[PDF] Dimensionnement d’un réseau d’alimentation en eau potable



Previous PDF Next PDF







Dimensionnement d’un réseau d’alimentation en eau potable

Puisque la vitesse de l’eau dans un réseau d’alimentation peut différer selon la conception, l’utilisation du tableau 2 6 3 4 du cha-pitre III permet de déterminer le diamètre de la tuyauterie en fonc-tion de la charge hydraulique en facteurs d’alimentation (F A ) des appareils sanitaires ou dispositifs



CALCUL DE LA VITESSE DÉCOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES A

la vitesse de circulation de l'eau souterraine perturbe de manière mesurable le régime thermique Réciproquement, il apparaît possible dans des cas déter-minés d'utiliser les mesures de température pour calculer la vitesse de cir-culation de l'eau souterraine De tels calculs ont été conduits à partir de résultats obtenus sur



CHAPITRE 1 : Érosion, sédimentation et leurs conséquences

- De la vitesse du courant - De la pente du cours d’eau Pour des vitesses de courant élevées, l’eau arrache des particules à la roche : il y a érosion Quand la vitesse d’eau est suffisante, un produit d’érosion est transporté par la courant En fonction de sa taille et de la vitesse du courant, le produit d’érosion peut



ASPECTS HYDRAULIQUES POUR L’ANALYSE ET LA CONCEPTION DES

fondeur de’ au et la vitesse sont constants avec la distance; la pente de la canalisation, celle de l’énergie et la surface de l’eau sont alors toutes parallèles Dans ce type d’écoule - ment, les forces causant cet écoulement sont balancées par la force de friction causée par l’effort de cisaillement aux surfaces de contact



CHOIX ET CARACTÉRISTIQUES DES COLONNES DE CAPTAGE

Correspondance débit -vitesse de l'eau- surface de vide des crépines (fig n°l) fig Ve* vit«»«e eou cm/» u 72 I00 150 200 250 Lors de la conception de la colonne de captage on recherchera chaque fois que possible, des vitesses Ve admissibles aux parois du capta-ge, ainsi que des caractéristiques de crépines (indice de vide-diamètre-



Physique 2 : Les ondes mécaniques progressives

geant à la surface de l'eau [Doc 10] à la surface de l'eau Deux ondes peuvent se croiser sans se perturber 3 2 Vitesse de propagation d'une onde Déterminons la vitesse de propagation d'une onde transversale le long d'une corde Si d est la distance parcourue par l'onde et At la durée de la propagation, on



Refroidissement de leau - maths au quotidien

« La vitesse de refroidissement d'un corps inerte est proportionnelle à la différence de température entre ce corps et le milieu ambiant » On note f (t) la température de l'eau en °C à l'instant t



Fiche 1 à destination des enseignants Mesure de la vitesse d

- utiliser un logiciel de traitement d’images pour mesurer une distance sur une image Contexte : La durée de vidange d’un réservoir peut se déduire de la vitesse d’écoulement et de la hauteur de liquide restant C’est Torricelli qui proposa une expression de cette vitesse d’écoulement en 1636



TS Devoir surveillé N°4 Mercredi 30/01/19

Une étape importante de l’évolution acoustique sous-marine fut la détermination de la vitesse des ondes sonores dans l’eau du lac Léman par le suisse Daniel Colladon et le français Charles Sturm En 1825, les premières mesures sont effectuées selon le protocole suivant Un premier expérimentateur produit un son dans l’eau

[PDF] formule tableur libreoffice

[PDF] formule addition open office calc

[PDF] formule calc libreoffice

[PDF] taux de répartition formule

[PDF] comment faire une projection démographique

[PDF] projection démographique 2050

[PDF] comment faire une projection de population

[PDF] logiciel spectrum démographie

[PDF] méthode de projection de la population

[PDF] cours de demographie en pdf

[PDF] projection demographique definition

[PDF] méthode fracheboud

[PDF] exemple calcul fracheboud

[PDF] calcul debit tuyau pression

[PDF] vitesse de coupe tournage

Dimensionnement d"un réseau d"alimentation en eau potable Partie 2 : Méthode pour petits bâtiments résidentiels

Schéma 1 - Maisons en rangée

Schéma 2 - Conditions d"application

Maisons en rangée

Ces maisons

sont viséespar cette méthodeCes maisons ne sont pas visées par cette méthodeBranchement d"eau généralMaisons en rangée qao uSrcr hp

émro5pti iao-

Robinet d"arrêtà la limite de lapropriétéPression statique minimale de 200 kPaau branchementd"eau général Longueur développéeP de la limite de pPropriété

9d-RdtSrctiééiq ecrc5 récd-rmcoeFsmr)r:lrh5rhi1ehdh

ééiq ecrc récd-mcoeFsmradnqisè( h spFmsmqic

LAV2,1 F.A. = 1/2 po

1,4 F.A. = 1/2 po3,5 F.A. = 1/2 po

4,2 F.A. = 3/4 po

9,1 F.A. = 1 po

4,9 F.A. = 3/4 po

2 e branchement 1 er branchement

3,5 F.A. = 1/2 po

2,1 F.A. = 1/2 po

0,7 F.A. = 1/2 poLAVM.a.L.

É.C.L.-V.

C.-E.

R.A.LAV

W.-C.

W.-C.B

D C5C6 C7 C8 C9 C4 C3C2 C1

0,7 F.A. (lavabo d'au plus 8,3 L/m) + 1,4 F.A. (machine à laver) =

2,1 F.A.

2,1 F.A. (lavabo et machine à laver) + 1,4 F.A. (évier de cuisine de

8,3 L/min) =

3,5 F.A. (lavabo, machine à laver, évier de cuisine) +

1,4 F.A. (lave-vaisselle) =

4,9 F.A.

1,4 F.A. (baignoire) + 0,7 F.A. (lavabo d'au plus 8,3 L/min) =

2,1 F.A.

2,1 F.A. (baignoire et lavabo) + 1,4 F.A. (douche) =

3,5 F.A.

3,5 F.A. (baignoire,1

er lavabo et douche) + 0,7 F.A. (2 e lavabo) =

4,2 F.A.

4,9 F.A. (

C1 à C4

) + 4,2 F.A. (

C5 à C8

9,1 F.A.

0,7 F.A. (lavabo d'au plus 8,3 L/min) + 1,4 F.A. (douche) =

2,1 F.A.

1,4 F.A. (baignoire) + 0,7 F.A. (lavabo d'au plus 8,3 L/min) =

2,1 F.A.

2,1 F.A. (baignoire et lavabo) + 2,2 F.A. (W.-C.) =

4,3 F.A.

2,1 F.A. (

F1 F2 ) + 4,3 F.A. ( F3 F5

6,4 F.A.

LAV

1,4 F.A. = 1/2 po

2,1 F.A. = 1/2 po

4,3 F.A. = 1/2 po

LAV

M.a.L.

É.C.L.-V.

C.-E.

R.A.LAV

W.-C.

W.-C.B

D

ès(praoaptpeiqpuS

qsepraoaptpeiqpuS

Fs praoaptpeiqpuS

F1 F2 F6F3 F4 F5 LAV

1,4 F.A. = 1/2 po

1,4 F.A. = 1/2 po

2,2 F.A. = 1/2 po

LAVM.a.L.

É.C.L.-V.

C.-E.

R.A.LAV

W.-C.

W.-C.B

D F9 F8 F7 F10

F11F12

F13

1,4 F.A. (machine à laver) + 1,4 F.A. (évier de cuisine de 8,3 L/min) =

2,8 F.A.

0,7 F.A. (lavabo d'au plus 8,3 L/min ) + 2,2 F.A. (W.-C.) = 2,9 F.A.

2,2 F.A. (W.-C.) + 9,1 F.A. (alimentation du chau?e-eau) =

11,3 F.A.

Ar/fl SBoTbR

e0p2Sx-x- ap eBo0/ SgIrQSx-,Ld

2,2 F.A. (W.-C.) + 11,3 F.A =

13,5 F.A.

2,5 F.A. (robinet d'arrosage de

po de diamètre ) + 13,5 F.A. =

16 F.A.

Tableau 4 - Récapitulatif du nombre

de facteurs d"alimentation LAV

2,2 F.A. = 1/2 po

LAV

M.a.L.

É.C.L.-V.

C.-E.

R.A.LAV

W.-C.

W.-C.B

D ttsl pror a lif quèst pror a lif qu ttsl pror a lif qu tls( pror a lif qu tF pror a lif qu F15 F14 F16 F17 F18 F19

Lors d'une consultation postérieure à la date de sa publication, il vous revient de véri?er si la présente ?che a été mise à jour, remplacée ou annulée.

Cette ?che explicative ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec. Toute reproduction est interdite sans l'autorisation de la CMMTQ.

quotesdbs_dbs41.pdfusesText_41