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9. LES ETABLISSEMENTS D’ALIMENTATIONS
I) ALIMENTATION SUR NAPPE D'EAU
1.1) La nappe se situe à plus ou mois 8 m de dénivelé
Il faudra dans ce cas de figure réaliser une aspiration. pour cela seul le dénivelé compte bien que la longueur de la ligne puisse diminuer la hauteur d'aspiration par les pertes de charge engendrées.
Rappel des facteurs modificatifs:
a) Altitude 0,125 m/100m
b) pression atmosphérique(variable selon météo)
c) Température de l'eau (inversement proportionnelle)
d) Qualité des tuyaux (influence des pertes de charge)
e) Qualité des amorceurs
En cumulant tous ces facteurs la hauteur pratique d'aspiration ne dépasse pas 8 m.
1.2) La nappe se situe à plus de 8m en contrebas
Utiliser l'hydroéjecteur (gain utile 240 L/mn, Hauteur maxi 20m) ou le turbo-pompe.
Dans le cas du vide cave la hauteur maxi d'utilisation est portée à 25m et le débit diminue lorsque le dénivelé et la longueur d'établissement augmentent.
a) L'hydro-éjecteur
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Débits utiles
|
Pression |
Distance |
Dénivelé |
||
|
à l’appareil |
d’évacuation |
20m |
15m |
10m |
|
8 bars |
60m 40m 20m |
25 50 70 |
180 220 260 |
325 360 420 |
|
10 bars |
60m 40m 20m |
170 200 240 |
310 350 400 |
420 450 490 |
b) Le turbo-pompe d’épuisement
Il est composé d’une turbine alimentée par un établissement de70 entraînant une pompe par l’intermédiaire d’un palier.
Le liquide à évacuer (chargé ou non) n’est jamais en contact avec la turbine car les deux circuits sont indépendants.
Les rendement sont supérieurs à ceux de l’hydro-éjecteur ; les courbes
ci dessous nous indiquent les débits utiles en fonction de la hauteur de refoulement
et de la pression d’alimentation de la turbine et ce pour une distance d’évacuation
de 20 m.
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1.3) La nappe se situe à plus de huit mètres de haut ou est très éloignée de l'engin.
Il
faudra réaliser un syphonage comme suit.
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Phase 1: S'assurer que la crépine n'a pas de clapet anti retour
Mettre la crépine au plus profond du point d'eau ( cas de la piscine qui se vide )
s'assurer au préalable que le niveau de la réduction soit au dessous de celui de lacrépine
Préparer un étrangleur au pied du camion.
Remplir la ligne comme indiqué sur schéma au moyen de l'eau de la tonne.
Phase 2: Dès que l'eau arrive à la crépine baisser le régime moteur et étrangler le tuyau de 70.
Débrancher le demi-raccord de l'orifice de refoulement et y placer une division mixte.
Retirer l'étrangleur, le syphonage est réalisé et la division mixte pourra servir de point d'eau tout au long de l'opération avec un débit déterminé par le tableau ci après.
Ce débit pourra varier en fonction des facteurs météo de l'altitude et de la différence de niveau entre le plan d'eau et la réduction.
LONGUEUR D'ETABLISSEMENT EN 70mm
|
10m |
20m |
30m |
40m |
50m |
60m |
80m |
100m |
150m |
200m |
||
|
D |
5m |
1262 |
967 |
914 |
716 |
647 |
594 |
519 |
466 |
383 |
333 |
|
E |
7m |
/////// |
1145 |
963 |
847 |
765 |
703 |
614 |
552 |
454 |
394 |
|
N |
10m |
/////// |
1368 |
1151 |
1013 |
915 |
841 |
734 |
660 |
542 |
471 |
|
I |
12m |
/////// |
/////// |
1261 |
1110 |
1002 |
921 |
804 |
723 |
594 |
516 |
|
V |
14m |
/////// |
/////// |
1362 |
1200 |
1082 |
995 |
869 |
781 |
642 |
558 |
|
E |
16m |
/////// |
/////// |
1456 |
1281 |
1157 |
1063 |
929 |
835 |
686 |
596 |
|
L |
20m |
/////// |
/////// |
1628 |
1433 |
1294 |
1189 |
1038 |
933 |
767 |
667 |
|
E |
25m |
/////// |
/////// |
/////// |
1602 |
1447 |
1329 |
1161 |
1043 |
858 |
745 |
|
30m |
/////// |
/////// |
/////// |
1755 |
1585 |
1456 |
1272 |
1143 |
940 |
817 |
DEBITS EN L/mn
II) ALIMENTATION SUR CITERNE
Les citernes D.F.C.I. alimentent souvent un poteau d'incendie avec une pression faible et un débit peu important. Le temps de remplissage pouvant alors s'avérer très long il est possible dans ce cas de figure de s'alimenter avec des tuyaux rigides de 110 mm et uniquement dans ce cas.
III) ALIMENTATION SUR RESEAU
L'alimentation sur réseau ne doit se faire qu'au moyen de tuyaux souples de 110 ou de 70 jamais avec des tuyaux rigides car il y a risque de détérioration de la conduite.
3.1)L'alimentation en 110mm
Elle ne pose généralement pas de problème car elle se réalise au maximum pour une distance de 20m et présente des pertes de charge relativement faible on considère alors que la pression d'entrée de l'eau à la pompe est égale à la pression résiduelle de l'hydrant pour le débit demandé.
Il est à noter que cette pression résiduelle pour un débit demandé est alors récupérée par la pompe et retransmise sur l'établissement de refoulement.
Exemple:
Si on établit une petite lance directement sur engin et que l'on s'alimente
sur un hydrant fournissant une pression résiduelle de 5 b pour 15M3/h au régime
minimal du moteur la pression de refoulement sera de 5 b .
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Il faudra alors afin de ne pas avoir trop de pression à la lance créer des pertes de charges singulières en jouant sur la vanne d'alimentation ou bien s'alimenter par la tonne afin de faire tampon.
Notons également que l'alimentation en 110 nous permet d'utiliser le débit maximum de l'hydrant .
3.2) L'alimentation en 70mm
Elle se réalise lorsque la distance de l'établissement est supérieure à 20m.C'est une manoeuvre exclusivement F.P.T.L. Le F.P.T. devant toujours s'alimenter par 110 à moins de 20m.
Par ailleurs il est impératif que le conducteur utilise le collecteur d'alimentation à clapet afin de parer à un éventuel problème.
Exemple:
Soit
un F.P.T.L. ayant établi une grosse lance et s'étant alimenté en 70mm sur
un hydrant présentant la courbe suivante.
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La pression résiduelle étant de 3 bars pour 30 M3/h et les pertes de
charge dans l'établissement de 0,55b pour 30M3/h . la distance maximale d'établissement
sera:
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P. résiduelle 3
d
=
----------------x 100 = --------
x100 = 545m
J/100m
0,55
La manoeuvre ne posera pas de problème car on se trouve en dessous de cette valeur et nous aurons une pression d'entrée à la pompe égale à la pression résiduelle moins les pertes de charge pour 200m c'est à dire 3 - (2 x 0,55) soit 1,9 bars.
Le chef d'agrès décide d'établir une petite lance en complément de la grosse .
Le débit demandé à l'hydrant sera alors de 45 M3/h et la pression résiduelle
chutera à 2,2 bars. Par ailleurs le débit de la ligne d'alimentation de 70
passera lui aussi à 45 M3/h d'où une augmentation des pertes de charge à 1,24
b/100m.
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La distance maximale d'établissement
sera alors :
P.
résiduelle 2,2
d = -------------x 100 = -------- x100 = 177m
J/100m 1,24
La pression résiduelle ne suffit plus à vaincre les pertes de charge dans la ligne d'alimentation et la pompe va caviter.
Le chef d'agrès va alors commander une 2ème ligne d'alimentation du collecteur
au même hydrant.
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La pression résiduelle sera toujours de 2,2 bars pour 45 M3/h débité par l'hydrant mais le débit passant dans chaque ligne de 70 sera réduit à 22,5 M3/h d'où une nouvelle perte de charge de (22,5/30)² x 0,55 soit 0,28 b/100m
La distance maximale d'établissement sera alors :
P.
résiduelle 2,2
d = -------------x 100 = -------- x100 = 785m
J/100m 0,28
L'alimentation redeviendra possible et nous aurons une pression d'entrée à la pompe égale à la pression résiduelle moins les pertes de charge pour 200m c'est à dire 2,2 - (2 x 0,28) soit 1,64 bars.
Dans la pratique nous ne disposerons pas de courbes de P.I. pour éviter les problèmes d'alimentation il faudra toujours veiller à se placer dans les conditions les plus favorables :
-F.P.T.L. alimenté par collecteur d'alimentation si éloigné du point d'eau.
-F.P.T. placé systématiquement au point d'eau.
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