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études techniques d'un système d'irrigation californien. Cas du site maraîchère d'Oure-Cassoni, province de l'Ennedi est.


par Abdramane Loni AHMAT
Institut national supérieur du Sahara et du Sahel - Licence en génie rural 2018
  

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II.8.Élaboration du calendrier d'irrigation

Afin d'aider les irrigants du périmètre à organiser un arrosage efficace des parcelles, il est conçu un calendrier d'irrigation dans le tableau 19 (annexe 1)ainsi que le programme de l'irrigation en annexe 2, pour tenir compte de l'ignorance des agriculteurs sur les notions de doses, de réserve en eau du sol et de temps d'irrigation.

II.9.Dimensionnement du réseau d'irrigation

Après la détermination des besoins en eau, Le réseau d'irrigation représente un organe essentiel à l'acheminement de cette eau depuis la source jusqu'aux pieds de la plante. L'ensemble de ce réseau est formé par des organes, ouvrages et appareils qui assurent le transport, la répartition et la distribution des eaux à chaque exploitation agricole ainsi que l'évacuation des eaux excédentaires. Le but de l'étude de dimensionnement est de concevoir un réseau d'irrigation californien. Le réseau établi doit être à mesure de répondre aux besoins de pointe en eau des cultures. Ce dimensionnement est fait de l'aval vers l'amont c'est-à-dire du point de distribution de l'eau jusqu'au point de sa prise.

Dans le réseau d'irrigation californien nous avons des conduites de refoulement et de distribution en PVC enterré de 0,6-1 m de profondeur. La vitesse de l'eau dans ces conduites sous pression est variable (V=1 m/s pour les bornes d'arrosage ; v=1,5 m/s pour les conduites secondaires et la conduite principale).Cependant, le choix de ces valeurs est souhaité pour avoir des vitesses non érosives. Dans tous nos dimensionnements les formules suivantes seront utilisées :

? Calcul de diamètre des conduites

D (????) = Q (??3/h)

V(m/s) x 18,8

Avec :

Q (m3/h) : le débit transité par la conduite

V (m/s) : la vitesse d'écoulement dans la conduite

La vitesse de l'eau dans les conduites de distribution en PVC est~ 1,7m/s Source : cours d'irrigation, 2IE, A.Keita

Projet de fin d'études - Réalisé par Abderamane Mht, Ahmat Loni & Ali Ganati - IN3SI - Novembre 2018 Page 19

Études techniques d'un système d'irrigation californien : cas du site maraîcher des réfugiés d'Ouré-
Cassoni (Province de l'Ennedi Est)

ü Les bornes d'arrosage

Les bornes d'arrosage, au nombre de 36 dans le bloc de 1,125 ha (150 m x 75 m), véhicule chacune un débit moyen de 10.8 m3/h avec une vitesse de 1m/s.

ü Conduites secondaires

Les conduites secondaires, au nombre de 6 dans le bloc de 1,125 ha (150 m x 75 m), irriguent chacune une superficie de 0,18 ha en moyenne. Chaque Conduite secondaire transporte un débit moyen de 64,8 m3/h avec une vitesse de 1.5 m/s.

ü Conduite principale

La conduite principale est destinée à irriguer par jour une superficie de 1,125ha (1bloc), avec un débit de 64,8 m3/h et une vitesse de 1,5 m/s.

? Calcul des pertes de charge

Pour évaluer les pertes de charge dans les conduites, il sera judicieux de considérer les conduites les plus défavorables hydrauliquement. En effet, pour ce projet, les bornes d'arrosage, les conduites secondaires et la conduite primaire ont des longueurs bien différentes. On s'intéressera au circuit le plus long du réseau pour évaluer les pertes de charge. Les pertes de charges linéaires à l'intérieur des conduites sont calculées par la formule de Manning Strickler :

Q2

OH=10,29x x

Ks2 x D"-/3

Avec :

Q : débit en m3/s

L : longueur de la conduite (m)

D : diamètre de la conduite (m)

KS : coefficient de Manning ; KS=120 pour les conduites en PVC

? Les pertes de charges singulières sont estimées à 10% des pertes de charges linéaires AlorsOHtotale est égale à :

??2

O??= 10,29

xx Lx 1,1 Ks2 x /1"1-/3

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