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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 1 Année universitaire : 2016/ 2017 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE HARMONISATION OFFRE DE FORMATION MASTER Professionnel Établissement Faculté / Institut Département Université 20 Août 1955 Skikda Sciences Sciences Agronomiques Domaine : Sciences de la Nature et de la Vie Filière : Sciences Agronomique Spécialité : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Année universitaire : 2016/2017

HARMONISATION OFFRE DE FORMATION MASTERfs.univ-skikda.dz/.../agro/canevas/Amenagement-hydro-agricole.pdf · Le Master professionnel AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE, offre aux étudiants

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 1 Année universitaire : 2016/ 2017

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

HARMONISATION

OFFRE DE FORMATION MASTER

Professionnel

Établissement Faculté / Institut Département

Université 20 Août 1955 Skikda

Sciences

Sciences

Agronomiques

Domaine : Sciences de la Nature et de la Vie Filière : Sciences Agronomique Spécialité : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE

Année universitaire : 2016/2017

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الـديمقراطيـة الـشعبيــةالجمهورية الجزائرية

التعليــم العالــي والبحــث العلمــيوزارة

مواءمة

تكوين ماسترعرض

مهني

القسم المعهد/ الكلية المؤسسة

1955أوت 20 جامعة سكيكدة

العلوم

فالحيةال العلوم

علم الطبيعة و الحياة : الميدان

فالحية علوم :الشعبة

تهيئة الزراعة و السقي :التخصص

2017/2016: السنة الجامعية

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SOMMAIRE

I - Fiche d’identité du Master ------------------------------------------------------------------ 1 - Localisation de la formation ------------------------------------------------------------------ 2 - Partenaires de la formation--------------------------------------------------------------- 3 - Contexte et objectifs de la formation----------------------------------------------------------

A - Conditions d’accès ------------------------------------------------------------------ B - Objectifs de la formation --------------------------------------------------------- C - Profils et compétences visées ------------------------------------------------ D - Potentialités régionales et nationales d’employabilité ---------------------- E - Passerelles vers les autres spécialités --------------------------------------- F - Indicateurs de suivi de la formation ------------------------------------------------ G – Capacités d’encadrement-------------------------------------------------------------

4 - Moyens humains disponibles------------------------------------------------------------------- A - Enseignants intervenant dans la spécialité--------------------------------------- B - Encadrement Externe ----------------------------------------------------------------- 5 - Moyens matériels spécifiques disponibles---------------------------------------------------

A - Laboratoires Pédagogiques et Equipements ------------------------------- B- Terrains de stage et formations en entreprise ------------------------------- C - Laboratoires de recherche de soutien au master-------------------------------- D - Projets de recherche de soutien au master---------------------------------------- E - Espaces de travaux personnels et TIC ----------------------------------------

II - Fiche d’organisation semestrielle des enseignement--------------------------- 1- Semestre 1 ----------------------------------------------------------------------------------- 2- Semestre 2 ----------------------------------------------------------------------------------- 3- Semestre 3 ----------------------------------------------------------------------------------- 4- Semestre 4 ----------------------------------------------------------------------------------- 5- Récapitulatif global de la formation -------------------------------------------------------- III - Programme détaillé par matière -------------------------------------------------------- IV – Accords / conventions ------------------------------------------------------------------

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I – Fiche d’identité du Master (Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)

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1 - Localisation de la formation : Faculté (ou Institut) : Des Sciences Département : Sciences Agronomiques

2- Partenaires de la formation *: - Entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Institut Technique de Grandes Cultures (ITGC) ;

- Office National de l’Irrigation et du Drainage (ONID), unié SAF-SAF SKIKDA ;

- Entreprise nationale des projets hydraulique de l’Est (HPE) de Constantine ;

- Direction des services agricoles de la wilaya de Skikda.

- Partenaires internationaux : Professeur Allain Marre

Département de géographie. Université de Reims -France Laboratoire GEGENA

* = Présenter les conventions en annexe de la formation

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3 – Contexte et objectifs de la formation A – Conditions d’accès Admission en :

- Master1 : Admission de droit pour les étudiants d’une Licence « Filière Sciences agronomiques » :

- Sol et Eau. - Master2 : Admission sur dossier les étudiants titulaires de la première année Master Aménagement hydro agricole. B - Objectifs de la formation Le programme vise à former de futurs Masters :

1. Personnels capables à contribuer à l’élaboration des études Hydro-Agricole dont

la vocation est d’être réutilisée par les ingénieurs du service agricole pour de

futures études ;

2. Personnels capables à participer à la gestion et l’exploitation des grands périmètres

d’irrigations ;

3. Personnels capables à participer à l’élaboration des études de diagnostiques des

périmètres d’irrigation afin de proposer des solutions adéquates aux problèmes

enregistrés ;

4. Personnels capables d’intervenir dans la gestion et l’exploitation des ouvrages

Hydro-agricoles ;

5. Gestion de l’eau en milieu rural (Forages, Puits, Barrages et retenue collinaire,

Pompage,..) ;

6. Suivi et évaluation de projets de développement Hydro Agricole et en particulier de

développement de l’agriculture irriguée ;

7. Mise en place et animation de dispositifs de conseils techniques et de gestion aux

organisations de producteurs et aux exploitations Hydro-Agricoles.

La formation implique l’acquisition des :

Connaissances de base et essentiels dans le domaine de l’Hydraulique Agricole qui

permis de :

1. de planifier, programmer, coordonner et gérer les études et les

travaux d’aménagement des périmètres agricoles relevant du secteur

public ou prévus ;

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 7 Année universitaire : 2016/ 2017

2. D’étudier et d’exécuter les programmes d’utilisation des eaux à des fins

Agricoles; 3. D’actualiser l’ensemble des données relatives aux ouvrages de génie rural

et d’Hydraulique Agricole;

4. De conseiller et d’appuyer techniquement les organisations

professionnelles agricoles dans les domaines de la gestion, de

l’exploitation et de la maintenance des aménagements Hydro-agricoles.

C – Profils et compétences métiers visés : Dans ce cadre bien précis, nous estimons apporter notre contribution à une

meilleure connaissance et une bonne gestion des ressources en eau en milieu rural

en proposant cette formation aux étudiants qui viendront renforcer la recherche

universitaire d’une part, d’autre part ils pourront servir les autres structures

concernés par la gestion des ressources en eaux, cela ne peut t’atteindre que par

le biais d’un personnel technique compétant, capable de s’intégrer rapidement dans la

vie professionnelle, et être spécialisé Dans le domaine de la gestion et la maîtrise de

l’eau dans le milieu rural. La formation proposée s’articule autour des axes suivants :

1. Assurer une formation de spécialisation afin de promouvoir, concevoir,

réaliser et gérer les aménagements hydro agricoles ;

2. Permettre au futur cadre de maîtriser les outils scientifiques, d’acquérir une

grande compétence technique;

3. Mettre l’étudiant aussi précocement que possible en contact avec le milieu

professionnel;

4. Permettre à l’étudiant de maîtriser les techniques modernes d’information et

de communication.

5. Assister le maître d’ouvrage dans l’entretien et le renouvellement

d’ouvrages.

6. Connaître et mobiliser des outils économiques à même d’atténuer les conflits

liés à l’eau.

7. Connaître l’arsenal législatif et réglementaire du secteur de l’eau et être

capable d’en prévoir l’évolution.

8. Connaître les possibilités de financement d’un projet de gestion des eaux et

être capable d’en assurer un suivi ainsi qu’une évaluation économique.

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D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés La ville de Skikda, présente avec certains d’autres wilaya de l’Est de l’Algérie (Jijel,

Guelma, Annaba, Mila, etc) un grand potentiel agricole, à cause de leurs richesses

en eau et en terre fertile, ces deux dernières, potentialités donnent un grand espoir

au développement d’une agriculture intensive ; ce qui explique les grands

investissements réaliser par l’état algérienne ces dernières années, en plus des grands

périmètres cités si dessus à savoir les périmètres de COLLO, ZIT-EMBA, SAF-SAF,

JIJEL ;on peut ajouter ceux de GUELMA BOUCHEGOUF et BOUNAMOUSSA à

ANNABA. On voit ici nettement le grand potentiel d’employabilité, qui donne une

très grande motivation aux étudiants de poursuivre la présente spécialité. E – Passerelles vers d’autres spécialités Le Master professionnel AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE, offre aux étudiants

une acquisition des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de l’eau en

relation avec le sol et la plante ce qui constitue une formation de base pour les

différentes options d'agronomie. Cette formation nécessite une approche logiquement

interdisciplinaire et l’acquisition de compétences diverses et modernes qui concernent

l’eau, le sol et la plante. Ce Master propose donc une formation assez spécialisant,

renforcée par l’offre de modules conséquents et adaptés aux Sciences agronomique ;

ce qui permet à l’étudiant un passage facile vers les autres spécialités au sein du

parcours agronomie. Ces modules permettent à l’étudiant d’acquérir une pratique plus quantitative. Les stages et Travaux Pratiques sur le terrain, sont aussi privilégiés.

F – Indicateurs de suivi de la formation 1. Potentiel enseignants bien fourni et spécialiste dans le domaine ;

2. Mise en place d’un pôle dans les sciences agronomiques ;

3. Forte demande de la spécialité par les étudiants dans cette région à vocation

agricole ;

4. Spécialité adaptée aux nouvelles lois des marchés (expertise des plans de crédits

bancaires et évaluation des risques).

G – Capacité d’encadrement : 20 Étudiants

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4 – Moyens humains disponibles A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité :

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser)

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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)

Intitulé du laboratoire : Laboratoires de Cartographie, Physique des Sols et Hydraulique Agricole

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations

1 Extracteur à plaques de céramique ; Dispositif de Richard

01

2 Table traçante HP design jet 800 et Scanner

01

3 Kit de tarières pour prise d’échantillons les sols hétérogènes

05

4 GPS III Plus 01 5 Analyseur multi paramètre de

champs (pH, conductivité) 01

6 Balance électronique à calibrage interne, portée 150g

01

7 Agitateur à mouvement orbital, 02 8 Tamis d’analyse (gamma de 23

ouvertures de maille différentes) 01

9 Tensiomètre à cadran 01 10 Charte Mansell 02 11 Pénétromètre à percussion 01 12 Perméamètre à charge fixe et

variable 01

13 Stéréoscope de poche. 10 14 Planimètre digital polaire 04 15 Boussole 10 16 Clinomètre 10 17 Station totale électronique à mémoire 01 18 Théodolite digital électronique 01 19 Stéréoscope pliant à miroir 01 20 Appareil photos 01 21 Agitateur mécanique 05 22 Bain – Marie 01 23 Bain de sable 06 24 Densimètre à membrane 01 25 Lave verrerie de laboratoire 01 26 Pompe à membrane 02 27 Chronomètre digital 02 28 Appareil de Casa grande manuel 01 29 Etuve universelle 02 30 Four à moufle 02 31 Photomètre à flamme 01 32 Spectrophotomètre UV-VIS 01 33 Conductimètre de laboratoire 06

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34 Ph/m V- mètre de paillasse 06 35 Centrifugeuse de paillasse type 2-5 02 36 Centrifugeuse de paillasse type 1-6 02 37 Balance de précision, portée 7200g 03 38 Balance analytique, portée 210g 03 39 Agitateur magnétique chauffant 20 40 Hotte filtrante 01 41 Unité de distillation de l'azote 01 42 Rampe de minéralisation 03 43 Déminéralisation d'eau 01 44 Four à chambre horizontale pour la

cuisson de céramique 01

45 Réfrigérateur de laboratoire 01 46 Pulvérisateur à dos 01 47 Autoclave de paillasse 02 48 Distillateur d'eau 02 49 Désintégrateur ultrasonique 01 50 Analyseur de DBO5 02 51 Titrateur universel automatique 01 52 Enceinte thermostat Isée,

température interne 20°C 01

53 Broyeur à mortier 01 54 Turbidimètre de laboratoire 01 55 Minéralisateur à bloc chauffant 01 56 Niveau automatique à optique droite 02

57 Banc hydraulique avec pompe immergée

01

58 Module de démonstration des régimes d'écoulement

01

59 Mano scope à membrane élastique 01 60 Pression hydrostatique 01 61 Ensemble de démonstration du

théorème de Bernoulli 01

62 Écoulement au-dessus d'un barrage 01 63 Appareil d'étude des pertes de

charge 01

64 Microscope monoculaire 10 65 Microscope binoculaire, adaptateurs

appareil photos et caméra 01

66 Loupe métro scope 10 67 Caméra CCD couleurs 01 68 Compteur de colonies 02 69 Incubateur réfrigéré 03 70 Trousses de dissection 20 71 Bec bunsen 20 72 Égouttoir 05 73 Dessiccateur à vide 20 74 Plateau en acier inox 20 75 Pissette vol 500 ml 30 76 Bonbonnes en plastique capacité 10

litres 30

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77 Pince à creusets 30

78

Lot de verrerie: -Pipette Andreasen -Pycnomètre 25ml -Éprouvette graduée 250 ml -Pipette jaugée 20ml -Bécher: 400ml

600ml 1000ml

-Fiole Erlenmeyer 250ml -Flacon laveur de gaz 250ml -Flacon avec capsule 500ml -Flacon compte-goutte -Fiole jaugée: 50ml

100ml 250ml 500ml

1000ml -Entonnoir d’analyse -Capsule en porcelaine capacité 140ml -Mortier manuel

10 10 40 30 07 07 06 40 05 30 30 02 30 04 06 06 30 30 04

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B- Terrains de stage et formation en entreprise :

Lieu du stage Nombre d’étudiants

Durée du stage

ANBT : Agence Nationale des Barrages et des Transferts Barrage Kenitra (Oum-Toub-Skikda) 30 7 jours Barrage Beni Zid (Collo-Skikda) 30 7 jours Barrage Zerdaza (El Harouch-Skikda) 30 7 jours Barrage Zit-Emba (Azzaba-Skikda) 30 7 jours Barrage d’Oued Zhour (Collo-Skikda : programmer) 30 7 jours Barrage Bouchtata (Bouchtata- Skikda : programmer) 30 7 jours

ONID : Office Nationale d’Irrigation et Drainage ONID SAF-SAF (El Harouch) : 4000 ha 30 7 jours ONID Collo (Collo) : 1500 ha (en cours de réalisation) 30 7 jours ONID Zit-Emba (Azzaba) : 4000 ha 30 7 jours

ONA : Office Nationale de l’assainissement ONA-Skikda : STEP (Station d’Epuration des Eaux Usées de la Wilaya de Skikda)

30

7 jours

Stations de relevage des eaux usées de la wilaya de Skikda

ADE : Algérienne des Eaux Station de Traitement à travers la wilaya de Skikda et différents station de pompages des eaux.

30

7 jours

Divers Organismes Fermes Pilotes 30 7 Jours ITAF Emdjez Edchich 30 7 Jours HPE Constantine 30 7 jours Directions d’Hydraulique de wilaya (DHW) 30 7 jours Contrôle technique hydraulique (CTH) 30 7 jours SONATRACH (exploration) 30 7 jours

C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master :

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D- Projet(s) de recherche de soutien au master :

Intitulé du projet de recherche Code du projet Date du

début du projet

Date de fin du projet

Synthèse d'une carte des sols de la wilaya de Skikda F01620140013 2015 2018

Diversité de l'arboriculture fruitière agrumicole en zone subhumide F01620140075 2015 2018

La réhabilitation de l'agriculture de Montagne dans la wilaya de Skikda. Situation, méthodes et outils

F91629120003 2013 2016

E- Espaces de travaux personnels et TIC : Un centre de calcul muni de postes et relié à l’Internet en commun accord entre la biologie et l’agronomie

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 15 Année universitaire : 2016/ 2017

II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements (Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 16 Année universitaire : 2016/ 2017

1- Semestre 1 :

Unité d’Enseignement VHS V, H hebdomadaire

Coeff Crédits Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP Autres Continu 40 %

Examen 60 %

UE fondamentales UEF1 (O/P) Hydraulique Générale 67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 X X Hydrologie des Bassins Versants 67h30 3h00 1h30 82h30 3 6 X X UEF2 (O/P) Les Fondements de l’Irrigation 67h30 3h00 1h30 82h30 3 6 X X

UE méthodologie UEM1 (O/P) Hydrogéologie 60h00 3h00 1h00 65h00 3 5 X X UEM2 (O/P) Drainage et Assainissement Agricoles 45h00 1h30 1h30 55h00 2 4 X X

UE découverte UED1 (O/P) Topographie Générales 45h00 1h30 1h30 5h00 2 2 X X

UE transversales UET1 (O/P) Communication 22h30 1h30 2h30 1 1 X X

Total Semestre 1 375 225h00 90h00 60h00 375 17 30

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 17 Année universitaire : 2016/ 2017

2- Semestre 2 :

Unité d’Enseignement VHS V, H hebdomadaire

Coeff Crédits Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP Autres Continu 40 %

Examen 60 %

UE fondamentales UEF1 (O/P) Hydraulique Appliquée 67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 X X Hydraulique des Écoulement à Surface Libre 67h30 3h00 1h30 82h30 3 6 X X UEF2 (O/P) Pompes et Stations de Pompages 67h30 3h00 1h30 82h30 3 6 X X

UE méthodologie UEM1 (O/P) Irrigation Sous Pression et Gestion des Périmètres d’Irrigation 60h00 3h00 1h00 65h00 3 5 X X

UEM2 (O/P) Barrage et Retenue Collinaires 45h00 1h30 1h30 55h00 2 4 X X

UE découverte UED1 (O/P) SIG et MNT 45h00 1h30 1h30 5h00 2 2 X X

UE transversales UET1 (O/P) Législation 22h30 1h30 2h30 1 1 X X

Total Semestre 2 375 225h00 90h00 60h00 375 17 30

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 18 Année universitaire : 2016/ 2017

3- Semestre 3 :

Unité d’Enseignement VHS V, H hebdomadaire

Coeff Crédits Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP Autres Continu 40 %

Examen 60 %

UE fondamentales UEF1 (O/P) Traitement et Epuration des Eaux 67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 X X Hydrologie Statistique Appliquée 67h30 3h00 1h30 82h30 3 6 X X UEF2 (O/P) Hydrogéologie Appliquée 67h30 3h00 1h30 82h30 3 6 X X

UE méthodologie UEM1 (O/P) Méthodologie de Recherche et Didactique 60h00 3h00 1h00 65h00 3 5 X X UEM2 (O/P) Hydro-Informatique et Modélisation 45h00 1h30 1h30 55h00 2 4 X X

UE découverte

UED1 (O/P) Anglais Technique 45h00 1h30 1h30 5h00 2 2 X X

UE transversales UET1 (O/P) Entreprenariat 22h30 1h30 2h30 1 1 X X

Total Semestre 1 375 225h00 90h00 60h00 375 17 30

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 19 Année universitaire : 2016/ 2017

4- Semestre 4 : Domaine : D 04 Filière : Sciences Agronomiques Spécialité : Aménagement hydro agricole Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

NB : Le semestre 4 ne comporte pas d’enseignement (UE), il se résume à un stage

en entreprise et un mémoire et une soutenance obligatoire. Le VHS (750h) est

comptabilisé suivant (25h) hebdomadaires (5*5 jours) sur une durée de 4 mois entre

février et juillet.

Le crédit attribué au semestre est de 30 et un coefficient de 17 équivalents à un semestre.

Les enseignants participant à la formation du master, proposent des sujets de mémoire de

fin d’étude en relation avec la formation. Les thèmes de sujet proposer, doit tenir compte

des problèmes réels rencontré sur terrain en matière d’aménagement Hydro-Agricoles,

irrigation et drainage, barrage et retenue collinaire, hydrologie et aménagement des cours

d’eau ainsi que la qualité de l’eau, en adoptant une démarche scientifique bien définie. Le

travail doit être encadré par un enseignant-chercheur permanent du département

d’agronomie ou institution équivalente, et peut être co-encadré par un autre enseignant-

chercheur ou par une personne extérieure à l'établissement représentant de l’organisme

là où l’étudiant réalise son stage. L’étudiant prépare un mémoire écrit qu'il le soutenu

devant un jury dont la constitution obéit aux règles en vigueur du département. Le jury

attribue une note sur 20.

Les sujets de mémoires de fin d’étude peuvent être dans l’un des axes suivants :

1. Hydrologie des Bassins Versant, Hydrologie Statistique et Fréquentielle ;

2. Aménagement des Cours d’Eau ;

3. Adduction et Transfert des Eaux vers Les Périmètres d’Irrigation ;

4. Qualité des Eaux ;

5. Réutilisation des Eaux Non Conventionnelles en Agriculture ;

6. Épuration des Eaux Usées et Impact sur l’Environnement ;

7. Étude et Dimensionnement des Retenues Collinaires ;

8. Étude et Modélisation du Phénomène de Transport Solide Dans Les Cours d’Eau et

Barrages Réservoirs ;

9. Calcul et Estimation des Besoins en Eaux des Cultures ;

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10. Optimisation des Réseaux d’Irrigation Fonctionnement à la Demande ;

11. Diagnostic et Dimensionnement des Réseaux d’Irrigation ;

12. Dimensionnement des Réseaux d’Irrigation par Aspersion et Goutte à Goutte ;

13. Modélisation de la Qualité des Eaux ;

14. Modélisation de l’Évaporation et de l’Évapotranspiration Potentielle ;

15. Modélisation des Bilans Hydrique à la Parcelle ;

16. Modélisation Appliquée aux Stations d’Épuration ;

17. Cartographie des périmètres d’irrigation ;

18. Systèmes d’Information Géographique Appliquée Aux Périmètres d’Irrigation.

VHS Coeff Crédits Travail Personnel 200 4 8 Stage en entreprise 175 4 7 Mémoire fin études 375 9 15 Séminaire - - - Total Semestre 4 750 17 30

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

UE VH UEF UEM UED UET Total Cours 337.50 202.50 67.50 67.50 675.00 TD 135.00 67.50 67.50 270.00 TP 135.00 45.00 180.00 Travail personnel 247.50 120.00 5.00 2.50 375.00

Total 1230.00 435.00 140.00 70.00 1875.00

Crédits 84.00 27.00 6.00 3.00 120.00**

% en crédits pour chaque UE 70.00 22.50 5.00 2.50 100.00

75Oh00*: volume horaire pour le Semestre 4 ** : 90+30 pour le semestre 4

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III - Programme détaillé par matière (1 fiche détaillée par matière)

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : I Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Fondamentale UEF1 Intitulé de la matière : Hydraulique Générale Crédits : 6 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement Calcul des phénomènes présents en hydraulique, appliquée au génie rurale et aux sciences agronomique en particulier les Aménagements Hydro-Agricole et les grands périmètres d’irrigation, avec une série d’application permettant d’illustrer les concepts présentés. Connaissances préalables recommandées Une bonne maîtrise des sciences de base est indispensables en particulier les mathématiques et les physiques. Contenu de la matière CHAPITRE 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1.1. Objet de l'hydraulique 1.2. Systèmes d'unités des grandeurs physiques 1.3. Caractéristiques physiques et propriétés des liquides 1.4. Forces agissant sur les liquides. 1.4. Pression dans les liquides et ses propriétés 1.5. Divers Applications

CHAPITRE 2. HYDROSTATIQUE 2.1. Propriétés de la pression hydrostatique 2.2. Équation fondamentale de l'hydrostatique 2.3. Surfaces équipotentielles 2.4. Pression absolue et pression manométrique. Hauteur piézométrique. Vide 2.5. Interprétation géométrique et physique de l'équation fondamentale de

l’hydrostatique 2.6. Mesure et appareils de mesure de la pression hydrostatique 2.7. Représentation graphique de la pression 2.8. Principe des vases communicants 2.9. Principe de Pascal. Presse hydraulique 2.10. Divers Applications

CHAPITRE 3. FORCE DE PRESSION D'UN LIQUIDE SUR UNE SURFACE PLAINE

3.1. Force de pression hydrostatique 3.2. Force de pression hydrostatique sur une surface plane horizontale 3.3. Force de pression hydrostatique sur une surface plane 3.3.1. Formulation mathématique du problème 3.3.2. Position du point d’application de la force de pression 3.3.3. Cas des surfaces immergées verticales 3.3.4. Cas des surfaces partiellement immergées 3.4. Divers Applications

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CHAPITRE 4. FORCE DE PRESSION D'UN LIQUIDE SUR UNE SURFACE COURBE

4.1. Force de pression sur une surface courbe 4.2. Position du point d’application de la force de pression

4.3. Divers Applications CHAPITRE 5. POUSSÉE DE FLOTTATION & PRINCIPE D’ARCHIMÈDE

5.1. Principe d'Archimède 5.2. Équilibre des corps flottants

5.3. Équilibre des corps immergés 5.4. Divers Applications

CHAPITRE 6. CINÉMATIQUE 6.1. Définitions 6.2. Systèmes de références 6.2.1. Méthodes de LaGrange 6.2.2. Méthodes d’Euler 6.3. Lignes de courant, Surface et Tube de Courant

6.4. Équation de continuité 6.5. Caractéristiques hydrauliques du courant. 6.6. Débit et vitesse moyenne

6.7. Classification des écoulements 6.8. Divers Applications CHAPITRE 7. HYDRODYNAMIQUE

7.1. Définitions 7.2. Hydrodynamique du fluide parfait 7.2.1. Équation de Bernoulli pour un filet parfait (non visqueux) 7.2.2. Remarques sur l’équation de Bernoulli pour un filet parfait 7.2.3. Représentation graphique de l’équation de Bernoulli pour un filet parfait 7.3. Hydrodynamique du fluide réel (visqueux) 7.3.1. Équation de Bernoulli pour un filet réel (visqueux) 7.3.2. Remarques sur l’équation de Bernoulli pour un filet réel 7.3.3. Représentation graphique de l’équation de Bernoulli pour un filet réel 7.4. Mode d’application de l’équation de Bernoulli 7.5. Application de l’équation de Bernoulli à la mesure de débit 7.5.1. Tube de venturi 7.5.2. Tube de Pitot 7.6. Divers Applications

CHAPITRE 8. Les régimes d’écoulement

8.1. Généralités 8.2. Expérience de Reynolds 8.3. Nombre de Reynolds 8.4. Régime laminaire. Régime turbulent 8.5. Répartition des vitesses en écoulement laminaire 8.6. Répartition des vitesses en écoulement turbulent 8.7. Interprétation physique du nombre de Reynolds 8.8. Divers Applications

CHAPITRE 9. PERTES DE CHARGES DANS LES CONDUITES 9.1. Généralités & Notions de base

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9.2. Variation de la perte de charges en fonction du nombre de Reynolds 9.3. Diagramme universel de Moody 9.3.1. Cas du régime laminaire 9.3.2. Régime turbulent lisse 9.3.3. Régime turbulent rugueux & Notion de rugosité 9.3.3. Formule de COLEBROOK 9.4. Formule de HAZEN-WILLIAMS 9.5. Divers Applications

TRAVAUX DIRIGES :

Série d’exercice sur les différents chapitres TRAVAUX PRATIQUES

1. Hydrostatique 2. Force de pression hydrostatique 3. Régime d’écoulement 4. Pertes de charge 5. Equation de Bernoulli

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc). 1. Hydraulique générale et appliquée (Michel Carlier) 2. Manuel d'hydraulique générale (A. Lancaster) 3. BERTRAND-KRAJEWSKI J.L., Mesures en hydrologie urbaine et assainissement, éd. Tec et doc, ed. 2000. 4. COMOLET R., Mécanique expérimentale des fluides, Masson, ed.1982. 5. GRAF W. H., ALTINAKAR M. S. : Hydrodynamique : Une introduction, Traité de Génie Civil, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Presse polytechnique et Universitaire romanes (1995). 6. GRAF W. H., ALTINAKAR M. S. : Hydraulique fluviale : écoulement permanent Uniforme et non uniforme, Tome 1, Traité de Génie Civil, Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne, Presse polytechnique et universitaire romanes (1993). 7. GRAF W. H., ALTINAKAR M. S. : Hydraulique fluviale : écoulement non permanent et phénomènes de transport, Tome 2, Traité de Génie Civil, Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne, Presse polytechnique et universitaire romanes (1996). 8. HAGER W. H.: Wastewater hydraulics theory and practice, Springer, ed. 1999. 9. LESIEUR M. : La turbulence, Presses Universitaires de Grenoble, Ed. 1994. 10. SCHIESTEL R. : Modélisation et simulation des écoulements turbulents, Editions Hermès (1993). 10. SINNIGER R.O., HAGER W. H. : Constructions hydrauliques : Ecoulements Stationnaires, Traité de Génie Civil, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Presse polytechnique et universitaire romanes (1989). 11. VIOLET P.L., CHABARD J.P., Mécanique des fluides appliquée, Presses des ponts et chaussées, ed. 1998.

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12. BONNIN J. Hydraulique urbaine appliquée aux agglomérations de petite et Moyenne importance. Paris, Eyrolles, 1986, 228 p. 13. BRIERE F G. Distribution et collecte des eaux. Editions de l’Ecole Polytechnique De Montréal, 1994, 365 p. 14. VALIRON F., Lyonnaise des Eaux. Mémento du Gestionnaire de l’alimentation en Eau et de l’assainissement. Tome I Eau dans la ville Alimentation en Eau. Paris, Technique et documentation Lavoisier, 1994. 435 p. 15. DUPONT A. Hydraulique urbaine, Tome 2 : Ouvrages de transport Elévation et Distribution des eaux. Paris, Eyrolles, 1979, 484 p. 4èmes ed.

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Intitulé du Master : : Aménagement hydro Agricole Semestre : I Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Fondamentale UEF1 Intitulé de la matière : Hydrologie des Bassins Versants Crédits : 6 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement : Ce module vise à poser les bases des connaissances de l’hydrologie de l’ingénieur. En particulier l’hydrologie des bassins versant, l’étude des précipitations, des débits et de leurs mesures et estimations. Connaissances préalables recommandées : Une bonne maîtrise des sciences de base est indispensables en particulier les mathématiques et les statistiques. Contenu de la matière :

CHAPITRE 1. GENERALITE

1.1 Définitions

1.2 Sciences utilisées

1.3 Domaines d'applications

1.4 Les méthodes de travail en hydrologie des bassins versants

CHAPITRE 2. LE BASSIN VERSANT

2.1 Notion de bassin versant

2.2 Caractéristiques de forme

2.3 Caractéristiques du relief

2.4 Caractéristiques du réseau hydrographiques

2.5 Autres caractéristiques du bassin versant

CHAPITRE 3. ÉTUDE DE PLUIES

3.1 Mesures des précipitations

3.2 Traitement de données pluviométriques

3.3 La pluie dans le temps

3.4 La pluie dans l’espace

CHAPITRE 4. STATIONS DE JAUGEAGES

4.1 Introduction

4.2 Hydrométrie

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4.3 Exploitation du réseau hydrométrique

4.4 Utilisation des satellites en hydrométrie

CHAPITRE 5. ANALYSE FRÉQUENTIELLE

5.1 Introduction

5.2 Analyse fréquentielle

5.3 Procédure d’une analyse fréquentielle

5.4 Calcul de la probabilité empirique (fonction de répartition empirique)

5.5 Ajustement d’une loi de probabilité théorique à un échantillon donné

5.6 Application d’un test d’adéquation

5.7 Analyse des incertitudes TRAVAUX DIRIGES : (10 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres. SORTIE SUR TERRAIN

1. Sortie sur terrain et visite de la station de mesure de débits de Khemakhem (stations gérer par ANRH).

2. Sortie sur terrain et visite d’un bassin versant (cas du bassin versant du barrage de Zerdezas).

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

1. Hydrologie de l’Ingénieur – G. Réméniéras, ed. EYROLLES 2. Hydrologie générale – José Llamas, ed. Gaëtan Morin 3. Initiation à l’analyse hydrologique – P. Dubreuil, ed. Masson et Cie 4. Hydrologie – Eric Gaume, polycopie de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 5. HYDROLOGIE STATISTIQUE (Introduction à l’Etude des Processus

Hydrométéorologiques Application à la Prédétermination des Débits de Crues)- Jacques MIQUEL, polycopie de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

6. Éléments d’hydrologie de Surface : J.P. LABORDE

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : I Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Fondamentale UEF2 Intitulé de la matière : Les Fondements de l’Irrigation Crédits : 6 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement Les fondements de l’irrigation est pour but de permettre aux étudiants de mieux connaitre l’environnement de la plante qui influx directement sa demande en eau et la détermination des besoins des plante en eau d’irrigation. Connaissances préalables recommandées Connaissances de base concernant le continuum sol-plante-atmosphère. Contenu de la Matière CHAPITRE 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1.1. Pourquoi irrigue-t-on? 1.2. Généralités sur l’eau d’irrigation 1.2.1. Origines de l’eau irrigation 1.2.1.1. Eau de surface 1.2.1.2. L’eau souterraine 1.2.1.3. Le cycle naturel de l’eau 1.2.1.4. Autres 1.2.2. Qualité de l’eau d’irrigation 1.2.2.1. Qualité physique 1.2.2.2. Qualité chimique 1.2.2.3. Qualité biologique 1.2.3. Rôle de l’eau dans la plante 1.2.3.1. Rôle de régulateur thermique 1.2.3.2. Rôle de maintien du port de la plante 1.2.4. Rôle de l’eau dans l’environnement de la plante 1.2.4.1. Rôle de solvant 1.2.4.2. Rôle de véhicule 1.2.5. Devenir de l’eau consommée par la plante 1.2.5.1. L’eau de constitution 1.2.5.2. L’eau de végétation ou de transpiration 1.2.5.3. Rôle de l’eau dans la physiologie de la plante (le cycle de la photosynthèse) 1.2.5.4. L’eau et la production végétale 1.2.6. L’eau facteur de développement de l’agriculture 1.2.6.1. L’intensification agricole 1.2.6.2. Calendrier de production 1.2.6.3. Mise en valeur des terres marginales

CHAPITRE 2. INTRODUCTION A L’ÉVAPOTRANSPIRATION (ET)

2.1. Introduction 2.2. Processus de l’évapotranspiration 2.2.1. Évaporation 2.2.2. Transpiration

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2.2.3. Évapotranspiration 2.2.4. Les unités de mesures 2.3. Concepts de l’évapotranspiration 2.3.1. L’évapotranspiration de Référence ET0 2.3.2. L’évapotranspiration de la culture dans les conditions standards (ETC) 2.3.3. L’évapotranspiration de la culture hors les conditions standards (ETCadj) 2.4. Méthodes de détermination de L’évapotranspiration 2.4.1. Mesure de l’évapotranspiration (Lysimètres et autres) 2.4.2. L’évapotranspiration estimée à partir des données météorologiques

CHAPITRE 3. ESTIMATION DE L’ÉVAPOTRANSPIRATION DE RÉFÉRENCE ET0

3.1. La formule de Penman-Monteith dite FAO-56 3.1.1. La formule proprement dite 3.1.2. Les données nécessaires 3.2. Procédures de détermination d’ET0 à différents pas de temps 3.3. Procédures de détermination d’ET0par la méthode du bac 3.4. Autres formules de détermination d’ET0 3.4.1. Formule de Makkink 3.4.2. Formule dite de Radiation (FAO24) 3.4.3. Formule de Priestly-Taylor 3.4.4. Formule de Hargreaves et Samani 3.4.5. Formule de Jensen et Haise 3.4.6. Formule de Penman originale

CHAPITRE 4. ESTIMATION DE L’ÉVAPOTRANSPIRATION DES CULTURES ETC

4.1. Une introduction à l’évapotranspiration des cultures ETC 4.2. Procédures de calcul d’ETC 4.3. Analyses des facteurs qui influent sur l’ETC 4.3.1. Le climat 4.3.1.1. Variations dans le temps 4.3.1.2. Variations dans l’espace 4.3.1.3. Variation en fonction de la superficie du périmètre d’irrigation (advection) 4.3.1.4. Variation avec l’altitude 4.3.2. Eau du sol 4.3.2.1. Niveau de l’eau disponible dans le sol 2.3.2.2. Absorption de l’eau du sol 4.3.2.3. Nappe phréatique 4.3.2.4. Salinité 4.3.3. Méthodes d’irrigation 4.3.3.1. Irrigation de surface 4.3.3.2. Irrigation par aspersion 4.3.3.3. Irrigation goutte à goutte 4.3.3.4. Irrigation souterraine 4.3.4. Pratique Culturales 4.3.4.1. Engrais 4.3.4.2. Densité végétale 4.3.4.3. Travail du sol 4.3.4.4. Paillages 4.3.4.5. Brise-vent 4.3.4.6. Anti-Transpirant 4.3.5. Rendement des cultures

4.4. Choix du coefficient cultural Kc

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4.4.1. Considérations générales 4.4.2. Valeurs recommandées 4.5. Calcul de l’ETC CHAPITRE 5. LES BASES TECHNIQUES DE L’IRRIGATION

5.1. Notions de besoins en eau des cultures 5.2. Notion de besoins en eau d’irrigation 5.3. Besoins en eau de lessivage 5.4. Besoins totaux d’irrigation 5.5. Le bilan hydrique 5.6. La dose d’arrosage 5.6.1. Notion de fraction d’eau utilisable par les plantes 5.6.2. La dose de survie 5.6.3. La dose maximale 5.6.4. La dose pratique 5.6.5. La dose réelle 5.6.6. Critères de choix de la dose d’arrosage 5.7. La dose de lessivage 5.7.1. Critères de choix de la dose de lessivage 5.8. Le débit fictif continu 5.9. Le débit caractéristique 5.10. Le débit pratique d’arrosage (le module ou main d’eau) 5.11. La fréquence d’arrosage 5.11.1. Fréquence fixe et dose variable 5.11.2. Fréquence variable et dose fixe 5.11.3. Fréquence mixte 5.11.4. Avantages et inconvénients 5.12. Le tour d’eau ou espacement des arrosages 5.13. Durée de l’arrosage 5.14. L’unité parcellaire d’arrosage

CHAPITRE 6. PILOTAGE D’IRRIGATION

6.1. Contrôle de l’humidité du sol 6.1.1. Méthode gravimétrique 6.1.2. Méthode neutronique 6.1.3. Méthode tensiométrique 6.1.4. Méthode électrique 6.2. Contrôle de la qualité de l’irrigation 6.2.1. L’uniformité d’irrigation 6.2.2. Efficience à la parcelle 6.3. Efficience d’irrigation 6.3.1. Efficience de transport 6.3.2. Efficience à la parcelle 6.3.3. L’efficience du réseau

CHAPITRE 7. LES PROJETS D’IRRIGATION

7.1. Quelques définitions des surfaces mises en valeur dans un projet 7.1.1. Surface totale 7.1.2. Surface dominée 7.1.3. Surface agricole utile (SAU) 7.1.4. Superficie équipée

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7.1.5. Superficie irriguée 7.2. Données de base pour l’étude d’un projet d’irrigation 7.2.1. Données climatiques 7.2.1.1. La température 7.2.1.2. La pluviométrie 7.2.1.3. L’humidité de l’air 7.2.1.4. Le bilan radiatif 7.2.1.5. Le vent 7.2.1.6. Les accidents climatiques 7.2.2. Données pédologiques 7.2.2.1. La texture 7.2.2.2. La structure 7.2.2.3. La densité apparente 7.2.2.4. La porosité 7.2.2.5. La perméabilité 7.2.2.6. Les points caractéristiques de rétention en eau du sol 7.2.2.7. La pente du terrain 7.2.2.8. La carte d’occupation actuelle du sol 7.2.2.9. La carte d’occupation future du sol (aptitudes culturales) 7.2.3. Les ressource en eau 7.2.3.1. Les eaux de surface (étude hydrologique) 7.2.3.2. Les eaux souterraines (étude hydro - géologique) 7.2.3.3. Qualité de l’eau d’irrigation 7.2.3.4. Le statut juridique de l’eau d’irrigation 7.2.4. Données agronomiques 7.2.4.1. Vocation du sol 7.2.4.2. Occupation actuelle du sol 7.2.4.3. Occupation future du sol 7.2.5. Données sociologiques 7.2.6. Étude économique du projet 7.3. Étude du projet: réseau individuel 7.3.1. Détermination des besoins en eau d’irrigation 7.3.1.1. Données relatives à l’évapotranspiration de référence (ET0) 7.3.1.2. Le coefficient cultural (kc) 7.3.1.3. L’évapotranspiration maximale (ETm) 7.3.1.4. Les précipitations efficaces ou pluies utiles (Pu) 7.3.1.5. Le déficit pluviométrique (Dp) 7.3.1.6. La dose maximale d’irrigation (Dm) 7.3.1.7. La dose pratique d’irrigation (Dp) 7.3.1.8. La dose réelle d’irrigation (Dr) 7.3.1.6. La percolation profonde (Pp) 7.3.1.7. Le déficit agricole (Da) 7.3.1.8. Le débit fictif continu (Qfc) 7.3.1.9. Le débit caractéristique (Dc) 7.3.1.10. Efficience de transport (Et) 7.3.1.11. Efficience à la parcelle (Ep) 7.3.1.12. Efficience du temps d’arrosage (Ea) 7.3.1.13. Efficience d’utilisation du réseau (EuR) 7.3.1.14. Le débit fictif continu corrigé (DfcC) 7.3.1.15. Le débit caractéristique corrigé (DcC) 7.3.1.16. Le débit de dérivation (Dd) 7.3.1.17. Le débit d’équipement (De)

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7.3.1.18. Le tour d’eau (Te) 7.3.1.19. La fréquence d’arrosage (Fa) 7.3.1.20. La durée du poste d’arrosage: cas de l’aspersion classique (DpA) 7.3.1.21. Le nombre de postes d’arrosage par jour (NpA) 7.3.1.22. Le débit de l’arroseur (Ds) 7.3.1.23. La pluviométrie maximale admissible de l’arroseur (PmA) 7.3.1.24. La surface irriguée par jour (SiJ) 7.3.1.25. Le nombre total d’arroseurs (NtS) 7.3.1.26. Le nombre total de rampes d’arrosage (NtR) 7.3.1.27. Le nombre total de bouches hydrantes (NtH)

CHAPITRE 8. CALCUL DES BESOINS EN EAU ET PLANNING DES IRRIGATIONS PAR LE LOGICIEL CROPWAT-FAO

8.1. Présentation du logiciel CROPWAT-FAO 8.2. Données Météorologique 8.3. La pluie et pluie efficace 8.4. Données relatives au sol 8.5. Données relatives à la plante 8.6. Exemple d’application

CHAPITRE 9. LE RÉSEAU COLLECTIF DE DISTRIBUTION SOUS PRESSION

9.1. Les conditions de la desserte par le réseau collectif 9.1.1. Généralités 9.1.2. Les conditions hydrauliques de la desserte 9.1.3. Les conditions d’accès à la prise d’irrigation 9.1.4. Les modalités d’utilisation de la prise 9.2. Tracé du réseau 9.2.1. Recherche d’un tracé optimum 9.2.2. Critique et mise en œuvre de la méthode 9.2.3. Exemple de tracé 9.3. Calcul des débits à transiter par le réseau collectif 9.3.1. Généralités 9.3.2. La première formule de la demande 9.3.3. Exemple de calcul de débits 9.4. Optimisation des diamètres des canalisations du réseau collectif 9.4.1. Position du problème 9.4.2. Courbe caractéristiques de chaque tronçon 9.4.3. Optimisation d’un réseau 9.4.4. Généralisation à un réseau ramifié 9.4.5. Exemple de calcul 9.5. Compléments relatifs aux réseaux d’irrigation à la demande 9.5.1. Lois de probabilité des débits de pointe 9.5.2. Caractéristiques réseaux indicées 9.5.3. Comportements des irrigants et simulation d’un réseau d’irrigation 9.5.4. Conclusion

TRAVAUX DIRIGES : (20 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres TRAVAUX PRATIQUES (10 heures)

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 33 Année universitaire : 2016/ 2017

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 34 Année universitaire : 2016/ 2017

Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : I Intitulé de l’UE : Unité d’Enseignement Méthodologique UEM1 Intitulé de la matière : Hydrogéologie Crédits : 5 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement : L’objectif de ce module est d’accueillir les Notions de base sur l’hydrogéologie, roches constitutives des aquifères, types d’aquifères et de nappes, lois de darcy, paramètres hydrodynamiques, hydrauliques souterraines, bilan et rôle de l’hydrogéologie. Connaissances préalables recommandées : Les notions de base de la circulation de l’eau dans le sol, du bilan hydrologique et certaines notions de la géologie. Contenu de la matière : CHAPITRE 1. HYDROGÉOLOGIE GÉNÉRALE, CYCLE DE L’EAU

1.1 Les différents types d’eau 1.2 Les origines des eaux souterraines 1.3 Constituants des eaux souterraines 1.4 Particules solides 1.5 Ions majeurs (~100 –10+4 mg/l) 1.6 Ions mineurs (~10-1 -101 mg/l) 1.7 Éléments traces (~10-4 -10-1 mg/l) et gaz dissous 1.7 Différentes compositions d’eaux 1.7 Le cycle hydrologique 1.8 Le cycle à l’échelle d’un bassin versant 1.9 L’équation de conservation hydraulique Bilan hydrologique

CHAPITRE 2 .NAPPES ET EAUX SOUTERRAINES 2.1. Notion d’aquifère

2.2. Ouvrages de captages et périmètres de protection 2.3. Différents exemples d’aquifères 2.3.1. Aquifères fluviatiles 2.3.2. Écoulements en milieux karstiques 2.3.3. Écoulement dans les milieux fissurés 2.4. Hydroisohypses et surface piézométrique 2.5. Cartes hydrogéologiques: symboles importants 2.6. Axes d’écoulement 2.7. Interprétation des axes d’écoulement 2.8. Construction de cartes Hydroisohypses 2.9. Potentiel de l’eau

CHAPITRE 3. PROPRIÉTÉS PETROPHYSIQUES DES ROCHES

3.1. Les différents types de roches 3.1.1. Roches sédimentaires 3.1.2. Roches magmatiques 3.1.3. Roches métamorphiques

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3.2. Porosité – Perméabilité 3.2.1. Porosité (n, φ) 3.2.2. Perméabilité (k) 3.2.3. Granulométrie et connectivité 3.2.4. Conductivité hydraulique (K) 3.2.5. Milieu isotrope - anisotrope 3.2.6. Conductivité hydraulique moyenne 3.2.7 Coefficient d’emmagasinement (Ss, S) 3.2.8. Eau gravitaire et eau de rétention

CHAPITRE 4. TRANSPORT D’UN FLUIDE EN MILIEU POREUX

4.1. Expérience de Darcy 4.2. Mesures du gradient hydraulique 4.3. Diffusion et dispersion dans l’eau d’un aquifère 4.4. Application de la loi de Darcy 4.4.1. Calcul de la ligne piézométrique 4.4.2. Puits en nappe libre 4.4.3. Puits artésien ou en nappe captive 4.4.4. Évaluation des paramètres important d'une nappe aquifère 4.4.5. Cas où la ligne piézométrique n'est pas horizontale 4.5. Ce que ces équations permettent de prédire

CHAPITRE 5. FORMATIONS GÉOLOGIQUES POUVANT STOCKER DE L'EAU

5.1. Cônes de déjection 5.2. Éboulis 5.3. Moraines glaciaires 5.4. Plis 5.5. Barrage naturel par éboulement 5.6. Formations du substratum et contrôle par la tectonique 5.7. Exemples de grands aquifères 5.8. Interface eau salée – eau douce

CHAPITRE 6. DÉTÉRIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU

6.1. Vulnérabilité des nappes à la pollution 6.2. Principaux types et origine des pollutions 6.2.1. Pollution temporaire et pollution chronique 6.2.2. Pollution ponctuelle et pollution diffuse 6.2.3. Origine de la pollution 6.2.4. La pollution minérale 6.2.5. La pollution organique 6.2.6. La pollution microbiologique 6.3. Défenses naturelles contre les pollutions 6.3.1. Rôle protecteur des sols 6.3.2. Rôle épurateur du couvert végétal et des organismes

TRAVAUX DIRIGES (10 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres. Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

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Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

1. Cours hydrogéologie : François Renard http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/users/frenard/Enseignement.html

2. APPELO C.A.JJ, POSTMA D. 1996. Geochemistry, groundwater and pollution. 3. ASTIER. J. L. 1971. Géophysique appliquée à l’hydrogéologie. 4. AUDINET M.1995. Hydrométrie appliquée aux cours d’eau. 5. BANTON O., BANGOY L.M. 1997. Hydrogéologie. Multiscience environnementale des

eaux souterraines. 6. BODELLE J.1980. L’eau souterraine en France 7. BRGM. Méthodes d’études et de recherches des nappes aquifères. 8. CASTANY G. Hydrogéologie principes et méthodes. 9. CASTANY G. 1967. Traité pratique des eaux souterraines. 10. CASTANY G, MARGAT J. 1977. Dictionnaire français d’hydrogéologie. 11. CHAPELLIER D. 1987. Diagraphies appliquées à l’hydrologie. 12. CAUSSE C., GASSE F. 1998. Hydrologie et géochimie isotopique. Hydrology and

isotope geochemistry. Orstom. 13. DEGREMONT. 1995. Lexique technique de l’eau / Water Treatment Glossary. 14. DESJARDINS R. 1997. Le traitement des eaux. 2° ed. Ed. Ecole Polytechnique

Montréal. 15. DETAY M. 1993. Le forage de l’eau. Réalisation, entretien, réhabilitation. 16. DETAY M.1997. La gestion active des aquifères. 17. DOMENICO P.A, SCHWARTZ F.W. 1990. Physical and chemical hydrogeology. 18. DUSSART B. 1966. Limnologie. L’étude des eaux continentales. 19. EDELINE F. 1997. L’épuration biologique des eaux. Lavoisier. 20. EDELINE F.1998. L’épuration physico-chimique des eaux. Lavoisier. 21. GAUJOUS, D. 1995. La pollution des milieux aquatiques: aide-mémoire. Tec Doc. 22. GENETIER B. 1992. La pratique des pompages d’essai en hydrogéologie. 23. JAUDIN F. 1988. Eaux souterraines et pompes à chaleur. Guide pour l’utilisation de

l’eau souterraine à des fins thermiques. 24. KRUSEMAN G.P.1973. 2nd ed. Interprétation ET discussion des pompages d'essai. 25. LACAZE J.C.1996. L’eutrophisation des eaux marines et continentales. 26. LALLEMAND-BARRES A. 1995. Méthodes de dépollution des eaux souterraines. 27. LALLEMAND-BARRES M. 1999. Périmètres de protection des captages d’eau

souterraine. Manuels ET Méthodes BRGM n° 33. 28. LECOMTE P.1998. Les sites pollués. Traitement des sols et des eaux souterraines.

Tec. Doc. 29. MORET, L.1946. Les sources thermo minérales. Hydrogéologie, géochimie, biologie. 30. OTV. 1977. Traiter et valoriser les boues. 31. PAGENKOPF G. 1978. Introduction to natural water chemistry. 32. PLOTE H. Sondage de reconnaissance hydrogéologique. BRGM. 33. PLOTE H.1986. Sondage de reconnaissance hydrogéologique. Méthode du marteau

fond de trou. 34. RAMADE F.1998. Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’eau. 35. REMENEIRAS G.1976. L’hydrologie de l’ingénieur. 36. RICOUR D., LALLEMAND-BARRES A. 1995. Sites pollués et déchets. 37. ROCHE, M. 1963. Hydrologie de surface. 38. ROCHE M.F.1986. Dictionnaire français d’hydrologie de surface.

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39. SCHOELLER H.1962. Les eaux souterraines. 40. SIGG L., STUMM W., BEHRA P. 1992 et 2000. Chimie des milieux aquatiques. 41. SOURISSEAU et al. 1998. Guide de bonne pratique et du contrôle des forages d’eau

pour la protection de L’environnement. 42. TARDAT-HENRY M. 1992. Chimie des eaux. 43. THIERY D. Interprétation des pompages d’essai en milieu fissuré aquifère. Doc.

BRGM n°57. 44. THONON P. 1992. Hydrogéologie. Télé enseignement Grenoble. 45. UBREUIL P.1974. Initiation à l’analyse hydrologique. 46. VAUBOURG P., MARGAT, J. 1997. Lexique d’hydrogéologie.

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : I Intitulé de l’UE : UE méthodologique UEM 2 Intitulé de la matière : Drainage et assainissement des terres agricoles Crédits : 4 Coefficients : 2 Objectifs de l’enseignement Le drainage et assainissement des terres agricoles a pour but de donner aux étudiants les connaissances théorique et pratique qui leur permet de procéder à la solution les problèmes lié aux excès de l’eau dans les terres agricole et la mise en valeur des terres inondées et/ou touchées par la salinité. Connaissances préalables recommandées Connaissance concernant l’hydrogéologie, l’hydraulique à surface libre et pédologie. Contenu de la Matière CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Quelques définitions 1.2. Propriétés des sols 1.2. Inconvénients des terres humides & avantage des terres drainées 1.3. Topographie des terrains 1.4. Causes de l'excès d'humidité du sol 1.5. Description des techniques de drainage classiques 1.6. Quelques informations sur le problème en Algérie

CHAPITRE 2. DRAINAGE ET SALINITÉ 2.1. La notion de salinité 2.2. Principaux sels solubles 2.3. Les origines de la présence de sels dans le sol 2.4. Bilan de salinité du sol 2.5. Phénomènes d’échange dans les sols 2.6. Type de sols salés 2.7. Effets des fortes concentrations en sel sur le sol et la plante 2.8. La tolérance des cultures 2.9. Concentration critique en sels pour différentes cultures 2.10. Processus de redistribution et d’accumulation 2.11. Calcul des besoins en eau de lessivage 2.12. Le lessivage pour la maitrise du bilan salin 2.13. La récupération des sols salés

CHAPITRE 3. LES CRITÈRES DE DIMENSIONNEMENT EN MATIÈRE DE DRAINAGE 3.1. Quelles dimensions ? 3.2. Quelles critères ? 3.3. Notions de profondeur optimale d’une nappe 3.4. Notions de régime permanent et régime variable 3.5. La profondeur d’installation des drains 3.6. La conductivité Hydraulique 3.7. La porosité efficace ou porosité de drainage 3.8. La profondeur de l’horizon imperméable

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3.9. Les volumes d’eau en excès 3.10. La tolérance des plantes vis-à-vis d’une submersion

CHAPITRE4. L’HYDRAULIQUE ET LE DRAINAGE 4.1. Généralités 4.2. Forme observable d’une nappe en drainage & vocabulaire et conventions 4.3. Mise en équation de l’écoulement vers les drains& objectifs et limites 4.4. Les équations de drainage en régime permanent 4.5. Équation de drainage en régime variable 4.6. L’Hydraulique à surface libre et le drainage

CHAPITRE 5. LA POSE DES DRAINS ET RÉALISATION 5.1. Drains et matériaux de drainage 5.2. Machines utilisées 5.3. Colmatage des drains et matériaux filtrants

TRAVAUX DIRIGES : (20 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres

TRAVAUX PRATIQUES (10 heures)

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 40 Année universitaire : 2016/ 2017

Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : I Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Découverte UED1 Intitulé de la matière : Topographie générale Crédits : 2 Coefficients : 2 Objectifs de l’enseignement Ce module a pour objet la maitrise de différents appareils topographiques et savoir élaborer un lever topographique. Connaissances préalables recommandées Notions de base en trigonométrie et Géodésie. Contenu de la matière CHAPITRE 1. DONNÉE TONOMÉTRIQUE

1.1 Généralités 1.2 Coordonnées géographiques 1.3 Système de projection 1.4 Conversion des coordonnées topo métriques 1.5 Mesures topo métrique 1.6 Qualité des meure topo métrique 1.7 La carte

CHAPITRE 2. MESURES LINÉAIRES

2.1 Mesurage au raban 2.2 Mesurage optique

CHAPITRE 3. MESURE ANGULAIRE

3.1 Équerres a primes pentagonaux 3.2 Précision des mesures angulaires 3.3 Orientation gyroscopique

CHAPITRE 4. NIVELLEMENT

4.1 Nivellement direct ordinaire 4.2 Nivellement indirect géodésiques 4.4 Nivellement indirect trigonométrique

CHAPITRE 5. CANEVAS

5.1 Canevas planimétrique 5.2 Canevas d’ensemble de précision 5.3 Canevas d’ensemble ordinaire 5.4 Canevas polygonal de précision

CHAPITRE 6. DÉTAIL

6.1 Levé planimétrique 6.2 Levé altimétrique 6.3 Modèle graphique 6.4 Implantations

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CHAPITRE 7. TACHÉOMÉTRIE 7.1 Généralités 7.2 Tachéométrie optiquo-mécanique non autoréducteurs

CHAPITRE 8. TOPOMÉTRIE NUMÉRIQUE

8.1 Généralité sur l’informatique 8.2 L’informatique en topométrie 8.3 Saisie des informations 8.4 Traitement des informations 8.5 Modèle numérique

CHAPITRE 9. PROFILE ET CUBATURE

9.1 profile en long 9.2 profile en travers 9.3 Plan général 9.4 Cubature des terrassements

CHAPITRE 10. LE GPS

10.1 Principe 10.2 Utilisation

TRAVAUX DIRIGES : (20 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres TRAVAUX PRATIQUES (10 heures)

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

1. Cours Topographie et Topométrie Générale Jean-Baptiste HENRY & École et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) Université louis pasteur Strasbourg

2. Association Française de Topographie, 2000, Lexique Topographique 3. Botton S., Duquenne F., Egels Y., Even M., Willis P., 1997, GPS : Localisation et

navigation, Conseil National de l’Information Géographique, Groupe Positionnement Statique et Dynamique, Hermès.

4. Dufour J.P., 1999, Cours d’introduction à la géodésie, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, Institut Géographique National.

5. Henry J.B., Malet J.P., Maquaire O., Grussenmeyer P., 2002, The use of small format and low-altitude aerial photos for the realization of high-resolution DEMs in mountainous areas. Application to the Super-Sauze earthflow (Alpes-de-Haute-Provence, France), Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 27 (12), pp. 1339-1350.

6. Institut Géographique National, 2000, Notions géodésiques nécessaires au positionnement géographique, Notice Technique du Service de Géodésie et Nivellement, 28p. http://www.ensg.ign.fr

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 42 Année universitaire : 2016/ 2017

7. Kraus K., Waldhäusel P., 1998, Manuel de Photogrammétrie – Principes et procédés fondamentaux – Volume I, Traduction de P. Grussenmeyer et O. Reis, Hermès.

8. Kraus K., Waldhäusel P., 1997, Photogrammetry – Advanced Methods and Applications – Volume II

9. Ledig J., 1999, GPS pour le positionnement géodésique, Cours de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg, Section Topographie.

Références Internet 1. Association Française de Topographie http://perso.club-internet.fr/aftopo/ 2. Centre Canadien de Télédétection, Cours tutoriel de télédétection

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca 3. Institut Géographique National : http://www.ign.fr • Géodésie : http://www.ign.fr/fr/PI/activites/geodesie/ • Glossaire de géodésie : http://www.ign.fr/fr/PI/activites/geodesie/glossaire.html 4. IUFM Lille http://www.lille.iufm.fr/ress/criap/bib/topograf.htm 5. Geocommunity http://www.geocomm.com 6. GPS Ressources ISU http://www.cnde.iastate.edu/staff/swormley/gps/gps.html 7. Remote Sensing and GIS Links

http://www.geog.nottingham.ac.uk/~mather/useful_links.html 8. Serge Milles http://www.multimania.com/smilles/ 9. The Geographer’s Craft http://www.colorado.edu/geography/gcraft/contents.html 10. Université Laval, QC http://plante.scg.ulaval.ca/Topo/SCG-65820.htm 11. U.S. Coast Guard Navigation Centre http://www.navcen.uscg.mil/gps/

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : I Intitulé de l’UE : Unité d’Enseignement Transversale UET1 Intitulé de la matière : Communication Crédits : 1 Coefficients : 1 Objectifs de l’enseignement Analyser les objectifs de la communication interne et externe et présenter les méthodologies nécessaires pour conduire les principales actions de communication Connaissances préalables recommandées : Les bases linguistiques Compétences visées : Capacité de bien communiquer oralement et par écrit - Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public - Capacité d’écoute et d’échange - Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe - Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et externe Contenu de la matière : Cours o Renforcement des compétences linguistiques o Les méthodes de la Communication o Communication interne et externe o Techniques de réunion o Communication orale et écrite Autres : - Ce module nécessite la réalisation d'un travail personnel et la présentation de ce travail ensuite devant l'ensemble du groupe sous forme d’une conférence. Mode d’évaluation : 1 EMD Références : Michel-Louis Rouquette, 1998. La communication sociale. Edi. Dunod Boure, R. (dir.), Les Origines des sciences de l’information et de la communication : regards croisés, Lille, Éditions du Septentrion, 2002.

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : II Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Fondamentale UEF1 Intitulé de la matière : Hydraulique Appliquée Crédits : 6 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement Écoulement en charge dans les conduites. Classification des conduites, les adductions, calcule des conduites en série et parallèle, interconnexion entre les réservoirs, les réseaux hydrauliques, profil en long hydraulique, dessins technique appliquée aux études hydrauliques...etc. Connaissances préalables recommandées Une bonne maîtrise des sciences de base est indispensables en particulier les mathématiques et les physiques. Contenu de la matière CHAPITRE 1. ÉCOULEMENT PAR LES ORIFICES

1.1. Définitions et propriétés qualitatif de l'écoulement 1.2. Orifices non noyés 1.2.1. Orifices à mince Paroi 1.2.2. Formule de Torricelli 1.2.3. Orifice à veine moulée 1.3. Orifice noyé

1.4. Vidange d’un réservoir muni d’un orifice 1.5. Divers Applications

CHAPITRE 2. ÉCOULEMENT PAR LES AJUTAGES

2.1. Généralités 2.2. Ajutage cylindrique 3.2.1. Ajutage intérieur 3.2.2. Ajutage extérieur 3.3. Divers Applications

CHAPITRE 3. CLASSIFICATION DES CONDUITES

3.1. Classification des conduites : Aspect hydraulique 3.2. Classification des conduites : Aspect matériaux de fabrications 3.2.1. Canalisations en fonte 3.2.2. Canalisations en acier 3.2.3. Canalisation en béton armée ordinaire 3.2.4. Canalisation en béton armée à âme de tôle 3.2.5. Canalisation en béton armée précontraint 3.2.6. Canalisation en amiante ciment 3.2.7. Canalisation en PVC 3.2.8. Canalisation en PEHD 3.3. Classification des conduites : Aspect comportement vis-à-vis les charges extérieures

CHAPITRE 4. PROFIL EN LONG HYDRAULIQUE 4.1. Méthode d’élaboration des profils en long des conduites

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4.2. Tracé du profil en long sur plan 4.3. Tracé du profil en long sur la plate-forme Auto-CAD 4.4. Devis estimatifs et quantitatifs

CHAPITRE 5. CALCUL DES CONDUITES EN SÉRIE CHAPITRE 6. CALCUL DES CONDUITES EN PARALLÈLE CHAPITRE 7. INTERCONNEXION ENTRE LES RÉSERVOIRS ET ADDUCTIONS DES

EAUX 7.1. Calcul des écoulements entre les réservoirs 7.2. Les adductions 7.2.1. Généralités 7.2.2. Adduction gravitaire 7.2.2.1. Principe de fonctionnement d’une conduite gravitaire 7.2.2.1.1. Calcul du diamètre 7.2.2.1.2. Calcul du débit 7.2.2.1.3. Calcul des pertes de charges 7.2.2.2. Vitesse limites 7.2.3. Adduction par refoulement 7.2.3.1. Dimensionnement de la conduite de refoulement 7.2.3.1.1. Formule de Bresse 7.2.3.1.2. Formule de Bonnin 7.2.3.1.3. Formule simplifié de Munier CHAPITRE 8. CALCUL DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES RAMIFIES 8.1. Généralités 8.2. Débits 8.3. Choix du diamètre 8.4. Vitesse de l’eau 8.5. Pression 8.6. Conduites Spéciales 8.7. Pose de conduites 8.8. Classification des réseaux 8.9. Application de la formule : q= P+0.55Q 8.10. Calcul d’une conduite débitant à son extrémité (q l/s) CHAPITRE 9. CALCUL DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES Maillé 9.1. Calcul d’un réseau maillé : Méthode de HARDY CROSS 9.2. Cas de service en route sur la conduite de refoulement

9.3. Appareils accessoires des réseaux- détails pratique de fonctionnement CHAPITRE 10. ACCESSOIRES DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU TRAVAUX DIRIGES : Série d’exercice sur les différents chapitres

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 46 Année universitaire : 2016/ 2017

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc). 1. Hydraulique générale et appliquée (Michel Carlier) 2. Manuel d'hydraulique générale (A. Lancaster) 3. BERTRAND-KRAJEWSKI J.L., Mesures en hydrologie urbaine et assainissement, éd. Tec et doc, ed. 2000. 4. COMOLET R., Mécanique expérimentale des fluides, Masson, ed.1982. 5. GRAF W. H., ALTINAKAR M. S. : Hydrodynamique : Une introduction, Traité de Génie Civil, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Presse polytechnique et Universitaire romanes (1995). 6. GRAF W. H., ALTINAKAR M. S. : Hydraulique fluviale : écoulement permanent Uniforme et non uniforme, Tome 1, Traité de Génie Civil, Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne, Presse polytechnique et universitaire romanes (1993). 7. GRAF W. H., ALTINAKAR M. S. : Hydraulique fluviale : écoulement non permanent et phénomènes de transport, Tome 2, Traité de Génie Civil, Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne, Presse polytechnique et universitaire romanes (1996). 8. HAGER W. H.: Wastewater hydraulics theory and practice, Springer, ed. 1999. 9. LESIEUR M. : La turbulence, Presses Universitaires de Grenoble, Ed. 1994. 10. SCHIESTEL R. : Modélisation et simulation des écoulements turbulents, Editions Hermès (1993). 10. SINNIGER R.O., HAGER W. H. : Constructions hydrauliques : Ecoulements Stationnaires, Traité de Génie Civil, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Presse polytechnique et universitaire romanes (1989). 11. VIOLET P.L., CHABARD J.P., Mécanique des fluides appliquée, Presses des ponts et chaussées, ed. 1998. 12. BONNIN J. Hydraulique urbaine appliquée aux agglomérations de petite et Moyenne importance. Paris, Eyrolles, 1986, 228 p. 13. BRIERE F G. Distribution et collecte des eaux. Editions de l’Ecole Polytechnique De Montréal, 1994, 365 p. 14. VALIRON F., Lyonnaise des Eaux. Mémento du Gestionnaire de l’alimentation en Eau et de l’assainissement. Tome I Eau dans la ville Alimentation en Eau. Paris, Technique et documentation Lavoisier, 1994. 435 p. 15. DUPONT A. Hydraulique urbaine, Tome 2 : Ouvrages de transport Elévation et Distribution des eaux. Paris, Eyrolles, 1979, 484 p. 4èmes ed.

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : II Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Fondamentale UEF1 Intitulé de la matière : Hydraulique des Écoulement à Surface Libre Crédits : 6 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement L’objectif de ce module est de fournir les bases nécessaires à la compréhension et au calcul des écoulements à surface libre. Régime uniforme, régime non uniforme, remous, ressaut hydraulique...Etc. Connaissances préalables recommandées Une bonne maîtrise des sciences de base est indispensables en particulier les mathématiques et les physiques. Contenu de la matière CHAPITRE 1. RÉGIME UNIFORME 1.1. Formule général de l’écoulement 1.2. Formules de l’écoulement dans les canaux artificiels 1.3. Vitesse d’écoulement 1.4. Section transversales et profils en travers 1.5. Les Aqueducs CHAPITRE 2. RÉGIME PERMANENT VARIE 2.1. Utilisation des théorèmes fondamentaux 2.2. Énergie spécifique 2.3. Régime critique 2.4. Étude des régimes variés CHAPITRE 3. MOUVEMENT GRADUELLEMENT VARIE & LES COURBES DE REMOUS 3.1. Généralités et Hypothèses 3.2. Équation différentielle du mouvement graduellement varié 3.3. Courbes de Remous 3.4. Les courbes de remous CHAPITRE 4. MOUVEMENT BRUSQUEMENT VARIE & LE RESSAUT HYDRAULIQUE 4.1. Définition 4.2. Formule de Lagrange 4.3. Célérité de l’onde et vitesse critique 4.4. Ressaut hydraulique stationnaire 4.4.1. Calcul des hauteurs conjuguées et la longueur d’un ressaut 4.4.2. Pertes de charge dans un ressaut 4.4.3. Recherche de la position d’un ressaut 4.4.4. Utilisation d’un ressaut CHAPITRE 5. ÉCOULEMENT PAR LES DÉVERSOIRS CHAPITRE 6. JAUGEAGE DES ÉCOULEMENTS A SURFACE LIBRE 6.1. Classification des méthodes de jaugeage

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6.2. Méthodes volumétrique 6.3. Méthodes chimique ou de délutions 6.4. Méthode de l’écran Anderson et de l’écran Allen 6.5. Méthode du flotteur 6.6. Méthode par exploitation du champ des vitesses 6.7. Méthode par déversoir 6.8. Méthode des veines contractées

TRAVAUX DIRIGES : Série d’exercice sur les différents chapitres Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation) MODE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc). 1. M. Carlier. Hydraulique générale et appliquée, Eyrolles (EDF). 2. Lencastre. Manuel d'hydraulique générale, Eyrolles (EDF). 3. W. Graf, Hydraulique Fluviale Traité de Génie Civil 4. V.T.Chow. Open channel Hydaulics, McGraw-Hill, USA. 5. N.Krementski et al. Hydraulique. ; Mir, Moscou. 6. HERVOUET Jean-Michel (2003), HYDRODYNAMIQUE DES ECOULEMENTS A SURFACE LIBRE. 7. GRAF W.H. - HYDRAULIQUE FLUVIALE 8. COMOLET. R(2002), MECANIQUE EXPERIMENTALE DES FLUIDE, Edition DUNOD. 9. VIOLLET. P.L, CHABARD. J.P, ESPOSITO. P et LAURENCE. D (2002), MECANIQUE DES FLUIDE APPLIQUEE, Edition Presse de l’école nationale des ponts et chaussées.

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : II Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Fondamentale UEF2 Intitulé de la matière : Pompes et Stations de Pompages Crédits : 6 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement : L’enseignement du module pompe et station de pompages a objectifs de donner les connaissances pratiques liées aux pompes hydrauliques, classification, principe de fonctionnement, courbes caractéristiques. Etc. Et l’exploitation des stations de pompages à partir des barrages. Connaissances préalables recommandées : Une bonne maîtrise des sciences de base est indispensables en particulier les mathématiques et l’hydraulique. Contenu de la matière : CHAPITRE 1. NOTIONS GÉNÉRALES

1.1 Définition et domaines d’applications des pompes 1.1.1 Les pompes volumétriques 1.1.2 Les turbopompes 1.2 Utilisation des ressources hydrauliques vue sous l’aspect énergétique 1.3 Transformations énergétiques 1.4 Paramètres caractéristiques du fonctionnement des machines hydrauliques 1.4.1 Hauteur manométrique totale (HMT) 1.4.2 Le débit 1.4.3 Puissance et rendement 1.5 Mesures des paramètres caractéristiques

CHAPITRE 2. RELATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES TURBOMACHINES

2.1 Définition et classifications 2.1.1 Définition 2.1.2 Classifications 2.2 Théorie de base du fonctionnement d’une turbomachine –théorie d’EULER 2.3 Théorie de Bernoulli en mouvement relatif appliqué au mouvement du fluide au sein d’une roue de turbomachine 2.3.1 Relation de Bernoulli généralisée 2.3.2 Cas d’une pompe idéale 2.3.3 Cas d’une pompe avec frottements

CHAPITRE 3. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES POMPES CENTRIFUGES

3.1 Description sommaire d’une pompe centrifuge 3.1.1 L’ouïe

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3.1.2 La roue 3.1.3 Le diffuseur 3.1.4 La volute 3.2 Tracé d’une roue centrifuge 3.3 Rendement général d’une pompe 3.4 Courbes caractéristiques d’une pompe centrifuge 3.4.1 Courbe hauteur- débit H (Q) 3.4.2 Courbe de rendement η(Q) 3.4.3 Courbe de puissance P (Q) 3.5 Les pertes par frottement du disque 3.6 Les pertes par fuite 3.7 La poussée axiale 3.8 La poussée radiale

CHAPITRE 4. LA THÉORIE DE LA SIMILITUDE APPLIQUÉE AUX TURBOMACHINES A FLUIDES INCOMPRESSIBLES

4.1 Rappel sommaire sur les lois générales de la similitude 4.1.1 Similitude géométrique 4.1.2 Similitude cinématique 4.1.3 Similitude dynamique 4.2 Théorie de la similitude 4.3 Grandeurs caractérisant une classe de turbomachines similairesErreur ! Signet non défini. 4.4 Lois de proportionnalités dans le cas de turbopompe

CHAPITRE 5. LES TURBOMACHINES AXIALES

5.1 Description sommaire d’une pompe axiale 5.2 Particularités de l’écoulement à travers la roue d’une turbomachine axiale

CHAPITRE 6. LA CAVITATION DANS LES TURBOMACHINES

6.1 Quelques définition 6.1.1 Densité du fluide 6.1.2 Pression atmosphérique (Patm) 6.1.3 Pression de vapeur saturante (Pv) 6.1.4 Le NPSH (Net Positive Succion Head) 6.2.1 Calcul du NPSH disponible pour une pompe aspirante dans une nappe d’eau à l’air libre 6.2.2 Calcul du NPSH disponible pour une pompe en charge 6.2.3 NPSH requis 6.3 Cavitation

CHAPITRE 7. FONCTIONNEMENT DES POMPES DANS UN RÉSEAU

7.1 Conduites et réseaux hydrauliques 7.1.1 Type de tuyaux

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7.1.2 La corrosion des canalisations 7.2 Courbes caractéristiques des conduites et des réseaux 7.3 Point de fonctionnement d’une pompe débitant dans un système de refoulement

CHAPITRE 8. L’ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE D’UNE STATION DE POMPAGE

8.1 La pompe 8.1.1 Vitesse de rotation d’une pompes centrifuges 8.1.2 Vitesse spécifique ns 8.1.3 Choix d’un type de pompe 8.1.4 Recherche du régime optimal 8.1.5 Garantie de performance et tests standards 8.1.6 L’expérience acquise 8.1.7 Couplage de pompes 8.1.8 Réglage du débit 8.2 Les accessoires 8.2.1 Équipements en amont et en aval des pompes 8.2.2 Équipements auxiliaires de la station

CHAPITRE 9. L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE D’UNE STATION DE POMPAGE

9.1 L’inventaire des besoins en énergie et le bilan de puissance 9.1.1 Utilisations électromécaniques 9.1.2 Autres utilisations 9.1.3 Bilan de puissance 9.2 Livraison de l’énergie électrique 9.2.1 Livraison de l’énergie en basse tension 9.2.2 Livraison de l’énergie en moyenne tension 9.3 Les transformateurs 9.4 Le groupe électrogène de secours

CHAPITRE 10. LES MOTEURS ÉLECTRIQUES ET CLASSIQUES

10.1 Les moteurs électriques 10.1.1 Différents types de moteurs 10.1.2 Critères de choix du type de moteur 10.1.3 Appareillage de branchement des moteurs 10.2 Les moteurs diesel 10.2.1 Généralités 10.2.2 Critères de choix 10.2.3 Type d’utilisation 10.3 Vitesse variables

CHAPITRE 11. BÂTIMENT DE LA STATION DE POMPAGE

11.1 Types de bâtiments des stations de pompage 11.2 Bâtiment type surface 11.2.1 Modalité de construction du bâtiment

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11.2.2 Partie supérieure du bâtiment 11.2.3 Dimensionnement du bâtiment

CHAPITRE 12. L’AUTOMATISATION DU FONCTIONNEMENT D’UNE STATION DE POMPAGE

12.1 Définition 12.2 Nécessités et problèmes 12.3 Structure générale 12.4 Hiérarchie des commandes 12.5 Énumération des fonctions à réaliser 12.5.1 Notion de télémesures 12.5.2 Notion de télécommandes 12.5.3 Télésignalisations 12.5.4 Notion de téléalarmes 12.6 Le captage des informations (les capteurs) 12.7 La transmission des informations 12.8 Le centre de commandes 12.9 Exemple d’un réseau automatisé

TRAVAUX DIRIGES : (10 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres. SORTIE SUR TERRAIN

Visite de la station de pompage de la station de traitement du barrage de Kenitra à Oum Toub wilaya de Skikda.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

1. Turbomachines : Théorie générale ; Jean KRYSINSKI ; OPU. 2. Les stations de pompage d’eau ; édition AGHTM 3. Pompes hydrauliques et appareils élévatoires ; L. DUCROS 4. Exercices de mécaniques des fluides Tome 2, les turbomachines. Michel MOREL ; éd. CHIHAB

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : II Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Méthodologique UEM1 Intitulé de la matière : Irrigation sous Pression et gestion des Périmètres d’Irrigation Crédits : 5 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement Le diagnostic des systèmes d’irrigation a pour but de présenter l’état des lieux du service d’irrigation des terres agricoles et de proposer des solutions techniques appropriées qui répondent aux préoccupations du Maître d’Ouvrage et lui permettant de faire un choix justifié quant aux orientations futures de la gestion de l’utilisation de l’eau. C’est pourquoi il est utile de préciser la méthode employée pour aboutir aux résultats escomptés. Connaissances préalables recommandées connaissance des bases de l’irrigation. Contenu de la Matière Première partie : Techniques d’Irrigation sous Pression CHAPITRE 1. INTRODUCTION

1.1. Généralités sur les techniques d’irrigation (systèmes d’irrigation) 1.2. Définition d’un système d’irrigation 1.3. Définition d’un sous système d’irrigation 1.4. Rappel sur les systèmes d’irrigation classique leur Avantages et Inconvénients 1.4.1. Irrigation par Submersion 1.4.2. Irrigation par ruissellement ou déversement 1.4.3. Irrigation par infiltration

CHAPITRE2.TECHNIQUES D’IRRIGATION EN CONDUITES SOUS PRESSION

2.1. Trame du réseau 2.1.1. Ouvrage de tête 2.1.2. Conduite principale 2.1.3. Conduites secondaires 2.1.4. Bornes de prise 2.1.5. Adducteurs (conduites d'alimentation) 2.1.5. Conduites latérales (conduites d'irrigation) 2.1.6. Distributeurs 2.2. Classification des systèmes 2.2.1. Pression de fonctionnement 2.2.2 Méthode de distribution de l’eau 2.2.3. Type d’installation 2.3. Comparaison des méthodes sous pression et méthodes traditionnelles 2.3.1. Efficience de l'irrigation 2.3.2. Rentabilité économique par unité de volume d'eau 2.3.3. Fonctionnement et entretien

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CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENT D’IRRIGATION ET TECHNIQUES DE RACCORDEMENT 3.1. Introduction 3.2.1. Les conduites 3.2.2. Les tuyaux en acier à raccord fileté 3.2.3. Les tuyaux en acier léger à raccord rapide 3.2.4. Les tuyaux en aluminium à raccord rapide 3.2.5. Les tuyaux rigides en PVC 3.2.6. Les tuyaux en polyéthylène 3.2.7. Les tuyaux plats 3.3.1. Les raccords de conduites 3.3.2. La fonte ductile filetée 3.3.3. Les raccords en polypropylène (PP) 3.3.4. Les raccords en PVC 3.4. Les dispositifs de contrôle de l’écoulement 3.4.1. Les vannes de sectionnement 3.4.2. Les vannes de contrôle 3.4.3. Les vannes de réglage 3.4.4. Les compteurs 3.4.5 Les jauges de pression ou manomètres 3.4.6. Les purgeurs d'air 3.4.7. Les soupapes de sécurité 3.5. Les filtres 3.5.1. Les filtres à gravier 3.5.2. Les hydrocyclones (ou séparateurs de dessablage) 3.5.3. Les filtres à tamis 3.5.4. Les filtres à disques 3.5.5. Les filtres autonettoyants automatiques 3.6. Le matériel d'injection pour l'irrigation fertilisante 3.6.1. Le dilueur d'engrais liquide (fermé) 3.6.2. L'injecteur de type Venturi 3.6.3. La pompe à piston 3.7. Les distributeurs d’eau 3.7.1. Les asperseurs 3.7.2. Les micro-asperseurs 3.7.3. Les gicleurs, micro-jets et mini-diffuseurs 3.7.4. Les barboteurs 3.7.5. Les goutteurs 3.7.6. Les gaines de micro-irrigation 3.7.7. Les distributeurs à compensateur de pression 3.7.8. Les pulseurs 3.7.9. Les tuyaux poreux 3.7.10. Les tuyaux de jardin 3.8. Les dispositifs d’automatisation 3.8. 1.Les électrovannes 3.8. 2.Les dispositifs de commande 3.8.3. Les vannes volumétriques automatiques à compteur

CHAPITRE 4. CONCEPTION DU SYSTEME & PROGRAMMATION DE L’IRRIGATION

4.1. Conception du système 4.1.1. Conception des conduites latérales 4.1.2. Conception des adducteurs, conduites principales et secondaires 4.1.3. Ouvrage de tête

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4.1.4. Charge dynamique totale du système 4.1.5. Charge dynamique totale de l’unité de pompage 4.2. Programmation de l’irrigation 4.2.1. Relations eau - sol 4.2.2. Profondeur effective d’enracinement 4.2.3. Déficit admissible ou tarissement de l’eau disponible dans le sol 4.2.4. Profondeur nette d’application de l’irrigation 4.2.5. Besoins en eau des cultures 4.2.6. Pluies efficaces 4.2.7. Couverture végétale 4.2.8. Intervalle d’irrigation ou fréquence 4.2.9. Efficience d’application de l’irrigation

CHAPITRE 5. SYSTÈMES D’IRRIGATION PAR ASPERSION A ENROULEURS A RAMPES REPLIABLES

5.1. Introduction 5.2. Trame du système et composantes 5.2.1. La rampe avec les distributeurs (mini-diffuseurs)et le chariot mobile 5.2.2. Le tuyau flexible en polyéthylène 5.2.3. Le bâti avec tambour 5.3. Critères et spécifications de conception 5.3.1. Superficie, topographie 5.3.2. Sols 5.3.3. Disponibilité en eau 5.3.4. Qualité de l'eau 5.3.5. Type de cultures 5.4. Spécifications particulières et programme d'irrigation 5.5. Coûts 5.6. Avantages Inconvénients 5.7. Exemple de projet pour une culture de luzerne

CHAPITRE 6. SYSTEMES D’IRRIGATION PAR ASPERSION A PIVOT CENTRAL 6.1. Introduction 6.2. Trame du système et composantes 6.2.1. La conduite d'arrosage 6.2.2. Les distributeurs d'eau 6.2.3. La tour centrale 6.2.4. Le système de commande du pivot central 6.2.5. Le fonctionnement de la machine 6.2.6. Le générateur 6.3. Coûts 6.4. Avantages 6.5. Inconvénients 6.6. Critères et spécifications de conception 6.6.1. Conception et installation 6.6.2. Taux d'application et fréquence d'irrigation 6.6.3. Spécifications particulières 6.6.4. Critères de sélection du site 6.7. Exemple de projet

CHAPITRE 7. LES MICRO-ASPERSEURS

7.1. Introduction 7.2. Trame du système et composantes

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7.3. Les micro-asperseurs de distribution 7.4. Programmation de l’irrigation 7.5. Critères et considérations de conception 7.6. Coûts 7.7. Avantages 7.8. Inconvénients 7.9. Exemple : projet – micro-asperseurs pour un champ de pommes de terre

CHAPITRE 8. LES MINI-ASPERSEURS

8.1. Introduction 8.2. Trame et composantes du système 8.3. Les mini-asperseurs de distribution 8.4. Programmation de l’irrigation 8.5. Critères et considérations de conception 8.6. Coûts 8.7. Avantages 8.8. Inconvénients 8.9. Exemple de projet – irrigation de citronniers par mini-asperseurs

CHAPITRE 9. IRRIGATION GOUTTE-À-GOUTTE

9.1. Introduction 9.2. Trame et composantes du système 9.2. Les systèmes familiaux peu onéreux d’irrigation goutte-à-goutte 9.3. Les distributeurs goutte-à-goutte (goutteurs) 9.4. Gaines de micro-irrigation 9.5. Tuyaux à parois poreuses 9.6. Filtration 9.7. Programmation de l’irrigation 9.8. Critères et considérations de conception 9.9. Coûts 9.10. Avantages 9.11. Inconvénients 9.9. Exemple de projet – d’irrigation goutte-à-goutte

Deuxième partie : Gestion des Périmètres d’Irrigations CHAPITRE 1. Le cadre général des périmètres irrigués CHAPITRE 2. Analyse diagnostique du réseau existant CHAPITRE 3. Formulation d’un projet de réhabilitation ou modernisation

TRAVAUX DIRIGES : (20 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres TRAVAUX PRATIQUES (10 heures)

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : II Intitulé de l’UE : Unité d’Enseignement Méthodologique UEM2 Intitulé de la matière : Barrages et Retenues Collinaires Crédits : 4 Coefficients : 2 Objectifs de l’enseignement : La partie barrage et retenues collinaires est la partie consacré à l’étude des retenus et barrages collinaire, ainsi que leur exploitation. les principes de fonctionnement d’un système d’endiguements ; les risques encourus ; les actions de surveillance ; les actions d’entretien. Connaissances préalables recommandées : Une bonne maîtrise des sciences de base est indispensables en particulier les mathématiques, et les mécaniques du sol. Contenu de la matière : CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Définition et rôle d’un barrage 1.2 Fonction d’un barrage 1.2.1 Étanchéité 1.2.2 Stabilité 1.2.3 Équipements 1.3 Diverses catégories de barrages 1.4 Aspects abordés

CHAPITRE 2. CHOIX DU SITE ET DU TYPE DE BARRAGE

2.1 Topographie et apports du bassin versant 2.2 Morphologie de la vallée 2.3 Géologie et conditions de fondation 2.3.1 Fondations rocheuses 2.3.2 Fondations graveleuses 2.3.3 Fondations sablo-silteuses 2.3.4 Fondations argileuses 2.4 Matériaux disponibles 2.5 Crues et ouvrages hydrauliques 2.6 Critères économiques 2.7 Conclusion sur le choix du type de barrage

CHAPITRE 3. PRÉDÉTERMINATION DE LA CRUE DE PROJET

3.1 Considérations préalables 3.2 Crue de projet et crue de sureté 3.3 Méthodes de calcules des crues

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CHAPITRE 4. ÉTUDES TOPOGRAPHIQUES 4.1 Inventaire de sites 4.2 Topographie 4.2.1 La topographie simplifiée 4.2.2 La topographie régulière

CHAPITRE 5. ÉTUDES GÉOLOGIQUES ET GÉOTECHNIQUES

5.1 Photogéologie 5.2 Cartographie géologique 5.3 Tranchées à la pelle hydraulique 5.4 Géophysique 5.5 Forages carottés 5.6 Essais géotechniques en laboratoire 5.6.1 Matériaux et fondations meubles 5.6.2 Enrochements 5.7 Essais et mesures in situ

CHAPITRE 6. BARRAGES EN REMBLAI

6.1 Les types de barrages en remblai 6.2 Études géotechniques 6.2.1 Teneur en eau des matériaux fins 6.2.2 Analyse granulométrique 6.2.3 Limites d’atterberg 6.2.4 Proctor normal 6.2.5 Essais triaxiaux non consolidés non drainés 6.2.6 essais triaxiaux consolidés non drainés (ou drainés) 6.3 Choix du type de barrage en terre 6.4 Traitement de la fondation de l'ouvrage 6.4.1 Étanchéité de la fondation 6.4.2 Drainage de la fondation 6.5 Conception du remblai 6.5.1 Profil, largeur en crête, revanche 6.5.2 Protection des parements et de la crête 6.5.3 Filtres et drains 6.5.4 Étanchéités artificielles 6.6 Analyse de stabilité 6.6.1 Les actions 6.6.2 Calculs de stabilité 6.7 Dispositif d'auscultation 6.7.1 Les appareils d’auscultation des barrages en terre

CHAPITRE 7. BARRAGES EN BÉTON

7.1 Le choix du type de barrage en béton 7.1.1 Fonctionnement mécanique des barrages rigides 7.1.2 Les matériaux utilisés : évolution historique

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7.1.3 Conclusions sur le choix du barrage en béton 7.2 Le barrage poids classique (en BCV ou BCR) 7.2.1 Fondation 7.2.2 Traitement de la fondation 7.2.3 Drainage 7.2.4 Analyse de stabilité 7.2.5 Dispositions constructives des barrages en béton conventionnel

CHAPITRE 8. OUVRAGES ANNEXES

8.1 Vidange de fond ou ouvrage de vidange 8.2 Ouvrage de prise d’eau 8.3 Évacuateur de crues 8.4 Bassin de dissipation d’énergie

TRAVAUX DIRIGES : (10 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres. Exposés dont les thèmes sont axés autour de différents chapitres.

SORTIE SUR TERRAIN

Visite de la station de pompage de la station de traitement du barrage de Kenitra à Oum Toub wilaya de Skikda.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

1. Ministère de l’agriculture, Direction de l’aménagement. Techniques des barrages en Aménagement rural, Paris. 2. G. Post et P. Londe. Les barrages en terre compactée – méthode américaine,

Editions Gauthier, Villars, Paris 3. D.L.Visher ET W.H.Hager. Dam hydaulics, John wiley & sons, New York 4. A Water Resources Technical Publication. Design of small dams. US Department of Interior, Bureau of réclamation.

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : II Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Découverte UED1 Intitulé de la matière : SIG et MNT Crédits : 2 Coefficients : 1 Objectifs de l’enseignement Ce module a pour objet d’apporter des éléments d’information sur les champs d’application des Systèmes d’Information Géographique (SIG) mais aussi sur la conduite d’un projet SIG. Connaissances préalables recommandées Notions de base de topographie et de Géodésie. Contenu de la matière

CHAPITRE 1. CONCEPTS DE BASE SUR LES SIG 1.1. Introduction 1.2. Système d’information géographique 1.2. 1. Information 1.2. 2. Information géographique 1.2. 3. Notion de système 1.2. 4. Système d’information 1.2. 5. Système d’information géographique (SIG) 1.3. Questions auxquelles un SIG doit répondre 1.4. Les intérêts des SIGs 1.5. Les composantes d’un SIG 1.5.1. Une boite à outils 1.5.1.1. D’outils de mise en forme (logiciels) 1.5.1.2. D’outils d’analyse (logiciels) 1.5.1.3. D’outils de représentation : 1.5.2. Base de données géographiques 1.5.3. Interface utilisateur 1.5.4. Les aspects organisationnels 1.6. Les principales fonctions d’un SIG 1.6.1. Acquisition de l’information géographique 1.6.1.1. Entrée des données spatialement référencées 1.6.1.2. Entrée des données descriptives 1.6.1.3. Vérification et correction des erreurs 1.6.1.4. Pré traitement des données spatiales 1.6.2. Stockage et gestion des données 1.6.2.1. Stockage de données 1.6.2.2. Mise à jour des données 1.6.2.3. Edition des données 1.6.2.4. Extraction de données 1.6.3. Manipulation et analyse de données 1.6.3.1. Analyse statistique 1.6.3.2. Croisement de cartes 1.6.3.3. Re-classification, recordage et agrégation 1.6.3.3.1. Agrégation

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1.6.3.3.2. Élimination 1.6.3.3.3. Mesure de l’espace 1.6.4. Analyse de voisinage 1.6.4.1. Analyse de proximité 1.6.4.2. Analyse de connectivité 1.6.4.3. Recherches du chemin optimal 1.6.4.4. Interpolation 1.6.5. Restitution de données 1.7. Mode de représentation de l’information géographique 1.7.1. Mode vecteur 1.7.2. Mode raster 1.8. Caractéristiques des SIGS 1.9. Quelques exemples de SIG 1.10. Conclusions

CHAPITRE 2. LES MODÈLES NUMÉRIQUES DE TERRAINS MNT

2.1. Introduction 2.2. Définitions 2.3. Acquisition des données 2.4. Sources d’informations 2.4.1. Cartes topographiques 2.4.2. Photographie aérienne 2.4.3. Imagerie satellite 2.5. Les modalités de construction 2.6. Les différents types de MNT 2.6.1. Les MNT sous forme de grilles régulières (raster) 2.6.1.1. À partir de courbes de niveau 2.6.1.2. À partir de photographies aériennes 2.6.1.3. À partir d’images numériques (satellitaires) 2.6.2. MNT sous forme de (T.I.N) (vecteur) 2.6.3. Contours 2.6.4. Grille triangulée 2.7. Choix du modèle numérique 2.8. Choix entre raster /vecteur 2.9. Production du modèle numérique de terrain 2.10. Les utilisations et les représentations les plus fréquentes des MNT 2.10.1. Informations dérivées cartographiques 2.10.2. Informations dérivées autres 2.11. Précision d’un MNT

CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE 3.1. Les objets 3.2. Le choix des données et leurs modes de stockage 3.3. La structuration des données spatiales 3.4. La métadonnée 3.5. Les fonctionnalités techniques d’un SIG

CHAPITRE 4. DÉMARCHE POUR LA MISE EN PLACE D’UN SIG 4.1. Les étapes fondamentales 4.2. Les facteurs-clés de réussite 4.3. Éléments-clés pour un cahier des charges 4.4. Choix du prestataire et mise en place de la solution

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4.5. La question des logiciels libres 4.6. La question de la cartographie sur Internet

CHAPITRE 4. EXEMPLE PRATIQUE POUR LA MISE EN PLACE D’UN SIG

Préparation d’un SIG pour un périmètre d’irrigation en cours d’exploitation (cas du périmètre SAF-SAF à el HAROUCH SKIKDA ou bien le périmètre de ZIT EMBA à AZZABA SKIKDA.

TRAVAUX PRATIQUES (10 heures) Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation) MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc). 1. F. BONN et G. ROCHON. Précis de Télédétection, Vol 1 : Principes et méthodes. 2. J.P. COCQUEREZ et S. PHILIPP. Analyse d’images : filtrage et segmentation. 3. J.A. RICHARDS, X. JIA. Remote Sensing Digital Image Analysis. Springer, 4. M.C. GIRARD et C.M. GIRARD. Traitement des données de télédétection. 5. ROBIN. Télédétection : des satellites aux SIG. Edition Nathan Université, Paris.

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : II Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Transversale UET1 Intitulé de la matière : Législation Crédits : 1 Coefficients : 1 Objectifs de l’enseignement Donner aux étudiants le règlement Algérien en matière de lois régissant les marchés publics et les contrats de réalisations des travaux et services, découvrir et maitriser la Législation des eaux, le règlement des eaux en Algérie et les lois qui régissent ce domaine et son évolution. Connaissances préalables recommandées Connaissances de base sur la législation et les sciences juridiques Contenu de la matière CHAPITRE 1. CODES DES MARCHES PUBLIC

1.1. Introduction au code des marchés Algérien. 1.2. Services et organismes habilités à contracter des marchés. 1.3. Métré des travaux. 1.4. Clauses d’un marché. 1.5. Planning des travaux. 1.6 Étude d’un exemple de marché.

CHAPITRE 2. CODE DE L’EAU 2.1. Histoire du code de l’eau. 2.2. Code de l’eau actuel. 2.3. Évolution du code de l’eau dans le temps. 2.4. Gestion du domaine public hydraulique.

CHAPITRE 3. LÉGISLATION DES EAUX 3.1. Eaux domaniales 3.2. Eaux non domaniales 3.3. Les cours d’eau mixtes 3.4. Les conduites mixtes : Cas particulier périmètre SAF-SAF Skikda 3.5. Textes relatifs à la dérivation et la protection des eaux destinées à L’irrigation 3.6. Les redevances perçues par les agences de bassins TRAVAUX DIRIGES :

Élaboration des Métré des travaux d’un projet en Hydraulique. Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc). Journal officiel et différents textes et lois en vigueur.

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : III Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Fondamentale UEF 1 Intitulé de la matière : Traitement et épuration des eaux des Eaux Crédits : 6 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement Objectifs de traitement et Origines des eaux à traiter. Procédés de traitement des eaux. Optimisation de procédés de traitement Connaissances préalables recommandées. Analyse des eaux et Chimie générale. Méthodes d’analyse. Contenu de la matière CHAPITRE 1. LA POLLUTION

1.1 Paramètres de la pollution 1.2 Mesure de la pollution 1.2.1 Prise d’échantillon 1.2.2 Mesure de débits 1.2.3 Mesure de pollution 1.2.4 Notion d’équivalent habitant 1.3 Objectifs du traitement 1.3.1 Réglementation française 1.3.2 Norme européenne

CHAPITRE 1. ETAPES D’EPURATION DES EAUX NON CONVENTIONNELS

2.1. Prétraitement 2.1.1. Dégrillage 2.1.2 Dessablage 2.1.3. Déshuilage-dégraissage 2.2. Décantation 2.2.1. Décantation classique 2.2.2. Décantation lamellaire 2.3. Traitements physico-chimiques 2.3.1. Élimination de la pollution colloïdale 2.3.2. Élimination du phosphore 2.4. Traitement biologique des graisses 2.5. Traitements biologiques 2.5.1. Évolution d’une culture bactérienne 2.5.2. Modélisation de la croissance bactérienne 2.5.3 Mécanisme de l’élimination biologique de l’azote 2.5.4 Mécanisme de l’élimination biologique du phosphore 2.5.5. Cultures libres (boues activées) 2.5.6. Cultures fixées 2.5.7. Bioréacteurs à membrane 2.5.8. Lagunage 2.6. Désinfection

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2.7. Épuration des eaux résiduaires industrielles 2.8. Traitement des odeurs 2.9. Traitement des eaux pluviales 2.9.1. Type de pollution 2.9.2. Stratégie de traitement 2.10. Intégration au site

CHAPITRE 3. PROCEDES GENERAUX DE TRAITEMENT DES EAUX

3.1. Introduction 3.2. Qualité de la ressource 3.3. Méthodes générales de traitement 3.3.1. Généralités 3.3.2. Classement des traitements 3.4. Procédés généraux 3.4.1. Stockage de l’eau brute : Emmagasinage 3.4.2. Dégrossissage 3.4.3. Prétraitement au chlore 3.4.4. Traitement physique : Aération 3.4.5. Pré oxydation 3.4.5.1. Pré oxydation par le chlore 3.4.5.2. Pré oxydation par les Chloramines 3.4.5.3. Pré oxydation par le dioxyde de chlore 3.4.5.4. Pré oxydation par l’ozone 3.4.6. La clarification 3.4.6.1. Traitement physique 3.4.6.2. Traitement physico chimique 3.4.7. Coagulation floculation 3.4.8. La décantation flottation 3.4.8.1. Décantation 3.4.8.2. Problèmes de décantation 3.4.8.3. Types de décantation 3.4.8.4. Flottation 3.4.9. La filtration 3.4.9.1. Généralités 3.4.9.2. Buts de la filtration 3.4.9.3. Matériaux des filtres 3.4.9.4. Types de filtres 3.4.9.5. Caractéristiques des matériaux filtrants 3.4.9.6. Ecoulement de l’eau dans un filtre à sable 3.4.9.7. Filtre à sable rapide 3.4.9.8. Filtration lente 3.4.9.9. Filtration rapide 3.4.9.10. Type de filtres américains et européens 3.4.9.11. Paramètres fondamentaux de la filtration en profondeur 3.4.10. La désinfection 3.4.10.1. Introduction 3.4.10.2. Critères permettant de choisir le désinfectant 3.4.10.3. Principes généraux de la désinfection 3.4.10.4. Désinfection par le chlore 3.4.10.5. Désinfection par le dioxyde de chlore 3.4.10.6. Désinfection par l’ozone 3.5. Conclusion

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CHAPITRE 4. LA COAGULATION FLOCULATION

4.1. Introduction 4.2. Coagulation 4.2.1. Principes de base 4.2.2. Les particules mise en jeu : les colloïdes 4.2.2.1. Généralités 4.2.2.2. Les type de colloïdes 4.2.2.3. Structures des colloïdes 4.2.3. Phénomène de la coagulation 4.2.3.1. Théorie 4.2.4. Chimie de la coagulation 4.2.4.1. Réactifs utilisés 4.2.5. Caractéristiques des coagulants 4.2.6. Les essais Jar Test 4.2.7. Coagulant organiques 4.2.8. Les adjuvants 4.3. Floculation 4.3.1. Phénomènes de floculation 4.3.2. Nature des floculants 4.3.3. Processus de la floculation 4.3.4. Phénomène de base de la floculation 4.4. Choix du coagulant

CHAPITRE 5. TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

5.1. Mise à l’équilibre Calco-Carbonique 5.1.1. Caractéristiques carboniques 5.1.2. Aération 5.1.3. Percolation 5.1.4. Injection de réactif 5.1.5. Déminéralisation 5.1.6. Cas du plomb 5.1.7. Décarbonatation 5.1.8. Adoucissement sur résine cationique 5.1.9. Séparation par membranes 5.1.10. Dispositifs antitartre pour les particuliers 5.2. Prétraitements naturels extensifs 5.2.1. Stockage 5.2.2. Percolation au travers du sol 5.3. Sous-produits de traitement 5.3.1 Réglementation des sous-produits de traitement 5.3.1.1. Réglementation des sous-produits 5.3.1.2 Évacuation de résidus sous forme d’épandage agricole 5.3.1.3. Rejets en milieu naturel 5.3.1.4. Rejets dans le réseau d’eaux usées 5.3.2. Techniques de traitement des sous-produits de traitement

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CHAPITRE 6. MESURE, CONTROLE, REGULATION, ET AUTOMATISATION

6.1. Mesure 6.1.1. Généralités 6.1.2. Principes de mesure des paramètres usuels 6.1.2.1. Les mesures de débit 6.1.2.2. Les mesures de niveaux liquides 6.1.2.3. Les mesures de perte de charge 6.1.2.4. La température 6.1.3. Principes de mesure des paramètres spécifiques 6.1.3.1. Capteurs physiques 6.1.3.2. Analyseurs spécifiques Les photocolorimètres automatiques réalisent Automatiquement Les opérations 6.1.4. Capteurs tout ou rien 6.1.5. Stations d'alerte 6.1.6. Instrumentation 6.1.6.1. Définitions 6.1.6.2. Loi de conversion 6.1.6.3. Facteurs de qualité 6.1.7. Evolutions technologiques 6.1.7.1. Capteurs intelligents 6.1.7.2. Microcapteurs 6.1.7.3. Modélisations 6.2. Automatisation 6.2.1. Généralités 6.2.1.1. Objectifs 6.2.1.2. Structure d'un système automatisé 6.2.2. Régulation 6.2.2.1. Principes généraux 6.2.2.2. Les régulations classiques 6.2.2.3. Choix du mode de régulation 6.2.2.4. Technologies programmées et modélisations 6.3. Le contrôle automatique en traitement d'eau 6.3.1. Principales fonctions d'automatisme 6.3.2. Principaux automatismes dans une station de clarification et de filtration 6.3.3. Principaux automatismes dans une station d'eau résiduaire 6.3.4. Principaux automatismes d'une installation d'échange d'ions 6.3.5. Principaux automatismes en traitement de boues

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

1. Gestion des eaux : Alimentation en eau –assainissement ; F. Valiron. 2. Les nouvelles frontières de la gestion urbaines de l’eau ; C. Maksimovic et

J.A.tejada- cuibert, 3. Anonyme, Mémento technique de l’eau (Tome 1 et 2), Ed. Degremont-Suez, 10

Edition, 2005,1904 p. 4. Raymond Desjardins, Le Traitement des Eaux, Ed. Ecole Polytechnique de

Montréal, 1997, 303 p.

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SORTIE SUR TERRAIN

1. Visite de la station de traitement des eaux de la ville de Skikda 2. Visite d’une station d’épuration des eaux usées TRAVAUX DIRIGES : (10 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres

TRAVAUX PRATIQUE : (10 heures)

Analyse et détermination de la qualité de l’eau au laboratoire SORTIE SUR TERRAIN

Visite de la station de traitement des eaux de la ville de Skikda Mode d’évaluation

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références 1. Gestion des eaux : Alimentation en eau –assainissement ; F. Valiron. 2. Les nouvelles frontières de la gestion urbaines de l’eau ; C. Maksimovic et J.A.tejada- cuibert, 3. Anonyme, Mémento technique de l’eau (Tome 1 et 2), Ed. Degremont-Suez, 10 è Edition, 2005,1904 p. 4. Raymond Desjardins, Le Traitement des Eaux, Ed. Ecole Polytechnique de Montréal, 1997, 303 p. 5. DEGREMONT (1989). Momento technique de l’eau, ed. Dégrémont. Technique et documentation lavoisier. France. 6. JEAN PAUL BEAUDRY (1984). Traitement des eaux. 7. A.DUPONT (1981). Hydraulique urbaine. Hydrologie-Captage et traitement des eaux. Tome I. 8. EDELINE (1992). L’épuration physico-chimique des eaux. Théorie et technologie. 9. TARDAT HENRY (1984). Chimie des eaux. Ed. Le griffon d’argile, Canada. 10. TECHNIP (1993). Circuits eau de mer. Traitement des matériaux. JOURDAIN ; J. BOUCHINET (1987). Automatisation de la détection des bactéries coliformes en vue du suivi industriel de la qualité é des eaux potables distribuées

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : III Intitulé de l’UE : Unité d’Enseignement Fondamentale UEF1 Intitulé de la matière : Hydrologie Statistique Appliquée Crédits : 6 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement : Ce module vise à donner aux étudiants les bases des connaissances concernant : La partie hydrologie statistique Appliquée contient : la loi de probabilité, les tests statistiques, les lois d’ajustement, techniques de critiques de données, séries chronologiques, hydrologie fréquentielles, traitement des données pluviométriques, études des crues, études statistiques. Connaissances préalables recommandées : Une bonne maîtrise des sciences de base est indispensables en particulier les mathématiques, l’hydrologie des bassins versants, les probabilités et les statistiques. Contenu de la matière : CHAPITRE 1. Rappel sur le contrôle de qualité, Homogénéisation et Maximisation de données hydrologiques

1.2. Vérification de données hydrologiques 1.3. Homogénéisation de données hydrologiques 1.4. Comblement de lacunes

CHAPITRE 2. Analyse statistique des débits annuels et mensuels

2.1. Calcul des paramètres. 2.2. Calcul des intervalles de confiance 2.3. Calcul d'un quantile

CHAPITRE 3. Analyse statistique des débits extrêmes, crues et étiages

3.1. Caractères des informations (crue) et (étiage) 3.2. Lois statistiques pour les valeurs extrêmes 3.3. Estimation des paramètres des lois 3.4. Intervalles de confiance et quantiles.

CHAPITRE 4. Analyse des apports et crues par modèle global

4.1. Études sur bassins représentatifs, buts et moyens 4.2. Théorie et limites des modèles globaux 4.3. Présentation et calcul de quelques modèles globaux

CHAPITRE 5. Prédétermination des crues exceptionnelles

5.1. Schéma général de la méthode de prédétermination 5.2. Mise en œuvre de la méthode de prédétermination

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CHAPITRE 6. Méthodes sommaires pour la prédétermination des apports et crues exceptionnelles 6.1. Méthodes sommaires pour la prédétermination des apports 6.2. Méthodes sommaires pour la prédétermination des crues exceptionnelles

TRAVAUX DIRIGES : (10 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres. Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

1. Hydrologie de l’Ingénieur – G. Réméniéras, ed. EYROLLES 2. Hydrologie générale – José Llamas, ed. Gaëtan Morin 3. Initiation à l’analyse hydrologique – P. Dubreuil, ed. Masson et Cie 4. Hydrologie – Eric Gaume, polycopie de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 5. HYDROLOGIE STATISTIQUE (Introduction à l’Étude des Processus

Hydrométéorologiques Application à la Prédétermination des Débits de Crues)- Jacques MIQUEL, polycopie de l’École Nationale des Ponts et Chaussées

6. Éléments d’hydrologie de Surface : J.P. LABORDE 7. Hydrologie de surface- M. ROCHE, Edition GAUTHIER-VILLARS PARIS OROSTOM

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : III Intitulé de l’UE : Unité d’Enseignement Fondamentale UEF 2 Intitulé de la matière : Hydrogéologie appliquées Crédits : 6 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement : L’objectif de ce module est d’accueillir les Notions de base sur les différentes applications de l’hydrogéologie, paramètres hydrodynamiques, hydrauliques souterraines, et le pompage d’essai. Connaissances préalables recommandées : Les notions de base de la circulation de l’eau dans le sol, l’hydrogéologie, du bilan hydrologique et certaines notions de la géologie. Contenu de la matière : CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS ET NOTIONS DE BASE

1.1. Définitions 1.2. Propriétés hydrauliques 1.2.1. Transmissivité 1.2.2. Coefficient d'emmagasinement 1.2.3. Résistance hydraulique verticale 1.2.4. Facteur de drainance 1.2.5. Facteur d'égouttement 1.3. Équations de I ‘écoulement 1.3.1. Régime permanent 1.3.2. Régime transitoire

CHAPITRE 2. POMPAGES D'ESSAI 3.1. Considérations générales 3.1.1. But des essais 3.1.2. Études préalables 3.1.3. Estimation de la Transmissivité à partir de la coupe du puits 3.1.4. Choix du site d'essai 3.1.5. Caractéristiques du puits d'essai 3.1.5.1. Projet et construction du puits 3.1.5.2. Choix de la pompe 3.1.5.3. Refoulement de l'eau pompée 3.1.6. Les piézomètres 3.1.6.1. Nombre de piézomètres 3.1.6.2. Distance des piézomètres 3.1.6.3. Profondeur des piézomètres 3.1.6.4. Construction 3.2. Exécution d'un pompage d'essai 3.2.1. Procédés de mesure 3.2.1.1. Mesure des niveaux d'eau 3.2.1.1. Mesure du débit de pompage 3.2.2. Durée du pompage d'essai 3.3. Interprétation des données 3.3.1. Mise en forme des données

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3.3.2. Application des méthodes d’interprétation 3.3.3. Rédaction du rapport 3.3.4. Conservation des données

CHAPITRE 3. SOLUTION DE L’ÉQUATION DE DIFFUSIVITÉ EN RÉGIME PERMANENT : THÉORIE DE DUPUIT 3.1. Théorie de DUPUIT 3.2. Application de la théorie de DUPUIT : Hydraulique des Nappes 3.2.1. Équation de la surface libre de la nappe et du débit d’écoulement 3.2.1.1. Nappe libre à fond imperméable horizontale sans débit source 3.2.1.2. Nappe libre à fond imperméable horizontale avec débit source

3.2.1.3. Nappe libre à fond imperméable horizontale cas d’un terrain de Perméabilité différentes 3.2.1.4. Nappe libre à fonds imperméable incliné 3.2.1.5. Nappe captive à épaisseur constante 3.2.1.6. Nappe captive à épaisseur variable 3.2.1.7. Nappe captive avec couches superposées 3.2.1.8. Nappe captive devenant partiellement libre 3.3. Application de la théorie de DUPUIT : Hydraulique des puits ’eau

3.3.1. Puits dans une nappe libre : Expression du débit de pompage 3.3.2. Puits dans une nappe captive : Expression du débit de pompage

3.3.3. Application de la théorie de DUPUIT à un groupe de puits 3.3.4. Théories sur les images de puits CHAPITRE 4. MÉTHODES D'INTERPRÉTATION DES POMPAGES D'ESSAI

4.1. Régime permanent en nappe captive 4.1.1. Méthode de Thiem 4.2. Régime transitoire en nappe captive 4.2.1. Méthode de Theis 4.2.2. Méthode de Chow 4.2.3. Méthode de Jacob 4.2.4. Méthode de la remontée de Theis 4.2.5. Critique de ces méthodes 4.3. Régime permanent en nappe semi-captive 4.3.1. Méthode de De Glee 4.3.2. Méthode de Hantush et Jacob 4.3.3. Modification d’Ernst de la méthode de Thiem 4.4. Régime transitoire en nappe captive 4.4.1. Méthode de Walton 4.4.2. 1ère méthode de Hantush 4.4.3. 2ème méthode de Hantush 4.4.4. 3ème méthode de Hantush 4.4.5. Critique de ces méthodes 4.5. Régime transitoire en nappe libre avec débit retardé et en nappe semi-libre 4.5.1. Méthode de Bolton 4.6. Régime permanent en nappe libre 4.6.1. Méthode de Thiem-Dupuit 4.7. Régime transitoire en nappe libre

4.8. Aquifères limités par au moins une frontière 4.8.1. Régime permanent dans les aquifères à nappe libre ou captive limités

par au moins une frontière rectiligne d'alimentation 4.8.1.1. Méthode de Dietz

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4.8.2. Régime transitoire dans les aquifères à nappe libre ou captive limités par au moins une frontière rectiligne d'alimentation

4.8.2.1. Méthode de Stallman 4.8.2.2. Méthode de I ‘image de Hantush 4.9. Aquifères anisotropes 4.9.1. Régime transitoire en nappe libre ou captive 4.9.1.1. Méthode de Hantush 4.9.1.2. Méthode de Hantush-Thomas

4.9.2. Régime transitoire dans les aquifères anisotropes à nappe semi captive 4.9.2.1. Méthode de Hantush 4.10. Aquifères en biseau

4.10. 1. Régime transitoire dans les aquifères à nappe captive dont I ’épaisseur Varie exponentiellement dans la direction de I ’écoulement

4.10.1. Méthode de Hantush 4.11. Aquifères inclines 4.11.1. Régime permanent dans les aquifères inclinés, à nappe libre et D’épaisseur constante 4.11.1. Méthode du point culminant

4.11.2. Régime transitoire dans les aquifères à nappe captive, inclinés et D’épaisseur constante

4.11.2.1. Méthode de Hantush 4.12. Débit de pompage variable 4.12.1. Pompage par paliers 4.12.1.1. Méthode de Cooper-Jacob 4.12.2. Variation continue de débit 4.12.2.1. Méthode d’Aron-Scott 4.12.2.2 Méthode de Sternberg 4.12.2.2. Méthode de la remont6e de Sternberg 4.13. Pénétration partielle

4.13.1. Régime permanent dans les aquifères à nappe captive à pénétration 4.13.1.1. 1ère méthode de Huisman de correction de pénétration 4.13.1.2. 2ème méthode de Huisman de correction de pénétration 4.13.1.3. Méthode de Jacob de correction de pénétration partielle 4.13.2. Régime permanent dans les aquifères à nappe semi-captive à Pénétration partielle 4.13.2.1. 1ère et 2ème méthode de correction de Huisman

4.13.3. Régime permanent dans les aquifères à nappe libre à pénétration partielle

4.13.3.1. Méthode de correction de Hantush CHAPITRE 5. UTILISATION DES RÉSULTATS DES ESSAIS DE POMPAGE

5.1. Introduction 5.2. Le rapport d’étude Hydrogéologique 5.3. Résultats tirés de l’essai de pompage 5.4. Résultats tirés de l’étude Hydrogéologique 5.5. Impact d’un ouvrage de captage 5.6. Exemple d’utilisation des essais de pompage et leurs limitations 5.6.1. Exploitation durable de l’aquifère 5.6.2. Exploitation durable de l’installation de pompage 5.6.3. Risque de contamination de l’eau du puits

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CHAPITRE 6. TECHNOLOGIE DES FORAGES D’EAU 6.1. Implantation de l’ouvrage 6.2. Reconnaissance-sondage foré 6.3. Exécution choix de l’équipement tubulaire 6.4. Forage de l’ouvrage d’exploitation & les appareils et les outils 6.5. Les fluides de circulation 6.6. Le carottage mécanique 6.7. Mise en place de l’équipement (Tubes-Crépines et graviers) 6.8. Le repêchage 6.9. Le dépérissement des forages d’eau

TRAVAUX DIRIGES : (20 heures)

Série d’exercice sur les différents chapitres TRAVAUX PRATIQUES (10 heures)

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

1. Cours hydrogéologie : François Renard http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/users/frenard/Enseignement.html

2. APPELO C.A.JJ, POSTMA D. 1996. Geochemistry, groundwater and pollution. 3. ASTIER. J. L. 1971. Géophysique appliquée à l’hydrogéologie. 4. AUDINET M.1995. Hydrométrie appliquée aux cours d’eau. 5. BANTON O., BANGOY L.M. 1997. Hydrogéologie. Multiscience environnementale des

eaux souterraines. 6. BODELLE J.1980. L’eau souterraine en France 7. BRGM. Méthodes d’études et de recherches des nappes aquifères. 8. CASTANY G. Hydrogéologie principes et méthodes. 9. CASTANY G. 1967. Traité pratique des eaux souterraines. 10. CASTANY G, MARGAT J. 1977. Dictionnaire français d’hydrogéologie. 11. CHAPELLIER D. 1987. Diagraphies appliquées à l’hydrologie. 12. CAUSSE C., GASSE F. 1998. Hydrologie et géochimie isotopique. Hydrology and

isotope geochemistry. Orstom. 13. DEGREMONT. 1995. Lexique technique de l’eau / Water Treatment Glossary. 14. DESJARDINS R. 1997. Le traitement des eaux. 2° ed. Ed. Ecole Polytechnique

Montréal. 15. DETAY M. 1993. Le forage de l’eau. Réalisation, entretien, réhabilitation. 16. DETAY M.1997. La gestion active des aquifères. 17. DOMENICO P.A, SCHWARTZ F.W. 1990. Physical and chemical hydrogeology. 18. DUSSART B. 1966. Limnologie. L’étude des eaux continentales. 19. EDELINE F. 1997. L’épuration biologique des eaux. Lavoisier. 20. EDELINE F.1998. L’épuration physico-chimique des eaux. Lavoisier. 21. GAUJOUS, D. 1995. La pollution des milieux aquatiques: aide-mémoire. Tec Doc. 22. GENETIER B. 1992. La pratique des pompages d’essai en hydrogéologie. 23. JAUDIN F. 1988. Eaux souterraines et pompes à chaleur. Guide pour l’utilisation de

l’eau souterraine à des fins thermiques.

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24. KRUSEMAN G.P.1973. 2nd ed. Interprétation ET discussion des pompages d'essai. 25. LACAZE J.C.1996. L’eutrophisation des eaux marines et continentales. 26. LALLEMAND-BARRES A. 1995. Méthodes de dépollution des eaux souterraines. 27. LALLEMAND-BARRES M. 1999. Périmètres de protection des captages d’eau

souterraine. Manuels ET Méthodes BRGM n° 33. 28. LECOMTE P.1998. Les sites pollués. Traitement des sols et des eaux souterraines.

Tec. Doc. 29. MORET, L.1946. Les sources thermo minérales. Hydrogéologie, géochimie, biologie. 30. OTV. 1977. Traiter et valoriser les boues. 31. PAGENKOPF G. 1978. Introduction to natural water chemistry. 32. PLOTE H. Sondage de reconnaissance hydrogéologique. BRGM. 33. PLOTE H.1986. Sondage de reconnaissance hydrogéologique. Méthode du marteau

fond de trou. 34. RAMADE F.1998. Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’eau. 35. REMENEIRAS G.1976. L’hydrologie de l’ingénieur. 36. RICOUR D., LALLEMAND-BARRES A. 1995. Sites pollués et déchets. 37. ROCHE, M. 1963. Hydrologie de surface. 38. ROCHE M.F.1986. Dictionnaire français d’hydrologie de surface. 39. SCHOELLER H.1962. Les eaux souterraines. 40. SIGG L., STUMM W., BEHRA P. 1992 et 2000. Chimie des milieux aquatiques. 41. SOURISSEAU et al. 1998. Guide de bonne pratique et du contrôle des forages d’eau

pour la protection de L’environnement. 42. TARDAT-HENRY M. 1992. Chimie des eaux. 43. THIERY D. Interprétation des pompages d’essai en milieu fissuré aquifère. Doc.

BRGM n°57. 44. THONON P. 1992. Hydrogéologie. Télé enseignement Grenoble. 45. UBREUIL P.1974. Initiation à l’analyse hydrologique. 46. VAUBOURG P., MARGAT, J. 1997. Lexique d’hydrogéologie.

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 76 Année universitaire : 2016/ 2017

Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : III Intitulé de l’UE : Unité Enseignement Méthodologique UEM 1 Intitulé de la matière : Méthodologie de Recherche et Didactique Crédits : 5 Coefficients : 3 Objectifs de l’enseignement Consolider les bases linguistiques en Français ou Anglais. Mise en place d'un mini-projet sur une technique ou un matériau récent des sciences de l’eau Élaboration du vocabulaire. Initiation à la recherche bibliographique. Initiation à la rédaction de rapport technique. Initiation à la rédaction des publications internationale. Se familiariser avec les bases de données internationales (Springer-Verlag Publishers, Francis & Taylor, John Wiley & Sons, Science Direct. Etc.). Connaissances préalables recommandées Connaissances acquises durant la formation de Licence. Contenu de la Matière CHAPITRE 1. ÉLABORATION DU VOCABULAIRE. CHAPITRE 2. INITIATION À LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE CHAPITRE 3. INITIATION À LA RÉDACTION DE RAPPORTS TECHNIQUES CHAPITRE 4. INITIATION À LA RÉDACTION DES PUBLICATIONS TRAVAUX DIRIGES (9 heures)

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc). elearn.univ-skikda.dz PLATE-FORME D'ELEARNING DE L'UNIVERSITE DE Skikda

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : III Intitulé de l’UE : Unité d’Enseignement Méthodologique UEM 2 Intitulé de la matière : Hydro-Informatique et Modélisation Crédits : 4 Coefficients : 2 Objectifs de l’enseignement Étude de la relation entre l’hydraulique et l’informatique. Se familiariser avec les logiciels de calcul statistique Statistica et Matlab, et développement des modèles mathématique en hydraulique et l’hydrologie. Connaissances préalables recommandées Notions de bases d’hydrologie, statistiques et de calcul numérique Contenu de la matière CHAPITRE 1. Calcul statistique sous Excel (moyenne, écart-type variance. etc.). CHAPITRE 2. La modélisation : pourquoi et pourquoi faire CHAPITRE 3. Étapes de développement des modèles et critères de validation CHAPITRE 4. Développement des modèles à base de régression linéaire multiple (MLR). CHAPITRE 5. L’analyse en composante principale (ACP) CHAPITRE 6. Initiation à l'analyse des séries temporelles (modèle ARMA) CHAPITRE 7. Une introduction à la modélisation par les réseaux de neurones artificiels (ANN) avec Matlab. TRAVAUX PRATIQUES Série de TP sur les différents chapitres et principalement en relation avec l’hydraulique agricole :

1. Calcul des différents critères de validation des modèles. 2. Modélisation de l’ETP à différents pas de temps par les techniques MLR et ANN. 3. Modélisation de la relation pluie débit par la technique ANN. 4. Simulation et prévision des séries chronologiques des pluies par les techniques

ARMA. 5. Modélisation du transport solide dans les cours d’eau. 6. Modélisation de l’évaporation et de la hauteur d’eau au niveau des barrages

réservoirs. 7. Modélisation des paramètres de la qualité des eaux (Oxygène dissous, DBO, DCO)

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

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Cours : Nombre d’EMD : 1 Travaux pratiques et/ou dirigés : Contrôle continu

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc). Divers documentations et logiciel disponible en relation avec l’informatique, les logiques et l’hydraulique.

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 79 Année universitaire : 2016/ 2017

Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : III Intitulé de l’UE : Unité d’Enseignement Découverte UED 1 Intitulé de la matière : Anglais technique Crédits : 2 Coefficients : 2 Objectifs de l’enseignement : L’objectif de ce module est d’améliorer le niveau des étudiants en langue anglaise. Connaissances préalables recommandées : Les notions de base de la langue anglaise. Contenu de la matière : CHAPITRE 1. Notions générales sur la langue "anglais". CHAPITRE 2. Terminologie: français-anglais et vice versa en relation avec le domaine de l’hydraulique agricole (irrigation, drainage, hydrologie, hydrogéologie. etc.) CHAPITRE 3. Traduction des textes concernant le domaine de l’hydraulique en particulier les articles internationaux. CHAPITRE 4. Écrire et comprendre les textes en anglais (à travers la terminologie acquise).

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe de formation)

Cours : Nombre d’EMD : 1 Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

1. Bibliographies hydrauliques en version anglaise. 2. Les enseignants doivent contribuer au bon déroulement du module par les articles

scientifique chacun à sa spécialité.

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Intitulé du Master : Aménagement hydro Agricole Semestre : III Intitulé de l’UE : Unité d’Enseignement Transversale UET1 Intitulé de la matière : Entreprenariat Crédits : 1 Coefficients : 1 Objectifs de l’enseignement :

1. Appréhender les principes de base du processus de création d’entreprise Appréhender les principes de base du processus de création d’entreprise

2. Donner les éléments fondamentaux du conseil dans les différentes phases de création d’entreprise.

3. Les différents types de financement pour une micro entreprise dans le contexte algérien. 4. Réalisation concrète d’un plan d’affaires et du dossier de financement

Connaissances préalables recommandées : Cette matière exige des connaissances en économie, en communication et sociologie. Contenu de la matière : Chapitre 1: Le lancement du Processus de la création

1. Pourquoi créer une entreprise? 2. Evaluation des compétences entrepreneuriales ; version 2014-2015 3. Idée d'entreprise ; 4. Eléments de base pour le lancement du processus de création d’entreprise (o4 éléments)

Chapitre 2: La planification stratégique

1. Importance de la planification 2. Enoncé de la mission et de la vision 3. Définition des objectifs SMART 4. SWOT comme une technique de planification stratégique 5. Réalisation d'études de marché

Chapitre 3: Le Plan Business

1. Qu'est-ce qu'un business plan? 2. Pourquoi avons-nous besoin d’élaborer un Business Plan? 3. Quels sont les éléments d'un bon Business Plan?

Chapitre 4: Les opérations Commerciales

1. Quel est le budget de fonctionnement? 2. Comment gérer les coûts des produits et les coûts de fonctionnement? 3. Quels sont les coûts de production et comment les gérer?

Chapitre 5: La Stratégie de Marketing de l’Entreprise

1. Les bases de la commercialisation d'un produit ou d'un service; 2. Exploration de la concurrence et la création d'activités de marketing en conséquence; 3. La stratégie de tarification 4. Les prévisions de vente

Chapitre 6: La stratégie de communication de l’Entreprise

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Établissement : Université 20 Août 1955 Skikda Intitulé du master : AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE Page 81 Année universitaire : 2016/ 2017

1. Le Plan de communication 2. L’Action de communication

Chapitre 7: Sources et types de financement pour la création d’entreprise

1. Avez-vous besoin d'un financement extérieur? 2. Quels sont les types de financement? 3. Quelles sont les sources de financement dans votre région? 4. Structure de soutien en Algérie

Références Bibliographiques Références Bibliographiques

1. Xavier Lecocq, Benoît Demil, Vanessa Warnier (2006), « Le Business Model, un modèle d’analyse stratégique », L’Expansion Management Review, no 123, hiver.

2. Denis Dauchy, 7 étapes pour un Business Model solide, Dunod 2010. 3. Thierry Verstraete, Estèle Jouison-Laffitte, Business Model pour entreprendre, De Boeck

Université, 2009

4. Thierry Verstraete, Estèle Jouison-Laffitte, « Une théorie conventionnaliste du Business Model en contexte de création d’entreprise pour comprendre l’impulsion organisationnelle », Xen CIFEPME, (Congrès international francophone sur l'entrepreneuriat et la PME), Bordeaux, octobre, 2010

5. Vanessa Warnier, Xavier Lecocq, Benoît Demil (2004), « Le Business Model, l'oublié de la

stratégie », Conférence AIMS 2004

6. Bernard Maître, Grégoire Aladjidi, Les Business Models de la nouvelle économie, Dunod 1999

7. Laurence Lehmann-Ortega, Jean Marc Schoettl, Rupture et perturbation : les deux formes de l'innovation stratégique AIMS 2005

8. Estèle Jouison, Délimitation théorique du Business Model AIMS 2005.

9. Henry Chesbrough and Richard S. Rosenbloom: The Role of the Business Model in Capturing

Value from Innovation : Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spinoff Companies, Industrial and Corporate Change 2002, vol 11, nb 3, p. 529-555

10. Numéro spécial de la Revue française de gestion sur le modèle économique (Volume 35

numéro 181 de 2008)

11. Bertrand Moingeon et Laurence Lehmann-Ortega (2010), « Genèse et déploiement d’un nouveau business model : l’étude d’un cas désarmant », M@n@gement, 13 : 4, 266-297.

12. http://www.improve-institute.com/ decouverte umlrup processus unifie extrême program ming

gestion de projet nouv elles_technologies.html n langage très « techno » pour ce site consacré aux méthodologies de projet en informatique et TIC. Pour les inconditionnels des méthodes « from Silicon Valley »

13. http://www.ffpe-toulouse.org/youthstart /surco/surco-methodologie.htm#mainstreaming Etude

menée dans le cadre d'un projet financé par le programme européen faisant apparaître des niches d'activités en milieu rural autour des entreprises susceptibles de générer services et emplois de proximité.

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14. http://www.ac-creteil.fr/grisms/ exerciseur/communication/ Site pédagogique de l’académie de

Créteil proposant des exercices en méthodologie de projet au niveau Première et Terminale SMS.

15. http://www.educagri.fr/memento/section3/ enseigner/s3618f1som.htm Méthodologie de projet

version « éducation socioculturelle dans l’enseignement agricole ». Incontournable pour les projets de développement rural.

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Arrêté

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V- Accords ou conventions

Oui

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier de la formation)

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