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SOUTENANCE DE STAGE
INTEGRERUN MILIEUDETRAVAIL
Réalisépar : BELLAHCENEYASSER
Lieu de stage : N.O.H.A IRRIGATION
Durée de stage : Du 21/03/2022 au 20/05/2022
Objectifs :
 Intégrer un milieu de travail
 Prendre connaissance de l’organisation de l’entreprise privée et de ses activités
 S’initier aux activités professionnelles
 Connaître les différents documents ainsi que les formalités utilisées
 Participer aux activités techniques professionnelles
INTRODUCTION
PLAN
I. PRESENTATION DU LIEU DE STAGE
II. PRESENTATION DU PROJET D’IRRIGATION
III. DEVIS DU PROJET ET MONTANT DE SUBVENTION
IV. DEROULEMENT DU DOSSIER DE SUBVENTION
V. CONCLUSION
Nom ou raison sociale de l’entreprise : Société Nationale des Outils Hydroagricole N.O.H.A IRRIGATION
Forme juridique : S .A.R.L
Date de création : 2011
Siège sociale : BP 19 Avenue la résistance AHFIR 63050
Domaine d’activités :
 Étude des projets d’irrigation :
 Etude hydraulique
 Etude du groupe motopompe.
 Etude du bassin, géo membrane.
 Etude économique.
 La réalisation des projets d’irrigation.
 La vente des matériels et les équipements d’irrigation.
I. PRESENTATION DU LIEU DE STAGE
Organigramme :
II. PRESENTATION DU PROJET D’IRRIGATION
• Identification de l'exploitation :
Nom et prénom : Oriental d’Exploitation Agricole
S.A.R.L.
CIN n° : …...
Composition foncière : D.A 227 (Partie).
Commune Rurale : Beni Mathar.
Province : Jerada.
Superficie totale de l’exploitation : 27Ha 89A 75Ca.
Superficie nette à équiper : 26.04 Ha.
• Données de base :
• Cultures à irriguer :
Culture Superficie (ha) Densité Observations
Luzerne 10.34 0.6 m x 0.4 m -
Prunier 15.70 4 m x 3 m En projet de plantation
• Sol :
Texture : limoneux.
Perméabilité : 10 mm/h.
Ressources en eau : Bassin à alimenter par un forage existant d’un débit artésien de 80 m3/h et d’une pression
naturelle minimale de l’eau à la sortie du forage de 45Mce.
Volume d'eau journalier disponible : 80 m3/h x 15 h/j = 1 200.0 m3/j.
• Besoins En Eau :
A.N. : Pour le mois de pointe (juillet),
Culture Kc ETo (mm/j) Kr Bn (mm/j) Bb (mm/j)
Luzerne 1.0 6.0 1.0 6.0 6.7
Prunier en mi- saison 0.6 6.0 0.75 2.70 3.0
Le besoin brut journalier maximum en eau d'irrigation :
(67 m3/Ha/j x 10.34Ha) + (30 m3/Ha/j x 15.70 Ha) = 1 163.78 m3/j. D'où, le bilan ressources-besoins est positif
• Calculs Hydrauliques :
1. Distributeurs et écartements :
 Luzerne 0.6 m x 0.2 m :
Type : GAINE T-TAPE 508-20-500 ;
Débit : 1.07 l/h ;
Ecartement entre les rampes : 0.6 m ;
Ecartement entre les goutteurs : 0.2 m ;
Pression de service : 10 mCE ;
Loi débit-pression : voir bulletin d’essais.
 Prunier 4 m x 3 m :
Type : goutteurs " CORONA " bouton Autorégulant ;
Débit : 7.10 l/h ;
Nombre de rampes par lignes : 1 ;
Ecartement entre les goutteurs : 1.5 m ;
Pression de service : 10-40 mCE ;
Loi débit-pression : voir bulletin d’essais.
 Luzerne 0.6 m x 0.2 m :
Caractéristique Formule Valeur
Pluviométrie calculée (mm /h) Pf = qg/Sg 8.92
Durée d’irrigation par poste d’irrigation
par jour (h/j)
T = Bb/Pf 0.7
Caractéristique Formule Valeur
Pluviométrie calculée (mm /h) Pf = qg/Sg 1.18
Durée d’irrigation par poste d’irrigation
par jour (h/j)
T = Bb/Pf 2.5
 Prunier 4 m x 3 m :
• Pluviométrie fictive (Pf) et durée d’irrigation par poste (T) :
 qg : Débit du goutteur (l/h) ;
 Sg : Superficie par goutteur (m2)
Postes d’irrigation :
Poste Unité Cultures Durée
d’irrigatio
n (h/j)
Superficie
s
(m2)
Nb. de
goutteurs
Débits
(m3/h)
1 1 Luzerne 0.6 m x 0.2 m 0.7 10 200 85 000 91.0
2 2 Luzerne 0.6 m x 0.2 m 0.7 9 700 80 833 86.5
3 3 Luzerne 0.6 m x 0.2 m 0.7 9 100 75 833 81.1
Total du poste 103 400 861 667 922.0
8 12 Prunier 4 m x 3 m 2.5 40 000 6 667 47.3
15 Prunier 4 m x 3 m 20 000 3 333 23.7
16 Prunier 4 m x 3 m 20 000 3 333 23.7
Total du poste 80 000 13 333 94.7
Total général 12.0 260 400 - 1107.8
Nb de goutteurs = Superficie / (Er * Eg)
Débit Q(m3/h) = (Nb de goutteurs * Débit moyen) / 1000
• 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.
 La variation de pression pour gaine T-TAPE 508-20-500 :
A.N. : P = 2.0 mCE.
 La variation de pression pour goutteur CORONA :
A.N. : P = 30 mCE.
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 porte 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).
Unité Lr
(m)
Qr
(l/h)
I (%) Dr
(mm/mm)
Lpn
(m)
Lpx
(m)
P (mCE)
(-) (+)
1 36 193 0.8 13.8/16 36 0 0.5 0
37 198 -0.9 13.8/16 15 37 0.1 0.1
35 187 0.6 13.8/16 35 0 0.4 0
37 198 -0.5 13.8/16 23 0 0.1 0
2 35 187 0.6 13.8/16 35 0 0.4 0
37 198 -0.9 13.8/16 15 37 0.1 0.1
32 171 0.9 13.8/16 32 0 0.5 0
37 198 -1.1 13.8/16 0 37 0 0.1
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 ;
P : Variation maximale de pression (mCE).
• Rampes :
Debit de la rampe : Qr = (Lr / Eg) * qg
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 ;
Unité:
j
Lpr
(m)
Qpr
(m3/h
)
I
(%)
Longueur par type de diamètre (m) Lpn
(m)
Lpx
(m)
P (mCE)
152/
160
mm
132/
140
mm
117/
125
mm
103/
110
mm
84/
90
mm
70/
75
mm
59/
63
mm
46/
50
mm
(-) (+)
1 71 45.5 0.1 0 0 0 24 18 6 12 11 71 0 1 0
71 45.5 -0.3 0 0 0 24 18 6 12 11 71 0 0.8 0
2 72 43.7 0.7 0 0 0 24 12 12 12 12 72 0 1.5 0
72 42.8 -0.7 0 0 0 24 12 12 12 12 72 0 0.5 0
3 75 50.8 0.5 0 0 6 24 18 6 6 15 75 0 1.4 0
84 30.3 -0.6 0 0 0 6 24 18 18 18 84 0 0.7 0
4 50 13.4 0.6 0 0 0 0 0 6 18 26 50 0 0.9 0
52 26.8 0.6 0 0 0 0 12 12 12 16 52 0 1.1 0
Total (m) 0 12 114 624 558 516 558 927 - - - -
Debit de la Porte rampes: Q pr = Q poste
Lpn : longueur à laquelle la pression effective est minimale (m) ;
Lpx : longueur à laquelle la pression effective est maximale (m) ;
P : Variation maximale de pression (mCE).
Antennes secondaires :
Unité Ls
(m)
Qu
(m3/h)
Ds
(mm)
ΔZ
(m)
Y
(mCE)
ΔP
(mCE)
14 144 47.3 117/125 -1.0 1.7 0.7
16 226 23.7 84/90 -2.0 3.9 1.9
Ls : longueur de l'antenne secondaire (m) ;
Qu : débit de l'unité (m3/h) ;
Ds : diamètre de l'antenne secondaire (mm) ;
ΔZ : dénivelée (m). Négative si la pente est descendante ;
Y : perte de charge totale (linéaire et singulière) (mCE) ;
P : variation de pression (mCE).
Variation maximale de pression par unité :
Unité Pe (mCE) Pn (mCE) Px (mCE) ΔP (mCE)
1 10.5 9.0 10.6 1.6
2 10.9 9.0 11.0 2.0
3 11.0 9.0 11.1 2.1
14 16.1 10.0 15.4 5.4
15 16.5 10.0 16.5 6.5
16 17.3 10.0 15.4 5.4
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).
𝑷𝑿(𝒎𝒄𝒆) = ∆𝑷 + 𝑷𝒏
∆𝑷(𝒎𝒄𝒆) = ∆𝑷𝒓 + ∆𝑷𝒑𝒓
Vannes en têtes des unités :
Unités Débits (m3/h) Type de vannes et diamètres Pertes de charge (mCE)
1 91.0 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0
2 86.5 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0
3 81.1 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0
4 40.1 1 vanne hydraulique 3'' avec pilote ≤ 1.0
5 91.8 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0
6 92.7 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0
7 93.6 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0
8 99.0 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0
9 60.6 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0
10 92.7 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0
11 92.7 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0
12 47.3 1 vanne hydraulique 4'' ≤ 2.0
13 43.8 1 vanne hydraulique 3'' ≤ 1.0
14 47.3 1 vanne hydraulique 4'' ≤ 2.0
15 23.7 1 vanne hydraulique 3'' ≤ 1.0
16 23.7 1 vanne hydraulique 3'' ≤ 1.0
Pression en tête et en têtes des unités :
Poste Tronçon L
(m)
Q (m3/h) D
(mm)
PDC (l+s)
(mCE)
Z
(m)
Pam.
(mCE)
Pav.
(mCE)
1 Tête – T1 10 100.0 152/160 0.1 -0.1 19.7 19.7
T1 – V3 129 99.0 152/160 1.6 0.7 19.7 17.4
V3 –T2 77 99.0 152/160 1.0 0.5 17.4 15.9
T2– V2 71 91.0 152/160 0.8 0.4 15.9 14.7
V2 – V1 142 91.0 152/160 1.5 0.7 14.7 12.5
2 Tête – T1 10 100.0 152/160 0.1 -0.1 17.8 17.8
T1 – V3 129 99.0 152/160 1.6 0.7 17.8 15.5
V3 –T2 77 99.0 152/160 1.0 0.5 15.5 14.1
T2– V2 71 91.0 152/160 0.8 0.4 14.1 12.9
𝐏𝐚𝐯(𝐦𝐜𝐞) = 𝐏𝐞 + 𝟏
𝐏𝐚𝐦(𝐦𝐜𝐞) = 𝐏𝐚𝐯 + ∆𝐙 + 𝐏𝐝𝐜𝐭
𝑷𝑫𝑪 = (0.478 x Qi^1,75 x Di^−4,75 x Li) x 1.10
Pressions minimales et maximales aux goutteurs pour une pression à l’aval immédiat de la station de tête de
22.0 mCE :
Unité Pe1 (mCE) Pe2 (mCE) Pn (mCE) Px (mCE)
1 14.9 10.5 9.0 10.6
2 17.2 10.9 9.0 11.0
3 19.8 11.0 9.0 11.1
4 22.1 10.7 9.0 10.7
5 19.0 10.8 9.0 10.9
12 17.8 16.8 10.0 16.8
13 17.2 16.2 12.1 16.4
14 17.2 16.2 10.1 15.5
15 18.3 17.3 10.8 17.3
16 18.3 17.3 10.0 15.4
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).
𝑷𝒆1 = 𝑷𝒂𝒗𝑺𝑻 + ∆𝑷𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏
𝑷𝒆2 = 𝑷𝒆1 – 𝑷𝒅𝒄𝒗
𝑷𝒏 = 𝑷𝒆2 − 𝜮𝑷𝒅𝒄 𝒓𝒂𝒎𝒑𝒆 + 𝑷𝑶𝑹𝑻𝑬 𝑹𝑨𝑴𝑷𝑬
• GROUPE MOTOPOMPE SUR BASSIN :
- Pression à l’aval immédiat de la station de tête : 22.0 mCE.
- Pertes de charge maximales au niveau de la station de tête : 10 mCE.
- Hauteur d’aspiration : 3.7 m.
- Hauteur Manométrique Totale : 35.7 mCE.
- NPSHr < 4.3 m.
- Débit : 100.0 m3/h.
- Puissance (électropompe. Rendement = 79 %) : 12.59 Kw.
• BASSIN DE STOCKAGE :
- Besoin brut journalier maximum en eau d'irrigation : 1 163. m3/j.
- Nombre de jour d’autonomie d’irrigation : 7 jours.
- Volume calculé du bassin : 8 146.5 m3
- Bassin proposé :
Dimensions en gueule : 45 m x 45 m.
Dimensions au radier : 35 m x 35 m.
Hauteur totale : 5.0 m.
Capacité totale : 8 042 m3.
Quantité totale du revêtement : 2 898.9 m2.
III. DEVIS DU PROJET
DESIGNATION MONTANT
DEVIS ESTIMATIF DU MATERIEL DE POMPAGE DE L'EAU D'IRRIGATION
59 640,00 DH
DEVIS ESTIMATIF : BASSIN DE STOCKAGE DE L'EAU D'IRRIGATION ET GEOMEMBRANE
342 591,76 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)
183 942,00 DH
CONDUITES D'AMENEE ET DE DISTRIBUTION DE L'EAU Y COMPRIS LES ACCESSOIRES
DE RACCORDEMENT ET LES APPAREILLAGES DE CONTROL ET DE REGULATION
438 033,60 DH
TUYAUX PORTEURS DES DISTRIBUTEURS D'EAU Y COMPRIS LES ACCESSOIRES DE
RACCORDEMENT 352 071,60 DH
TOTALE GENERALE
1 376 278,96 DH
Montant de subvention :
DESIGNATION Invest. prévu (Dh) Taux% Subvention
(Dh)
* Fourniture et installation des équipements de pompage et abri de
pompage. 59 640,00
80 47 712,00
* Fourniture et installation de matériel de la station de tête et abri de la
station de tête. 183 942,00
80 145 824,00
* Fourniture et pose des conduites d’amenée et de distribution et les
tranchées. 438 033,60
80 249 984,00
* Fourniture et pose des tuyaux porteurs des distributeurs d’eau
d’irrigation ainsi que les distributeurs d’eau. 352 071,60
80 281 657,28
Aménagement de bassins de stockage de l’eau destiné à l’irrigation y
compris le revêtement. 342 591,76
80 274 073,40
Montant global de l'investissement (Dh)
1
376 278,96
80
999 250,68
IV. DEROULEMENT DU DOSSIER DE SUBVENTION
• APPROBATION :
Avant la réalisation de l’investissement, le postulant dépose, en double exemplaire un dossier
de demande de l’approbation préalable de son projet, dans le Guichet Unique, qui procède à la
vérification de la présence de l’ensemble des pièces exigées.
Les dossiers complets sont enregistrés par le Guichet Unique et transmis aux services
techniques concernés pour vérifier et examiner les pièces.
• REALISATION :
Après l’examen du dossier, les services techniques concernés informent le postulant, par le Guichet Unique, de
la suite réservée à son projet, sous forme :
• Soit d’une attestation d’approbation, qui tient lieu d’autorisation pour la réalisation du projet.
• Soit d’une note d’observations pour apporter les corrections nécessaires.
• Soit d’un rejet du dossier.
Après la réalisation de l’investissement, le postulant dépose un dossier de demande de l’aide
financière “demande de subvention” les services techniques procèdent ensuite au contrôle des
dossier. Si les réalisations sont jugées conformes. le constat est remis au Guichet Unique,
accompagné de l’original du dossier, pour l’établissement de la décision de subvention. Cette
décision, signée par le directeur d’administration concérnés, est transmise à la Caisse
Régionale du Crédit Agricole concernée, qui procède au déblocage de l’aide financière
accordée au bénéficiaire.
• SUBVENTION :
V. CONCLUSION
Pour Conclure, Je Pense que rien ne vaut mieux qu’un stage ; pour nous aider à nous rendre
compte de ce que nous attend dans la vie professionnelle. Et selon la durée, il nous permet d’acquérir
une certaine expérience que nous n’apprendrons jamais en cours. Grâce aux stages nous côtoyons des
professionnels qui sont là pour nous apporter leurs expériences, leurs conseils. De plus, c’est un
premier pas dans le monde du travail.
En fin je tiens à remercier de nouveau la société N.O.H.A IRRIGATION et l’ITSA de ZRAIB de
m’avoir donné l’opportunité de vivre cette expérience.
 Exposé de Stage en IRRIGATION LOCALISEE

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Exposé de Stage en IRRIGATION LOCALISEE

  • 1. SOUTENANCE DE STAGE INTEGRERUN MILIEUDETRAVAIL Réalisépar : BELLAHCENEYASSER
  • 2. Lieu de stage : N.O.H.A IRRIGATION Durée de stage : Du 21/03/2022 au 20/05/2022 Objectifs :  Intégrer un milieu de travail  Prendre connaissance de l’organisation de l’entreprise privée et de ses activités  S’initier aux activités professionnelles  Connaître les différents documents ainsi que les formalités utilisées  Participer aux activités techniques professionnelles INTRODUCTION
  • 3. PLAN I. PRESENTATION DU LIEU DE STAGE II. PRESENTATION DU PROJET D’IRRIGATION III. DEVIS DU PROJET ET MONTANT DE SUBVENTION IV. DEROULEMENT DU DOSSIER DE SUBVENTION V. CONCLUSION
  • 4. Nom ou raison sociale de l’entreprise : Société Nationale des Outils Hydroagricole N.O.H.A IRRIGATION Forme juridique : S .A.R.L Date de création : 2011 Siège sociale : BP 19 Avenue la résistance AHFIR 63050 Domaine d’activités :  Étude des projets d’irrigation :  Etude hydraulique  Etude du groupe motopompe.  Etude du bassin, géo membrane.  Etude économique.  La réalisation des projets d’irrigation.  La vente des matériels et les équipements d’irrigation. I. PRESENTATION DU LIEU DE STAGE
  • 6. II. PRESENTATION DU PROJET D’IRRIGATION • Identification de l'exploitation : Nom et prénom : Oriental d’Exploitation Agricole S.A.R.L. CIN n° : …... Composition foncière : D.A 227 (Partie). Commune Rurale : Beni Mathar. Province : Jerada. Superficie totale de l’exploitation : 27Ha 89A 75Ca. Superficie nette à équiper : 26.04 Ha. • Données de base :
  • 7. • Cultures à irriguer : Culture Superficie (ha) Densité Observations Luzerne 10.34 0.6 m x 0.4 m - Prunier 15.70 4 m x 3 m En projet de plantation • Sol : Texture : limoneux. Perméabilité : 10 mm/h. Ressources en eau : Bassin à alimenter par un forage existant d’un débit artésien de 80 m3/h et d’une pression naturelle minimale de l’eau à la sortie du forage de 45Mce. Volume d'eau journalier disponible : 80 m3/h x 15 h/j = 1 200.0 m3/j.
  • 8. • Besoins En Eau : A.N. : Pour le mois de pointe (juillet), Culture Kc ETo (mm/j) Kr Bn (mm/j) Bb (mm/j) Luzerne 1.0 6.0 1.0 6.0 6.7 Prunier en mi- saison 0.6 6.0 0.75 2.70 3.0 Le besoin brut journalier maximum en eau d'irrigation : (67 m3/Ha/j x 10.34Ha) + (30 m3/Ha/j x 15.70 Ha) = 1 163.78 m3/j. D'où, le bilan ressources-besoins est positif
  • 9. • Calculs Hydrauliques : 1. Distributeurs et écartements :  Luzerne 0.6 m x 0.2 m : Type : GAINE T-TAPE 508-20-500 ; Débit : 1.07 l/h ; Ecartement entre les rampes : 0.6 m ; Ecartement entre les goutteurs : 0.2 m ; Pression de service : 10 mCE ; Loi débit-pression : voir bulletin d’essais.  Prunier 4 m x 3 m : Type : goutteurs " CORONA " bouton Autorégulant ; Débit : 7.10 l/h ; Nombre de rampes par lignes : 1 ; Ecartement entre les goutteurs : 1.5 m ; Pression de service : 10-40 mCE ; Loi débit-pression : voir bulletin d’essais.
  • 10.  Luzerne 0.6 m x 0.2 m : Caractéristique Formule Valeur Pluviométrie calculée (mm /h) Pf = qg/Sg 8.92 Durée d’irrigation par poste d’irrigation par jour (h/j) T = Bb/Pf 0.7 Caractéristique Formule Valeur Pluviométrie calculée (mm /h) Pf = qg/Sg 1.18 Durée d’irrigation par poste d’irrigation par jour (h/j) T = Bb/Pf 2.5  Prunier 4 m x 3 m : • Pluviométrie fictive (Pf) et durée d’irrigation par poste (T) :  qg : Débit du goutteur (l/h) ;  Sg : Superficie par goutteur (m2)
  • 11. Postes d’irrigation : Poste Unité Cultures Durée d’irrigatio n (h/j) Superficie s (m2) Nb. de goutteurs Débits (m3/h) 1 1 Luzerne 0.6 m x 0.2 m 0.7 10 200 85 000 91.0 2 2 Luzerne 0.6 m x 0.2 m 0.7 9 700 80 833 86.5 3 3 Luzerne 0.6 m x 0.2 m 0.7 9 100 75 833 81.1 Total du poste 103 400 861 667 922.0 8 12 Prunier 4 m x 3 m 2.5 40 000 6 667 47.3 15 Prunier 4 m x 3 m 20 000 3 333 23.7 16 Prunier 4 m x 3 m 20 000 3 333 23.7 Total du poste 80 000 13 333 94.7 Total général 12.0 260 400 - 1107.8 Nb de goutteurs = Superficie / (Er * Eg) Débit Q(m3/h) = (Nb de goutteurs * Débit moyen) / 1000
  • 12. • 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.  La variation de pression pour gaine T-TAPE 508-20-500 : A.N. : P = 2.0 mCE.  La variation de pression pour goutteur CORONA : A.N. : P = 30 mCE. 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) ;
  • 13. 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 porte 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).
  • 14. Unité Lr (m) Qr (l/h) I (%) Dr (mm/mm) Lpn (m) Lpx (m) P (mCE) (-) (+) 1 36 193 0.8 13.8/16 36 0 0.5 0 37 198 -0.9 13.8/16 15 37 0.1 0.1 35 187 0.6 13.8/16 35 0 0.4 0 37 198 -0.5 13.8/16 23 0 0.1 0 2 35 187 0.6 13.8/16 35 0 0.4 0 37 198 -0.9 13.8/16 15 37 0.1 0.1 32 171 0.9 13.8/16 32 0 0.5 0 37 198 -1.1 13.8/16 0 37 0 0.1 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 ; P : Variation maximale de pression (mCE). • Rampes : Debit de la rampe : Qr = (Lr / Eg) * qg
  • 15. 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 ; Unité: j Lpr (m) Qpr (m3/h ) I (%) Longueur par type de diamètre (m) Lpn (m) Lpx (m) P (mCE) 152/ 160 mm 132/ 140 mm 117/ 125 mm 103/ 110 mm 84/ 90 mm 70/ 75 mm 59/ 63 mm 46/ 50 mm (-) (+) 1 71 45.5 0.1 0 0 0 24 18 6 12 11 71 0 1 0 71 45.5 -0.3 0 0 0 24 18 6 12 11 71 0 0.8 0 2 72 43.7 0.7 0 0 0 24 12 12 12 12 72 0 1.5 0 72 42.8 -0.7 0 0 0 24 12 12 12 12 72 0 0.5 0 3 75 50.8 0.5 0 0 6 24 18 6 6 15 75 0 1.4 0 84 30.3 -0.6 0 0 0 6 24 18 18 18 84 0 0.7 0 4 50 13.4 0.6 0 0 0 0 0 6 18 26 50 0 0.9 0 52 26.8 0.6 0 0 0 0 12 12 12 16 52 0 1.1 0 Total (m) 0 12 114 624 558 516 558 927 - - - - Debit de la Porte rampes: Q pr = Q poste Lpn : longueur à laquelle la pression effective est minimale (m) ; Lpx : longueur à laquelle la pression effective est maximale (m) ; P : Variation maximale de pression (mCE).
  • 16. Antennes secondaires : Unité Ls (m) Qu (m3/h) Ds (mm) ΔZ (m) Y (mCE) ΔP (mCE) 14 144 47.3 117/125 -1.0 1.7 0.7 16 226 23.7 84/90 -2.0 3.9 1.9 Ls : longueur de l'antenne secondaire (m) ; Qu : débit de l'unité (m3/h) ; Ds : diamètre de l'antenne secondaire (mm) ; ΔZ : dénivelée (m). Négative si la pente est descendante ; Y : perte de charge totale (linéaire et singulière) (mCE) ; P : variation de pression (mCE).
  • 17. Variation maximale de pression par unité : Unité Pe (mCE) Pn (mCE) Px (mCE) ΔP (mCE) 1 10.5 9.0 10.6 1.6 2 10.9 9.0 11.0 2.0 3 11.0 9.0 11.1 2.1 14 16.1 10.0 15.4 5.4 15 16.5 10.0 16.5 6.5 16 17.3 10.0 15.4 5.4 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). 𝑷𝑿(𝒎𝒄𝒆) = ∆𝑷 + 𝑷𝒏 ∆𝑷(𝒎𝒄𝒆) = ∆𝑷𝒓 + ∆𝑷𝒑𝒓
  • 18. Vannes en têtes des unités : Unités Débits (m3/h) Type de vannes et diamètres Pertes de charge (mCE) 1 91.0 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0 2 86.5 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0 3 81.1 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0 4 40.1 1 vanne hydraulique 3'' avec pilote ≤ 1.0 5 91.8 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0 6 92.7 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0 7 93.6 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0 8 99.0 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0 9 60.6 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0 10 92.7 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0 11 92.7 1 vanne hydraulique 4'' avec pilote ≤ 2.0 12 47.3 1 vanne hydraulique 4'' ≤ 2.0 13 43.8 1 vanne hydraulique 3'' ≤ 1.0 14 47.3 1 vanne hydraulique 4'' ≤ 2.0 15 23.7 1 vanne hydraulique 3'' ≤ 1.0 16 23.7 1 vanne hydraulique 3'' ≤ 1.0
  • 19. Pression en tête et en têtes des unités : Poste Tronçon L (m) Q (m3/h) D (mm) PDC (l+s) (mCE) Z (m) Pam. (mCE) Pav. (mCE) 1 Tête – T1 10 100.0 152/160 0.1 -0.1 19.7 19.7 T1 – V3 129 99.0 152/160 1.6 0.7 19.7 17.4 V3 –T2 77 99.0 152/160 1.0 0.5 17.4 15.9 T2– V2 71 91.0 152/160 0.8 0.4 15.9 14.7 V2 – V1 142 91.0 152/160 1.5 0.7 14.7 12.5 2 Tête – T1 10 100.0 152/160 0.1 -0.1 17.8 17.8 T1 – V3 129 99.0 152/160 1.6 0.7 17.8 15.5 V3 –T2 77 99.0 152/160 1.0 0.5 15.5 14.1 T2– V2 71 91.0 152/160 0.8 0.4 14.1 12.9 𝐏𝐚𝐯(𝐦𝐜𝐞) = 𝐏𝐞 + 𝟏 𝐏𝐚𝐦(𝐦𝐜𝐞) = 𝐏𝐚𝐯 + ∆𝐙 + 𝐏𝐝𝐜𝐭 𝑷𝑫𝑪 = (0.478 x Qi^1,75 x Di^−4,75 x Li) x 1.10
  • 20. Pressions minimales et maximales aux goutteurs pour une pression à l’aval immédiat de la station de tête de 22.0 mCE : Unité Pe1 (mCE) Pe2 (mCE) Pn (mCE) Px (mCE) 1 14.9 10.5 9.0 10.6 2 17.2 10.9 9.0 11.0 3 19.8 11.0 9.0 11.1 4 22.1 10.7 9.0 10.7 5 19.0 10.8 9.0 10.9 12 17.8 16.8 10.0 16.8 13 17.2 16.2 12.1 16.4 14 17.2 16.2 10.1 15.5 15 18.3 17.3 10.8 17.3 16 18.3 17.3 10.0 15.4 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). 𝑷𝒆1 = 𝑷𝒂𝒗𝑺𝑻 + ∆𝑷𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝑷𝒆2 = 𝑷𝒆1 – 𝑷𝒅𝒄𝒗 𝑷𝒏 = 𝑷𝒆2 − 𝜮𝑷𝒅𝒄 𝒓𝒂𝒎𝒑𝒆 + 𝑷𝑶𝑹𝑻𝑬 𝑹𝑨𝑴𝑷𝑬
  • 21. • GROUPE MOTOPOMPE SUR BASSIN : - Pression à l’aval immédiat de la station de tête : 22.0 mCE. - Pertes de charge maximales au niveau de la station de tête : 10 mCE. - Hauteur d’aspiration : 3.7 m. - Hauteur Manométrique Totale : 35.7 mCE. - NPSHr < 4.3 m. - Débit : 100.0 m3/h. - Puissance (électropompe. Rendement = 79 %) : 12.59 Kw.
  • 22. • BASSIN DE STOCKAGE : - Besoin brut journalier maximum en eau d'irrigation : 1 163. m3/j. - Nombre de jour d’autonomie d’irrigation : 7 jours. - Volume calculé du bassin : 8 146.5 m3 - Bassin proposé : Dimensions en gueule : 45 m x 45 m. Dimensions au radier : 35 m x 35 m. Hauteur totale : 5.0 m. Capacité totale : 8 042 m3. Quantité totale du revêtement : 2 898.9 m2.
  • 23. III. DEVIS DU PROJET DESIGNATION MONTANT DEVIS ESTIMATIF DU MATERIEL DE POMPAGE DE L'EAU D'IRRIGATION 59 640,00 DH DEVIS ESTIMATIF : BASSIN DE STOCKAGE DE L'EAU D'IRRIGATION ET GEOMEMBRANE 342 591,76 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) 183 942,00 DH CONDUITES D'AMENEE ET DE DISTRIBUTION DE L'EAU Y COMPRIS LES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET LES APPAREILLAGES DE CONTROL ET DE REGULATION 438 033,60 DH TUYAUX PORTEURS DES DISTRIBUTEURS D'EAU Y COMPRIS LES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT 352 071,60 DH TOTALE GENERALE 1 376 278,96 DH
  • 24. Montant de subvention : DESIGNATION Invest. prévu (Dh) Taux% Subvention (Dh) * Fourniture et installation des équipements de pompage et abri de pompage. 59 640,00 80 47 712,00 * Fourniture et installation de matériel de la station de tête et abri de la station de tête. 183 942,00 80 145 824,00 * Fourniture et pose des conduites d’amenée et de distribution et les tranchées. 438 033,60 80 249 984,00 * Fourniture et pose des tuyaux porteurs des distributeurs d’eau d’irrigation ainsi que les distributeurs d’eau. 352 071,60 80 281 657,28 Aménagement de bassins de stockage de l’eau destiné à l’irrigation y compris le revêtement. 342 591,76 80 274 073,40 Montant global de l'investissement (Dh) 1 376 278,96 80 999 250,68
  • 25. IV. DEROULEMENT DU DOSSIER DE SUBVENTION • APPROBATION : Avant la réalisation de l’investissement, le postulant dépose, en double exemplaire un dossier de demande de l’approbation préalable de son projet, dans le Guichet Unique, qui procède à la vérification de la présence de l’ensemble des pièces exigées. Les dossiers complets sont enregistrés par le Guichet Unique et transmis aux services techniques concernés pour vérifier et examiner les pièces.
  • 26. • REALISATION : Après l’examen du dossier, les services techniques concernés informent le postulant, par le Guichet Unique, de la suite réservée à son projet, sous forme : • Soit d’une attestation d’approbation, qui tient lieu d’autorisation pour la réalisation du projet. • Soit d’une note d’observations pour apporter les corrections nécessaires. • Soit d’un rejet du dossier.
  • 27. Après la réalisation de l’investissement, le postulant dépose un dossier de demande de l’aide financière “demande de subvention” les services techniques procèdent ensuite au contrôle des dossier. Si les réalisations sont jugées conformes. le constat est remis au Guichet Unique, accompagné de l’original du dossier, pour l’établissement de la décision de subvention. Cette décision, signée par le directeur d’administration concérnés, est transmise à la Caisse Régionale du Crédit Agricole concernée, qui procède au déblocage de l’aide financière accordée au bénéficiaire. • SUBVENTION :
  • 28. V. CONCLUSION Pour Conclure, Je Pense que rien ne vaut mieux qu’un stage ; pour nous aider à nous rendre compte de ce que nous attend dans la vie professionnelle. Et selon la durée, il nous permet d’acquérir une certaine expérience que nous n’apprendrons jamais en cours. Grâce aux stages nous côtoyons des professionnels qui sont là pour nous apporter leurs expériences, leurs conseils. De plus, c’est un premier pas dans le monde du travail. En fin je tiens à remercier de nouveau la société N.O.H.A IRRIGATION et l’ITSA de ZRAIB de m’avoir donné l’opportunité de vivre cette expérience.