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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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IV.5.2. Détermination de point du fonctionnement

IV.5.2.1. Caractéristiques d'installations

Pour tracer notre courbe d'installation, nous exploitons la relation d'équivalence existant entre le rapport des pertes de charge et le rapport de débit. Sachant que pour une même conduite, les pertes de charge sont proportionnelles au carré des débits.

La courbe d'installation est obtenue en faisant varier chaque fois le débit par étranglement de la vanne. Elle est bien donnée par la formule suivante

Hm= Hg+

· ??: le débit nominal de la pompe.

A l'aide de la table EXCEL nous obtenons les résultats ci- dessous, à partir desquels nous pouvons tracer la courbe caractéristique de l'installation d'exhaure.

Retenons à ce niveau que nous allons tracer notre courbe de l'installation sur le même graphique de la courbe caractéristique de pompes ayant la hauteur de refoulement maximale de 40,4 m. Le point de croisement de la courbe caractéristique de pompes et la courbe de l'installation sera le point de fonctionnement.

Tableau IV.3: donnant la courbe d'installation de la pompe et du réseau

Q

Caractéristique Pompe

Caractéristique Réseau

0

180

40

90

200

41,00

180

200

44

270

190

49

360

180

55,3

450

160

65,47

540

130

76,68

630

100

89,92

720

60

105,2

810

30

122,5

Lepointdefonctionnementsurcetronçonestdonnésurlegraphiqueci- après :

Figure IV-1: Courbes caractéristiques de l'installation d'exhaure au niveau 505 à 465

IV.5.3. Dimensionnement du circuit d'exhaure secondaire au niveau 505L jusqu'au niveau 345

Nous allons illustrer les calculs de dimensionnement pour le circuit d'exhaure du niveau 505 jusqu'au niveau 345avec 2 pompes HLP. Nous présenterons les résultats de dimensionnement du circuit sous forme d'un tableau obtenu dans un tableur EXCEL.

IV.5.3.1 Détermination du diamètre des conduites

A noter que sur le puisard 21, le débit d'entrée a dépassé celui pompé de 73m3/h, qui débordent, sur ce nous proposons de remplacer la pompe HPL1 d'un débit de 200 m3/h par une pompe HPL d'un débit de 440 m3/h

Par la relation [IV.8], le diamètre de la conduite se déduit comme suit :

Il existe des valeurs normalisées pour les diamètres pour lesquels les valeurs obtenues après calcul doivent être reportées (6'', 8'',10'',14'',18'',24'' et 32'').

Dans notre cas nous avons pris les diamètres standardsutilisé à KAMOTO qui correspond à 18 pouces soit 0,457m.

IV.5.3.2Détermination de la hauteur géométrique

Avec la hauteur géométrique (???? ou ?H) qui est donnée par la relation :

?H = Z2 - Z1

Avec :

· ??2 : Niveau 505;

· ??1 : Niveau 345.

On aura :

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