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Sciences
Redimensionnement d'un système d'exhaure, cas de la mine souterraine de Kamoto
par
Clovis MUSANS MUSWALISA
UNILI - Ingénieur Civil 2024
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EPIGRAPHE
DEDICACE
REMERCIEMENTS
SOMMAIRE
Liste des figures
Liste des tableaux
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE I : GENERALITE DE LA MINE DE KAMOTO
I.1. Origine de nom « Kamoto »
I.2. Historique sur l'exploitation de la mine de Kamoto.
I.3. Présentation du gisement de Kamoto
I.4. Géologique du gisement de Kamoto.
I.4.1. Origine du gisement de Kamoto.
I.5. Stratigraphie de gisement de Kamoto.
I.6. Minéralisation de gisement de Kamoto
I.7. Accès au gisement
I.7.1. Accès au gisement par incliné
I.7.2. Accès au gisement par puits
I.8. CONCLUSION
CHAPITRE II : NOTION SUR LA MECANIQUE DES FLUIDES, MATERIELS ET INFRASTRUCTURES D'EXHAURE
II.1.INTRODUTION
II .2 NOTION SUR LA MECANIQUE DES FLUIDES
II. 1.1 Definition d'un fluide
II.2.1.principales proprietes
II.2.1.1 La compressibilité
II.2.1.2 La viscosité
II.2.2. la masse volumique
II.2.3. La densité
II.2.4. Notion du debit volumique
II.2.4.1. Relation entre le débit volumique et la vitesse
II.2.5 bilant de la matiere
II.3. FORCE DE PRESSION
II.3.1 Energie et pression d'un fluide incompressible
II.3.2. Energie cinétique, potentielle et totale
II.3.3. La charge totale
II.4. Hauteur manométrique (Htm)
II.5. CONCLUSION
CHAPITRE III: GENERALITES SUR L'EXHAURE D'UNE MINE SOUTERRAINE
III.1. INTRODUCTION
III.2. Hydrologie générale
III.2.1. Définition
III.2.2. Le cycle de l'eau
III.2.3. Etude des paramètres hydrologiques
III.2.3.1. Les précipitations
III.2.3.2. L'évaporation et l'évapotranspiration
III.2.3.3. L'infiltration
III.2.3.4. Le ruissellement
III.2.3.5. Bilan hydrologique
III.2.4. Bassin versant
III.2.4.1. Géométrie d'un bassin versant
III .3 HYDROLOGIE DE LA MINE DE KAMOTO
III.3.1. Paramètres hydrologiques de Kamoto
III.3.1.1. Détermination du module pluviométrique
III.3.2.2. Bilan hydrologique du bassin versant de KTE
III.4. HYDROGEOLOGIE GENERALE
III.4.1. Définition
III.4.2. L'eau et le sous-sol
III.4.2.1. Aquifère et nappe d'eau souterraine
III.4.2.2. Sortes de nappes souterraines
III.4.2.3. Recharge des aquifères
III.4.3. Paramètres hydrogéologique des aquifères
III.4.3.1.La porosité « »
III.4.3.2. Le coefficient d'emmagasinement « S »
III.4.3.3. La perméabilité « K »
III.4.3.4. La transmissivité « T »
III.4.4. Hydrodynamique souterraine
III.4.4.1. Écoulement des eaux souterraines vers les ouvrages de captage
III.5. Hydrogéologie de KAMOTO
III.6 COLLECTION DES EAUX SOUTERRAINES
III.6.1 Exhaure principale
III.6.2. Exhaure secondaire
III.7 EXHAURE DE LA MINE SOUTERRAINE DE KAMOTO
III.7.1 Lesdifferntscircuitsd'exhauredelaminedekamoto
III.7.1.1 L'exhaure tertiaire
III.7.2 Les exhaures secondaires
III.7.2.1 Exhaure 632
III.1.2.2 Exhaure 505
III.1.2.3 Exhaure 465
III.7.3 Exhaure principal
III.7.3.1 Ancien vannage
III.7.3.2 Nouveau vannage
III.7.3.3 Les décanteurs
III.7.3.4 Les tenues d'eau et les galeries de mise en charge
III.7.3.5 Les salles des pompes
III.7.4 Nappes d'eau de kamoto
III.7.4.1. Rapport du système de pompage 465L.
III.8. CONCLUSION
CHAP IV : REDIMENSIONNEMENT D'UN SYSTEME D'EXHAURE
IV.1 INTRODUCTION
IV.2 Moyens et accessoires du réseau d'évacuation des eaux
IV.2.1 Le système d'évacuation des eaux par galeries
IV.2.2 Le système d'évacuation des eaux par circuit mécanique
IV.2.2.1. Les pompes
IV.2.2.2. Les éléments des protections de la pompe
IV.2.2.2 Les conduites d'évacuation d'eau
IV.2.2.3 Détermination des puissances et consommation d'énergie électrique de l'exhaure d'une mine
IV.2.2.4 Dimensionnement des circuits d'exhaure
IV.4 Mesures de protection contre les eaux
IV.4.1 Mesure de protection contre les eaux de surface
IV.4.2 Mesure de protection contre les eaux du fond
IV.5 Dimensionnement des circuits d'exhaure de Kamoto
IV.5.1 Dimensionnement du circuit d'exhaure secondaire au niveau 505L jusqu'au niveau 465
IV.5.1.1 Détermination du diamètre des conduites
IV.5.1.2Détermination de la hauteur géométrique
IV.5.1.3 Calcul des pertes de charges dans les conduites
IV.5.1.4. Détermination du diamètre des conduites
IV.5.1.5. Calcul des pertes de charges dans les conduites
IV.5.2. Détermination de point du fonctionnement
IV.5.2.1. Caractéristiques d'installations
IV.5.3. Dimensionnement du circuit d'exhaure secondaire au niveau 505L jusqu'au niveau 345
IV.5.3.1 Détermination du diamètre des conduites
IV.5.3.2Détermination de la hauteur géométrique
IV.5.3.3 Calcul des pertes de charges dans les conduites
IV.5.4. Détermination de point du fonctionnement
IV.5.4.1. Caractéristiques d'installations
IV.5.5. Dimensionnement du circuit d'exhaure secondaire au niveau 465 à 345
IV.5.5.1 Détermination du diamètre des conduites
IV.5.5.2Détermination de la hauteur géométrique
IV.5.5.3 Calcul des pertes de charges dans les conduites
IV.5.6. Détermination de point du fonctionnement
IV.5.6.1. Caractéristiques d'installations
IV.5.7. Dimensionnement du circuit d'exhaure primaire au niveau 369 à la surface
IV.5.3.1 Détermination du diamètre des conduites
IV.5.7.2Détermination de la hauteur géométrique
IV.5.7.3 Calcul des pertes de charges dans les conduites
IV.5.7.5 Hauteur manométrique
IV.5.8 Détermination de point du fonctionnement
IV.5.8.1 Caractéristiques d'installations
IV.6 EVALUATION DES PUISSANCES ET CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE
IV.6.1 Niveau 505 jusqu'à 465
IV.6.2 Niveau 505 jusqu'à 345
IV.6.3 Niveau 465 jusqu'à 345
IV.6.3.1 Pour la pompe flowserve
IV.6.3.2 Pour la pompe HPL
IV.6.4 Niveau 369 jusqu'à surface
IV.6.4.1 Pour la pompe flowserve
IV.6.4.2 Pour la pompe griffo
IV.6.4.2 Pour la pompe acec
IV.7 SIMULATION AVEC LE LOGICIEL PIPE FLOW EXPERT
IV.7.1 Introduction
IV.7.2 Fonctionnement du logiciel
IV.7.3 Insertion des donnees
IV.7.4 Conception du système
IV.7.5 Apres simulation
IV.8. CONCLUSION PARTIELLE
CHAPITRE V. ASPECTS ECONOMIQUES DE L'ETUDE
V.1. INTRODUCTION
V.2. COMPOSANTES DU COUT DU PROJET D'EXHAURE
V.2.1. Composantesducoûtduprojetdenettoyage
V.2.1.1 Déterminationdescoûtsfixes
V.2.1.2 Déterminationdescoutsvariables
V.3. Conclusion
CONCLUSION GENERALE
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Annexes
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