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4.7Protection anti-bélier 4.7.1 Réseau de distribution : a. Méthodologie : L’étude de protection anti-bélier doit examiner principalement le cas de la fermeture des bornes. L’étude de la fermeture des bornes traitera en premier lieu le cas des bornes les plus défavorables. Si la fermeture de ces bornes ne provoque pas des pressions inadmissibles dans le réseau, aucune protection ne sera envisagée pour l’ensemble du réseau de distribution. Au cas contraire, l’installation d’une soupape de décharge du réseau de distribution serait nécessaire et les calculs doivent se poursuivre pour les autres bornes. La fermeture d’une borne engendre une surpression qui se calcule ainsi : Teff g V L H Teff Tc 0 2 Ou g V a H Teff Tc 0 Avec : Tc : temps critique : Tc = (2 x L)/a L : longueur entre la borne en question et le réservoir en m. a : Célérité des ondes : environ 400 m/s pour les conduites en PEHD. V 0 : Vitesse moyenne dans les conduites en m/s. g : Accélération de pesanteur : 9,81 m/s² Teff : Temps de fermeture efficace d’une borne : 5 secondes (Vanne DN 80). La pression maximale de fonctionnement est : H PMS PMF PMS : Pression maximale de service. PMA : Pression maximale admissible par les conduites qui est 10 bars. Si PMF < PMA : aucune protection n'est nécessaire. Si PMF > PMA : Il faut protéger le réseau. b. Etude des cas : Borne B6-10(secteur n°6) : Les longueurs et les diamètres des conduites entre la borne B6-10 et le réservoir sont : (Se référer au plan schématique du réseau hydraulique – calcul hydraulique – état dynamique – annexe) TABLEAU N° 18 : CARACTERISTIQUES DES CONDUITES A PROTEGER tronçon n° Longueur (m) Dext (mm) Dint (mm) Q (l/s) V (m/s)

Anti bélier-distribution

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Page 1: Anti bélier-distribution

4.7Protection anti-bélier

4.7.1 Réseau de distribution :

a. Méthodologie :L’étude de protection anti-bélier doit examiner principalement le cas de la

fermeture des bornes. L’étude de la fermeture des bornes traitera en premier lieu le cas desbornes les plus défavorables. Si la fermeture de ces bornes ne provoque pas des pressionsinadmissibles dans le réseau, aucune protection ne sera envisagée pour l’ensemble duréseau de distribution. Au cas contraire, l’installation d’une soupape de décharge du réseaude distribution serait nécessaire et les calculs doivent se poursuivre pour les autres bornes.

La fermeture d’une borne engendre une surpression qui se calcule ainsi :

TeffgVLHTeffTc

02 Ou gVa

HTeffTc 0

Avec :

Tc : temps critique : Tc = (2 x L)/a

L : longueur entre la borne en question et le réservoir en m.

a : Célérité des ondes : environ 400 m/s pour les conduites en PEHD.

V0 : Vitesse moyenne dans les conduites en m/s.

g : Accélération de pesanteur : 9,81 m/s²

Teff : Temps de fermeture efficace d’une borne : 5 secondes (Vanne DN 80).

La pression maximale de fonctionnement est :

HPMSPMF PMS : Pression maximale de service.

PMA : Pression maximale admissible par les conduites qui est 10 bars.

Si PMF < PMA : aucune protection n'est nécessaire.

Si PMF > PMA : Il faut protéger le réseau.

b. Etude des cas : Borne B6-10(secteur n°6) :Les longueurs et les diamètres des conduites entre la borne B6-10 et le réservoir

sont :(Se référer au plan schématique du réseau hydraulique – calcul hydraulique – état

dynamique – annexe)TABLEAU N° 18 : CARACTERISTIQUES DES CONDUITES A PROTEGER

tronçon n°Longueur

(m) Dext (mm) Dint (mm) Q (l/s) V (m/s)

Page 2: Anti bélier-distribution

1 9.73 200 176,2 30 1,23

2 28.22 200 176,2 25 1.03

3 10.82 200 176.2 20 0.82

4 289.21 160 141.0 10 0,68

5 1339.88 110 96.8 5 0.64

1776.86

L = 1776,86 m.V0 = 0.69 m/s.

.sec88,840086,177622

aLTc

mgVaHTeffTc 13,28

81,969,04000

Sachant que la pression maximale de service (PMS) au nœud B6-10 peut atteindre17,99 m au début du projet (voir tableau n°16-6 ci-avant), (conduites neuves faiblecoefficient de rugosité), la pression maximale de fonctionnement

PMF sera de : 28,13 + 17,99 = 46,12 mce.Les calculs ont montré que le réseau ne risque pas un coup de bélier puisque la

surpression calculée ne dépasse pas les 100m (10 bars).Aucune protection n’est alors nécessaire