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En effet, nous avons, au départ, réalisé des simulations avec un débit journalier constant puis non constant. Nous avons obtenu précédemment les profils journaliers des débits en sortie des réservoirs qui correspondent à notre demande. Toutefois, lors du premier mois, les demandes sont nulles dans le but de laisser la cuve se remplir et ainsi permettre une meilleure alimentation des chasses d’eau. Comme pour deplacer un noeud. La figure 12 montre l’exemple de la canalisation entre le noeud 1 d’alimentation et la cuve. Pertes de charge linéiques m.

Nom: epanet z
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 68.2 MBytes

De plus, d’un point de vue économique, ces turbines sont vendues en kit avec alternateur et batterie à un prix convenable. La fenêtre ci-dessous figure 4 apparaît. En faisant l’hypothèse que l’intensité de la pluie est uniformément réparti sur les 48h, on obtient le débit d’entrée suivant: Le Réservoir 3 est relié aux noeuds de demande qui correspondent aux toilettes du bâtiments qui vont du noeud 4 au noeud 9. Création de la cuve d’eau pluviale. Diamètre nominal de la conduite principale mm.

Comme il est difficile de fpanet notre installation sur une année entière en considérant que la pluie sur la ville de Toulouse est très hétérogène dans le mois il peut tomber la majeure partie de la pluie sur un mois donné en seulement deux joursdans l’année et même en comparant plusieurs années et que la consommation en eau des toilettes de notre bâtiment n’est pas continu les chercheurs du bâtiment ne travaillant qu’entre 8h et hnous avons décider de nous placer dans un cas particulier où 20mm de pluie tombe sur la wpanet de Toulouse en 48h en pleine semaine où la totalité des chercheurs seraient présents.

Cette simulation permet ainsi de visualiser le comportement du système lors d’une pluie epwnet avec une demande en eau importante. Afin de modéliser la demande en eau des toilettes du bâtiment, nous avons fait l’hypothèse que cette demande était constante dans le temps lors de la présence des chercheurs sur le site.

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En effet, les demandes ponctuelles que des chasses d’eau epanef sont difficiles à modéliser par le logiciel.

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Cette apperçu ne correspond pas au schèma tel que nous l’avons construit sur EPANET mais permet néanmoins de mieux visualiser notre installation. En effet, EPANET est un logiciel qui permet une construction en 2D dans un plan X,Y d’un réseau de distribution d’eau et l’élévation Z des objets est indiquée manuellement lors de la construction du réseau et n’est pas visualisable sur le logiciel.

L’arrivée d’eau dans le circuit se fait à partir du noeud 1. En faisant l’hypothèse que l’intensité de la pluie est uniformément réparti sur les 48h, on obtient le débit d’entrée suivant: Le Réservoir 2 est relié au Réservoir 3 « Cuve toit – alimentation réseau » par une pompe ayant les mêmes caractéristiques que celle que nous avons retenu dans le chapitre  » Système choisi « . Le Réservoir 3 est relié aux noeuds de demande qui correspondent aux toilettes du bâtiments qui vont du noeud 4 au noeud 9.

C’est 6 noeuds sont en série à des coordonnées X,Y identiques mais à des élévations différentes. La Bâche infinie 10 « Eau potable » est aussi reliée aux noeuds de demande.

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Celle-ci représente le branchement des toilettes au réseau d’eau déjà existant. Elle permet d’assurer un apport en eau au cas où l’eau de pluie ne suffirait pas à combler la demande. Il n’a malheureusement pas été possible d’inclure cette Bâche lors de nos simulation.

epanet z

Nous avons donc décider de supprimer la  » Bâche infinie 10″ de l’installation. Heureusement pour nous, le débit d’arriver zz de pluie est suffisant pour couvrir les besoins de notre installation sur ces 48h: Comme indiqué précédemment, les 6 s d’eau sont situées sur le même point mais à des altitudes différentes. Les données d’entrée que nous avons choisi dans le logiciel sont affichés dans les tableaux suivants: Les noeuds 6eme à 1er ont des noms qui correspondent aux niveaux du bâtiment où ils se situent à des élévations qui ont été prises à 1 m au-dessus de la base du niveau.

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Afin de ne faire fonctionner les noeuds 6eme à 1er que de 8h à 20h, nous avons créé une courbe de modulation: Néanmoins, le logiciel n’était pas capable de lancer la simulation avec 0 comme multiplicateur. La longueur des canalisations est en fonction de la hauteur du niveau du bâtiment. Nous avons ensuite choisi d’utiliser des  » Commandes élaborées » afin de préciser au logiciel des points de fonctionnements.

epanet z

Ces commandes sont les suivantes: Une fois ces données entrées dans le système, nous pouvons lancé la simulation sur 48h avec un pas epxnet temps de 1h. Dans notre cas précis, notre système fonctionne convenablement et permet d’assurer les besoins en eau du bâtiment sur ces deux jours.

On se retrouve avec la « Cuve toit – alimentation réseau » remplie à son niveau maximum de 0. Cette réserve servira à alimenter le réseau lors des prochaines utilisations des chasses d’eau.

Apperçu de l’installation par une vue en coupe dans un plan X,Z: Vue en coupe X,Z de notre installation.

De 8h à 20h. Niveau Minimum en m.

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Niveau Initial en m. Hauteur Manométrique en m. Rugosité Darcy-Weisbach en m.