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Méthode de calcul du volume des ouvrages de rétention ou d’infiltration Introduction Cette méthode permet une première approche pour déterminer le volume d’eau pluviale qui doit être stockée dans un ouvrage Elle s’applique au dimensionnement des fossés noues puits d’infiltration tranchées et struc-tures réservoirs
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Selon les hypothèses simplificatrices de la méthode le volume de stockage ???? en m³ est calculé par la formule : ???? = ×(???? ????? ) 1000 Dans cette formule la durée D doit être exprimée en secondes Le débit entrant dans le bassin ???? en litres par seconde (l/s) est calculé par la somme
Méthode pour le dimensionnement des
ouvrages de stockage Si la surface totale du projet (surface de la parcelle aménagée) est inférieure à 1 ha :2.1. Infiltration
Qf = S inf x K
KQf = Largeur x Longueur x K
Qf = 1/2 x S parois verticales x K
2.2. Rejet à débit limité au réseau
3.1. Détermination du coefficient de ruissellement (Cr) et du coefficient d'apport (Ca)
Ca global =
Cr imper x S imper + Cr non imper x S non imper
S totale
S totale =
(S imper + S non imper) fififififi fififififi fi fififi fifififi3.2. Détermination de la surface active (Sa)
Sa = Ca global x S
SaCa global
S3.3. Détermination de la hauteur maximale et du volume d'eau à stocker
La ville
est son assainissement - Principes, méthodes et outils pour une meilleure intégration dans le cycle de l'eau
Hauteur précipitée
(en mm)H (Dp, T)
Dp Temps t (en min)ΔhDroite d'évolution des hauteurs d'eau évacuées h(t) = qs x tDroite à tracer en fonction des
informations données ci-après.Courbe de la hauteur précipitée pour
une période de retour T donnéeH (t, T) : voir graphique fourni en
annexe 1. qs = 60000 x Qf
Sa qs Qf Sa h(t) = qs x t h(t) t h(t) = qs × tVmax = 1,2 x 10 x
h x Sa Vmax h Sa fififififi fififififi fi fififi fifififiAnnexe 1
: courbe Hauteur - Durée - Fréquence pour des pluies de durée de 5 à 30 minutes. fififififi fififififi fi fififi fifififiAnnexe 2
: courbe Hauteur - Durée - Fréquence pour des pluies de durée de 30 à 1 440 minutes (24h).
S = Simper + S non imper
S imperméable = m
2 S = m 2S non imper = m
21 ha = 10 000 m
2Cr imperméable
Cr non imper
(q) q = l/s (K)K = m/s
T = ans
(Qf)Qf = m
3 /sQf = l/s
Qf = S fond du bassin x K
Qf = Largeur x Longueur x K
Qf = 0,5 x S parois verticales x K
1 m 3 /s = 1000 l/s
Ca global = Cr imper x S imper + Cr non imper x S non imperCa global =
SSa = Ca global x SSa = m
2 SSa = ha
qs = 60 000 × Qfqs = mm/min Sa Qf Sa h = mmVmax = 1,2 x 10 x
h x Sa Vmax = m 3 hSaAnnexe 3
: Tableau d'aide au calcul du volume d'eau à stocker. (S)S = Simper + Snon imper
S imperméable = 250 m
2 S = 850 m2
S non imper = 600 m
21 ha = 10 000 m
2Cr imperméable = 0,9
Cr non imper = 0,12
(q) q = l/s (K)K = 3 x 10
-4 m/sT = 20 ans
Qf = 0,006 m
3 /sQf = S fond du bassin x KQf = 6 l/s
Qf = Largeur x Longueur x K
Qf = 0,5 x S parois verticales x K
1 m 3 /s = 1 000 l/s Ca global = Cr imper x S imper + Cr non imper x S non imperCa global =0,35
SSa = Ca global x SSa = 297,5 m
2 SSa = 0,02975 ha
qs = 60 000 × Qfqs = 1,21 mm/min Sa h(t) = qs x t h = 8,5 mmVmax = 1,2 x 10 x
h x SaVmax = 3 m 3 hSaAnnexe 4
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