Cette section propose, à l'intention des ingénieurs
et autres professionnels, une démarche étape par étape
destinée à les guider dans la conception d'un système
BVF, que ce système repose sur l'utilisation d'un bassin de
stockage-décantation intégré ou d'un bassin de
stockage-décantation externe. Les numéros attribués
aux étapes de la démarche sont repris dans les études
de cas correspondantes qui se trouvent à la section 5 du guide.
| Étape |
Description |
Méthode/
Paramètre de calcul |
Équation |
Variables |
Valeur |
Unités |
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Dresser une carte des zones d'infiltration possibles. |
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Aire de captage des eaux de ruissellement
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| 1.1 |
Déterminer la superficie contribuant
au volume d'écoulement. |
Tracer sur une carte le réseau hydrographique
autour de l'aire de captage envisagée; indiquer toutes
les surfaces alimentant l'aire de captage en eaux de ruissellement;
éliminer toutes les sources d'eau propre (p. ex. égouts
de toit); détourner l'eau propre en amont et les eaux usées
d'autres sources (p. ex. eaux de lavage des centres de traite,
etc.). |
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| 1.2 |
Délimiter et mesurer l'aire de captage. |
Mesurer la surface alimentant l'aire de
captage en eaux de ruissellement. |
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A = superficie de l'aire de captage
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m2 |
| 1.3 |
Trouver le coefficient de ruissellement
(voir section 3.1.3). |
L'aire de captage doit être revêtue
d'une surface imperméable. Si la surface est en béton,
on considère que le coefficient de ruissellement est de
0,95. Choisir le coefficient de ruissellement qui traduit l'imperméabilité
de la surface existante de l'aire de captage. |
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C = coefficient de ruissellement |
0,95 |
s.o. |
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1.4
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Déterminer le volume de stockage
et le débit de pointe. |
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| 1.4.1(a) |
Option 1 - Trouver l'épisode de pluie nominal
(voir section 3.1.4) dans le but de calculer le volume de stockage
maximal que doit avoir le bassin de stockage-décantation
conformément à la méthode prudente.
ou
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Trouver dans le tableau 6.1,
le centre le plus proche de la ferme et déterminer le volume
de stockage maximal. |
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Centre le plus proche |
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| V = volume de stockage |
m3 |
| A = superficie de l'aire de
captage |
m2 |
| 1.4.1(b) |
Option 2 - Exigences
relatives au volume de stockage maximal établi par la méthode
prudente en fonction de la quantité de pluie laissée
en 24 heures par un épisode de pluie à récurrence
de 25 ans.
Utiliser les tables IDF et l'équation 3.1
pour déterminer le volume de stockage maximal.
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Vmax = CaA |
Vmax = volume de stockage maximal |
|
m3 |
| C = coefficient de ruissellement |
0,95 |
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| a = quantité de pluie laissée
en 24 heures par un épisode de pluie à récurrence
de 25 ans |
|
m |
| A = superficie de l'aire de captage |
|
m2 |
| 1.4.2(a) |
Option 1 - Choisir le volume de stockage minimal correspondant
au volume d'écoulement produit pendant 15 minutes par
le débit de pointe sur 5 minutes d'un épisode
de pluie à récurrence de 25 ans.
ou
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Trouver dans le tableau 6.2,
le centre le plus proche de la ferme.
Déterminer le débit de pointe et le volume de stockage
minimal nécessaire à partir du tableau 6.2.
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Centre le plus proche |
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| Débit de pointe |
m3/s |
| Volume de stockage minimal
nécessaire |
m3 |
| 1.4.2(b) |
Option 2 - Utiliser
les tables IDF et les équations 3.2 et 3.3 pour déterminer
le débit de pointe et le volume de stockage minimal à
prévoir.
Calculer le volume de stockage minimal à prévoir
pour le bassin de stockage-décantation.
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Calculer le débit de
pointe à la sortie de l'aire de captage des eaux de ruissellement.
(équation 3.2). |
qp= 0,0027CiA |
qp = débit de pointe |
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m3/s |
| C = coefficient de ruissellement |
0,95 |
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| i = intensité de pluie sur 5 minutes
lors d'un épisode de pluie à récurrence de
25 ans |
|
mm/h |
| A = superficie de l'aire de captage |
|
ha |
| Calculer le volume de stockage
minimal pour une durée de rétention d'au moins 15
minutes (900 s) (équation 3.3). |
Vmin= htm
× qp |
Vmin = volume de stockage minimal
à prévoir |
|
m3 |
| qp = débit de pointe |
|
m3/s |
| htm = durée de rétention
minimale |
900 |
s |