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1  sur  39
Etude technique de l’Equipement voirie et assainissement du Projet
« CABO HUERTO » à Cabonegro
Faculté
des
Sciences Tétouan
Master Spécialisé
Ingénierie et Gestion de l’Eau & de l’Assainissement
Membres de jury : Soutenu le 04.10.2021 par :
BENDANI OUMAYMA
SMIRI SOUFIANE
Pr. Mostafa SERROUKH Président
Pr. Anas EL LAGHDACH Examinateur
Pr. Moad MORARECH Encadrant universitaire
Mr. Sifeddine ZOUHOU Encadrant professionnel
Plan
Présentation du bureau
d’étude
Présentation du zone d’étude
Généralité sur voirie
Etude du réseau
d’assainissement
Généralité sur
l’assainissement
Etude du voirie
I
II
III
IV
V
VI
2
Introduction
3
Présentation du bureau d’étude
I
4
Présentation du bureau
d’étude
Service
technique
Tâches
Directeur (Ismail
OBTEL GERANT)
Service
Administratif
Génie
civil
Voirie et
réseaux
divers
Secrétariat
Comptabilité
5
Présentation du zone d’étude
II
6
Présentation du zone
d’étude
Figure 1 : localisation du projet sur la carte topographique
de Tétouan au 1/50000
Figure 2 : localisation de la zone d’étude sur un fond de carte
satellitaire (Google earth)
7
Généralité sur voirie
III
8
Généralité sur voirie
Figure 3 : composition de la voirie
Emprise
Assiette
Chaussée
Remblai
déblai
Plate
forme
Accotement
9
Figure 4 : schéma explicatif remblai déblai
Généralité sur voirie
10
Etude du voirie
IV
11
Etude du voirie
Tracé en plan Profil en long Dimensionnement du voirie
Figure 5 : tracé en plan des axes des voies du projet
12
Etude du voirie
Tracé en plan Profil en long Dimensionnement du voirie
Figure 6 : profil en long du voirie
13
Etude du voirie
Tracé en plan Profil en long Dimensionnement du voirie
Nom de la voie Longueur (m) Remblai (m3) Déblai (m3)
Rue N°1 187.51 60.51 14.92
Rue N°1-1 38.91 3.64 11.17
Rue N°1-2 29.03 9.31 12.05
Rue N°2 86.34 6.74 74.28
Rue N°3 221.61 12.96 52.43
Rue N°4 189.48 35.86 26.51
Rue N°5 120.38 7.91 34.59
14
Généralité sur l’assainissement
V
15
Généralité sur
l’assainissement
système unitaire système séparatif système pseudo-séparatif
Figure 8 : schéma explicatif du système unitaire
Figure 7 : système unitaire
16
Généralité sur
l’assainissement
système unitaire système séparatif système pseudo-séparatif
Figure 10 : schéma explicatif du système séparatif
Figure 9 : système séparatif
17
Généralité sur
l’assainissement
système unitaire système séparatif système pseudo-séparatif
Figure 12 : schéma explicatif du système pseudo-séparatif
Figure 11 : système pseudo-séparatif
18
Etude du réseau d’assainissement
VI
19
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Figure 13 : Traçage en plan de système séparatif (des eaux pluviales et des eaux usées)
20
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Figure 14 : découpage du plan en sous bassins versants
21
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
les formules du calculs des débits des E.P
AVEC:
 Qp : Débit de pointe (m3/s).
 C : Coefficient de ruissellement .
 I : Pente moyenne du B.V (m/m).
 A : Surface du B.V (en ha).
 K , U, V, W sont des coefficients tels que :
U
W
U
U
V
U
p A
C
I
K
Q 



1
1
6
.
6
5
.
0 a
K
b

 b
U 

 287
.
0
1 b
V 

 41
.
0 b
W 

 507
.
0
95
.
0
22
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
AVEC :
 a et b les coefficients de Montana dans la présente étude on a :
 M : Coefficient d’allongement
ET :
 L : Longueur hydraulique du bassin.
 A : Surface du bassin versant.
a=5,97
b=0,57
pour T=10 ans
A
L
M  b
b
M
m










29
.
0
1
84
.
0
2
 m : Coefficient correctif
les formules du calculs des débits des E.P
23
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
m
Q
Q p
c 

Avec :
 Qc : débit corrige (m3/s).
 Qp : Débit de pointe (m3/s).
 m : Coefficient correctif
les formules du calculs des débits des E.P
24
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Les limites d’utilisation
A ≤ 200 ha
0,002 < I <0,05
m/m
0,2 ≤ C ≤ 1 0,8 ≤ M
Limite d’utilisation
du Caquot
25
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Assemblage des bassins versants
26
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Assemblage des bassins versants
Lors de l’assemblage de deux bassins en parallèle, le débit résultant de l’assemblage doit satisfaire la
condition suivante :
MAX (Q1 et Q2) < Q < Q1+ Q2
Avec :
 Q1 et Q2 : Débits des deux bassins assemblés.
 Q : Débit corrigé de l’assemblage.
• Si Q < Max (Q1et Q2) Q adopté = MAX (Q1 et Q2).
• Si Q > Q1 + Q2 Q adopté = Q1 + Q2.
27
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Résulta des calculs des débits des E.P avec les assemblages des bassins
Bassin trançons A (ha) C I ( m/m) L (hm) Q brut M m Q corrigé Q retenu
BV1 Coll H.S n°1(R-hs1 → R-hs3) 0.13 0.8 0.01 0.57 0.054 1.581 1.143 0.062 0.036
BV2 Coll N°2 (R11 → R3) 0.164 0.8 0.04 0.8 0.096 1.975 1.007 0.096 0.023
E1: BV1 -- BV2 0.294 0.8 0.02 1.37 0.125 2.527 0.876 0.110 0.059
BV3 Ant N°1-1 (R1-1 → R1) 0.081 0.8 0.01 0.41 0.037 1.441 1.205 0.045 0.045
BV5 Coll N°1 (R1 → R3) 0.065 0.8 0.04 0.77 0.046 3.020 0.791 0.036 0.031
E2 : BV3 // BV5 0.44 0.8 0.03 0.77 0.184 1.161 1.362 0.251 0.076
BV4 Ant N°1-2 (R2-1 → R2) 0.048 0.8 0.04 0.35 0.036 1.598 1.136 0.041 0.101
E3 : E2 // BV4 0.488 0.8 0.03 0.77 0.205 1.102 1.403 0.288 0.177
E4: E1 -- E3 0.782 0.8 0.02 2.14 0.272 2.420 0.897 0.244 0.236
BV 6 Coll N°1 (R3 → R6) 0.198 0.8 0.02 0.77 0.092 1.730 1.086 0.100 0.07
E5: E4 -- BV6 0.98 0.8 0.02 2.91 0.325 2.940 0.804 0.261 0.306
BV 7 Coll H.S n°2(R-hs6 → R-hs4) 0.132 0.8 0.01 0.6 0.055 1.651 1.115 0.061 0.135
BV 8 Coll N°4 (R23 → R28) 0.312 0.8 0.03 0.84 0.147 1.504 1.176 0.173 0.193
E6 : BV 7 -- BV 8 1.424 0.8 0.02 1.44 0.437 1.207 1.332 0.583 0.328
BV 9 Coll 5 (R28 → R32) 0.329 0.8 0.02 0.99 0.137 1.726 1.087 0.149 0.134
E7 : E6 -- BV 9 1.753 0.8 0.02 2.43 0.516 1.835 1.050 0.542 0.462
BV 10 Ant N°1 (R32-1 → R32) 0.495 0.8 0.04 0.55 0.230 0.8 1.705 0.391 0.201
E8 : E7 // BV 10 2.248 0.8 0.03 2.43 0.677 1.621 1.127 0.762 0.663
BV 12 Coll N°5 (R32 → R6) 0.259 0.8 0.04 0.61 0.137 1.199 1.338 0.184 0.027
E9 : E8 -- BV 12 2.507 0.8 0.03 3.04 0.766 1.920 1.023 0.784 0.69
BV 11 Coll N°3 (R16 → R22) 0.489 0.8 0.02 1.09 0.188 1.559 1.152 0.216 0.032
E10 : E9 // BV 11 2.996 0.8 0.03 3.04 0.866 1.756 1.077 0.932 0.722
E11 : E10 -- E5 3.976 0.8 0.02 5.95 0.987 2.984 0.797 0.786 1.028
BV 13 Coll N°1 (R6 → R.EX 10) 0.142 0.8 0.02 0.80 0.070 2.123 0.967 0.068 0.081
E12 : E11 -- BV 13 4.118 0.8 0.02 6.75 1.014 3.326 0.749 0.760 1.109
BV 14 Coll N°6 (R35 → R.EX 40) 0.336 0.8 0.02 1.02 0.139 1.760 1.075 0.150 0.233
28
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
les formules du calculs des débits des E.U
 Débit moyen d’eau potable :
Avec :
 QEP : Débit moyen d'eau potable (l/s).
 N : Nombre d’habitants.
 Dot : Dans la présente étude on a une dotation de 150 l/hab/j.
86400
N
Dot
QEP


29
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
les formules du calculs des débits des E.U
 Débit moyen des eaux usées :
Il est déduit des consommations d’eaux potables
affecté par un taux de retour des rejets.
Avec :
 QEP : Débit moyen d'eau potable (l/s).
 Cr : Coefficient de rejet(entre 70 à 80%) ;
r
EP
EU
m C
Q
Q 

)
(
 Débit moyen journalier des eaux usées
EI
EU
m
EU
mj Q
Q
Q 
 )
(
)
(
Avec :
 Qm(EU) : Débit moyen des eaux usées
 QEI : Débit d’eau d’infiltration (l/s) 10 à 30% de Qm(EU).
30
Calculé par la formule suivant:
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
les formules du calculs des débits des E.U
 Débit de pointe journalier :
Qpj est calculé par la formule suivant:
Avec :
 Cpj : Coefficient de pointe journalière.
 QEI : Débit d’eau d’infiltration (l/s) = 15% de Qm(EU).
 Débit de pointe horaire :
Avec :
 Cpj : Coefficient de pointe journalière.
 Cph : Coefficient de pointe horaire donné par :
EI
EU
m
pj
pj Q
Q
C
Q 

 )
( )
( EI
m
pj
ph
ph Q
Q
C
C
Q 


 )
(
m
ph
Q
C
5
.
2
5
.
1 

31
Qph Calculé comme suit :
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Résultats du calcul des débits des E.U
Population (hab) 600
Dotation moyenne en L/J/Hab 150
Débit moyen (E.U) en L/s 0,833
Coeff de pointe horaire 4,239
Coeff de pointe journalière 1,4
Eaux parasitaires (15% Qm) 0,125
Débit de pointe journalière (l/s) 3,657
Débit de pointe journalière (m3/s) 0,004
Débit de pointe horaire (l/s) 5,070
Débit de pointe horaire (m3/s) 0,005
32
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Dimensionnement des canalisations
La formule de Manning Strickler :
Avec :
 Q : Débit à transiter (m3/s).
 I : Pente du collecteur (m/m).
 S : Section de canalisation (m2).
 Ks : Coefficient de rugosité de Manning-Strickler varie en fonction du type des matériaux composants les conduites.
2
1
)
( I
R
S
K
Q n
h
s 



4
D
Rh 
4
2
D
S 
   Rh : Rayon hydraulique (m).
33
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Dimensionnement des canalisations
 Canalisations d’eaux usées :
Dans le système séparatif n = 2/3
Avec :
 Canalisations d’eaux pluviales :
S
I
R
K
Q h
s 


 2
1
3
2
8
3
3
5
4












I
K
Q
D
s 
S
I
R
K
Q h
s 


 2
1
4
3
11
4
4
7
4












I
K
Q
D
s 
34
Dans le système séparatif n = 3/4
Avec :
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Conditions d’auto-curage
• Pour les réseaux d’évacuation des eaux pluviales,
les conditions de l'auto-curage sont vérifiées lorsque :
 La vitesse d’écoulement pour le 1/10 du débit à
pleine section, est supérieure ou égale à 0.6 m/s.
 La vitesse d’écoulement pour le 1/100 du débit à
pleine section, est supérieure ou égale à 0.3 m/s .
• Pour les réseaux des eaux usées, les conditions
d’auto-curage sont vérifiées lorsque :
 la vitesse d’écoulement à pleine section est
supérieure ou égale à 0,7 m/s, et inférieure à 4 m/s
pour éviter les dégradations des joints et l’abrasion
des conduites.
35
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Résultats du dimensionnement des E.P
Bassin Collecteurs
Q
Adopté
pente du
coll (profil)
Diam
calculé
Diam
adopté
Vps Qps Q/Qps V/Vps Vréel
h
(remplissage)
Q=1/10
Qps
V/Vps
V
(Q=1/10
Qps)
Q=
1/100
Qps
V/Vps
V
(Q=1/100
Qps)
m3/s m/m m m m/s m3/s m/s mm Rq Rv m/s Rq Rv m/s
BV1 Coll H.S n°1(R-hs1 → R-hs3) 0,036 0,01 0,248 0,3 0,860 0,061 0,5902 1,05 0,9029 0,168 0,1 0,65 0,6 0,01 0,35 0,3
BV2 Coll N°2 (R11 → R3) 0,023 0,04 0,164 0,3 1,720 0,122 0,1885 0,78 1,3414 0,090 0,1 0,65 1,1 0,01 0,35 0,6
BV3 Ant N°1-1 (R1-1 → R1) 0,045 0,01 0,269 0,3 0,860 0,061 0,7377 1,09 0,9374 0,192 0,1 0,65 0,6 0,01 0,35 0,3
BV4 Ant N°1-2 (R2-1 → R2) 0,101 0,04 281 0,3 1,720 0,122 0,8279 1,12 1,9264 0,210 0,1 0,65 1,1 0,01 0,35 0,6
BV5 Coll N°1 (R1 → R3) 0,031 0,04 0,183 0,3 1,720 0,122 0,2541 0,83 1,4276 0,102 0,1 0,65 1,1 0,01 0,35 0,6
BV6 Coll N°1 (R3 → R6) 0,07 0,02 0,278 0,3 1,216 0,086 0,8140 1,11 1,3498 0,204 0,1 0,65 0,8 0,01 0,35 0,4
BV7 Coll H.S n°2(R-hs6 → R-hs4) 0,135 0,01 0,401 0,5 1,261 0,247 0,5466 1,02 1,2862 0,260 0,1 0,65 0,8 0,01 0,35 0,4
BV8 Coll N°4 (R23 → R28) 0,193 0,03 0,374 0,4 1,848 0,232 0,8319 1,12 2,0698 0,280 0,1 0,65 1,2 0,01 0,35 0,6
BV9 Coll 5 (R28 → R32) 0,134 0,02 0,353 0,4 1,509 0,19 0,7053 1,08 1,6297 0,248 0,1 0,65 1,0 0,01 0,35 0,5
BV10 Ant N°1 (R32-1 → R32) 0,201 0,04 0,36 0,4 2,134 0,268 0,7500 1,09 2,3261 0,256 0,1 0,65 1,4 0,01 0,35 0,7
BV11 Coll N°3 (R16 → R22) 0,032 0,02 0,209 0,3 1,216 0,086 0,3721 0,92 1,1187 0,126 0,1 0,65 0,8 0,01 0,35 0,4
BV12 Coll N°5 (R32 → R6) 0,027 0,04 0,174 0,2 1,720 0,122 0,2213 0,8 1,3760 0,064 0,1 0,65 1,1 0,01 0,35 0,6
BV13 Coll N°1 (R6 → R.EX 10) 0,081 0,02 0,294 0,3 1,216 0,086 0,9419 1,14 1,3862 0,234 0,1 0,65 0,8 0,01 0,35 0,4
BV14 Coll N°6 (R35 → R.EX 40) 0,233 0,02 0,431 0,5 1,784 0,35 0,6657 1,07 1,9089 0,300 0,1 0,65 1,2 0,01 0,35 0,6
36
Etude du réseau
d’assainissement
Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits
Résultats du dimensionnement des E.U
Bassin Tronçons A I K Dth Dc Vps Qps
(ha) ( m/m) (m) (m) (m/s) (m3/s)
BV 1 Coll N°1 (R41 → R46 ) 0,457 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
BV 2 Coll N°1 (R46 → R49 ) 0,18 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
E1: BV2 -- BV6 0,637 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
BV 3 Coll N°2 (R50 → R54 ) 0,194 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
BV 4 Coll N°2 (R54 → R49 ) 0,269 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
E2 : BV 3 -- BV 4 0,463 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
E3 : E1 // E2 1,1 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
BV 5 Coll N°3 (R49 → R60 ) 0,136 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
E4 : E3 -- BV 10 1,236 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
BV 6 Coll N°4 (R61 → R60 ) 0,37 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
E6 : E4 // BV 6 1,606 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02
37
conclusion
38
Merci
pour
Votre attention

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  • 1. Etude technique de l’Equipement voirie et assainissement du Projet « CABO HUERTO » à Cabonegro Faculté des Sciences Tétouan Master Spécialisé Ingénierie et Gestion de l’Eau & de l’Assainissement Membres de jury : Soutenu le 04.10.2021 par : BENDANI OUMAYMA SMIRI SOUFIANE Pr. Mostafa SERROUKH Président Pr. Anas EL LAGHDACH Examinateur Pr. Moad MORARECH Encadrant universitaire Mr. Sifeddine ZOUHOU Encadrant professionnel
  • 2. Plan Présentation du bureau d’étude Présentation du zone d’étude Généralité sur voirie Etude du réseau d’assainissement Généralité sur l’assainissement Etude du voirie I II III IV V VI 2
  • 4. Présentation du bureau d’étude I 4
  • 5. Présentation du bureau d’étude Service technique Tâches Directeur (Ismail OBTEL GERANT) Service Administratif Génie civil Voirie et réseaux divers Secrétariat Comptabilité 5
  • 6. Présentation du zone d’étude II 6
  • 7. Présentation du zone d’étude Figure 1 : localisation du projet sur la carte topographique de Tétouan au 1/50000 Figure 2 : localisation de la zone d’étude sur un fond de carte satellitaire (Google earth) 7
  • 9. Généralité sur voirie Figure 3 : composition de la voirie Emprise Assiette Chaussée Remblai déblai Plate forme Accotement 9
  • 10. Figure 4 : schéma explicatif remblai déblai Généralité sur voirie 10
  • 12. Etude du voirie Tracé en plan Profil en long Dimensionnement du voirie Figure 5 : tracé en plan des axes des voies du projet 12
  • 13. Etude du voirie Tracé en plan Profil en long Dimensionnement du voirie Figure 6 : profil en long du voirie 13
  • 14. Etude du voirie Tracé en plan Profil en long Dimensionnement du voirie Nom de la voie Longueur (m) Remblai (m3) Déblai (m3) Rue N°1 187.51 60.51 14.92 Rue N°1-1 38.91 3.64 11.17 Rue N°1-2 29.03 9.31 12.05 Rue N°2 86.34 6.74 74.28 Rue N°3 221.61 12.96 52.43 Rue N°4 189.48 35.86 26.51 Rue N°5 120.38 7.91 34.59 14
  • 16. Généralité sur l’assainissement système unitaire système séparatif système pseudo-séparatif Figure 8 : schéma explicatif du système unitaire Figure 7 : système unitaire 16
  • 17. Généralité sur l’assainissement système unitaire système séparatif système pseudo-séparatif Figure 10 : schéma explicatif du système séparatif Figure 9 : système séparatif 17
  • 18. Généralité sur l’assainissement système unitaire système séparatif système pseudo-séparatif Figure 12 : schéma explicatif du système pseudo-séparatif Figure 11 : système pseudo-séparatif 18
  • 19. Etude du réseau d’assainissement VI 19
  • 20. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Figure 13 : Traçage en plan de système séparatif (des eaux pluviales et des eaux usées) 20
  • 21. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Figure 14 : découpage du plan en sous bassins versants 21
  • 22. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits les formules du calculs des débits des E.P AVEC:  Qp : Débit de pointe (m3/s).  C : Coefficient de ruissellement .  I : Pente moyenne du B.V (m/m).  A : Surface du B.V (en ha).  K , U, V, W sont des coefficients tels que : U W U U V U p A C I K Q     1 1 6 . 6 5 . 0 a K b   b U    287 . 0 1 b V    41 . 0 b W    507 . 0 95 . 0 22
  • 23. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits AVEC :  a et b les coefficients de Montana dans la présente étude on a :  M : Coefficient d’allongement ET :  L : Longueur hydraulique du bassin.  A : Surface du bassin versant. a=5,97 b=0,57 pour T=10 ans A L M  b b M m           29 . 0 1 84 . 0 2  m : Coefficient correctif les formules du calculs des débits des E.P 23
  • 24. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits m Q Q p c   Avec :  Qc : débit corrige (m3/s).  Qp : Débit de pointe (m3/s).  m : Coefficient correctif les formules du calculs des débits des E.P 24
  • 25. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Les limites d’utilisation A ≤ 200 ha 0,002 < I <0,05 m/m 0,2 ≤ C ≤ 1 0,8 ≤ M Limite d’utilisation du Caquot 25
  • 26. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Assemblage des bassins versants 26
  • 27. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Assemblage des bassins versants Lors de l’assemblage de deux bassins en parallèle, le débit résultant de l’assemblage doit satisfaire la condition suivante : MAX (Q1 et Q2) < Q < Q1+ Q2 Avec :  Q1 et Q2 : Débits des deux bassins assemblés.  Q : Débit corrigé de l’assemblage. • Si Q < Max (Q1et Q2) Q adopté = MAX (Q1 et Q2). • Si Q > Q1 + Q2 Q adopté = Q1 + Q2. 27
  • 28. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Résulta des calculs des débits des E.P avec les assemblages des bassins Bassin trançons A (ha) C I ( m/m) L (hm) Q brut M m Q corrigé Q retenu BV1 Coll H.S n°1(R-hs1 → R-hs3) 0.13 0.8 0.01 0.57 0.054 1.581 1.143 0.062 0.036 BV2 Coll N°2 (R11 → R3) 0.164 0.8 0.04 0.8 0.096 1.975 1.007 0.096 0.023 E1: BV1 -- BV2 0.294 0.8 0.02 1.37 0.125 2.527 0.876 0.110 0.059 BV3 Ant N°1-1 (R1-1 → R1) 0.081 0.8 0.01 0.41 0.037 1.441 1.205 0.045 0.045 BV5 Coll N°1 (R1 → R3) 0.065 0.8 0.04 0.77 0.046 3.020 0.791 0.036 0.031 E2 : BV3 // BV5 0.44 0.8 0.03 0.77 0.184 1.161 1.362 0.251 0.076 BV4 Ant N°1-2 (R2-1 → R2) 0.048 0.8 0.04 0.35 0.036 1.598 1.136 0.041 0.101 E3 : E2 // BV4 0.488 0.8 0.03 0.77 0.205 1.102 1.403 0.288 0.177 E4: E1 -- E3 0.782 0.8 0.02 2.14 0.272 2.420 0.897 0.244 0.236 BV 6 Coll N°1 (R3 → R6) 0.198 0.8 0.02 0.77 0.092 1.730 1.086 0.100 0.07 E5: E4 -- BV6 0.98 0.8 0.02 2.91 0.325 2.940 0.804 0.261 0.306 BV 7 Coll H.S n°2(R-hs6 → R-hs4) 0.132 0.8 0.01 0.6 0.055 1.651 1.115 0.061 0.135 BV 8 Coll N°4 (R23 → R28) 0.312 0.8 0.03 0.84 0.147 1.504 1.176 0.173 0.193 E6 : BV 7 -- BV 8 1.424 0.8 0.02 1.44 0.437 1.207 1.332 0.583 0.328 BV 9 Coll 5 (R28 → R32) 0.329 0.8 0.02 0.99 0.137 1.726 1.087 0.149 0.134 E7 : E6 -- BV 9 1.753 0.8 0.02 2.43 0.516 1.835 1.050 0.542 0.462 BV 10 Ant N°1 (R32-1 → R32) 0.495 0.8 0.04 0.55 0.230 0.8 1.705 0.391 0.201 E8 : E7 // BV 10 2.248 0.8 0.03 2.43 0.677 1.621 1.127 0.762 0.663 BV 12 Coll N°5 (R32 → R6) 0.259 0.8 0.04 0.61 0.137 1.199 1.338 0.184 0.027 E9 : E8 -- BV 12 2.507 0.8 0.03 3.04 0.766 1.920 1.023 0.784 0.69 BV 11 Coll N°3 (R16 → R22) 0.489 0.8 0.02 1.09 0.188 1.559 1.152 0.216 0.032 E10 : E9 // BV 11 2.996 0.8 0.03 3.04 0.866 1.756 1.077 0.932 0.722 E11 : E10 -- E5 3.976 0.8 0.02 5.95 0.987 2.984 0.797 0.786 1.028 BV 13 Coll N°1 (R6 → R.EX 10) 0.142 0.8 0.02 0.80 0.070 2.123 0.967 0.068 0.081 E12 : E11 -- BV 13 4.118 0.8 0.02 6.75 1.014 3.326 0.749 0.760 1.109 BV 14 Coll N°6 (R35 → R.EX 40) 0.336 0.8 0.02 1.02 0.139 1.760 1.075 0.150 0.233 28
  • 29. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits les formules du calculs des débits des E.U  Débit moyen d’eau potable : Avec :  QEP : Débit moyen d'eau potable (l/s).  N : Nombre d’habitants.  Dot : Dans la présente étude on a une dotation de 150 l/hab/j. 86400 N Dot QEP   29
  • 30. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits les formules du calculs des débits des E.U  Débit moyen des eaux usées : Il est déduit des consommations d’eaux potables affecté par un taux de retour des rejets. Avec :  QEP : Débit moyen d'eau potable (l/s).  Cr : Coefficient de rejet(entre 70 à 80%) ; r EP EU m C Q Q   ) (  Débit moyen journalier des eaux usées EI EU m EU mj Q Q Q   ) ( ) ( Avec :  Qm(EU) : Débit moyen des eaux usées  QEI : Débit d’eau d’infiltration (l/s) 10 à 30% de Qm(EU). 30 Calculé par la formule suivant:
  • 31. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits les formules du calculs des débits des E.U  Débit de pointe journalier : Qpj est calculé par la formule suivant: Avec :  Cpj : Coefficient de pointe journalière.  QEI : Débit d’eau d’infiltration (l/s) = 15% de Qm(EU).  Débit de pointe horaire : Avec :  Cpj : Coefficient de pointe journalière.  Cph : Coefficient de pointe horaire donné par : EI EU m pj pj Q Q C Q    ) ( ) ( EI m pj ph ph Q Q C C Q     ) ( m ph Q C 5 . 2 5 . 1   31 Qph Calculé comme suit :
  • 32. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Résultats du calcul des débits des E.U Population (hab) 600 Dotation moyenne en L/J/Hab 150 Débit moyen (E.U) en L/s 0,833 Coeff de pointe horaire 4,239 Coeff de pointe journalière 1,4 Eaux parasitaires (15% Qm) 0,125 Débit de pointe journalière (l/s) 3,657 Débit de pointe journalière (m3/s) 0,004 Débit de pointe horaire (l/s) 5,070 Débit de pointe horaire (m3/s) 0,005 32
  • 33. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Dimensionnement des canalisations La formule de Manning Strickler : Avec :  Q : Débit à transiter (m3/s).  I : Pente du collecteur (m/m).  S : Section de canalisation (m2).  Ks : Coefficient de rugosité de Manning-Strickler varie en fonction du type des matériaux composants les conduites. 2 1 ) ( I R S K Q n h s     4 D Rh  4 2 D S     Rh : Rayon hydraulique (m). 33
  • 34. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Dimensionnement des canalisations  Canalisations d’eaux usées : Dans le système séparatif n = 2/3 Avec :  Canalisations d’eaux pluviales : S I R K Q h s     2 1 3 2 8 3 3 5 4             I K Q D s  S I R K Q h s     2 1 4 3 11 4 4 7 4             I K Q D s  34 Dans le système séparatif n = 3/4 Avec :
  • 35. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Conditions d’auto-curage • Pour les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, les conditions de l'auto-curage sont vérifiées lorsque :  La vitesse d’écoulement pour le 1/10 du débit à pleine section, est supérieure ou égale à 0.6 m/s.  La vitesse d’écoulement pour le 1/100 du débit à pleine section, est supérieure ou égale à 0.3 m/s . • Pour les réseaux des eaux usées, les conditions d’auto-curage sont vérifiées lorsque :  la vitesse d’écoulement à pleine section est supérieure ou égale à 0,7 m/s, et inférieure à 4 m/s pour éviter les dégradations des joints et l’abrasion des conduites. 35
  • 36. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Résultats du dimensionnement des E.P Bassin Collecteurs Q Adopté pente du coll (profil) Diam calculé Diam adopté Vps Qps Q/Qps V/Vps Vréel h (remplissage) Q=1/10 Qps V/Vps V (Q=1/10 Qps) Q= 1/100 Qps V/Vps V (Q=1/100 Qps) m3/s m/m m m m/s m3/s m/s mm Rq Rv m/s Rq Rv m/s BV1 Coll H.S n°1(R-hs1 → R-hs3) 0,036 0,01 0,248 0,3 0,860 0,061 0,5902 1,05 0,9029 0,168 0,1 0,65 0,6 0,01 0,35 0,3 BV2 Coll N°2 (R11 → R3) 0,023 0,04 0,164 0,3 1,720 0,122 0,1885 0,78 1,3414 0,090 0,1 0,65 1,1 0,01 0,35 0,6 BV3 Ant N°1-1 (R1-1 → R1) 0,045 0,01 0,269 0,3 0,860 0,061 0,7377 1,09 0,9374 0,192 0,1 0,65 0,6 0,01 0,35 0,3 BV4 Ant N°1-2 (R2-1 → R2) 0,101 0,04 281 0,3 1,720 0,122 0,8279 1,12 1,9264 0,210 0,1 0,65 1,1 0,01 0,35 0,6 BV5 Coll N°1 (R1 → R3) 0,031 0,04 0,183 0,3 1,720 0,122 0,2541 0,83 1,4276 0,102 0,1 0,65 1,1 0,01 0,35 0,6 BV6 Coll N°1 (R3 → R6) 0,07 0,02 0,278 0,3 1,216 0,086 0,8140 1,11 1,3498 0,204 0,1 0,65 0,8 0,01 0,35 0,4 BV7 Coll H.S n°2(R-hs6 → R-hs4) 0,135 0,01 0,401 0,5 1,261 0,247 0,5466 1,02 1,2862 0,260 0,1 0,65 0,8 0,01 0,35 0,4 BV8 Coll N°4 (R23 → R28) 0,193 0,03 0,374 0,4 1,848 0,232 0,8319 1,12 2,0698 0,280 0,1 0,65 1,2 0,01 0,35 0,6 BV9 Coll 5 (R28 → R32) 0,134 0,02 0,353 0,4 1,509 0,19 0,7053 1,08 1,6297 0,248 0,1 0,65 1,0 0,01 0,35 0,5 BV10 Ant N°1 (R32-1 → R32) 0,201 0,04 0,36 0,4 2,134 0,268 0,7500 1,09 2,3261 0,256 0,1 0,65 1,4 0,01 0,35 0,7 BV11 Coll N°3 (R16 → R22) 0,032 0,02 0,209 0,3 1,216 0,086 0,3721 0,92 1,1187 0,126 0,1 0,65 0,8 0,01 0,35 0,4 BV12 Coll N°5 (R32 → R6) 0,027 0,04 0,174 0,2 1,720 0,122 0,2213 0,8 1,3760 0,064 0,1 0,65 1,1 0,01 0,35 0,6 BV13 Coll N°1 (R6 → R.EX 10) 0,081 0,02 0,294 0,3 1,216 0,086 0,9419 1,14 1,3862 0,234 0,1 0,65 0,8 0,01 0,35 0,4 BV14 Coll N°6 (R35 → R.EX 40) 0,233 0,02 0,431 0,5 1,784 0,35 0,6657 1,07 1,9089 0,300 0,1 0,65 1,2 0,01 0,35 0,6 36
  • 37. Etude du réseau d’assainissement Traçage du réseau Découpage du plan Calculs du débits Résultats du dimensionnement des E.U Bassin Tronçons A I K Dth Dc Vps Qps (ha) ( m/m) (m) (m) (m/s) (m3/s) BV 1 Coll N°1 (R41 → R46 ) 0,457 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 BV 2 Coll N°1 (R46 → R49 ) 0,18 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 E1: BV2 -- BV6 0,637 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 BV 3 Coll N°2 (R50 → R54 ) 0,194 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 BV 4 Coll N°2 (R54 → R49 ) 0,269 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 E2 : BV 3 -- BV 4 0,463 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 E3 : E1 // E2 1,1 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 BV 5 Coll N°3 (R49 → R60 ) 0,136 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 E4 : E3 -- BV 10 1,236 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 BV 6 Coll N°4 (R61 → R60 ) 0,37 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 E6 : E4 // BV 6 1,606 0,003 70 0,129 0,2 0,520 0,02 37

Notes de l'éditeur

  1. Bonjour tout le monde, avant de commencer, je veux remercie les membres de jury le prof mostafa serroukh le président, et mr anas el laghdach l’examinateur de nous avoir l’honneur d’accepter de juger notre travail, et je remercie également notre professeur moad morarech de nous avoir encadrer et en nous permettant de bénéficier ses remarques, ses conseils méthodologiques, et ses encouragements afin de réaliser ce travail
  2. Concernant le plan est subdivisé comme suit :
  3. Comme vous savez l’augmentation démographique conduit à une forte croissance d’urbanisation ce qui induit à des pression sur les travaux publics portant voirie assainissement les aménagements des abords et des espaces verts De ce fait, la voirie est un réseau constitué d’un espace collectif qui couvre d’un part la circulation de certains usagers et d’autre part elle doit assuurer une bonne collecte des eaux de chaussées afin de prévenir les inondations et la stagnation dans les points bas après les averses Pour cela, les réseaux d’assainissement doivent correctement situés et bien dimensionnés pour nous permet d’evacuer les eaux usées et les eaux pluviales
  4. Finalement, dimensionnement du voirie, alors on a tracé 7 voies qui se compose à 5 voies principales et 2 voies secondaires
  5. Pour dimensionner des canalisations des eaux usées et des eaux pluviales, il faut calculer par la formule de Manning Strickler qui se déduit par cette relation
  6. Dans le système séparatif n aussi se varie en fonction le type des eaux à évacuer avec le diamètre aussi
  7. Les conditions sont vérifié lorsque…