I. Introduction Au risque de se répéter, les ressources en eau sont un défi maj

I. Introduction Au risque de se répéter, les ressources en eau sont un défi majeur pour l’avenir l’Algérie. Dans ses prévisions, l’administration centrale en charge de cette mission évalue les besoins annuels à l’horizon 2030/2050 à 12,9 milliards de m3 contre 10,4 milliards de m3 actuellement. Pour s’inscrire dans cette trajectoire, nous tenterons dans ce chapitre de faire ressortir la part des besoins dans la région considérée de notre mémoire d’Etude. Nous examinerons ainsi les besoins en eau des villages cibles à l’horizon 2050 en tenant compte de l’évolution démographique, du taux d’urbanisation de ces villages et des investissements économiques principalement dans l’agriculture et à titre secondaire de l’industrie. La consommation d’eau étant fonction des types de consommateurs, il est donc indispensable, avant tout projet d’alimentation en eau potable, de procéder au recensement de toutes les catégories de consommateurs existants au niveau de l’agglomération observée. II. Evaluation de La population et Evolution démographique Pour la détermination de l’accroissement de la population à différents horizons, nous avons utilisé la relation des accroissements géométriques dans sa formulation mathématique suivante : Pn=P0(1+τ) n Pn – population à l'horizon considéré. Po – population de référence. τ – taux d'accroissement. n – nombre d'années séparant deux horizons III. Taux d’accroissement Le taux d’accroissement de la population est l‘augmentation du nombre d‘habitants d’une région au cours d’une période donnée. Il indique le nombre de naissance et de décès enregistré pendant la période et le nombre de personne qui sont émigrés. IV. Estimation de la population 2008/2050 Tabl.01 - Evolution démographique dans la zone d’étude Zone d’Etude HORIZON Commune 2008* 2015* 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Damous 17111 19277 22817 22817 24580 26479 28528 30732 33107 Larhat 7359 7829 8518 9267 9983 10754 11585 12477 13437 Aghbal 7122 7507 8167 8885 9572 10312 11109 11964 12885 Gouraya 20145 22534 24515 26671 28733 30953 33345 35912 38677 Cherchel 48056 53924 58666 63825 68758 74072 79797 85941 92558 Sidi ghiles 15282 17366 18893 20555 22143 23855 25698 27676 29807 Messelmoune 7564 8391 9050 9846 10607 11427 12310 13257 14278 Sidi semiane 2930 3087 3359 3654 3937 4241 4569 4920 5299 Hadjret enouss 2150 2494 2714 2952 3180 3426 3691 3975 4281 *les chiffres surlignés en gris sont des données réelles. V. Estimation des besoins de consommation C’est la quantité d’eau utilisée par les consommateurs dans leurs résidences pour les différents usages au quotidien. Elle est estimée selon la population corrélée à une dotation unitaire qui dépend généralement de l’agglomération et de son niveau de vie. VI. Evolution de la dotation 1. la dotation unitaire domestique Pour pouvoir calculer ces besoins, il faut opter pour une norme fixe. Cette norme est dite « dotation unitaire » c’est-à-dire le rapport entre le débit journalier et l’unité de consommateur D’après les recommandations annoncées dans le plan national de l’eau établi en 2010 (PNE 2010) les dotations nettes en l/J/hab. établies jusqu’à l’horizon 2050, sont récapitulées dans le tableau suivant : Tabl. 02 - Evolution des dotations unitaires domestiques en L/jour/hab. typologie agglomération 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Urbain 80 85 90 100 110 121 133 147 161 Semi urbain 80 80 85 90 100 110 121 133 147 Semi rural 75 80 85 90 100 110 121 133 147 2. Facteur de majoration Les besoin administratifs, de l’activité commerciale, de l'artisanat et de la petite industrie sont étroitement liés à la typologie de l'agglomération et sont estimés par affectation directe aux dotations unitaires domestiques. Un coefficient de majoration est appliqué spécifiquement à chaque catégorie d'usage. Damous Larha t Aghbal Gouray a Cherchell Sidi ghiles Messelmoun e Sidi semian e Hadjret enouss typologie agglomératio n Urbain Semi urbain Semi urbain Urbain Urbain Semi urbai n Semi urbain Semi rural Semi rural Facteur de majoration (%) 40 35 35 40 40 35 35 25 25 3. Evolution de la dotation nette typologie agglomératio n 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Urbain 112 119 126 140 154 169,4 186,2 205,8 225,4 Semi urbain 108 108 114,75 140 154 169,4 186,2 205,8 225,4 Semi rural 93.75 100 106,25 112,5 125 137,5 151,25 166,25 183,75 VII. Les ratios caractéristiques utilisés en AEP Comme tous les ratios, le rendement est calculé sur la base des résultats d’enquêtes et de campagne de mesures. Exprimé en pourcentage, le rendement correspond au rapport entre les volumes relevés et les volumes mis en distribution. Les fuites observés concernent aussi bien la partie adduction que la partie distribution identifiées toutes les deux par des rendements spécifiques à savoir le rendement d’adduction noté Ra et le rendement de distribution noté Rd. Le produit des deux types de rendement correspond au rendement global noté Rg. L’usage séparé de chacun des rendements permet de quantifier la part des fuites occasionnée dans chaque partie du réseau : partie adduction et partie distribution pour prévoir un rééquilibrage depuis le prélèvement de la source jusqu’au consommateur. A titre indicatif le Rendement global permet de prévoir le surplus à prélever du point source, le rendement d’adduction permet d’ajuster le débit de pointe journalier et enfin le rendement de distribution permet de déduire le débit de pointe horaire. 1) Rendement du réseau d’adduction Ra L’hypothèse tendancielle du PNE, retenue ici, prend en compte un effort limité mais régulier de maitrise des fuites jusqu'à de 2050 (source PNE). 2) Rendement de distribution Rd Le rendement des ouvrages d’adduction et de traitement correspond au volume total prélevé sur la ressource, noté Vprod sur le volume mis en distribution en tête du réseau de distribution. Le P.N.E. retient un rendement moyen global d’adduction et de traitement de 90 %, constant jusqu’à l’horizon 2050. On pourrait déduire à partir de ces deux types de rendement, le rendement global Rg. Il est à noter que chacun des trois rendements est spécifique pour un calcul bien déterminé. 3) Le tableau suivant résume les résultats : Tabl.05 - : Les rations d’un réseau selon le P.N.E. HORIZON 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Rendement de distribution Rd(%) 60 65 70 75 80 85 90 Rendement d'adduction Ra (%) 90 90 90 90 90 90 90 Rendement global Rg (%) 54 59 63 68 72 77 81 VIII. Coefficient de pointe journalier Le coefficient de pointe journalier exprime le retour de façon cyclique du comportement des usagers au cours de la semaine ; Les pointes des consommations se situent aux jours des grandes lessives et des repos hebdomadaires. Le coefficient de pointe journalier est indépendant de la saison. Il varie entre 1.1 et 1.3. IX. Besoins moyen journalier La consommation moyenne journalière est le produit de la norme unitaire moyenne journalière, exprimé en m3/j. Qm j = ˙ × pop 1000 Qm j : Débit moyenne journalier en m3/j Dot : dotation unitaire en l/j/hab. Pop : nombre d’habitants Débit maximal journalier à la production Qmax j ¿ et à la distribution Qmax j (dist): Qmax j (dist )=Qm j Rd et Q max j ¿ Débits journalier de pointe Q p j Le débit de pointe journalier est défini comme étant les besoins en eau de la journée de pointe déduite à partir du débit maximal journalier selon la formule ci-après : Q p j (dist )=k p j ×Qmax j (dist )et Qp j ¿ Q p j : Débit pointe journalier (m3/j). Qmax j : Débit maximal journalier (m3/j). k p j: Coefficient de variation journalier variant de 1,1 à 1,3. Pour établir le bilan hydrique autrement dit effectuer une analyse comparative entre les besoins à la consommation et les volumes disponibles, nous serons amenés à utiliser Le débit de pointe journalier à la productionQ p j ¿. Détermination du débit de pointe : La détermination de débit de pointe s’effectue en fonction du nombre d’habitations, du degré de développement des installations sanitaires et de régime de consommation. La connaissance de ce débit est fondamentale dans un projet AEP. Ceci nous permet de connaitre les heures pendant lesquelles la consommation est maximale (heures de pointe) et de dimensionner en conséquence le réseau de distributions à l’intérieur de l’agglomération. In fine, la détermination de débit doit également intégrer le coefficient de pointe journalière. Le débit de pointe est donné par la relation suivante : Q p h=Q p j ×k p h=Qmax j ×k p j ×k p h Q p h : Débit de pointe horaire en (m3/h). Q p j : Débit de pointe moyen horaire en (m3/h). k p h : Coefficient de pointe horaire Sachant que : k p h: Coefficient de pointe horaire sans dimension k p j : Coefficient de pointe journalière. k p h=ai %×24 Evolution du débit de point journalier de la commune de Damous Année Qmoy j Qmax j (addi) Qmax j (dist) QP J (addi) Qp j (dist) (m3/j) (m3/j) (m3/j) (m3/j) (m3/j) 2020 2642.472 4893.4666 4404.12 5382.8133 4844.532 2025 3194.38 5460.4786 4914.4307 6006.5265 5405.8738 2030 3785.32 6008.4444 5407.6 6609.2888 5948.36 2035 4485.32 6645.2483 5980.7234 7309.7731 6578.7958 2040 5311.9136 7377.6577 6639.892 8115.4235 7303.8812 2045 6324.6456 8213.8254 7440.7595 uploads/Geographie/ corrige-master-eau-suitechapitre-2.pdf

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