techniques d'exploitation pétrolière D. PERRIN M. CARON G. GAILLOTFull description
techniques d'exploitation pétrolière D. PERRIN M. CARON G. GAILLOTDescription complète
Duo Tenor BaritoneFull description
Duo Tenor BaritoneDescrição completa
Piano
Descripción completa
Duo da ópera Les pêcheurs de perles de Georges Bizet (1838-1875)
hjkFull description
Duo Tenor BaritoneFull description
Tenor/Baritone duet from Bizet's "Les pêcheurs de perles"
Aikido
Mini projet de FONDATION JBB EHTP AL ABDALI ABDELHAMID
Description complète
Full sheet music for the Duet from the Pearl Fishers by Bizet.Descrição completa
Full sheet music for the Duet from the Pearl Fishers by Bizet.
VARIETE ACORDEON
Flute QuartetDescription complète
VII.9 : l’ouvrage de vidange : VII.9.1 : Calcul du débit de vidange : Pendant la période d’évacuation par la vidange, le volume d’eau évacué est composé du volume utile de la retenu est du volume entrant à la retenue durant cette période. Le débit évacué par la vidange de fond sera :
Qvf =
Vu +Qr T
3
Vu : volume utile en (m ). T : temps de vidange (15 < T < 21) jours. Qr : débit entrant pendant cette période (m3/s).
Qvf = 0.89 m3/s
D’ou :
VI.9.2 : Calcul de la section de la conduite et son diamètre : On a:
Qvf = μ s 2gh m3/s. D’ou: S =
Qvf m2 . 2 gh
Qvf. Débit de la vidange de fond (m3/s). h : charge disponible entre le (NNR) et l’aval (m). : Coefficient de débit : µ Є [0.6 ÷0.65]. On Prend µ= 0.6 au préalable (µ sera corrigé).
S=
Qvf (m2). 2 gh
AN :
S = 0.14 m2 .
Le diamètre de la conduite sera :
D=
4S
(m). AN :
D = 422 mm.
On prend un diamètre normalisé :
o Correction du coefficient de débit µ: On a :
D = 500 mm.
1 1 I
I : Somme des coefficients des pertes de charges (linéaires et singulières). Coefficients des pertes de charge linéaires:
l
lin
Avec :
D
125 .n 2 3
D2
: Coefficient de résistance linéaire. n:Coefficient de rugosité.
n = 0.014.
D: Diamètre de la conduite. L : longueur de la conduite de vidange (m). D’ou :
0.069
Et :
L = 140 m.
i
19.40
coefficient des pertes de charge singulières: On a :
entrée= 0.5
s
1.7
sortie = 1 vannes= 2.0,1=0.2
1 1 I
d’ou :
i
21.10 .
AN : 0.213
D’ou : D = 553 mm.
Et : S = 0.337m2.
On prend :
D = 600 mm .
L’ouvrage de vidange sera édifié en tête du tunnel de la dérivation la conduite étant en acier de diamètre (600mm). Le débit évacué aura une vitesse de sortie des vannes de :
Vs =
Qvf (m/s). Scon
AN :
Vs = 2,64 m/s .
VI.10 : l’ouvrage de prise d’eau : VII.10.1 : Dimensionnement de la prise d’eau : Le diamètre de la conduite de prise d’eau est fonction de la demande aval (consommation maximale). D’après le tableau (III-21), le volume maximum demandé est celui du mois de juillet.
Vmax = 0.42 Hm3. Qmax
Donc :
V max T
T : Temps de prise (T=31 jours) ;
d’ou :
Qmax = 0.157 m3/s .
Q max = .S. 2 gh. (m3/s).
µ : coefficient de débit : µ= 0.213
2.
Donc : S = 0.05 m
h : charge correspondante à la prise d’eau la plus basse et l’aval : (11m) D=
4S
AN :
D = 253 mm .
D=300m m. o Correction du coefficient de débit µ : On prend un diamètre normalisé :
1 1 I
Les pertes de charges singulières seront estimées à 15% des pertes de charges linéaires. Donc :
S=
Q max m2 . 2 gh
1.15
l
AN :
D
0.15
43.94
Donc : S = 0.072m2.
On prend :
et: 0.069.
et : D = 302 mm.
D =400 mm .
VII.10.2 : Calcul de la vitesse d’eau dans la conduite : On a:
Vcon
Q max m/s S
AN:
Vc = 2.18 m/s.
Conclusion : La conduite de prise de diamètre de (400) mm, sera édifiée encore en tête de la dérivation. Le prélèvement des eaux s’effectue à un seul niveau de prise à une cote élevée par rapport à celle du volume mort, (530,10m) NGA. Les organes de commandes seront regroupés avec ceux de la vidange au pied aval de la digue.