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PRESENTATION DE STAGE
HRI-12 : S’initier au métier dans le domaine hydro-agricole
Filière : Hydraulique Rurale et Irrigation
Réalisé par :
BELLAHCENE YASSER
Encadré par :
Mme. ZENATI FEDWA
PLAN :
• INTRODUCTION
• Partie 1: PRESENTATION DE LIEU DE STAGE
• Partie 2: PRESENTATION DE L’IRRIGATION LOCALISEE
• Partie 3: MATERIEL D’IRRIGATION LOCALISEE
• Partie 4: PROJET D’IRRIGATION LOCALISEE
• Partie 5: OFFICE REGIONALE DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DE
MOULOUYA
• CONCLUSION
INTRODUCTION
Cet exposé présente mon travail lors de mon stage a IRRIEST. Le stage s’est
déroulé du 17 mai au 18 Juin 2021. Je vous expose une présentation de tous ce que
j’ai réalisé pendant ces 5 semaines.
PARTIE 1: PRESENTATION DE LIEU DE STAGE
La société IRRIEST a pour mission de promouvoir le développement de l’économie
écologique au Maroc à travers la réalisation des projets d’irrigation localisée et
participer ainsi a l’effort national d’économie d’eau.
- Crée en 2007
- Une équipe permanente d’environ 35 personnes
- Une large gamme de produits de renommés mondial
- Plusieurs milliers de m2 de Géosynthétique posés par an
- Des centaines d’hectares de réseau d’irrigation installés par an
- Certifiée ISO 9001 Version de 2008
PARTIE 2: PRESENTATION DE L’IRRIGATION
LOCALISEE
• Le Goutte à goutte est un système de base est très simple. Il est fondamentalement
composé d'une unité centrale d'irrigation (station de tête), qui filtre l’eau de la
source: puits, bassin... et réduit sa pression que l'on raccorde à des tuyaux très fins.
Ceux-ci sont reliés à des goutteurs.
AVANTAGES :
• 1. Il est fortement conseillé dans les régions où la pénurie d'eau est chronique. Ce
système peut, en effet, engendrer des économies d'eau allant de 20 à 50% par rapport à
l'irrigation gravitaire.
• 2. L'irrigation localisée est d'une grande utilité lorsque les eaux destinées à l'arrosage sont
saumâtres, puisque le sol, restant tout le temps humide, présente un potentiel hydrique
faible, ce qui rend l'eau disponible en continu.
• 3. L'alimentation hydrique des cultures est régulière car le système des doses faibles et
des fréquences élevées des apports d'eau. Les pertes d'eau par évaporation sont
notamment très faibles.
• 4. L'irriguant gère les tours d'eau d'une manière relativement aisée en matière de vitesse
d'exécution des arrosages.
INCONVÉNIENT :
• Malgré tous les avantages de l'irrigation localisée, ce système est plutôt considéré comme
une technologie qu'une simple technique culturale. Toutes ces qualités énoncées peuvent
s'avérer inexactes dans le cas d'une mauvaise conception du réseau d'irrigation,
d'une gestion médiocre des arrosages, d'un mauvais choix du matériel ou encore
d'une maintenance défectueuse des composantes du système.
PARTIE 3: MATERIEL D’IRRIGATION LOCALISEE
LES TUYAUX :
Le tube PEBD qui porte les goutteurs
LES GOUTTEURS :
Ils permettent de distribuer l’eau avec un débit faible (goutte à goutte)
FILTRE A SABLE :
Permet de filtrer l’eau d’irrigation Il est capable de retenir les moindres particules susceptibles de troubler l'eau
d’irrigation.
LA VENTOUSE :
Permet de purger l’air
FILTRE A DISQUE :
Il est composé de plusieurs disques, chacun
constitué de secteurs qui sont fixés ensemble pour
former le disque pour filtrer de l’eau
Vannes Hydrauliques : Vannes Manuelles :
Identification de l'exploitation
Nom : HDOUDI Batoula,
CIN : FA 72337,
Titre foncier : T, 8034/40,
Pté dite : Mlem Hdoudi,
Douar : Oulad Ali,
Commune Rurale : SIDI BOUHRIA,
Province : Berkane,
PARTIE 4: PROJET D’IRRIGATION LOCALISEE
1. DONNEES DE BASE :
• Superficie totale :01Ha 83A 76Ca,
• Superficie nette à équiper : 1,7972 Ha,
• Cultures à irriguer :
• Sol :
- Texture : Argilo limoneuse,
- Perméabilité : 7 mm/h,
Culture Superficie (ha) Densité Observations
AMANDIER 1,7972 5 m x 5 m Existant
• Ressources en eau : un forage qui a les caractéristiques suivantes :
• * Profondeur totale : - 220 m,
• * Niveau statique : -175 m,
• * Niveau dynamique : -170m,
• * Débit d'exploitation : 8,5 m3/h,
• * Durée minimale de fonctionnement possible : 6,32h/j,
• * Volume minimum d'eau journalier disponible : 8,5 m3/h x 6,32h/j = 53,72 m3
BESOINS EN EAU :
• Bb = Kc x ETo x Kr/Ea
Kc : Coefficient cultural ;
Eto : Evapotranspiration de référence ;
Kr : Coefficient de réduction dépendant du taux de couverture du sol par la culture ;
Ea : Efficience d’application de l’eau à la parcelle (90%),
Culture Kc ETo
(mm/j)
Kr Bn
(mm/j)
Bb (mm/j)
AMANDIER 0,9 6,0 0,5 2,7 3,0
CALCULS HYDRAULIQUES :
a) Distributeurs et écartements :
AMANDIER: (5 m x 5 m),
Type : Goutteur bouton autorégulant «CLICK TIF»,
Débit : 7,87l/h ;
Nombre de rampes par ligne de culture : 2
Ecartement entre les goutteurs : 1,66 m
Pression de service : 10 à 40 mCE
Loi débit-pression : Q=7,4813 P^0,0642
R^2 =0,9861
b) Pluviométrie fictive (Pf) et durée d’irrigation par poste (T):
qg : Débit du goutteur (l/h) ;
Sg : Superficie par goutteur (m2),
Nb. De Goutteurs = S (m2) / ( Ecart goutteurs (m) * Ecart entre Rampes (m)
Débits (m3/h) = (Débit goutteurs* Nbr de goutteurs)
Caractéristique Formule AMANDIER
Pluviométrie calculée (mm/h) Pf = qg/Sg 1,90
Durée d’irrigation par poste d’irrigation
par jour (h/j)
T = Bb/Pf
1,58
c) Postes d’irrigation :
d) Rampes, porte rampes, antennes secondaires, têtes d’unités et conduites principales :
Le calcul des diamètres des rampes et des porte rampes se fait en respectant la règle de Christiansen sur la
variation admissible de pression qui limite la plage de variation du débit à 10% correspondante à une variation
de pression de :
P = Pmq/q
x
Pm : Pression nominale de fonctionnement du distributeur (mCE) ;
q/q : variation admissible du débit (10 %) ;
x : exposant dans la loi débit-pression du distributeur,
A,N, : P = 15,57 mCE pour le Goutteurs bouton autorégulant CLICK TIF (7,87 l/h)
POSTE Culture(s) Duré d’irrigation (h)
Superficies
(m2)
Nb, de goutteurs Q en m3/h
1 Amandier (5m x 5m) 1,58 4 504 1 085 8,5
2 Amandier (5m x 5m) 1,58 4 504 1 085 8,5
3 Amandier (5m x 5m) 1,58 4 482 1 080 8,5
4 Amandier (5m x 5m) 1,58 4 482 1 080 8,5
TOTAL GENERAL 6,32 17 972 4 330 34
C’est à dire :
Σ [(Yi + (ΔZ)i](i=1 à i=n) doit être inférieure ou égale à P
n : Nombre de tronçons entre le distributeur le plus favorisée et le plus défavorisé ;
(ΔZ)i : Dénivelée au niveau du tronçon i (m) ;
Yi : perte de charge totale (linéaire + singulière) du tronçon i (mCE),
Yi = (0,478 x Qi
1, 75 x Di
-4,75 x Li) x 1,10
Q : Débit du tronçon i (l/h) ;
Di: Diamètre du tronçon i (mm) ;
Li: Longueur du tronçon i (m),
Les pertes de charge singulières sont prises égales à 10 % des pertes de charge linéaires,
La vitesse maximale admissible dans les conduites est de 1,5 m/s au niveau des portes rampes, des antennes
secondaires et des conduites principales et 1 m/s au niveau des rampes,
La vitesse d’écoulement (V) en mètres par seconde est donnée par l’équation suivante :
V= Q/S
Q: Débit (m3/s);
S : Section de la conduite (m2),
Rampe :
Lr : longueur de la rampe (m) ;
Qr : débit à l’entrée de la rampe (l/h) ;
Dr : diamètre externe et interne de la rampe (mm) ;
I : pente (%), négative s’elle est descendante et positive s’elle est ascendante ;
Lpn : longueur à laquelle la pression effective est minimale ;
Lpx : longueur à laquelle la pression effective est maximale ;
ΔP : Variation maximale de pression (Mce) ;
Unité Lr (m) Qr (l/h) I (%) Dr (mm/mm) Lpn
(m)
Lpx
(m)
P
(mCE)
(-) (+)
1 53 251 0,9 17,5mm//20mm 53 0 0,7 0
2 34 161 -1,8 17,5mm//20mm 0 34 0 0,5
3 40 190 2,5 17,5mm//20mm 40 0 1,1 0
4 70 332 -2,0 17,5mm//20mm 0 70 0 1
Porte rampes :
Lpr : longueur totale du porte rampes (m) ;
Qpr : débit du porte rampes (m3/h) ;
I : pente (%), négative s'elle est descendante et positive s’elle est ascendante ;
Lpn : longueur à laquelle la pression effective est minimale (m) ;
Lpx : longueur à laquelle la pression effective est maximale (m) ;
ΔP : Variation maximale de pression (mCE),
Unité Lpr
(m)
Qpr
(m3/h)
I
(%)
Longueur par type de diamètre (m) Lpn
(m)
Lpx
(m)
P
(mCE)
110/10
3,7mm
90/84,1
mm
75/69,6
mm
63/58,
7mm
50/46,
7mm
(-) (+)
1 118 8,5 -0,4 0 0 0 0 118 84 0 1,5 0
2 120 8,5 -0,6 0 0 0 0 120 78 0 1,3 0
3 92 8,5 -1,6 0 0 0 0 92 42 92 0,5 0
4 88 8,5 -1,7 0 0 0 0 88 36 88 0,4 0,1
TOTAL 0 0 0 0 418 - - - -
Variation maximale de pression par unité :
Pe : Pression requise à l’aval immédiat de la vanne (mCE) ;
Pn : Pression au distributeur le plus défavorisé (mCE) ;
Px : Pression au distributeur le plus favorisé (mCE),
unité Pe (mCE) Pn (mCE) Px (mCE) ΔP (mCE)
1 12,2 10 12,2 2,2
2 11,3 10 11,8 1,8
3 11,6 10 11,6 1,6
4 10,4 10 11,5 1,5
Vannes en têtes des unités :
Conduites principales :
unité Débits
(m3/h)
Type de vannes et diamètres Pertes de charge (mCE)
1 8,5 VANNE A COLLER DN 50 0
2 8,5 VANNE A COLLER DN 50 0
3 8,5 VANNE A COLLER DN 50 0
4 8,5 VANNE A COLLER DN 50 0
Tronçon Débit (m3/h) L
(m)
Diamètre (mm) Vitesse (m/s)
Tête – A 8,5 4 58,7//63 0,9
A – VM1/VM2 8,5 38 58,7//63 0,9
A – VM3/VM4 8,5 60 58,7//63 0,9
Pression en tête et en têtes des unités :
Pressions minimales et maximales aux goutteurs pour une pression à l’aval immédiat de la station de
tête de 13,4 mce :
Pe1 : Pression à l’amont immédiat de la vanne (mCE); Pe2 : Pression à l’aval immédiat de la vanne (mCE);
Pn : Pression au distributeur le plus défavorisé (mCE); Px : Pression au distributeur le plus favorisé (mCE) ;
Poste Tronçon L
(m)
Q (m3/h) D
(mm)
PDC
(l+s)
(mCE)
Z
(m)
Pam,
(mCE)
Pav,
(mCE)
1 Tête – VM1 42 8,5 58,7//63 0,7 0,5 13,4 12,2
2 Tête – VM2 42 8,5 58,7//63 0,7 0,5 12,5 11,3
3 Tête – VM3 64 8,5 58,7//63 1,0 -0,8 11,8 11,6
4 Tête – VM4 64 8,5 58,7//63 1,0 -0,8 10,6 10,4
Unité Pe1 (mCE) Pe2 (mCE) Pn (mCE) Px (mCE)
1 12,2 12,2 10 12,2
2 13,1 13,1 10,9 12,7
3 13,8 13,8 11,6 13,4
4 15 15 12,8 14,6
GROUPE MOTOPOMPE :
* Sur forage :
Pression à l’aval immédiat de la station de tête : 13,4mCE
- Pertes de charge maximales au niveau de la station de tête : 10 mCE,
- Niveau dynamique : 170 m,
- Pertes de charge linéaires et singulières totales au niveau de la colonne montante dans le forage (17,08 m3/h dans
une conduite en acier 2’’1/2 sur 170 m) :5,4mCE,
- Hauteur Manométrique Totale : 198,8mCE,
- Débit : 8,5 m3/h,
- Puissance (électropompe immergée, rendement = 64%) :7,38 KW,
DEVIS GLOBALE :
DESIGNATION MONTANT
DEVIS ESTIMATIF DU MATERIEL DE POMPAGE DE
L'EAU D'IRRIGATION 73 392,36 DH
MATERIEL DE FILTRATION, DE FERTIGATION ET DE
CHIMIGATION Y COMPRIS LES ACCESSOIRES DE
RACCORDEMENT ET LES APPAREILLAGES DE
CONTROL ET DE REGULATION (STATION DE TETE)
37 176.00 DH
CONDUITES D'AMENEE ET DE DISTRIBUTION DE
L'EAU Y COMPRIS LES ACCESSOIRES DE
RACCORDEMENT ET LES APPAREILLAGES DE
CONTROL ET DE REGULATION
26088.00 DH
TUYAUX PORTEURS DES DISTRIBUTEURS D'EAU Y
COMPRIS LES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
12754.60 DH
TOTAL TTC 149 410.96 DH
Création :
L’office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya a été crée par un décret royal n° 832-66 du 7
Rajeb 1386 (22 Octobre 1966). Siègé à Berkane, il s’agit d’un établissement public doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural et des eaux et forets.
Missions :
Promotion et suivi des travaux de remembrement, d’équipement du réseau d’irrigation et de drainage dans
sa zone d’action ;
Promotion des aménagements tendant à améliorer la productivité agricole ;
Gestion des ressources en eaux destinées à l’usage agricole dans les limites de sa zone d’action ;
PARTIE 5: ORMVAM
Exploitation des ouvrages publics d’irrigation et d’assainissement situés dans sa zone d’action ;
Mise en valeur des exploitations agricoles et participation à la formation professionnelle des agriculteurs
;
Réalisation des opérations décidées par le gouvernement en matière foncière et de mise en valeur, en
particulier sur le patrimoine de l’Etat et des collectivités ;
Distribution des subventions accordées par l’état.
Zone d’action de l’ORMVAM :
CONCLUSION
La société IRRIEST centre sa politique sur la qualité et l’efficacité des produits, lui
permettent de répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante. Ce stage
a été absolument enrichissant malgré que la période a été courte, car il m’a permis de
découvrir l’irrigation et le domaine hydro-agricole qui considéré comme secteur très
important.

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EXPOSE DE STAGE EN IRRIGATION

  • 1. PRESENTATION DE STAGE HRI-12 : S’initier au métier dans le domaine hydro-agricole Filière : Hydraulique Rurale et Irrigation Réalisé par : BELLAHCENE YASSER Encadré par : Mme. ZENATI FEDWA
  • 2. PLAN : • INTRODUCTION • Partie 1: PRESENTATION DE LIEU DE STAGE • Partie 2: PRESENTATION DE L’IRRIGATION LOCALISEE • Partie 3: MATERIEL D’IRRIGATION LOCALISEE • Partie 4: PROJET D’IRRIGATION LOCALISEE • Partie 5: OFFICE REGIONALE DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DE MOULOUYA • CONCLUSION
  • 3. INTRODUCTION Cet exposé présente mon travail lors de mon stage a IRRIEST. Le stage s’est déroulé du 17 mai au 18 Juin 2021. Je vous expose une présentation de tous ce que j’ai réalisé pendant ces 5 semaines.
  • 4. PARTIE 1: PRESENTATION DE LIEU DE STAGE La société IRRIEST a pour mission de promouvoir le développement de l’économie écologique au Maroc à travers la réalisation des projets d’irrigation localisée et participer ainsi a l’effort national d’économie d’eau. - Crée en 2007 - Une équipe permanente d’environ 35 personnes - Une large gamme de produits de renommés mondial - Plusieurs milliers de m2 de Géosynthétique posés par an - Des centaines d’hectares de réseau d’irrigation installés par an - Certifiée ISO 9001 Version de 2008
  • 5.
  • 6. PARTIE 2: PRESENTATION DE L’IRRIGATION LOCALISEE • Le Goutte à goutte est un système de base est très simple. Il est fondamentalement composé d'une unité centrale d'irrigation (station de tête), qui filtre l’eau de la source: puits, bassin... et réduit sa pression que l'on raccorde à des tuyaux très fins. Ceux-ci sont reliés à des goutteurs.
  • 7. AVANTAGES : • 1. Il est fortement conseillé dans les régions où la pénurie d'eau est chronique. Ce système peut, en effet, engendrer des économies d'eau allant de 20 à 50% par rapport à l'irrigation gravitaire. • 2. L'irrigation localisée est d'une grande utilité lorsque les eaux destinées à l'arrosage sont saumâtres, puisque le sol, restant tout le temps humide, présente un potentiel hydrique faible, ce qui rend l'eau disponible en continu. • 3. L'alimentation hydrique des cultures est régulière car le système des doses faibles et des fréquences élevées des apports d'eau. Les pertes d'eau par évaporation sont notamment très faibles. • 4. L'irriguant gère les tours d'eau d'une manière relativement aisée en matière de vitesse d'exécution des arrosages.
  • 8. INCONVÉNIENT : • Malgré tous les avantages de l'irrigation localisée, ce système est plutôt considéré comme une technologie qu'une simple technique culturale. Toutes ces qualités énoncées peuvent s'avérer inexactes dans le cas d'une mauvaise conception du réseau d'irrigation, d'une gestion médiocre des arrosages, d'un mauvais choix du matériel ou encore d'une maintenance défectueuse des composantes du système.
  • 9. PARTIE 3: MATERIEL D’IRRIGATION LOCALISEE LES TUYAUX : Le tube PEBD qui porte les goutteurs
  • 10. LES GOUTTEURS : Ils permettent de distribuer l’eau avec un débit faible (goutte à goutte)
  • 11. FILTRE A SABLE : Permet de filtrer l’eau d’irrigation Il est capable de retenir les moindres particules susceptibles de troubler l'eau d’irrigation.
  • 12. LA VENTOUSE : Permet de purger l’air FILTRE A DISQUE : Il est composé de plusieurs disques, chacun constitué de secteurs qui sont fixés ensemble pour former le disque pour filtrer de l’eau
  • 13. Vannes Hydrauliques : Vannes Manuelles :
  • 14. Identification de l'exploitation Nom : HDOUDI Batoula, CIN : FA 72337, Titre foncier : T, 8034/40, Pté dite : Mlem Hdoudi, Douar : Oulad Ali, Commune Rurale : SIDI BOUHRIA, Province : Berkane, PARTIE 4: PROJET D’IRRIGATION LOCALISEE
  • 15. 1. DONNEES DE BASE : • Superficie totale :01Ha 83A 76Ca, • Superficie nette à équiper : 1,7972 Ha, • Cultures à irriguer : • Sol : - Texture : Argilo limoneuse, - Perméabilité : 7 mm/h, Culture Superficie (ha) Densité Observations AMANDIER 1,7972 5 m x 5 m Existant
  • 16. • Ressources en eau : un forage qui a les caractéristiques suivantes : • * Profondeur totale : - 220 m, • * Niveau statique : -175 m, • * Niveau dynamique : -170m, • * Débit d'exploitation : 8,5 m3/h, • * Durée minimale de fonctionnement possible : 6,32h/j, • * Volume minimum d'eau journalier disponible : 8,5 m3/h x 6,32h/j = 53,72 m3
  • 17. BESOINS EN EAU : • Bb = Kc x ETo x Kr/Ea Kc : Coefficient cultural ; Eto : Evapotranspiration de référence ; Kr : Coefficient de réduction dépendant du taux de couverture du sol par la culture ; Ea : Efficience d’application de l’eau à la parcelle (90%), Culture Kc ETo (mm/j) Kr Bn (mm/j) Bb (mm/j) AMANDIER 0,9 6,0 0,5 2,7 3,0
  • 18. CALCULS HYDRAULIQUES : a) Distributeurs et écartements : AMANDIER: (5 m x 5 m), Type : Goutteur bouton autorégulant «CLICK TIF», Débit : 7,87l/h ; Nombre de rampes par ligne de culture : 2 Ecartement entre les goutteurs : 1,66 m Pression de service : 10 à 40 mCE Loi débit-pression : Q=7,4813 P^0,0642 R^2 =0,9861
  • 19. b) Pluviométrie fictive (Pf) et durée d’irrigation par poste (T): qg : Débit du goutteur (l/h) ; Sg : Superficie par goutteur (m2), Nb. De Goutteurs = S (m2) / ( Ecart goutteurs (m) * Ecart entre Rampes (m) Débits (m3/h) = (Débit goutteurs* Nbr de goutteurs) Caractéristique Formule AMANDIER Pluviométrie calculée (mm/h) Pf = qg/Sg 1,90 Durée d’irrigation par poste d’irrigation par jour (h/j) T = Bb/Pf 1,58
  • 20. c) Postes d’irrigation : d) Rampes, porte rampes, antennes secondaires, têtes d’unités et conduites principales : Le calcul des diamètres des rampes et des porte rampes se fait en respectant la règle de Christiansen sur la variation admissible de pression qui limite la plage de variation du débit à 10% correspondante à une variation de pression de : P = Pmq/q x Pm : Pression nominale de fonctionnement du distributeur (mCE) ; q/q : variation admissible du débit (10 %) ; x : exposant dans la loi débit-pression du distributeur, A,N, : P = 15,57 mCE pour le Goutteurs bouton autorégulant CLICK TIF (7,87 l/h) POSTE Culture(s) Duré d’irrigation (h) Superficies (m2) Nb, de goutteurs Q en m3/h 1 Amandier (5m x 5m) 1,58 4 504 1 085 8,5 2 Amandier (5m x 5m) 1,58 4 504 1 085 8,5 3 Amandier (5m x 5m) 1,58 4 482 1 080 8,5 4 Amandier (5m x 5m) 1,58 4 482 1 080 8,5 TOTAL GENERAL 6,32 17 972 4 330 34
  • 21. C’est à dire : Σ [(Yi + (ΔZ)i](i=1 à i=n) doit être inférieure ou égale à P n : Nombre de tronçons entre le distributeur le plus favorisée et le plus défavorisé ; (ΔZ)i : Dénivelée au niveau du tronçon i (m) ; Yi : perte de charge totale (linéaire + singulière) du tronçon i (mCE), Yi = (0,478 x Qi 1, 75 x Di -4,75 x Li) x 1,10 Q : Débit du tronçon i (l/h) ; Di: Diamètre du tronçon i (mm) ; Li: Longueur du tronçon i (m),
  • 22. Les pertes de charge singulières sont prises égales à 10 % des pertes de charge linéaires, La vitesse maximale admissible dans les conduites est de 1,5 m/s au niveau des portes rampes, des antennes secondaires et des conduites principales et 1 m/s au niveau des rampes, La vitesse d’écoulement (V) en mètres par seconde est donnée par l’équation suivante : V= Q/S Q: Débit (m3/s); S : Section de la conduite (m2),
  • 23. Rampe : Lr : longueur de la rampe (m) ; Qr : débit à l’entrée de la rampe (l/h) ; Dr : diamètre externe et interne de la rampe (mm) ; I : pente (%), négative s’elle est descendante et positive s’elle est ascendante ; Lpn : longueur à laquelle la pression effective est minimale ; Lpx : longueur à laquelle la pression effective est maximale ; ΔP : Variation maximale de pression (Mce) ; Unité Lr (m) Qr (l/h) I (%) Dr (mm/mm) Lpn (m) Lpx (m) P (mCE) (-) (+) 1 53 251 0,9 17,5mm//20mm 53 0 0,7 0 2 34 161 -1,8 17,5mm//20mm 0 34 0 0,5 3 40 190 2,5 17,5mm//20mm 40 0 1,1 0 4 70 332 -2,0 17,5mm//20mm 0 70 0 1
  • 24. Porte rampes : Lpr : longueur totale du porte rampes (m) ; Qpr : débit du porte rampes (m3/h) ; I : pente (%), négative s'elle est descendante et positive s’elle est ascendante ; Lpn : longueur à laquelle la pression effective est minimale (m) ; Lpx : longueur à laquelle la pression effective est maximale (m) ; ΔP : Variation maximale de pression (mCE), Unité Lpr (m) Qpr (m3/h) I (%) Longueur par type de diamètre (m) Lpn (m) Lpx (m) P (mCE) 110/10 3,7mm 90/84,1 mm 75/69,6 mm 63/58, 7mm 50/46, 7mm (-) (+) 1 118 8,5 -0,4 0 0 0 0 118 84 0 1,5 0 2 120 8,5 -0,6 0 0 0 0 120 78 0 1,3 0 3 92 8,5 -1,6 0 0 0 0 92 42 92 0,5 0 4 88 8,5 -1,7 0 0 0 0 88 36 88 0,4 0,1 TOTAL 0 0 0 0 418 - - - -
  • 25. Variation maximale de pression par unité : Pe : Pression requise à l’aval immédiat de la vanne (mCE) ; Pn : Pression au distributeur le plus défavorisé (mCE) ; Px : Pression au distributeur le plus favorisé (mCE), unité Pe (mCE) Pn (mCE) Px (mCE) ΔP (mCE) 1 12,2 10 12,2 2,2 2 11,3 10 11,8 1,8 3 11,6 10 11,6 1,6 4 10,4 10 11,5 1,5
  • 26. Vannes en têtes des unités : Conduites principales : unité Débits (m3/h) Type de vannes et diamètres Pertes de charge (mCE) 1 8,5 VANNE A COLLER DN 50 0 2 8,5 VANNE A COLLER DN 50 0 3 8,5 VANNE A COLLER DN 50 0 4 8,5 VANNE A COLLER DN 50 0 Tronçon Débit (m3/h) L (m) Diamètre (mm) Vitesse (m/s) Tête – A 8,5 4 58,7//63 0,9 A – VM1/VM2 8,5 38 58,7//63 0,9 A – VM3/VM4 8,5 60 58,7//63 0,9
  • 27. Pression en tête et en têtes des unités : Pressions minimales et maximales aux goutteurs pour une pression à l’aval immédiat de la station de tête de 13,4 mce : Pe1 : Pression à l’amont immédiat de la vanne (mCE); Pe2 : Pression à l’aval immédiat de la vanne (mCE); Pn : Pression au distributeur le plus défavorisé (mCE); Px : Pression au distributeur le plus favorisé (mCE) ; Poste Tronçon L (m) Q (m3/h) D (mm) PDC (l+s) (mCE) Z (m) Pam, (mCE) Pav, (mCE) 1 Tête – VM1 42 8,5 58,7//63 0,7 0,5 13,4 12,2 2 Tête – VM2 42 8,5 58,7//63 0,7 0,5 12,5 11,3 3 Tête – VM3 64 8,5 58,7//63 1,0 -0,8 11,8 11,6 4 Tête – VM4 64 8,5 58,7//63 1,0 -0,8 10,6 10,4 Unité Pe1 (mCE) Pe2 (mCE) Pn (mCE) Px (mCE) 1 12,2 12,2 10 12,2 2 13,1 13,1 10,9 12,7 3 13,8 13,8 11,6 13,4 4 15 15 12,8 14,6
  • 28. GROUPE MOTOPOMPE : * Sur forage : Pression à l’aval immédiat de la station de tête : 13,4mCE - Pertes de charge maximales au niveau de la station de tête : 10 mCE, - Niveau dynamique : 170 m, - Pertes de charge linéaires et singulières totales au niveau de la colonne montante dans le forage (17,08 m3/h dans une conduite en acier 2’’1/2 sur 170 m) :5,4mCE, - Hauteur Manométrique Totale : 198,8mCE, - Débit : 8,5 m3/h, - Puissance (électropompe immergée, rendement = 64%) :7,38 KW,
  • 29. DEVIS GLOBALE : DESIGNATION MONTANT DEVIS ESTIMATIF DU MATERIEL DE POMPAGE DE L'EAU D'IRRIGATION 73 392,36 DH MATERIEL DE FILTRATION, DE FERTIGATION ET DE CHIMIGATION Y COMPRIS LES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET LES APPAREILLAGES DE CONTROL ET DE REGULATION (STATION DE TETE) 37 176.00 DH CONDUITES D'AMENEE ET DE DISTRIBUTION DE L'EAU Y COMPRIS LES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET LES APPAREILLAGES DE CONTROL ET DE REGULATION 26088.00 DH TUYAUX PORTEURS DES DISTRIBUTEURS D'EAU Y COMPRIS LES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT 12754.60 DH TOTAL TTC 149 410.96 DH
  • 30. Création : L’office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya a été crée par un décret royal n° 832-66 du 7 Rajeb 1386 (22 Octobre 1966). Siègé à Berkane, il s’agit d’un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forets. Missions : Promotion et suivi des travaux de remembrement, d’équipement du réseau d’irrigation et de drainage dans sa zone d’action ; Promotion des aménagements tendant à améliorer la productivité agricole ; Gestion des ressources en eaux destinées à l’usage agricole dans les limites de sa zone d’action ; PARTIE 5: ORMVAM
  • 31. Exploitation des ouvrages publics d’irrigation et d’assainissement situés dans sa zone d’action ; Mise en valeur des exploitations agricoles et participation à la formation professionnelle des agriculteurs ; Réalisation des opérations décidées par le gouvernement en matière foncière et de mise en valeur, en particulier sur le patrimoine de l’Etat et des collectivités ; Distribution des subventions accordées par l’état.
  • 32. Zone d’action de l’ORMVAM :
  • 33. CONCLUSION La société IRRIEST centre sa politique sur la qualité et l’efficacité des produits, lui permettent de répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante. Ce stage a été absolument enrichissant malgré que la période a été courte, car il m’a permis de découvrir l’irrigation et le domaine hydro-agricole qui considéré comme secteur très important.