SIMULATION D`UN RÉSEAU D`EAU : DE LA MÉCANIQUE DES
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SIMULATION D`UN RÉSEAU D`EAU : DE LA MÉCANIQUE DES
Classe : Terminale STL-SPCL Enseignement : Systèmes et Procédés SIMULATION D’UN RÉSEAU D’EAU : DE LA MÉCANIQUE DES FLUIDES SANS BANC D’ÉTUDE… Fiche de présentation de la ressource – Document professeur Sommaire A. Extraits du BOEN ....................................................................................................................................................... 2 I. Dans le programme Systèmes et Procédés........................................................................................................... 2 II. Dans le programme terminale tronc commun STI2D/STL .................................................................................... 2 B. Présentation de la ressource .................................................................................................................................... 3 C. Utilisation du logiciel à travers un exemple simple .................................................................................................. 4 D. Simulation d’un réseau d’eau potable « réaliste » ................................................................................................. 10 Mots clés de recherche : mécanique des fluides, pertes en charges, simulation. Provenance : Philippe Lardanchet : [email protected] Olivier Schira : [email protected] page 1/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx A. Extraits du BOEN I. Dans le programme Systèmes et Procédés Mécanique des fluides Notions et contenus Conservation de l'énergie. Fluide incompressible en mouvement. Puissance hydraulique. Pertes de charge. II. Capacités exigibles - Énoncer et exploiter la loi de conservation de l'énergie d'un fluide incompressible en mouvement. - Déterminer expérimentalement l'influence de quelques paramètres sur les pertes de charge : vitesse d'écoulement, longueur et section de la canalisation, singularités Dans le programme terminale tronc commun STI2D/STL Les fluides dans l'habitat Notions et contenus Pression dans un fluide parfait et incompressible en équilibre : pressions absolue, relative et différentielle. Équilibre d'un fluide soumis à la pesanteur. Écoulement stationnaire. Débit volumique et massique. Capacités exigibles - Mesurer des pressions (absolue et relative). - Citer et exploiter le principe fondamental de l'hydrostatique. - Expliciter la notion de vitesse moyenne d'écoulement dans une canalisation. - Mesurer un débit. - Citer et appliquer la loi de conservation de la masse. page 2/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx B. Présentation de la ressource Cette ressource s’intéresse à la distribution d’eau potable. Elle présente quelques unes des possibilités de simulation offertes par le logiciel EPANET. Ce logiciel permet la réalisation d’un réseau d’eau potable virtuel et l’étude de l’influence de différents paramètres sur les pressions et débits en différents points du réseau. Ce logiciel ainsi que ses manuels de présentation rapide et complet sont disponibles à l’adresse : http://sigea.educagri.fr/ressources-pedagogiques/ressources-thematiques/gestion-de-leau.html Le logiciel américain, traduit en français, est distribué gratuitement par l’Environmental Protection Agency depuis le mois de septembre 1993 L’objectif de la ressource est de permettre l’étude des pertes en charges dans un réseau de distribution d’eau potable. Le logiciel de simulation présenté pourra venir en complément d’une étude expérimentale réalisée sur un banc de mécanique des fluides pour les lycées qui en possède. Pour ceux dépourvus de cet équipement, le logiciel permettra aux élèves de se placer dans une situation « vraisemblable » leur permettant d’étudier de manière quantitative, l’influence des différents paramètres de pertes de charges. La ressource permet une prise en main rapide par les enseignants en vue d’une utilisation avec une classe. L’intérêt du logiciel EPANET est la possibilité d’une adaptation rapide des élèves soit en partant d’une situation déjà existante créée par l’enseignant, soit en créant eux-mêmes leur propre réseau. L’utilisation conjointe d’un fond de carte permet de plus de tenir compte des contraintes naturelles d’un secteur géographique préalablement défini (distance et altitude). page 3/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx C. Utilisation du logiciel à travers un exemple simple Un réseau d’eau simplifié contient par exemple : • • • Un château d’eau avec une hauteur d’eau de 42 m. 3 Un lieu d’utilisation de l’eau (habitation ou entreprise) nécessitant un débit de 3 m /h Une canalisation de 40 mm de diamètre 1) Sans tenir compte des pertes en charges, la pression attendue par les utilisateurs est de 3 bars. 2) Simulation du réseau avec le logiciel EPANET. Présentation du logiciel Après l’exécution du logiciel EPANET, deux fenêtres sont proposées à l’écran. • La fenêtre principale, « Schéma du réseau » dans la quelle nous construirons le réseau hydraulique, • La fenêtre de navigation « navigateur » qui permettra de définir les éléments (pression, débits…) que l’on souhaite afficher lors de la simulation. Pour construire le réseau, nous disposons de trois familles d’éléments : Les noeuds de demande , ce sont des points d’entrée ou de sortie d’eau. Les ressources en eau , la bâche et le réservoir. La bâche se distingue du réservoir par son caractère illimité en quantité d’eau disponible. Les arcs , tuyaux, pompes et vannes qui permettent la distribution de l’eau. Les éléments construction réseau Bouton SIMULATION de du Le choix des grandeurs physiques à afficher page 4/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx On dépose les éléments du réseau dans la fenêtre « schéma du réseau » et pour chacun, on définit ses caractéristiques principales (entourées en rouge ci-dessous) en double-cliquant sur l’objet : Le diamètre du tuyau est en mm alors que sa longueur s’exprime en m (les unités spécifiques pour chaque grandeur sont précisées dans le menu Aide↵ Unités ↵). Le schéma du réseau est réalisé, il faut le simuler en précisant les grandeurs à afficher l’affichage de ces valeurs dans les options du schéma puis en cliquant sur l’icône simulation. Options schéma du choix des grandeurs à afficher Simulation page 5/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx 3 Les résultats sont affichés sur le schéma du réseau : 3m /h pour le débit, une pression de 42 m (colonne d’eau mCE) au pied du réservoir et seulement 40, 32 mce au niveau de l’habitation. 42 40 ,32 Un fichier déjà paramétré avec l’affichage des valeurs sur le réseau et une taille de police adaptée est proposé aux élèves : projet vide.net L’étape suivante consiste à chercher avec les élèves les paramètres influant sur cette variation de pression obtenue au niveau de l’habitation. page 6/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx 3) Exemples d’études possibles. a) Influence de la distance entre le château d’eau et le lieu d’utilisation On fixe le diamètre du tuyau et on fait varier sa longueur pour un débit donné Hauteur 42 m Diamètre 40mm Débit 3m /h longueur pression L P m (mCE) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 40,32 38,65 36,97 35,3 33,62 31,94 30,27 28,59 26,92 25,24 21,89 18,54 15,19 11,83 8,48 0,1 3 P (mCE) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2000 2500 3000 L(m) Mêmes choses avec un débit plus faible Hauteur 42 m Diamètre 40mm Débit 1m /h P (mCE) 3 45 longueur pression L P m (mCE) 100 41,78 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 41,55 41,33 41,1 40,88 40,66 40,43 40,21 39,98 39,76 39,31 38,86 38,41 37,97 37,52 36,4 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 500 1000 1500 L(m) On met ainsi en évidence l’influence de la longueur du tuyau sur les pertes de charges ainsi que l’influence du débit à longueur égale. page 7/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx b) Influence du débit On fixe le diamètre du tuyau et sa longueur. On fait varier le débit Hauteur 42 m Diamètre 40mm Longueur 100m Débit pression D P 40 m /h 3 (mCE) 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 42 41,78 41,21 40,32 39,12 37,6 35,77 33,63 31,17 28,4 25,32 21,93 18,23 14,22 9,89 5,26 P (mCE) 45 30 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 15 20 D (m3/h) On met en évidence l’influence du débit sur la perte de charge Mêmes choses avec un diamètre plus important P (mCE) Hauteur 42 m Diamètre 80mm Longueur 100m 45 40 35 Débit pression D P m /h 3 (mCE) 25 0 2 5 10 12 16 42 41,97 41,86 41,51 41,31 40.81 20 30 15 10 5 0 0 5 10 D (m3/h) Ici, avec un diamètre plus important, la valeur du débit a peu d’influence sur la perte de charge page 8/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx c) Influence de la section Hauteur 42 m Débit 3 m /h Longueur 100m Diamètre pression d P 35 mm (mCE) 30 25 40 60 80 125 200 23,66 40,32 41,78 41,95 41,99 42 pression P (mCE) 3 45 40 25 20 15 10 5 0 0 50 100 150 200 250 d(mm) On met en évidence l’influence du diamètre sur la perte de charge Mêmes choses avec un débit plus faible pression P (mCE) Hauteur 42 m Débit 1 m /h Longueur 100m Diamètre pression d P mm (mCE) 25 40 60 80 125 200 39,7 41,78 41,97 41,99 42 42 3 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 50 100 150 200 250 d(mm) Ici, avec un débit plus faible, la valeur du diamètre a peu d’influence sur la perte de charge page 9/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx D. Simulation d’un réseau d’eau potable « réaliste » Les élèves travaillent à partir d’un extrait de carte IGN. Ils doivent mettre en œuvre le réseau de distribution pour alimenter deux hameaux : la Cougoulette (des habitations) et le hameau du Pairé (trois fermes). On supposera que les besoins en eau d’une ferme sont de 3 3 5 m /h alors qu’ils ne sont que de 1 m /h pour une habitation. Le travail demandé est le suivant : 1) Avec le logiciel EPANET, réaliser la simulation de ce réseau. Les résultats sont-ils conformes avec la contrainte d’origine (pression minimale de 3 bars) ? Expliquer en simulant différentes situations. 2) En réalité, la norme impose une pression minimale de 1,5 bar au niveau du compteur et une pression statique maximale de 6 bars au niveau du compteur. La norme est-elle respectée ? Si non, proposer une (ou plusieurs) solution(s). Le professeur a préparé un fichier reseau_2_hameaux.net dans lequel le fond de carte est intégré avec les dimensions adaptées à l’échelle en mètres. Les commentaires qui suivent sont en direction de l’enseignant souhaitant incorporer sa propre carte dans le logiciel. Il faut disposer d’un fichier au format BMP ou WMF. Pour l’insérer en fond de carte, choisir le menu Affichage ↵ Fond d’écran ↵ Importer ↵ La carte est intégrée en fond d’écran pour le schéma du réseau d’eau. Il reste à configurer les dimensions de la carte en mètres. Dans notre exemple, la portion de carte choisie de 20,3 × 17 cm correspond à une surface de 2082 × 1743 m. Par défaut, le schéma impose des coordonnées 10000 × 10000 (sans unités). Pour notre image plus grande sur sa hauteur que sur sa largeur, le point de coordonnées (0 ; 10000) est situé en haut à gauche. Il faut modifier l’échelle : 10000 sans unité devient 2082 m. page 10/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx (0 ; 10000) Remplacer par 2082 Sélectionner l’unité en mètres (0 ; 0) Lorsque les dimensions du schéma sont définies, les arcs tracés seront automatiquement dimensionnés à l’échelle à condition de valider la longueur automatique. automatique. Faire un clic droit dans la partie inférieure gauche de la fenêtre (Long-Auto Auto Non) pour remplacer par Long Auto Oui. La longueur automatique est activée page 11/11 reseau_eau_simulation_epanet.docx
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