Drinking water storage tanks are used to respond to fluctuating demand and to maintain water pressure in the distribution network. In drinking water plants, they are also used for disinfection. In both cases, a good knowledge of the residence time distribution (RTD) is important. An easy way to obtain the water RTD in a drinking water tank is to perform a tracer study. Nevertheless, "classical" tracing techniques can only be used under steady flow conditions. To cope with that, this study proposes a new approach to extend the application of tracer tests to unsteady flow conditions. This new approach is based on signal processing. It has been tested numerically and on a pilot scale model. The numerical tests have shown that this technique can be used for determining the RTD twice more rapidly than the "classical" methods. Thus, this technique allows to approach the knowledge of the RTD under unsteady flow conditions. Pilot scale tests have shown the need for other improvements to bring the quality of the results obtained to the same level of goodness as those obtained from a theorical example.Résumé : Les réservoirs d'eau potable sont utilisés pour répondre à la demande et maintenir la pression en réseau. Dans les usines de traitement de l'eau potable, ils sont utilisés comme bassins de stockage et de désinfection. Dans ces deux cas, une bonne connaissance de la distribution des temps de séjour (DTS) est importante. Une façon simple de déterminer la DTS est d'effectuer un essai de traçage. Toutefois, un essai de traçage n'est réalisable seulement qu'en régime permanent. La présente étude propose des améliorations à cette technique afin de permettre son utilisation en régime non permanent. Cette nouvelle méthode, basée sur des techniques du traitement du signal, a été validée numéri-quement et à l'échelle d'un bassin pilote. Les essais numériques ont montré que cette technique permet de déterminer la DTS dans les réservoirs plus rapidement que la méthode usuelle, permettant d'approcher la connaissance de la DTS en régime non permanent. L'essai pilote a montré que cette méthode nécessite des améliorations afin d'atteindre une qualité de résultat comparable à ceux obtenus numériquement.Mots clés : réservoir, eau potable, qualité de l'eau, essai de traçage, distribution des temps de séjour, traitement du signal, régime non permanent. Mainville et al. 621
Optimal management of power plant units is achieved when the global efficiency of the units and the minimization of the total hydraulic head losses through the water transportation systems can be combined. Evaluating these hydraulic head losses appears to be very difficult due to the complexity of the flow conditions through the hydraulic structures. A hydraulic energy based method to determine head losses in the surge chamber has been proposed in this paper, as well as a method to manage the opening of units which would optimize the production of electricity. This method was applied to a case study, and successful results have been obtained showing how the head loss varies in the surge chamber.Key words: hydraulic head losses, power plant unit, surge chamber, unit efficiency, three-dimensional flow conditions, turbulent flow models, computational fluid dynamics.Résumé : La gestion optimale des centrales électriques est réalisée lorsque l'efficacité globale des centrales et la minimisation des pertes totales de charge hydraulique par les systèmes de transport de l'eau peuvent être combinées. L'évaluation de ces pertes de charge hydraulique semble être très difficile en raison de la complexité des conditions d'écoulement à travers les structures hydrauliques. Cet article propose une méthode basée sur l'énergie hydraulique, pour évaluer les pertes de charge dans la cheminée d'équilibre, de même qu'une méthode de gestion de l'ouverture des centrales qui pourrait optimiser la production d'électricité. Cette première méthode est appliquée à une étude de cas et les résultats positifs obtenus montrent la variation de la charge hydraulique dans la cheminée d'équilibre.Mots-clés : pertes de charge hydraulique, centrale électrique, cheminée d'équilibre, efficacité de l'unité, conditions d'écoulement tridimensionnel, modèles d'écoulement turbulent, dynamique des fluides numérique.[Traduit par la Rédaction] Fuamba et al. 1047
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