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COURS D ’ ALIMENTATION EN EAU POTABLE

pas de contraintes en ce qui concerne la pente de la conduite Il est évident que, dans ces conduites en charge, la perte de charge est plus importante que dans les aqueducs 1 1 Adduction gravitaire en charge Rappels et quelques applications aux réseaux d’adduction d’eau d'eau



Guide de conception des installations de production deau potable

d’eau potable1 » –, aux concepteurs, aux fabricants d’équipements et aux organismes gouvernementaux responsables de l’autorisation des équipements Selon le vocabulaire réglementaire, les « installations de distribution d’eau potable » visées par ce Guide de conception englobent tous les réseaux communautaires Le guide ne



Exercices ´el´ementaires d’hydrodynamique – 2

A, qui subit un ´etranglement en B, ou` sa section est S B On d´esigne par α = S A/S B le rapport des sections Deux tubes de petit diam`etre plongent dans la conduite Leurs extr´emit´es, en A et en B, sont `a la mˆeme altitude, z A = z B Les surfaces libres du fluide dans ces deux tubes ont une diff´erence d’altitude h



8 Convention de repréSentation EXERCICES EXERCICES EXERCICES

30 Débit d’eau dans une section de conduite : volume d’eau qui, pendant une unité de temps, traverse cette sec-tion de conduite On a : débit d’eau = vitesse de l’eau × section transversale 31 Perte de charge J : en prenant des similitudes entre un écoulement d’eau et l’électricité, la charge s’apparente



Les pertes de charge dans les installations Le

En ce qui concerne les conduites d’eau, il existe deux classes de rugosité: la rugosité faible est celle des tubes en cuivre, en acier inox et en matière plastique; la rugosité moyenneest celle des tubes en acier noir et en zinc Rugosité Calcul du coefficient de frottement [Fa] En régime laminaire, on peut calculer [Fa] avec la



Chapitre 4 : Cristallisation

mA = teneur en soluté de la solution initiale à la température ΘΘΘΘΑΑΑΑ mL = solubilité de la solution finale à la température de cristallisation ΘΘΘ mL = teneur en soluté dans la vapeur lorsque le soluté est volatil +100 = A A A m m x +100 = L L L m m (4 1) x (4 2) M nS M xC + = (4 3) =1 xC



SYSTÈME D’IRRIATION PAR ASPERSION

Système d’irrigation Source d'eau Rivière St-Jean Âge du système Marque et modèle de la pompe Hale Pumps 60FM7 –M2/3 Pression à la sortie de la pompe (psi) Filtration (si oui, indiquez la grosseur de la maille, mesh) Pas de filtration



1 Exercice 1 - LHE

Le jet d’eau de Genève de diamètre initial 100 mm s’élève verticalement à une hauteur de h= 150 m En négligeant les pertes par frottement, déterminer la vitesse à la base du jet et le débit injecté On note z l’axe des altitudes orienté vers le haut La cote z= 0 correspond à la base du jet On note p(z) la pression à l

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