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Proposition d'un système d'alimentation en eau potable d'une agglomération péri-urbaine


par Hervé EDIDI
Université de Kinshasa, Faculté polytechnique - Génie civil, orientation: Hydraulique et constructions hydrauliques 2016
  

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UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT DE GENIE-CIVIL

ANNEE ACADEMIQUE : 2015-2016

PROPOSITION D'UN SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'UNE AGGLOMERATION PERI-URBAINE

Cas de COGELOS & NZENGI

Par

EDIDI HERVE

Gradué en Sciences Appliquées

Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade d'Ingénieur Civil des Constructions

Orientation : Hydraulique et Constructions Hydrauliques

Directeur : Prof. TITO LIMBAYA

i

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES I

REMERCIEMENTS III

LISTE DES TABLEAUX IV

LISTE DES FIGURES V

LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS VI

LISTE DES ANNEXES VII

CHAP I. INTRODUCTION GENERALE 1

I.1. INTRODUCTION 1

I.1.1 Mise en contexte 1

I.1.3 Objectif de l'étude 3

I.1.3.1 Objectif global du travail 3

I.1.3.2. Objectifs spécifiques 3

I.1.4. Structures du travail 3

CHAP II. GENERALITES SUR LE RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE 4

II.1. ELEMENTS ESSENTIELS D'UN RDEP 4

II.1.1. Ressource en eau disponible 4

II.1.2. Réseau de distribution 4

II.1.2.1. Types d'adduction 4

II.1.2.2. Types de réseaux 5

II.1.2.3. Types des conduites d'un RDEP 6

II.1.2.4. Matériaux des conduites d'un RDEP 6

II.1.3. Réservoirs de stockage d'eau 8

II.1.3.1. Rôle des réservoirs d'eau 8

II.1.3.2. Types de réservoirs d'eau 8

II.2. LA DEMANDE EN EAU 8

II.2.1. Définition du concept 8

II.2.2. Déterminants de la demande 8

II.2.3. Evaluation des besoins unitaires par catégories de consommation 9

II.2.3.1. Consommation domestique 9

II.2.3.2. Consommation sociale ou collective 9

II.2.3.3. Consommation des activités économiques 10

II.2.4. Prévision de la consommation en eau 10

II.2.4.1. Introduction 10

II.2.4.2. Evaluation des nombres des consommateurs 10

II.2.4.3. Les variations cycliques de la demande et coefficient de modulation 11

II.2.5. Les pertes d'eau 12

II.2.6. Le débit du calcul des ouvrages du réseau d'AEP 12

II.3. NORMES DE CONCEPTION ET CRITERES 13

II.3.1. Pressions de service minimales et maximales 13

II.3.2. Vitesse d'écoulement dans les conduites 13

II.3.3. Tracé 13

II.3.3.1. Tracé en plan 13

II.3.3.2. Profil en long 13

II.4. RAPPELS DES NOTIONS D'HYDRAULIQUES DES RESEAUX 14

II.4.1. Formule des pertes de charge linéaires 14

II.4.2. Formule des pertes de charge singulières 15

II.4.3. Eléments pour le choix des pompes 15

II.5. QUELQUES NOTIONS D'HYDRAULIQUES SOUTERRAINES 16

II.5.1 Les systèmes aquifères 16

II.5.2 Loi de Darcy-Equation de diffusivité-Formule de Dupuit 16

II.5.3. Recherche en eau souterraine 18

II.5.4. Méthodes de forage 18

ii

CHAP III. PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 19

III.1. PRESENTATION DE LA ZONE 19

III.1.1. Situation géographique et historique 19

III.1.2. Aspects biophysiques 21

III.1.2.1. Relief 21

III.1.2.2 Climat 21

III.1.3. Ressources en eau 21

III.1.3.1. Géomorphologie et Structure Géologique 21

III.1.3.2. Contexte Hydrogéologique 23

III.1.4. Démographie 23

III.2. SITUATION ACTUELLE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU 24

III.3. BREF APERÇU DU REDP DE KINSHASA 25

CHAP IV. PROPOSITION ET DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME AEP 27

IV.1. DESCRIPTION DU RESEAU 27

IV.1.1. Ossature du réseau 27

IV.1.2. Tracé du réseau-Google Earth 27

IV.2. EVALUATION DES BESOINS EN EAU 30

IV.2.1. Enquêtes préliminaires 30

IV.2.2. Evaluation de la consommation 30

IV.2.3. Variation de la consommation 31

IV.2.4. Répartition de la consommation 32

IV.2.5. Calcul des débits de dimensionnement 35

IV.3. SOURCE D'APPROVISIONNEMENT 37

IV.3.1. Hypothèse d'alimentation par le réseau alimenté par la Gombele 37

IV.3.2. Hypothèses d'alimentation par les eaux souterraines 39

IV.3.3. Hypothèses d'alimentation par le réseau de la Lukaya 40

IV.4. ETUDES TECHNIQUES 43

IV.4.1. Dimensionnement du réservoir 43

IV.4.2. Pré dimensionnement de conduites de distribution 48

IV.4.3. Dimensionnement des forages 50

IV.4.4. Pré-dimensionnement des conduites de refoulement 53

IV.4.5. Choix des groupes motopompes immergées 55

IV.4.6. SOURCE D'ENERGIE SECONDAIRE 57

IV.5. SIMULATION NUMERIQUE ET DISCUSSION DES RESULTATS 62

IV.5.1. Présentation du logiciel EPANET 62

IV.5.2. Méthode de calcul EPANET 62

IV.5.3. Paramètres d'entrée de la simulation du réseau 64

IV.5.4. Simulation du réseau de refoulement 66

IV.5.5. Simulation du réseau de distribution à Horizon 2047 69

IV.5.6. Simulation du réseau de distribution à Horizon 2027 72

IV.5.7. Analyse des résultats 72

CHAP IV. ANALYSE BUDGETAIRE ET RECOMMANDATIONS 74

IV.1. COUT DE REALISATION DU PROJET 74

IV.2. DETERMINATION DE LA RENTABILITE DU PROJET 75

IV.3. RECOMMANDATIONS 77

CONCLUSION 78

BIBLIOGRAPHIE 79

ANNEXES 81

III

REMERCIEMENTS

Nous rendons grâce à Dieu, maitre de temps et de circonstance, pour nous avoir fait arrivé au bout de cette périple académique après plusieurs années de dur labeur et des sacrifices.

Hélas, comme les années passent vite, l'on oublie, soudain, toutes ces périodes rythmés des pressions et de stress académique à la Polytechnique. Voilà la fin s'approche, nait un vif souhait de mettre fin à ceci, de vite terminer, comme si l'on avait peur que tout cela ne recommence.

Nous remercions sincèrement le professeur TITO LIMBAYA pour avoir accepté le sujet et assuré la direction de ce travail malgré ses multiples occupations.

Nous remercions également l'ainée Myra VUMBI, Ingénieur à la REGIDESO, pour ses différentes remarques constructives ainsi que la documentation qu'elle a pu mettre à notre porté.

Toute ma gratitude va à l'endroit de mes parents, Papa EDIDI Samuel et Maman TEBAYA Liliane, pour tous les efforts consentis pour notre éducation, ainsi que à toute ma famille biologique car c'est grâce à cette dernière que nous avons appris le dévouement dans les études. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance.

Nous tenons aussi à remercier le corps professoral et scientifique de la faculté polytechnique pour leur rigueur dans la formation des futurs ingénieurs et leurs enseignements de qualité qu'ils nous ont dispensé et qu'ils nous ont fait ce que nous devenons aujourd'hui.

Nous sommes également reconnaissant à l'égard de nos enseignants et maitres du Collège Saint-Esprit et l'E.P Liziba de la paroisse Sainte Bernadette pour nous avoir montré le chemin ouvrant ainsi la voie aux fameuses études que nous sommes ravi de l'achever aujourd'hui.

Par cette même occasion, nous tenons à témoigner notre gratitude à nos compagnons de lutte : chers Kalhis KALALA et Peter LOMBOLI ainsi qu'aux collègues de la promotion ICC/HCH de 2014 à 2016 ; A nos amis et collègues de toujours dont les souvenirs sont et seront toujours nostalgique : Patrick KIBAMBE, Joël MUDIAMPIMPA, Pamphile ESEBI, Jojo DIMUMBI, Martin MUSHILA, Elie ISSSOMOR, Rodrigue MAZEBO, Dieu merci NTOKUSI, Garcia NDJATE et Roland KIAMBA ; à notre ainé l'Ingénieur Timothée TSHIBOMBO et au centre culturel Loango pour le cadre confortable de la lecture.

Sans pour autant oublier nos amis, confrères et membres de « LES ERUDITS », dont Christian MUBAMBA, Christian NDAGAJEKAHA, Armand & Hugues EDIDI et Rodrick NTUMBA.

Enfin, nous remercions toutes les personnes, de loin ou de près, qui ont bien voulu apporter leur contribution à la réalisation de ce travail. Le Seigneur lui-même va leur en vouloir.

iv

LISTE DES TABLEAUX

Tableau n°2.1 : Consommation collective en Afrique .10

Tableau n°2.2 : Relation Coefficient de pointe journalière et taille de la localité 12

Tableau n°3.1 : Production des usines de la REGIDESO 26

Tableau n° 4.1 : Tableau des coordonnés géodésiques 29

Tableau n°4.2 : Evaluation de la demande journalière .....31

Tableau n°4.3 : Coefficients multiplicateurs 32

Tableau n° 4.4 : Tableau caractéristiques et consommations aux mailles 33

Tableau n°4.5 : calculs des débits de design 36

Tableau n°4.6 : Taux de desserte station de Gombele .38

Tableau n°4.7 : Flux d'eau et Coefficient de recharge de l'aquifère de Mont-amba 39

Tableau n°4.8 : Estimation des réserves de l'aquifère 39

Tableau n°4.9 : Volume possible de stockage du réservoir .........43

Tableau n°4.10 : Pré dimensionnement du réservoir 44

Tableau n°4.11 : Dimensions caractéristique du réservoir 44

Tableau n°4.12 : Pré-dimensionnement des conduites de distribution ....49

Tableau n°4.13 : Localisation des lieux de forage 51

Tableau n°4.14. : paramètres des futurs forages ....53

Tableau n°4.15 : pré-dimensionnement canalisation de refoulement 54

Tableau n°4.16 : Point de Tracé de la canalisation ....54

Tableau n°4.17 : Dimensions conduite secondaire de connexion 55

Tableau n°4.18 : Calcul des pertes des charges linéaires de la conduite de refoulement ...56

Tableau n°4.19 : Tableau récapitulatifs caractéristiques moteurs et groupes électrogènes.......58

Tableau n°4.20 : résumé caractéristiques générateurs PV 61

Tableau n°4.21 : État des Noeuds du Réseau de refoulement 67

Tableau n°5.1 : Estimation du coût du projet AEP de COGELOS & NZENGI 74

Tableau5 n°5.2 : Etude de la rentabilité du projet AEP de COGELOS & NZENGI ..76

V

LISTE DES FIGURES

Fig. 2.1 : Illustration du réseau ramifié ...5

Fig. 2.2 : Illustration du réseau maillé 5

Fig. 2.3 : Rabattement de la nappe 17

Fig. 3.1 : Profil géologique-axe Nord-Sud Kinshasa ...22

Fig. 3.2 : Coupe lithologique à NZENGI .....22

Fig. 4.1 : Réseau de distribution proposé : Google Earth ....28

Fig. 4.2 : Réseau de distribution proposé : Ossature 28

Fig. 4.3 : Courbe de modulation de demande .32

Fig. 4.4 : Mailles fictives et zones d'influences .35

Fig. 4.5 : Croquis de la reconfiguration du système AEP de Kinshasa-Ouest 41

Fig. 4.6 : Entraxe des nervures verticales 45

Fig. 4.7 : Entraxe des nervures horizontales 45

Fig. 4.8 : Répartition de la pression hydrostatique sur la paroi 45

Fig. 4.9 : Coupe prévisionnelle des futurs forages (illustratifs) 53

Fig. 4.10: Courbe évolution HMT de F1 en fonction de Q ...56

Fig. 4.11 : Courbe caractéristique de la pompe SP30-18MS6 ..57

Fig. 4.12 : Présentation de l'interface EPANET ..62

Fig. 4.13 : Résultat de la simulation de la conduite de refoulement 68

Fig. 4.14 : Simulation du réseau de distribution (Horizon 2047) 70

Fig. 4.15 : Simulation (2) du réseau de distribution (Horizon 2047) 71

Fig. 4.16 : Simulation du réseau de distribution (Horizon 2027) 73

vi

LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS

AC Acier

AEP Alimentation en eau potable

BA Béton armé

BF Borne fontaine

DN Diamètre nominale

E.H Equipement hydraulique

GMP Groupe motopompe

GPS Géolocalisation positionning system

H?? Hauteur statique

INS Institut national de statistique

???? Coefficient de perte

Kpa Kilopascals

Lat. Latitude

Long. Longitude

LPS Litre par seconde

mCE Mètre colonne d'eau

PBV Pressure ball valve

PE Polyéthylène

PEHD Polyéthylène à haute densité

PN Pression nominale

PNUE Programme des nations unies pour l'environnement

PRV Polyester renforcé en verre

PVC Polychlorure de vinyle

RDEP Réseau d'adduction d'eau potable

SNHR Service nationale d'hydraulique rurale

VII

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I : METHODE DE CALCUL-DIMENSIONNEMENT RESERVOIR ANNEXE II : DIFFERENTS TABLEAUX (& GRAPHIQUE)

· Annexe II.1 : Caractéristiques et demande aux niveau des noeuds

· Annexe II.2 : L'état des conduites de refoulement

· Annexe II.3 : L'état des noeuds & conduites-simulation (1) 2047

· Annexe II.4 : Dimensions corrigés de conduites de distribution

· Annexe II.5 : L'état des noeuds & conduites-simulation (2) 2047

· Annexe II.6 : simulation (1) 2047 : Courbe de distribution des pressions

· Annexe II.6-c : simulation (2) 2047 : Courbe de distribution des pressions

· Annexe II.7: simulation 2027 : L'état des noeuds

ANNEXE III : ANALYSE BUDGETAIRE

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