Intervention de Alain DERVILLÉ, Directeur Technique, Société ITT Water & Wastewater France, dans le cadre des 6èmes Assises Nationales de l'assainissement non collectif
Alternative semi-collective des Réseaux Ramifiés Sous Pression
1. Les Réseaux Ramifiés Sous Pression
Une alternative à l’assainissement traditionnel
Alain DERVILLE
Directeur Technique
ITT W&WW SAS
30 septembre 2009 1
2. Les Réseaux Ramifiés Sous Pression
Une solution,
économique,
sur mesure
et évolutive
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4. Les Réseaux Ramifiés Sous Pression
Le schéma traditionnel d'un réseau d' assainissement d'eaux usées
présente un profil en dents de scie ou alternent les tronçons de collecte
par liaisons gravitaires et les liaisons de transfert sous pression, dès que
les sur profondeurs des canalisations deviennent excessives.
On peut, par ailleurs considérer, que le plus facile a été desservi… La
mise en conformité aux directives Européennes concerne plutôt
maintenant le périurbain, le rural et les écarts « en terrains difficiles » où le
coût du mètre linéaire de canalisation posée devient rapidement prohibitif.
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5. Assainissement
Gravitaire Sous Pression Sous Vide
Ramifié
Fonctionnement aléatoire Fonctionnement coordonné
Pompage Aéro-éjecteurs
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6. Transport par gravité : solution à retenir en priorité
Formule Largement tributaire des contraintes du sol
Mise en oeuvre coûteuse dés que le terrain est difficile ou que la sur
profondeur des collecteurs devient excessive .
Trop souvent surdimensionnés, représentent rarement l'optimum
économique
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7. Un réseau de transport par dépression :
présente un profil très spécifique en dents de scie; nécessite une mise en
oeuvre soignée
Système peu évolutif ; limité en linéaire et aux faibles dénivelées
Alternative vulnérable : les fuites sont difficiles à détecter et peuvent
rapidement rendre le réseau inopérant
Lourdes contraintes d'exploitation et d'environnement
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8. Transport par réseau ramifié sous pression :
Utilisation de conduites souples, de faible diamètre
Simplicité et facilité de mise en oeuvre
Système évolutif et sur mesure
Peu de contraintes d'exploitation
Solution économique ( dans son domaine d'application )
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9. "Le réseau d'assainissement sous pression est un système de
transport d'eaux usées domestiques comportant une canalisation
unique sous pression ou un réseau ramifié de canalisations sous
pression. Le point de rejet est le point ou la totalité du débit du
système sous pression refoule à la pression atmosphérique "
EN 1691
D'une façon générale, " desserte d'un habitat dispersé, situé en
terrain difficile....Les réseaux sous pression permettent de
s'affranchir des contraintes de sol, au moindre coût ....... "
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17. Conception
et mise en oeuvre
des Réseaux Ramifiés
Sous Pression
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18. Les eaux usées sont prélevées à la source….. puis évacués vers un
réseau ramifié sous pression… les formules sont multiples …
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19. ... ou, de préférence, par groupement d’habitation
vers point
de rejet
Poste d'injection
Réseau sous pression
Collectes gravitaires
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20. ...Puis, par extension vers le point de rejet unique…
vers point
de rejet
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21. ...Un système très évolutif …
La pression disponible en sortie de chaque poste
d'injection permet une très grande flexibilité du système
vers point
de rejet
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22. "..la conduite sous pression, de faible
diamètre, est posée hors gel en suivant
la pente naturelle du terrain, sans
contrainte particulière….
"..les conduites sont en PVC pression
ou en PEHD….Les diamètres utilisés
vont de 32 mm à 125 mm pour les
réseaux les plus importants ...«
"..la tranchée s'apparente à une
tranchée d'adduction d'eau potable,
très souvent
un simple tranchage du sol
est suffisant et réduit notablement les
coûts de mise en oeuvre...."
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23. Pour favoriser l'entretien préventif du réseau, ne pas
hésiter à prévoir des regards équipés de vanne (s) et
de raccord (s) de curage
Eviter les raccordements brusques
Hors sol, les conduites doivent être protégées contre
le gel et des effets des rayons UV (...PVC.)
Une bonne pratique consiste à repérer les points
hauts
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24. L’ Offre Globale FLYGT ….
Poste d’injection
Service
Assistance Engineering
Aide à la conception Pompe d’injection Automatisme
& surveillance
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37. L’alimentation électrique doit être décidée
( négociée ) au stade de l’élaboration du projet
Alimentation électrique triphasée, de préférence
Limiter le nombre de points de raccordements au
réseau de distribution électrique. Regrouper les postes
d’injection tant que la distance le permet.
Utiliser des coffrets standard, l’équipement doit
être réduit au minimum nécessaire.
Simple témoin de fonctionnement du poste d’injection
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39. € 3,3
E = P(kW ) • t (h) • = 2,4 • • 0,10 = 0,013€ = 1,3 Cent € / jour
kWh 60
Une habitation ~ 4 Personnes
consommant 100 l
eaux usées / jour = 400 l / jour
MP 3068 roue 210
2,4 kW- 2 poles
Q =2 l/sec
H =27 mcl
E ~ 300 - 400 Wh/m3
Temps de fonctionnement
pour évacuer 400 l d’effluent
400 l
= 200 sec = 3,3 Min
.
2 l/s
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40. Lutte contre les mauvaises odeurs
Température des effluents
Temps de séjour H2S
Vitesse d'écoulement
Potentiel rédox
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41. Temps de séjour :
Maîtrise des débits
Utilisation de faibles diamètres
de canalisation
H2S
Exemple :
réseau DN 200 / DN 63 mm
............temps de séjour divisé par 10
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42. Les vitesse d'écoulement :
Maîtrise des vitesses d’écoulement
( Vmin > 0,7 m/s )
Facilités de Curage / flushing par tronçon,
H2S
si nécessaire
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43. Potentiel Rédox :
Effluents prélevés à la source
Bâches propres ( flush valve ) H2S
Possibilités de vidanges régulières
Injection d'air comprimé si nécessaire
Un seul point de rejet
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46. Assistance Engineering FLYGT à la
conception des réseaux ramifiés
sous pression P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P 1 T 19
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T15 T16
P1 P1 P 1 T 20
T8 T17
P1 P1 P 1 T 21
T9 T18
P1 P 1 T 22
T 10
P1 P 1 T 23
T 11
P1 P 1 T 24
T 12
P1 P 1 T 25
T 13
P1 P 1 T 26
T 14
P 1 T 27
P 1 T 28
P 1 T 29
P 1T 1
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47. Paramètres de dimensionnement :
Volume moyen journalier par habitant Vm ~ 150 l
Population moyenne par habitation n ~ 3,5 hab
Débit d'équipement au poste d'injection Qp ~ 1 à 3 l/s
Probabilité de fonctionnement d'un poste Pr = 10 à 30 mn/jour
Méthode rationnelle
Méthode statistique
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48. Débit de pointe journalier arrivant
au poste d'injection %
Vm * n * Z 40
Qa =
( 3600 * 10 ) 35
Probabilité de fonctionnement 30
d'un poste d'injection 25
Qa
20
Pr =
Qp
15
10
N! 5
PNr = Pr ( Nr ) * ( 1- Pr ) ( N - Nr )
Nr ! ( N - Nr ) ! 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
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49. Puis, dimensionner pour les points extrêmes de fonctionnement, poste par
poste et vérifier les vitesses d’écoulement dans les tronçons de conduite.
H
r4
r1
Q
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