maillé

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Les conduites qui composent ce type de réseau suivent des contours fermés formant ainsi plusieurs mailles. Ici, dans une conduite, l’écoulement peut se faire dans les deux sens.

• Réseau ramifié Pour ce type, les conduites vont toujours en se divisant à partir du point d’alimentation sans jamais se refermer pour former une boucle. Ainsi, l’écoulement se fait dans un seul et unique sens. C’est le cas du réseau d’AEV de Lainta-Cogbé dont nous avons participé à l’étude.

Pour des raisons données, les deux types de réseau peuvent être associés et on parle dans ce cas de réseau mixte .

3.1.5 Modes de fonctionnement d’une AEV (Type de refoulement) Une AEV peut fonctionner de deux sortes selon le type de refoulement. On distingue ainsi deux types de refoulement que sont : • Le refoulement simple Il est utilisé lorsque la source (forage ou puits) est proche du château et que la conduite de refoulement ne traverse pas du tout la communauté à desservir. Dans ce cas, l’eau est directement refoulée dans la cuve avant d’être distribuée par la force gravitaire vers les points de desserte.

• Le refoulement – distribution Ce système de fonctionnement est adopté pour des raisons économiques (coût de la mise en place des canalisations) lorsque la source est très distante du château et qu’une portion de la conduite de refoulement traverse la communauté à approvisionner. Dans ce cas, l’eau pompée, en direction vers le réservoir surélevé est en même temps fournis aux populations et le reste est stocké au niveau du réservoir. La conduite de refoulement joue ainsi donc le rôle de la distribution.

Notons que les AEV présentent de nombreux avantages par rapport aux ouvrages simples : la suppression du pompage manuel , le rapprochement des

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 points de distribution des consommateurs en sont quelques-uns. Elles constituent une bonne solution pour l’alimentation en eau potable des villages importants totalisant plus de 2000 habitants ou pour des groupes de villages et localités proches les uns des autres.

3.2 PRESENTATION DU PROJET 3.2.1 Cadre du projet Ce projet financé par le royaume des Pays-Bas s’inscrit dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Appui au secteur de l’Eau et de l’Assainissement (PPEA) en sa phase II dans le département du Zou qui concerne la réalisation des études et le contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) AEV dans ledit département. Il entre parfaitement dans le cadre général de la politique de la DG-Eau qui consiste à satisfaire au maximum les besoins en eau exprimés par les populations. Il sera alors, basé sur les principes définis à travers la stratégie mise en place par la DG-Eau qui consiste à décentraliser le processus de prise de décision, de participation financière des communautés à l’investissement initial et de la prise en charge de la gestion et la maintenance des ouvrages par celles-ci en le confiant au secteur privé. Outre l’ingénieur-conseil et les entreprises qui auront en charge la fourniture et l’exécution des travaux, ce projet sera réalisé avec la participation active des intervenants tels que : la DDEE Zou-Collines en qualité de maitre d’ouvrage, le coordonnateur du PPEA , les élus locaux et Services Techniques des mairies , les ONG chargées de l’intermédiation dans les communes concernées et les populations bénéficiaires.

3.2.2 Consistance du projet Les prestations de l’ingénieur-conseil (SETEM-BENIN) concernent les études et le contrôle des travaux de réalisation. Elles se répartissent donc en deux grandes phases :

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013  Phase 1 : Etudes (Etude Technique Préliminaire, Etudes de faisabilité, APD et DAO) qui a duré deux (02) mois.  Phase 2 : Contrôle des travaux ; formation de l’exploitant, du fermier et le service technique de la commune sur la gestion de l’AEV qui quant à elle durera trois (03) mois. Compte tenu de la durée impartie à notre stage, nous n’avons pas pu assister au projet dans sa totalité. Le présent rapport ne traite que d’une partie de la phase 1 qui fait objet des études techniques et de la quantification des travaux en vue. Elle vise par conséquent :

 L’évaluation de la ressource en eau disponible

 L’analyse de la faisabilité technique de l’AEV

 Le dimensionnement du réseau, la quantification et l’estimation des travaux en vue

 L’évaluation de la rentabilité du système et du prix de vente minimum de l’eau pour le (ou les) mode(s) de gestion retenu(s) par la commune ;

 L’élaboration du DAO Au cours de notre stage nous n’avons pas pu atteindre les deux derniers objectifs à savoir l’évaluation de la rentabilité du système et l’élaboration du DAO.

3.3 METHODOLOGIE ET HYPOTHESES DE BASE 3.3.1 Méthodologie L’exécution de cette phase d’étude a nécessité une série de travaux à planifier afin d’atteindre les objectifs énumérés ci-dessus. Il a été donc nécessaire de passer par :

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013  Une identification des localités et une collecte d’informations liées à celles-ci (paramètres démographiques, données sur les ouvrages existants...etc.)  Une étude topographique et sociologique sur les différents sites retenus pour recevoir l’AEV.  Un traitement des données issues de cette opération. Ce qui nous a permis d’une part de déterminer les coordonnées et altitudes des points particuliers du réseau (forage, BF, BP, château…etc.) afin de réaliser la vue en plan du réseau ainsi que les profils en long et d’autre part d’évaluer la ressource disponible et d’estimer la demande en eau des populations.  Le dimensionnement des réseaux de conduites, des équipements de pompage et de stockage envisagés. Ceci sur la base des résultats précédemment obtenus.  Une estimation du coût global du réseau de conduites ainsi que celui des autres éléments du réseau.

3.3.2 Hypothèses de base Pour les différents calculs, nous nous sommes servis des hypothèses qui se reposent sur les termes de référence et se récapitulent comme suit :

Horizon du projet : 2028 (15 ans) conformément aux Termes de référence

Taux d’accroissement : 1,28% (source : RGPH-3)

Ratio BF/ EPE/ Nombre : 1BF pour 2EPE à raison de 1EPE pour 250habitants. Soit donc un d’habitants ratio de 1 BF pour 500habitants.

Besoin spécifique : 12l/j/habitant à l’an initial et 15l/j/habitant à l’horizon du projet (sur la base des enquêtes sociologiques) Durée de vie des ouvrages et : 20 ans pour les forages , 35 ans pour les conduites , 50 ans pour équipements les châteaux d’eau et bornes fontaines , 12000 heures de fonctionnement pour les groupes électrogènes et 18000 heures pour les pompes immergées

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Capacité du réservoir : 20 à 25 % de la consommation journalière (ratio généralement appliqué pour les AEV) tout en considérant la grille journalière de pompage Pression de Service : 10 mCE soit 1 bar

Durée journalière de : • 10 h/j en moyenne pompage • 12 h/j au maximum

Condition de vitesse (V) : 0.3 m/s ≤ V ≤ 1.5 m/s Condition de pression (P) : 10 mCE ≤ P ≤ 100 mCE

3.4 ETUDES PROPREMENT DITES

3.4.1 Estimation de la demande actuelle en eau et celle à l’horizon du projet 3.4.1.1 Effectif actuel et future à desservir Les données démographiques constituent un facteur très influent dans cette étude. Afin d’estimer la demande actuelle et future des populations, il est capital de déterminer l’effectif de la population. L’effectif estimé sera ensuite projeté jusqu’à l’horizon du projet grâce à l’expression :

() = + Où :

 Pi est l’effectif de la population à l’année initiale

 Pn est l’effectif de la population à l’horizon de projection  T est le taux d’accroissement en %  i est l’année initiale et n l’année de projection.

D’après le RGPH-3 l’arrondissement de Lainta-Cogbé possède un taux d’accroissement de la population qui est de 1.28% et un effectif par village en 2002 qui est consigné dans le tableau 1 (p.11). Ces données nous ont permis de calculer, grâce à la formule énoncée ci-dessus, l’effectif en 2013 (année initiale) ; en 2020

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 (an+7) ; en 2023 (an+10) et celui en 2028 (horizon du projet : an+15). Voici présentés dans le tableau ci-après les résultats obtenus.

Tableau 4 : Effectif actuel de la population et à l’horizon du projet Commune de COVE, Arrondissement de LAINTA-COGBE

Population Population Population Population Villages T (%) en 2013 en 2020 en 2023 en 2028

LAINTA-ADJA 669 732 760 810 LAINTA-AGA 1050 1148 1193 1271 BAGON 1.28 850 929 965 1029 MAKPEGON 865 945 982 1047 DEKPADA 925 1011 1050 1119 TOTAL 4359 4765 4950 5275

Remarque : L’effectif de la population à l’an initial du projet (4359 habitants) répond au critère basé sur le nombre d’habitant à desservir (2000 au minimum). En nous basant sur le ratio BF/Nombre d’habitant (voir hypothèse de base, p.27) et connaissant l’effectif de la population à desservir, nous pouvons déjà estimer qu’il est à prévoir environ neuf (09) BF .

3.4.1.2 Besoin en eau actuel et à l’horizon du projet Les études sociologiques menées dans le cadre de cette étude révèlent que les populations se servent de l’eau pour les usages usuels à savoir : la boisson, la cuisson, la vaisselle, la lessive, le bain...etc. Mais l’existence de sources d’eau alternatives à l’AEV est susceptible de couvrir certains usages et on retient donc que l’AEV pourrait essentiellement satisfaire les besoins en eau de boisson et de cuisson . Sur cette base, le besoin spécifique journalier a été estimé 12l/j/habitant à l’année initiale et de 15 l/j/habitant à l’horizon du projet. En combinant ces données à l’effectif de la population, les consommations journalières ont été déterminées et récapitulés dans le tableau ci-après grâce à la formule :

× (/) = Réalisé et soutenu par G. A. Luc F. AÏZAN 29

Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Avec P l’effectif de la population et bs le besoin spécifique en l/j/hbt.

Tableau 5 : Besoin en eau actuel et à l’horizon du projet

Nom de ANNEE Désignation Unité l'AEV 2013 2020 2023 2028 Population Habt. 4359 4765 4950 5275

Besoin spécifique LAINTA- l/j/Habt 12 13.5 14.06 15 COGBE Consommation m3/h 2.18 2.68 2.9 3.3 journalière

3.4.2 Etudes topographiques

3.4.2.1 Matériel utilisé Le matériel utilisé pour cette opération se compose des éléments suivants : • Une chaine de 50 m permettant la mesure des distances. • Deux mires . • Un niveau porté sur un trépied permettant la lecture des altitudes. • Un GPS pour la prise des coordonnées des points levés ainsi que celles des points d’eau. Outre ces éléments, le pack matériel comporte des petits outils de chantier à savoir : un coupe-coupe , des pots de peinture et un pinceau .

3.4.2.2 Objectif visé Les levés topographiques constituent une étape très importante dans la réalisation d’un tel projet. Ils doivent être effectués avec la plus grande précision possible afin de minimiser les erreurs. L’objectif visé par cette opération est d’obtenir après traitement des données les altitudes du terrain naturel au niveau des points levés, une donnée indispensable au dimensionnement.

3.4.2.3 Méthode et mode opératoire Les levés ont été effectués à droite des pistes (endroit où passera la canalisation) à intervalle régulier de 50 m et de sorte à éviter les obstacles afin de

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 faciliter l’exécution des tranchées qui recevront la canalisation. Des points particuliers tels que les carrefours et virages ont été quelques fois levés. Les deux méthodes de nivellement direct à savoir le nivellement par rayonnement et celui par cheminement ont été combinées pour cette opération (nivellement mixte ). Le nivellement direct consiste à déterminer à partir d’un point d’altitude connue, l’altitude de plusieurs autres points en effectuant des visées horizontales à l’aide du niveau . Pour le nivellement par cheminement , on procède par cheminement composé de n dénivelées élémentaires. Pour ce fait on effectue des stationnements successifs entre les points et à chaque stationnement correspond une seule lecture arrière « LAR » et une seule lecture avant « LAV » tandis que le nivellement par rayonnement consiste à viser plusieurs points en une seule station. On effectue une lecture arrière en un point R et d’autres lectures avant en d’autres points R1, R2, R3 par exemple. L’association de ces deux méthodes vise à optimiser la durée des opérations sur des chantiers linéaires comme le nôtre. Les coordonnées des différents points sont prises au GPS au fur et à mesure que l’on évolue. Il ressort du traitement des informations recueillies sur le terrain, les altitudes du terrain naturel (TN), une vue en plan du réseau montrant l’emplacement du réservoir, des points de desserte ainsi que celui des éléments de régulation (vannes, ventouses, vidanges…etc.) et les profils en long des différents tronçons du réseau.

Figure 7 : Méthodes de nivellement direct

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Entre deux points, la dénivelée est égale à la différence des lectures sur la mire soit :

∆ = Avec : LAR la lecture arrière et LAV la lecture avant.

En un point P, l’altitude est calculée par la formule :

= + ∆ Avec Hi l’altitude du point précédent.

L’altitude du point P0 a donc été prise au GPS et les autres altitudes ont été déterminées à partir d’elle.

3.4.3 Positionnement des BP et BF Les Branchements Particuliers ( BP ) sont des points d’eau qui desservent les services publics. Ils sont systématiquement positionnés au niveau des écoles (EPP et CEG) les Centres de Santé, les bureaux publics (arrondissements...etc.). Les Bornes Fontaines ( BF ) quant à elles sont les points d’eau publics qui desservent les habitants non abonnés (qui n’ont pas de branchement privé). Elles ont un grand débit et la plupart du temps deux robinets, ou parfois plus. L’étude topographique est alors associée à l’étude sociologique ainsi que des échanges avec les populations afin de choisir leurs points d’implantation. Notons que certains facteurs à savoir : la proximité de Puits Modernes et de FPMH ainsi que la densité de la population influencent le choix de ces points d’implantation. Aussi

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 il est prévu une distance minimale de 500m entre deux BF. Le tableau ci-après présente le récapitulatif des probables points d’implantation des BF et BP.

Tableau 6 : Récapitulatif des points d’implantation des BF et BP

COORDONNEES N° VILLAGE LOCALITE OUVRAGE X Y

1 AGA BF1 02° 20' 27.3'' 07° 11' 12.5'' LAINTA AGA 2 CEG Lainta Cogbé BP1 02° 20' 35.3'' 07° 10' 38.6''

3 Houégoudo BF2 07° 10' 59.6" 02° 20' 35.4"

E.Maternelle Lainta 5 BP2 02° 20' 38.8'' 07° 10' 34.0'' LAINTA ADJA Cogbé

6 EPP Lainta Cogbé BP3 02° 20' 39.1'' 07° 10' 32.2''

7 C.S.A Lainta Cogbé BP4 02° 20' 40.9'' 07° 10' 25.5''

8 MAKPEGON Mahindo BF3 02° 20' 45.5'' 07° 10' 19.4''

9 Houéyogbé BF4 02° 20' 40.8'' 07° 10' 13.6''

10 DEKPADA N'koto BF5 02° 20' 43.9'' 07° 10' 03.4''

11 Dékpada BF6 02° 20' 53.8'' 07° 09' 56.6''

12 BAGON EPP Dovi Cogbé BP5 02° 20' 56.3'' 07° 09' 56.9''

Remarque : A la fin des opérations, six (06) BF ont été positionnées au lieu de neuf (09) prévues par les estimations basées sur le nombre d’habitant. Cela s’explique par le fait que les populations sont moins dispersées du point de vue répartition spatiale. La vue en plan du réseau en annexe confirme cette justification.

3.4.4 Ressource à exploiter pour le réseau La source d’eau à exploiter pour cette AEV est le forage situé dans la localité de Mahindo, village de Dékpada réalisé en 2011.

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 3.4.4.1 Caractéristiques du forage L’analyse des données sur la foration et l’équipement révèle les caractéristiques résumées dans les tableaux ci-dessous. Il est à noter qu’il a été réalisé par la méthode Rotary à la boue et au tricône et possède un débit à la foration égale à 09 m3/h . L’aquifère dont la nappe a été captée est du sable blanc grossier du Crétacé (voir coupe technique et lithologique du forage en annexe).

Tableau 7 : Détails équipements Nature Diamètre Prof. sup Prof. inf Type tubage tubage (mm) (m) (m) Décanteur 126 41 42.22 Crépine PVC 126 35.05 41 Plein 126 0 35.05

Tableau 8 : Détails lithologiques

Lithologie Prof. sup (m) Prof. inf (m) Description

Sol pédologique 0 1 Terre végétale

Sable argileux 1 14 Sable argileux, rouge

Sable moyen 14 24 Sable moyen, rouge

Sable grossier 24 41 Sable grossier, blanc

Altérites diverses 41 42.2 Toit du socle

3.4.4.2 Qualité de la ressource à exploiter En général, les eaux souterraines présentent une meilleure qualité comparativement aux eaux de surface. Cependant il convient de s’assurer de la bonne qualité de celles-ci avant de les exploiter. L’OMS à travers ses directives relatives à la qualité de l’eau de boisson, recommande pour les paramètres physico- chimiques et pour certains minéraux, une certaine valeur de concentration. Aussi, la

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 bonne qualité microbiologique de l’eau doit être authentifiée conformément aux mêmes directives. D’après les observations du laboratoire l’eau du forage à exploiter pour ce réseau doit être désinfectée aux moyens usuels de désinfection (chloration) car le nombre de coliformes totaux dépasse celui recommandé par les directives de qualité de l’OMS pour l’eau de boisson.

3.4.5 Dimensionnement des ouvrages et choix des équipements Le forage à exploiter pour alimenter ce réseau est situé à 2680 mètres du réservoir et il existe des communautés à desservir entre ces deux points. Pour ce fait, le réseau fonctionnera en « refoulement-distribution ».

3.4.5.1 Réservoir de stockage 3.4.5.1.1 Capacité utile de la cuve

• Détermination du débit et de la durée journée de pompage A l’étape des études préliminaires, le débit de pompage auquel sera soumis le forage afin de couvrir la consommation journalière est estimé de la manière suivante : En prenant la durée moyenne de pompage égale à 10h/j et celle maximale égale à 12h/j, on calcule le débit d’exploitation moyen et maximal suivant les horizons du projet par l’expression :

, × . è . = é L’application de la formule donne pour chaque horizon, une valeur minimale et une valeur moyenne du débit d’exploitation respectivement pour la durée maximale et la durée moyenne de pompage choisie. Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau ci-après :

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Tableau 9 : Débits d’exploitation attendus au forage

Débits d'exploitation attendus au forage Q (m 3/h) Horizon 2020 (an+7) Horizon 2023 (an+10) Horizon 2028 (an+15) Qmin Qmoy Qmin Qmoy Qmin Qmoy

5.63 6.75 6.09 7.31 6.92 8.31

En nous basant sur les résultats du tableau ci-dessus, nous avons retenu 3 3 Qpompage = 6,92 m /h ≈ 7,00 m /h ce qui représente le débit d’exploitation minimal (Qmin) attendu au forage à l’horizon du projet (2028) et équivaut à une durée de pompage égale à 12 h/j à l’horizon du projet distribuée de la manière suivante : 06h dans la matinée de 04 h à 10 h et 06 h dans l’après-midi de 16 h à 22 h (voir annexe 4).

• Calcul de la capacité utile Cu Le débit de pompage n’est pas varié au cours des différentes heures de pompage. Il reste constant pendant que la consommation varie tout au long de la journée. Cela a pour conséquence l’observation de déficit aux heures de pointes (heures de forte consommation) et un excédent de production aux heures de faible consommation (voir figure 9). L’un des rôles essentiels du réservoir est de stocker ce surplus d’eau afin de combler le déficit causé par la forte consommation. Sa capacité utile s’obtient donc par la formule suivante :

= + | |

Où Smax (surplus maximal) et Dmax (déficit maximal) sont respectivement les valeurs maximale et minimale obtenues en faisant la différence entre le volume cumulé d’eau pompée et le volume cumulé d’eau consommée suivant la grille horaire de pompage. Cette dernière, située en annexe de ce rapport, a été élaborée sur la base des habitudes de consommation d’eau des populations concernées par cette AEV suite à l’enquête sociologique menée parallèlement à l’étude

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 topographique. Il en résulte trois (03) périodes de consommation dans la journée à savoir : o Les heures de faible consommation pendant lesquelles la consommation est quasi nulle ou inférieure à la normale. o Les heures de consommation normale où la consommation est égale au besoin horaire exprimé par la population. o Les heures de pointe où on observe une consommation atteignant 2,5 fois le besoin horaire.

D’où le profil de consommation ci-après :

Figure 8 : Profil de consommation

Il ressort des opérations que :

3 3 Smax = 13,97m ; Dmax =-7,46m . Ce qui entraine une valeur théorique de la capacité utile Cu= 21,43m 3 et nous retenons par conséquent une capacité utile Cu= 30 m3 ceci va dans l’avantage d’une éventuelle extension du réseau vers d’autres localités proches.

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Figure 9 : Courbe consommation-pompage

3.4.5.1.2 Hauteur sous cuve Elle est obtenue par la formule suivante :

= ô . é ô â

La côte minimale exploitable du réservoir est la valeur maximale des côtes minimales imposées qui quant à elles s’obtiennent en additionnant la côte TN aval , la pression de service (Pser ) et le cumul des pertes de charge (ΣJ) par tronçon : ô é ô

Les résultats obtenus sont les suivants : (1)= 83.10m et (2)= 73m Ce qui équivaut à une hauteur Hsc= 10,10 m (valeur théorique calculée). Nous retenons une hauteur sous cuve Hsc= 12 m soit une marge de sécurité de 1,90 m qui permettra d’améliorer les pressions résiduelles aux différents nœuds du réseau et d’avantager une éventuelle extension de celui-ci. Les caractéristiques retenues pour le futur château sont les suivantes :

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Tableau 10 : Récapitulatif des caractéristiques du château d’eau

revanche Forme Cu (m 3) C (m) Hu (m) Ht (m) Hsc (m) (cm)

Parallélépipédique 30 3.2 3 20 3.2 12

3.4.5.2 Dimensionnement du réseau de conduites de refoulement La conduite de refoulement a été dimensionnée à l’aide des deux formules suivantes : la formule de BRESSE et la formule de BRESSE modifiée.

. (1) (Formule de BRESSE) () = , × 1/3 (2) (Formule de BRESSE modifiée) () = , ×

3 Avec Qpompage le débit de pompage précédemment obtenu, en m /s, nous avons pu calculer le diamètre de la conduite de refoulement à l’aide des deux formules ci- dessus ce qui nous a conduits au résultat suivant :

(1) : D1 (mm) 66.14 }Dmoy= 83.00 mm (2) : D2 (mm) 99.85

Nous retenons donc pour la conduite de refoulement les caractéristiques suivantes : PVC 90 PN 10 (conduite en PVC de diamètre 90 mm et de pression nominale 10 bar ) avec une longueur totale de 2680 m.

3.4.5.3 Choix d’une pompe immergée et d’un groupe électrogène

3.4.5.3.1 Pompe immergée Deux valeurs nous permettent de déterminer le type et les caractéristiques de la pompe à choisir. Il s’agit du débit de pompage précédemment déterminé et de la Hauteur Manométrique Totale (HMT ) de la pompe.

La HMT se détermine par la formule suivante :

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= + é Où :

 Jref est la perte de charge totale (linéaire et singulière) sur la conduite de refoulement en m obtenue par l’expression :

() = (, × × ) +

Avec L la longueur de la conduite de refoulement et j la perte de charge unitaire en m/m obtenu par l’application de la formule de MANING STRICKLER.

10/3 × (m/m) = / ( × ) ×

3 Où Q est le débit de pompage en m /s ; Dint le diamètre intérieur en m et Ks le coefficient de STRICKLER, pris égal à 120 pour les conduites en PVC .

 Hgéo est la hauteur géométrique qui représente la distance verticale entre la côte d’installation de la pompe et le sommet de la cuve.

é = ô + ô + + Avec :

- ND max le niveau dynamique maximal en m obtenu après un essai de pompage de longue durée. - Côte FO la côte en m du forage à exploiter. Elle est obtenue grâce aux données topographiques prises sur le terrain. - Côte CE la côte de l’emplacement du château d’eau qui a été également obtenue grâce aux données topographiques. - Hsc la hauteur sous cuve en m et Hc la hauteur de la cuve en m déterminées plus haut.

Résultats

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Jref = 8,16 m ; ND max = 22 m ; Côte FO= 48,82 m ; Côte CE= 73 m ; Hsc= 12 m ; Hc= 3 m. On obtient HMT= 69,34 m (valeur théorique calculée). On retient donc une HMT= 70 m pour la pompe.

Choix du type de pompe A base du catalogue du constructeur GRUNDFOS (voir annexes), nous avons choisi la pompe SP8 A-15 de diamètre 4’’ avec une puissance P= 2,2 kW et un facteur de puissance cos ρ= 0,82 .

3.4.5.3.2 Groupe électrogène Il servira à alimenter la pompe en énergie électrique. Sa puissance se calcule à l’aide de la formule suivante :

× =

L’application numérique de cette formule donne Pgroupe = 5,36 KVA (valeur

théorique calculée). On retient donc Pgroupe = 10 KVA .

3.4.5.4 Dimensionnement du réseau de conduites de distribution

3.4.5.4.1 Détermination des débits de dimensionnement des conduites Les débits ont été déterminés par tronçons (nœud en nœud) grâce à une feuille de calcul Excel conçu à cet effet. Ils ont été obtenus par la formule suivante :

× = × ; Où :  q est le débit en m 3/h à considérer pour un point d’eau. Il est obtenu à l’aide de l’expression :

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× × × = × Avec : bs le besoin spécifique en l/j/hbt ; EPE l’équivalent point d’eau ; Cp le coefficient horaire de pointe.

 N est le nombre de BF et BP à considérer pour le tronçon et Nt est le nombre total de BF et BP pour le réseau.  Cs est la consommation spécifique à l’horizon du projet en m 3/h.

Voici consignés dans le tableau suivant les résultats obtenus.

Tableau 11 : Débits de dimensionnement par tronçon

Nbre de Point Longueur Côte T.N. Nbre de Nbre de Tronçon BF+B.P. à Q (m3/h) TN (m) aval (m) B.F. B.P. considérer R-1 P0 20 73 6 5 8.5 8.24 1-2 P12 500 58.54 6 5 8.5 8.24 2-3 P14 50 56.81 5 5 7.5 7.27 3-4 A8 333 56.21 1 0 1 0.97 3-5 P17 108 55.17 4 5 6.5 6.3 5-6 P37 850 50.11 4 5 6.5 6.3 6-7 P42 185 49.62 4 4 6 5.82 7-8 P43 50 50.12 4 3 5.5 5.33 8-9 P47 200 49.9 4 2 5 4.85 9-10 P51 200 48.82 4 1 4.5 4.36 10-11 FO 120 48.82 1 0 1 0.97 10-12 P55 200 46.69 3 1 3.5 3.39 12-13 P61 350 44.68 2 1 2.5 2.42 13-14 P66 260 43.09 1 1 1.5 1.45 14-15 P72 235 49.25 0 1 0.5 0.48 15-16 P75 150 53.41 0 1 0.5 0.48

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 3.4.5.4.2 Dimensionnement des conduites Grâce aux débits précédemment déterminés, nous avons pu calculer les diamètres théoriques par tronçon par la formule suivante :

× é = × Avec Q le débit de dimensionnement en m 3/s et V la vitesse d’écoulement, prise égale à 1 m/s . En nous basant sur les diamètres théoriques, nous avons choisi les diamètres commerciaux correspondant et déterminé les diamètres intérieurs.

Puis il a été question de calculer la perte de charge totale pour chaque tronçon grâce à l’expression :

= , × × Avec L la longueur du tronçon en m et j la perte de charge unitaire en m/m donnée par la formule de MANING STRICKLER.

Grâce à ces résultats, nous avons calculé la pression (P) au niveau de chaque tronçon, en soustrayant de la côte minimale exploitable du réservoir, la côte aval ainsi que le cumul des pertes de charge au niveau du tronçon :

= ô − ô + ∑ Nous sommes passés ensuite au calcul des vitesses réelles d’écoulement sur les différents tronçons en procédant de la manière suivante : • Dans un premier temps, la vitesse sur le premier tronçon nommé R-1 (c’est- à-dire du réservoir au premier nœud) a été déterminée avec l’expression :

× = × • Dans un second temps, grâce au théorème de BERNOULLI appliqué sur chaque tronçon, les autres vitesses ont pu été calculées.

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− = − + + − Où :  Z amont et Z aval sont respectivement la côte TN en amont et en aval du tronçon considéré ;  P amont et P aval sont respectivement la pression en amont et en aval du tronçon considéré ;

 Vi est la vitesse en amont ;  J est la perte de charge totale sur le tronçon considéré ; Les conditions de vitesse posées dans les hypothèses de calcul ont été ainsi donc vérifiées et le tableau que voici résume les résultats obtenus en présentant par tronçon : la longueur, le débit de dimensionnement, le diamètre nominal, la pression et la vitesse d’écoulement de l’eau.

Tableau 12 : Récapitulatif du dimensionnement des conduites de distribution

Longueur Débit Q Diamètre D Pression P Vitesse V Tronçons Observation L (m) (m3/h) (mm) (mCE) (m/s) R-1 20 8.24 90 10 0.44 ok 1-2 500 8.24 90 23.13 0.53 ok 2-3 50 7.27 90 24.76 0.54 ok 3-4 333 0.97 63 25.27 0.54 ok 3-5 108 6.30 90 26.22 0.55 ok 5-6 850 6.30 90 29.96 0.57 ok 6-7 185 5.82 90 30.20 0.57 ok 7-8 50 5.33 90 29.65 0.57 ok 8-9 200 4.85 90 29.68 0.57 ok 9-10 200 4.36 90 30.61 0.57 ok 10-11 120 0.97 90 30.60 0.57 ok 10-12 200 3.39 75 32.50 0.59 ok 12-13 350 2.42 75 34.30 0.60 ok 13-14 260 1.45 75 35.83 0.60 ok 14-15 235 0.48 75 29.66 0.57 ok 15-16 150 0.48 75 25.50 0.54 ok

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 3.4.5.5 Eléments de régulation du réseau Afin de permettre un bon fonctionnement du réseau et de faciliter son entretien, il s’avère nécessaire de disposer sur celui-ci les éléments que voici : robinet vanne , ventouse , vidange , regard . Les plans et profils réalisés sur la base des données topographiques ainsi que les résultats du dimensionnement nous ont orientés dans le positionnement des éléments ci-dessus cités. La vue en plan annexée au présent rapport indique clairement leur l’emplacement. Voici ci-dessous le récapitulatif des éléments prévus sur le réseau.

Tableau 13 : Récapitulatif des éléments de régulation

Désignation Unité Quantité

Robinet-vanne pour PVC 110 U 0

Robinet-vanne pour PVC 90 U 8

Robinet-vanne pour PVC 75 U 3

Robinet -vanne pour PVC 63 U 3

Ventouse U 2

Vidange U 5

3.5 ESTIMATION DU COUT GLOBAL DU RESEAU Il a été question ici d’estimer le coût global du réseau à partir des éléments le constituant et ceci sur la base d’un bordereau de prix unitaire préétablis. Les calculs effectués donnent pour les travaux de réalisation du réseau un prix prévisionnel hors taxes de 75 634 995 FCFA (voir annexe 4).

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CHAPITRE 4

DIFFICULTES RENCONTRRENCONTREESEES ET

SUGGESTIONS UTILES

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 4.1 DIFFICULTES RENCONTREES Il faut souligner qu’il nous a été très difficile de trouver une structure spécialisée dans le domaine de l’eau et apte à nous accueillir dans le cadre de notre stage. Deux principales raisons justifient cet état de chose : l’inexistence d’activités pouvant intéresser les étudiants et pouvant constituer un sujet sur lequel ils pourront rédiger leur rapport mais également la mauvaise volonté de certains employeurs à s’engager à les accepter au sein de leur structure. Au cours de notre stage, nous n’avons pas rencontré de difficultés majeures mais il est à noter que :  Sur le terrain L’accès des sites et les conditions de travail n’ont pas toujours été aisé (fort soleil et très longue distance à parcourir). Notons aussi les problèmes internes du S-Eau Zou-Collines qui ont retardé la réception des noms des sites retenus et perturbé l’évolution des travaux.  Lors de la rédaction Le traitement des données a quelques fois constitué pour nous une entrave à laquelle nous avons remédié avec l’aide de notre encadreur et quelques autres ingénieurs. En effet, l’imprécision des prises de coordonnées dû à l’inattention ou l’oubli des opérateurs à inféré aux données des écarts qui ont rendu le traitement des données topographiques difficile.

4.2 SUGGESTIONS UTILES A l’endroit de nos structures d’accueil, nous n’avons aucune suggestion primordiale vue que globalement notre stage s’est déroulé dans de bonnes conditions. Nos suggestions vont donc essentiellement à l’endroit des dirigeants de notre école. Afin de garantir aux promotions à venir une formation encore plus meilleure, nous suggérons aux autorités de l’EPAC en général et en particulier aux responsables de notre département de :

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 • Mieux s’impliquer dans l’orientation des étudiants en fin de formation, dans le choix des structures. • Facilité l’insertion des étudiants dans les structures en entérinant une politique de partenariat avec ces dernières. • Adopter une politique de suivi régulier et rigoureux des stagiaires afin de s’assurer de leur bon encadrement.

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CONCLUSION L’eau demeure une ressource vitale et son importance dans l’existence humaine n’est plus à démontrer. La question de l’approvisionnement en eau des populations rurales est un sujet subtil qui implique diverses institutions et structures depuis le choix des localités bénéficiaires jusqu’à la gestion des ouvrages réalisés. A l’instar de l’arrondissement de Lainta-Cogbé situé dans la commune de Covè, l’approvisionnement en eau potable des localités totalisant plus de 2000 habitants se fait par la mise en place d’un système d’adduction d’eau villageoise. Ce système se compose des éléments permettant le captage, le traitement, le stockage et surtout la distribution d’eau potable ainsi que des éléments de régulation qui assurent le fonctionnement harmonieux et facilitent l’entretien du réseau. La conception d’un tel réseau passe par la coordination de plusieurs études (topographique et sociologique), mais aussi par le dimensionnement et le choix de certains ouvrages et équipements (réservoir, réseau de conduites et équipements de pompage). En toute objectivité, la participation à cette étude nous a permis de renforcer les connaissances de bases dont nous disposons avec l’appui de notre encadreur et autres responsables mais aussi de déceler sa complexité et de mieux appréhender le mécanisme d’étude d’un projet d’AEP en milieux rural.

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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

DG-Eau , 2008. Intermédiation Sociale Spécifique aux adductions d’eau villageoise, Guide à l’usage des communes Version 3, 51p.

Assemblée Nationale , 2010. Loi n° 2010-44 portant gestion de l’eau en République du Bénin, Porto-Novo 2010, 23p.

Commune de Covè , 2004. Plan de développement communal 2004-2008, Rapport principal, 219p.

INSAE , 2004 . Troisième Recensement General de la Population et de l’Habitation, rapport général, 161p.

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ANNEXES

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 ANNEXES

Annexe 1 : Feuille de traitement des données du nivellement

LECTURES SUR MIRES DENIVELEES POINTS DISTANCES (mm) (mm) ALTITUDES VISES (m) (m) ARRIERES AVANTS (+) (-)

P0 655 73.00 P1 50.00 1 890 - 1 235 71.77 P2 50.00 420 3 340 - 2 685 70.32 P3 50.00 2 288 - 1 868 68.45 P4 50.00 265 4 315 - 3 895 66.42 P5 50.00 1 600 - 1 335 65.09 P6 50.00 2 760 - 2 495 63.93 P7 50.00 855 3 800 - 3 535 62.89 P8 50.00 1 740 - 885 62.00 P9 50.00 2 705 - 1 850 61.04 P10 50.00 470 3 635 - 2 780 60.11 P11 50.00 1 333 - 863 59.24 P12 50.00 2 040 - 1 570 58.54 P13 50.00 2 970 - 2 500 57.61 P14 50.00 1 037 3 770 - 3 300 56.81 P15 18.00 1320 - 283 56.52 A1 50.00 1 070 - 33 56.77 A2 50.00 1 220 1 150 - 113 56.69 A3 50.00 1 285 - 65 56.63 A4 50.00 1 535 - 315 56.38 A5 50.00 1 245 1 405 - 185 56.51 A6 26.00 1 232 1 470 - 225 56.28 A7 50.00 1 855 - 623 55.66 A8 7.00 770 1 308 - 76 56.21 A9 7.00 1 265 - 495 55.71 A10 18.00 1 500 - 730 55.48 P15 622 770 - 56.52 P16 50.00 1 458 - 836 55.69 P17 40.00 590 1 970 - 1 348 55.17 P18 50.00 1 427 - 837 54.34 P19 50.00 1 245 2 320 - 1 730 53.44 P20 22.00 1 628 - 383 53.06 P21 15.00 1 680 - 435 53.01 P17 270 1 245 - 55.17 P22 50.00 970 - 700 54.47 P23 50.00 1 630 - 1 360 53.81

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 LECTURES SUR MIRES DENIVELEES POINTS DISTANCES (mm) (mm) ALTITUDES VISES (m) (m) ARRIERES AVANTS (+) (-)

P24 50.00 850 2 075 - 1 805 53.37 P25 50.00 1 291 - 441 52.93 P26 50.00 1 628 - 778 52.59 P27 50.00 1 910 - 1 060 52.31 P28 50.00 1 020 2 130 - 1 280 52.09 P29 50.00 1 320 - 300 51.79 P30 50.00 1 510 - 490 51.60 P31 50.00 1 030 1 785 - 765 51.32 P32 50.00 1 278 - 248 51.08 P33 50.00 1 618 - 588 50.74 P34 50.00 1 910 - 880 50.44 P35 50.00 1 420 2 085 - 1 055 50.27 P36 50.00 1 555 - 135 50.13 P37 50.00 1 580 - 160 50.11 P38 7.00 1 580 - 160 50.11 P39 50.00 1 780 - 360 49.91 P40 50.00 1 710 2 010 - 590 49.68 P41 28.00 2 235 - 525 49.15 P42 50.00 1 770 - 60 49.62 P43 50.00 1 230 1 270 440 - 50.12 P44 50.00 1 283 - 53 50.07 P45 50.00 1 463 - 233 49.89 P46 50.00 1 590 - 360 49.76 P47 50.00 1445 - 215 49.90 P48 50.00 930 1 935 - 705 49.41 P49 50.00 970 - 40 49.37 P50 50.00 1 290 - 360 49.05 P51 50.00 1 520 - 590 48.82 P52 50.00 1835 - 905 48.51 P53 50.00 2 220 - 1 290 48.12 P54 50.00 610 2 895 - 1 965 47.45 P55 50.00 1 370 - 760 46.69 P56 50.00 1 850 - 1 240 46.21 P57 50.00 860 2 212 - 1 602 45.85 P58 50.00 1 303 - 443 45.40 P59 50.00 1 710 - 850 45.00 P60 50.00 1100 1660 - 800 45.05 P61 50.00 1 470 - 370 44.68 P62 50.00 1 710 - 610 44.44 P63 50.00 2 000 - 900 44.15 P64 50.00 190 1 910 - 810 44.24

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 LECTURES SUR MIRES DENIVELEES POINTS DISTANCES (mm) (mm) ALTITUDES VISES (m) (m) ARRIERES AVANTS (+) (-)

P65 50.00 840 - 650 43.59 P66 50.00 1335 - 1 145 43.09 P67 10.00 1795 - 1 605 42.63 P68 50.00 4770 740 - 550 43.69 P69 50.00 2890 1 880 - 45.57 P70 50.00 1430 3 340 - 47.03 P71 48.00 3025 140 4 630 - 48.32 P72 27.00 2090 935 - 49.25 P73 50.00 4130 590 2 435 - 50.75 P74 50.00 2915 1 215 - 51.97 P75 50.00 1470 2 660 - 53.41 P72 1220 4 130 - 49.25 P76 50.00 915 1690 - 470 48.78 P77 50.00 1383 - 468 48.31 P78 50.00 1680 - 765 48.02 P79 50.00 3330 - 2 415 46.37

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Annexe 2 : Grille journalière de pompage à l’horizon du projet (avec mise en évidence des heures de pompage)

Volume d'Eau Volume d'Eau Pompée Pas de Coefficient de Consommée Période temps Consommation ∑Vpi - ∑Vci (Heures) Volume Volume Volume Volume (Heure) (C c≤Cp) partielle : Cumulée : partielle : Cumulée : VPi ∑VPi VCi ∑VCi

00 - 01 1 0 - - - - - 01 - 02 1 0 - - - - - 02 - 03 1 0 - - - - - 03 - 04 1 0 - - - - - 04 - 05 1 0.5 7.00 7.00 1.65 1.65 5.35 05 - 06 1 2.5 7.00 14.00 8.24 9.89 4.11 06 - 07 1 2.5 7.00 21.00 8.24 18.13 2.87 07 - 08 1 1 7.00 28.00 3.30 21.43 6.57 08 - 09 1 1 7.00 35.00 3.30 24.73 10.27 09 - 10 1 1 7.00 42.00 3.30 28.03 13.97 10 - 11 1 1 - 42.00 3.30 31.32 10.68 11 - 12 1 1 - 42.00 3.30 34.62 7.38 12 - 13 1 1.5 - 42.00 4.95 39.57 2.43 13 - 14 1 1.5 - 42.00 4.95 44.51 - 2.51 14 - 15 1 1 - 42.00 3.30 47.81 - 5.81 15 - 16 1 0.5 - 42.00 1.65 49.46 - 7.46 16 - 17 1 0.5 7.00 49.00 1.65 51.11 - 2.11 17 - 18 1 0.5 7.00 56.00 1.65 52.75 3.25 18 - 19 1 2.5 7.00 63.00 8.24 61.00 2.00 19 - 20 1 2.5 7.00 70.00 8.24 69.24 0.76 20 - 21 1 1 7.00 77.00 3.30 72.54 4.46 21 - 22 1 1 7.00 84.00 3.30 75.83 8.17 22 - 23 1 1 - 84.00 3.30 79.13 4.87 23 - 00 1 0 - 84.00 - 79.13 4.87

Réalisé et soutenu par G. A. Luc F. AÏZAN xiv

Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Annexe 3 : Feuille de dimensionnement du réseau d’AEV de Lanta-Cogbé (avec mise en évidence des tronçons de refoulement)

Cote Côte L Q Dthéorique Dextérieur PN Epais. Dintérieur j J Σ J TN Pservice min. P en X Vitesse Tronçons Obser. (m) (m 3/s) (mm) (mm) (bars) (mm) (mm) (m/m) (m) (m) aval (mCE) imposée (mCE) (m/s) (m) (m) R-1 20 8.24 54.0 90 10 4.3 81.4 0.002 0.05 0.05 73.00 10 83.05 10.00 0.44 Ok 1-2 500 8.24 54.0 90 10 4.3 81.4 0.002 1.33 1.39 58.54 10 69.92 23.13 0.53 Ok 2-3 50 7.27 50.7 90 10 4.3 81.4 0.002 0.10 1.49 56.81 10 68.30 24.76 0.54 Ok 3-4 333 0.97 18.5 63 10 3.0 57.0 0.000 0.08 1.57 56.21 10 67.78 25.27 0.54 Ok 3-5 108 6.30 47.2 90 10 4.3 81.4 0.001 0.17 1.66 55.17 10 66.83 26.22 0.55 Ok 5-6 850 6.30 47.2 90 10 4.3 81.4 0.001 1.33 2.99 50.11 10 63.10 29.96 0.57 Ok 6-7 185 5.82 45.4 90 10 4.3 81.4 0.001 0.25 3.23 49.62 10 62.85 30.20 0.57 Ok 7-8 50 5.33 43.4 90 10 4.3 81.4 0.001 0.06 3.29 50.12 10 63.41 29.65 0.57 Ok 8-9 200 4.85 41.4 90 10 4.3 81.4 0.001 0.18 3.47 49.90 10 63.38 29.68 0.57 Ok 9-10 200 4.36 39.3 90 10 4.3 81.4 0.001 0.15 3.62 48.82 10 62.45 30.61 0.57 Ok 10-11 120 0.97 18.5 90 10 4.32 81.36 0.000 0.00 3.63 48.82 10 62.5 30.60 0.57 Ok 10-12 200 3.39 34.6 75.00 10 3.6 67.8 0.001 0.24 3.86 46.69 10 60.55 32.50 0.59 Ok 12-13 350 2.42 29.3 75.00 10 3.6 67.8 0.001 0.21 4.08 44.68 10 58.75 34.30 0.60 Ok 13-14 260 1.45 22.7 75.00 10 3.6 67.8 0.000 0.06 4.13 43.09 10 57.22 35.83 0.60 Ok 14-15 235 0.48 13.1 75.00 10 3.6 67.8 0.000 0.01 4.14 49.25 10 63.39 29.66 0.57 Ok 15-16 150 0.48 13.1 75.00 10 3.6 67.8 0.000 0.00 4.14 53.41 10 67.55 25.50 0.54 Ok

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Annexe 4 :Estimation du coût du réseau

Prix N° DESIGNATION UNITE Quantité Unitaire Total(F CFA.) PRIX (F CFA.) A Système de Pompage et de traitement A1 Fourniture et pose pompes électriques immergées

A11 Pompe de puissance inférieure ou égale à 1,1 kW u 0 3 075 000 -

A12 Pompe de puissance 1,5 kW à 2,2 kW u 1 3 000 000 3 000 000

A13 Pompe de puissance 3 à 4 kW u 0 3 300 000 -

A14 pompe de puissance 5,5 kW à 7,5 kW u 0 4 375 000 - Sous-total 1 3 000 000

A2 Fourniture et pose accessoires pompes immergées

A21 Coffrets de commande et protection des pompes u 1 500 000 500 000

Sous-total 2 500 000 A3 Groupes électrogènes

A31 groupe électrogène diesel d'une puissance de 5 à 7,5 kVA u 0 6 250 000 -

A32 groupe électrogène diesel d'une puissance de 10 à 12 kVA u 1 7 000 000 7 000 000

A33 groupe électrogène diesel d'une puissance de 15 à 17 kVA u 0 8 750 000 - Sous-total 3 7 000 000 A4 Equipement hydraulique du forage (conduite d'exhaure, tête de

forage) A41 tête de forage 2" u 0 1 675 000 -

A42 tête de forage 2"1/2 u 1 2 125 000 2 125 000

A43 conduite d'exhaure 2" ml 0 37 500 -

A44 conduite d'exhaure 2"1/2 ml 30 40 000 1 200 000 Sous-total 4 3 325 000 A5 Raccordement électrique SBEE A51 Fourniture et pose Transformateur MT/BT sur poteau u 0 6 000 000 -

A52 Extension ou réalisation ligne BT km 0 6 750 000 -

A53 Fourniture et installation compteur SBEE U 0 425 000 - Sous-total 5 - TOTAL A 13825000 B Réservoirs

B1 Château d'eau 20 m 3 ; Hauteur sous cuve= 9m u 0 15 250 000 -

B2 Château d'eau 20 m 3 ; Hauteur sous cuve= 12m u 0 17 750 000 -

B3 Château d'eau 30 m 3 ; Hauteur sous cuve= 12m u 1 20 000 000 20 000 000 B4 Château d'eau 40 m 3 au sol u 0 18 000 000 -

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Prix N° DESIGNATION UNITE Quantité Unitaire Total(F CFA.) PRIX (F CFA.)

B5 Château d'eau 40 m 3 ; Hauteur sous cuve= 9m u 0 23 000 000 -

B6 Château d'eau 40 m 3 ; Hauteur sous cuve= 12m u 0 26 000 000 -

B7 Château d'eau 40 m 3 ; Hauteur sous cuve = 15m u 0 27 500 000 -

B8 Château d'eau 60 m 3 au sol u 0 24 000 000 -

B9 Château d'eau 60 m 3 ; Hauteur sous cuve = 9m u 0 31 750 000 -

B10 Château d'eau 60 m 3 ; Hauteur sous cuve = 12m u 0 35 000 000 -

B11 Reprise étanchéité et peinture Réservoir existant m3 0 295 000 -

B12 Remplacement tuyauterie réservoir existant ml 0 137 500 -

TOTAL B 20000000 C Abri

C1 Abri groupe u 1 2 500 000 2 500 000

C2 Abri SBEE u 0 2 125 000 -

C3 Clôture grillagée autour du forage et l'abri groupe u 1 675 000 675 000

TOTAL C 3175000 D Réseau de distribution

D1 Fourniture et Pose de Conduite PVC PN 10 (y compris coudes, tés)

D11 PVC F 110 PN 10 ml 0 6 500 -

D12 PVC F 90 PN 10 ml 2 680 6 025 16 147 000

D13 PVC F 75 PN 10 ml 1 580 5 388 8 512 250

D14 PVC F 63 PN 10 ml 760 4 750 3 610 000 Sous-total 1 28 269 250

D2 Fourniture et Pose de Conduite PVC PN 16 (y compris coudes, tés)

D21 PVC F 110 PN 16 ml 0 10 500 -

D22 PVC F 90 PN 16 ml 0 9 750 -

D23 PVC F 63 PN 16 ml 0 8 000 -

Sous-total 2 -

D3 Fourniture et Pose Robinet vannes, ventouses et vidange (y

compris exécution regard)

D31 Robinet -vanne pour PVC 110 u 0 275 000 -

D32 Robinet -vanne pour PVC 90 u 8 275 000 2 200 000

D33 Robinet -vanne pour PVC 75 u 3 275 000 825 000

D34 Robinet -vanne pour PVC 63 u 3 275 000 825 000

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Etude de réalisation du système d’Adduction d’Eau Villageoise de l’arrondissement de Lainta-Cogbé UAC/ EPAC/ STE 2013 Prix N° DESIGNATION UNITE Quantité Unitaire Total(F CFA.) PRIX (F CFA.)

D35 Pose Ventouse sous regard u 2 275 000 550 000

D36 Exécution vidange u 5 275 000 1 375 000

Sous-total 3 5 775 000

D4 Points de distribution et bornes de signalisation

D41 Exécution borne –fontaines u 6 295 000 1 770 000

D42 Exécution Rampe 4 robinets u 0 475 000 -

D43 Exécution branchement public u 5 268 750 1 343 750

D44 Exécution branchement privé u 0 218 750 -

D45 Borne de signalisation u 55 8 500 467 500

Sous-total 4 3 581 250 D5 Plus-values

D51 Plus-value pour fouille en terrain très dur m3 0 23 000 -

D52 Plus-value pour traversée marigot en PEHD ancré ml 0 27 500 -

D53 Plus-value pour traversée pont ou radier en fourreau acier ml 0 52 500 -

D54 Plus-value pour traversée piste importante ou passage busé ml 0 20 000 -

D55 Plus-value pour traversée route bitumée ou voie ferrée ml 0 52 500 - Sous-total 5 - D6 Pièces de rechanges

D61 Compteurs BF et branchements publics u 11 43 045 473 495

D62 Compteurs branchements privés u 0 45 247 -

D63 Vannes d'arrêts pour BF et Branchements publics u 11 22 500 247 500

D64 Vannes d'arrêts pour Branchements privés u 0 17 500 -

D65 Robinets de puisage pour BF u 18 7 000 126 000

D66 Compteur tête de forage u 1 162 500 162 500 Sous-total 6 1 009 495 TOTAL D 38634995 TOTAL GENERAL AEV LANTA-COGBE (A+B+C+D) 75 634 995

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Annexe 5 : Matériel et quelques opérations lors de l’étude topographique

Niveau, Mire, Trépied Prise de coordonnées au GPS

Lecture sur la mire avec le niveau Stationnement du niveau

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Annexe 6 : Types de pompe à motricité humaine

Type VERGNET 100 Type VERGNET 50

Type AFRIDEV Type INDIA

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Annexe 7 : Coupe lithologique et technique du forage à exploiter pour le réseau

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Annexe 8 : Courbe de performance et de puissance des pompes (Catalogue GROUNDFOS)

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Annexe 9 : Vue en plan du réseau d’AEV de Lainta-Cogbé et profils en long

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