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Rapport d’étude hydraulique
de gestion des eaux pluviales et des eaux usées
Modifiée suite à la demande de compléments
Rédacteur : Nathalie GENDRON Dossier n°4260
Version 2 Mars 2016
Commune de DUTTLENHEIM 1 rue de l’Ecole
67 120 DUTTLENHEIM
Tel : 03.88.50.80.10 Fax : 03.88.50.70.60
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
COMMUNE DE DUTTLENHEIM
LOTISSEMENT DE BIRKENWALD
PROJET DE LOTISSEMENT DE 49 LOTS A BATIR
Siège social
620 rue Nungesser et Coli
B.P.992
27009 EVREUX CEDEX
Tél. : 02.77.63.10.00
Fax. : 02.77.63.10.10
Commune de DUTTLENHEIM
Lotissement de BIRKENWALD – 49 lots à bâtir
Rapport d’étude hydraulique de gestion des eaux pluviales
Dossier 4260 Mars 2016
SODEREF Page 2 sur 12
Contenu
I. Présentation .................................................................................................................................... 3
II. Modalité d’assainissement pluviales ............................................................................................... 4
II.1 Gestion quantitative des eaux pluviales.................................................................................. 4
II.2 Dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales .................................................................... 6
II.3 Gestion des eaux usées ......................................................................................................... 11
III. Conclusion ................................................................................................................................. 11
Commune de DUTTLENHEIM
Lotissement de BIRKENWALD – 49 lots à bâtir
Rapport d’étude hydraulique de gestion des eaux pluviales
Dossier 4260 Mars 2016
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I. PRESENTATION
Le lotissement de BIRKENWALD est constitué de 49 lots à bâtir et est aménagé par la commune au
Nord-Ouest du territoire communal de DUTTLENHEIM dans le département
du Bas-Rhin (67).
Figure 1 : Localisation de DUTTLENHEIM à l’échelle départementale sur fond Géoportail
SODEREF - Mars 2016
Figure 2 : Localisation de l’opération sur fond Géoportail – SODEREF – Mars 2016
DUTTLENHEIM
Commune de DUTTLENHEIM
Lotissement de BIRKENWALD – 49 lots à bâtir
Rapport d’étude hydraulique de gestion des eaux pluviales
Dossier 4260 Mars 2016
SODEREF Page 4 sur 12
II. MODALITE D’ASSAINISSEMENT PLUVIALES
II.1 Gestion quantitative des eaux pluviales
Le lotissement de BIRKENWALD sera équipé par un réseau séparatif d’assainissement.
La Police de l’Eau du Bas-Rhin fixe comme période de retour de gestion des eaux pluviales la période
de retour décennale et préconise de retenir comme débit de fuite le débit de pointe biannuel du
terrain aménagé en situation initiale.
Le débit de pointe décennal est déterminé en appliquant la méthodologie développée dans la
doctrine de la MISE 67.
La doctrine fixe le temps de concentration (60 min), le débit de pointe spécifique biannuel (49 l/s/ha)
et le coefficient de ruissellement à appliquer à une prairie (C = 0.10).
Le débit de pointe biannuel de la parcelle aménagée à l’état initial est égal à 17 l/s.
Figure 3 : Détermination du débit biannuel de la parcelle avant aménagement – SODEREF – Mars 2016
L’ouvrage de régulation des eaux pluviales de l’opération aura un débit de fuite égal à 6 l/s.
Il gèrera les eaux pluviales des espaces publics et des toitures des 49 lots à bâtir jusqu’à une période
de retour décennale.
Le tableau ci-dessous détaille les surfaces reprises par type de revêtement. Il présente en conclusion
la surface active et le coefficient de ruissellement moyen de l’opération de 49 lots à bâtir.
L’opération a une emprise de 1,29 ha un coefficient de ruissellement moyen égal à 0,84 et une
surface active égale à 1,08 ha.
Figure 4 : Détail des surfaces assainies – SODEREF – Décembre 2015
Tc = 60 minI2 = 49 l/s/ha
C = 0,1 ØS = 1,2978 ha
Q2 = 6 l/s
Doctrine MISE 67
Données physiques
Surface (ha)
CSurface active
(ha)
Toiture 0,490 1,00 0,490T. végétalisée 0,75 0,000Enrobé 0,325 0,95 0,309Pavés 0,357 0,70 0,250Espaces verts 0,125 0,30 0,038Rétention 1,00 0,000
Surface totale (ha)
C moyenSurface active
(ha)
1,2978 0,84 1,08669
Bilan
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La pluviométrie décennale est prise à la station météorologique Météo-France de STRASBOURG
ENTZHEIM (67).
Figure 5 : Données pluviométriques – Météo-France - 2006
Le volume de rétention est déterminé par la Méthode des Volumes préconisée par le Guide
technique La Ville et son Assainissement publié par le CERTU en 2003 sous l’égide du Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable.
La méthode permet de tester des pluies courtes d’été et des pluies longues d’hiver et de permet de
retenir le volume le plus défavorable.
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus et le volume retenu. Il est égal à 345 m3.
Figure 6 : Volume utile décennal – SODEREF – Décembre 2015
Le fossé existant au Nord de l’opération le long du chemin rural sera busé par une conduite Ø 1600
sur 200 ml. Sa capacité de stockage sera supérieure au volume à stocker et sera égale à 402 m3.
Un ouvrage de traitement des eaux pluviales sera implanté en sortie de rétention et en amont du
raccordement du rejet au réseau du SDEA.
Un bassin de rétention à ciel ouvert d’une capacité de 750 m3 a été réalisé au Nord de l’opération
pour la gestion des eaux pluviales des différentes tranches du lotissement de Birckenwald. Même si
l’ouvrage géré par le SDEA est en capacité de reprendre le rejet régulé des eaux pluviales selon des
études datant d’une dizaine d’année, le parti pris est de ne pas en tenir compte dans les calculs
hydrauliques, vu l’ancienneté de l’étude initiale et des évolutions de la réglementation.
Enfin, chacune des 49 parcelles sera équipée d’une cuve de rétention des eaux pluviales de 4m3 qui
servira pour les usages non domestiques (ex : arrosage, lavage de véhicule) et dont le débit de fuite
sera égal à 0,50 l/s. Le volume utile à stocker pour chaque parcelle est inférieur au volume de la cuve
et est égal à 3 m3.
Le débit de fuite correspondant aux 49 parcelles est égal à 24,5 l/s.
Données hydrologiques Strasbourg- Entzheim (courbes IDF)
Retour (ans) 6 15 30 60 120 180 360 720 14402 6,8 11 12,6 16,7 18,9 21,2 23,6 27 32,65 10 16,6 18,9 25 29,2 31,7 34,4 38,5 44,6
10 12 20,3 23,1 30,4 36,1 38,7 41,6 46,2 52,525 14,7 24,9 28,4 37,3 44,7 47,5 50,6 55,8 62,550 16,6 28,4 32,3 42,4 51,1 54,1 57,3 62,9 69,9100 18,5 31,8 36,2 47,5 57,5 60,6 63,9 70 77,3
Durée (min)
Calculs
Précipitations (mm) 12 20,3 23,1 30,4 36,1 38,7 41,6 46,2 52,5Pluie nette (mm) 11 19,3 22,1 29,4 35,1 37,7 40,6 45,2 51,5Volume ruisselé (m3) 119,5359 209,73117 240,15849 319,48686 381,42819 409,68213 441,19614 491,18388 559,64535Volume évacué 2,16 5,4 10,8 21,6 43,2 64,8 129,6 259,2 518,4Volume stocké (m3) 117,3759 204,33117 229,35849 297,88686 338,22819 344,88213 311,59614 231,98388 41,24535
Volume total à stocker 345 m3
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Figure 7 : Volume à stocker sur chaque parcelle – SODEREF – Mars 2016
II.2 Dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales
Le lotissement est divisé en 3 tronçons et 23 bassins versant unitaires caractérisés chacun par une
superficie, un coefficient de ruissellement, une pente et une longueur hydraulique.
Les bassins versant sont associés en parallèle ou en série selon leur agencement et les débits sont
déterminés par la Méthode de Caquot.
Les diamètres des conduites sont ensuite déterminés par la Méthode de Manning Strickler.
Figure 8 : Carte de délimitation des tronçons – SODEREF – Décembre 2015
Période de retour et débit de fuite
Période de retour choisie 10 adimensionnelPertes initiales 1 mm
0,04
0,50
K (m 3/m2/s)= ▼
0,00E+00
Fuite totale arrondie à l'unité (l/s) 0,50
Calculs
Précipitations (mm) 12 20,3 23,1 30,4 36,1 38,7 41,6 46,2 52,5Pluie nette (mm) 11 19,3 22,1 29,4 35,1 37,7 40,6 45,2 51,5Volume ruisselé (m3) 1,47489796 2,58777551 2,963204082 3,942 4,706265306 5,0548776 5,4437143 6,0604898 6,90520408Volume évacué 0,18 0,45 0,9 1,8 3,6 5,4 10,8 21,6 43,2Volume stocké (m3) 1,29489796 2,13777551 2,063204082 2,142 1,106265306 -0,345122 -5,356286 -15,53951 -36,2947959
Volume total à stocker 3 m3
Débit spécifique (l/s/ha)
Surface (ha)
SUPerficiel (l/s)
INFlitration (l/s) 0,00
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Légende :
Légende :
Tronçon 1 : BV 1 à BV 6
Tronçon 2 : BV 7 à BV 12
Tronçon 3 : BV 13
Les trois tableaux ci-dessous présentent les données d’entrée utilisés par la Méthode de Caquot.
BV S (ha) Ca I (m/m) L (hm)
BV 1 0,07 0,96 0,008 0,56
BV 2 0,09 0,96 0,008 0,50
BV 3 0,10 0,98 0,007 0,36
BV 4 0,05 0,97 0,010 0,32
BV 5 0,08 0,96 0,005 0,29
BV 6 0,13 0,97 0,003 0,70
Tronçon 1
BV S (ha) Ca I (m/m) L (hm)
BV 7 0,09 0,97 0,005 0,52
BV 8 0,04 0,98 0,009 0,16
BV 9 0,10 0,97 0,009 0,43
BV 10 0,09 0,96 0,003 0,72
BV 11 0,08 0,98 0,005 0,31
BV 12 0,09 0,971 0,005 0,52
Tronçon 2
BV S (ha) Ca I (m/m) L (hm)
BV 13 0,15 0,97 0,005 0,71
Tronçon 3
a 6,487b -0,636k 1,527407925u 0,817468v 0,26076w 0,6275481/u 1,223289474v/u 0,318984963w/u 0,767672863U -0,653530169k (̂1/u) 1,678921009
Don
nées
hyd
rolo
giqu
es
Str
asbo
urg
6 à
120m
in,
T =
10
ans
cons
tant
es p
our
le p
roje
t
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Les tableaux ci-dessous présentent les résultats obtenus par la Méthode de Caquot et par la formule
de Manning Strickler.
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BV 1 BV 2 BV1+BV2 BV3 BV1+BV2+BV3 BV4 BV1+BV2+BV3//BV4 BV5 BV1+BV2+BV3//BV4+BV5 BV6 BV1+BV2+BV3//BV4+BV5//BV6
A (ha) 0,067 0,095 0,162 0,10 0,260 0,053 0,312 0,084 0,397 0,130 0,527
C 0,96 0,96 0,96 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97 0,97
I (m/m) 0,008 0,008 0,008 0,007 0,008 0,010 0,009 0,005 0,008 0,003 0,006
L (hm) 0,56 0,50 1,06 0,36 1,42 0,32 1,42 0,29 1,71 0,70 1,71
Qbrut (m3/s) 0,044 0,057 0,086 0,057 0,123 0,038 0,145 0,045 0,169 0,052 0,198
M 2,16 1,63 2,64 1,15 2,79 1,39 2,54 1,00 2,71 1,94 2,36
m 0,95 1,14 0,83 1,44 0,81 1,27 0,86 1,57 0,82 1,02 0,90
Q corrigé (m3/s) 0,041 0,065 0,072 0,082 0,099 0,049 0,124 0,070 0,138 0,053 0,178
diamètre Ø 300 400 400 400 400 400 400 400 500 400 500
pente (m/m) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
débit ps (m3/s) 0,062 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,243 0,134 0,243
vitesse ps (m/s) 0,88 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,24 1,07 1,24
Qcorr/Qps 0,67 0,49 0,53 0,61 0,74 0,36 0,93 0,53 0,57 0,39 0,73
v/vps
H/D
vitesse Q corr (m/s) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BV7 BV8 BV7//BV8 BV9 BV7//BV8//BV9 BV10 BV7//BV8//BV9//B10 BV11 BV7//BV8//BV9//B10//BV11 BV12 BV7//BV8//BV9//B10//BV11+BV12
A (ha) 0,093 0,036 0,129 0,10 0,226 0,094 0,319 0,083 0,403 0,094 0,496
C 0,97 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,98 0,98 0,97 0,97
I (m/m) 0,005 0,009 0,007 0,009 0,008 0,003 0,007 0,005 0,006 0,005 0,005
L (hm) 0,52 0,16 0,52 0,43 0,52 0,72 0,72 0,31 0,72 0,52 1,24
Qbrut (m3/s) 0,048 0,028 0,069 0,059 0,109 0,042 0,136 0,044 0,162 0,050 0,179M 1,71 0,84 1,45 1,38 1,09 2,35 1,27 1,07 1,13 1,70 1,76m 1,11 1,76 1,24 1,27 1,48 0,90 1,34 1,50 1,45 1,11 1,09Q corrigé (m3/s) 0,053 0,050 0,085 0,075 0,161 0,038 0,18 2 0,067 0,234 0,055 0,194
diamètre Ø 300 300 400 500 500 500 500 500 500 500 500pente (m/m) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,00 5 0,005 0,005 0,005
débit ps (m3/s) 0,062 0,062 0,134 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243vitesse ps (m/s) 0,88 0,88 1,07 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Qcorr/Qps 0,85 0,80 0,63 0,31 0,66 0,16 0,75 0,27 0,96 0,23 0,80v/vps
H/D
vitesse Q corr (m/s) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tro
nçon
1T
roon
çon
2
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Tronçon 1 Tronçon 2 BV7//BV8A (ha) 0,527 0,496 1,023C 0,973 0,971 0,97I (m/m) 0,006 0,005 0,006L (hm) 1,710 1,240 1,71
Qbrut (m3/s) 0,198 0,179 0,320M 2,36 1,76 1,69m 0,90 1,09 1,12Q corrigé (m3/s) 0,178 0,194 0,358
diamètre Ø 500 500 700pente (m/m) 0,005 0,005 0,005
débit ps (m3/s) 0,243 0,243 0,596vitesse ps (m/s) 1,24 1,24 1,55
Qcorr/Qps 0,73 0,80 0,60v/vps
H/D
vitesse Q corr (m/s) 0,00 0,00 0,00
BV13A (ha) 0,152C 0,973I (m/m) 0,005L (hm) 0,710
Qbrut (m3/s) 0,070M 1,82m 1,06Q corrigé (m3/s) 0,075
diamètre Ø 400pente (m/m) 0,005
débit ps (m3/s) 0,134vitesse ps (m/s) 1,07
Qcorr/Qps 0,56v/vps
H/D
vitesse Q corr (m/s) 0,00
Tro
onço
n 1/
/Tro
nçon
2T
ronç
on 3
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Les diamètres des canalisations de collecte iront du diamètre Ø300 à Ø700.
II.3 Gestion des eaux usées
Les eaux usées seront produites par les usages domestiques de l’eau des résidents des 49 lots à bâtir.
On pose comme hypothèse que chacun des 49 lots accueillera 5 Equivalents Habitants.
Le lotissement aura donc un Equivalent Habitant égal à 245.
Le débit de pointe généré par le lotissement sera égal à 1,70 l/s.
VEU Dom. 36,75 m3/j QEU Dom. Moy. 0,43 l/s
QEDP 1,70 l/s
VEIM m3/j Durée de l'activité
h/j
QEIM 0 l/s PI Ø QEIP 0 l/s
QECP m3/j QMTS 0,43 l/s QPTS 1,70 l/s
Figure 9 : Détermination du débit de pointe d’eaux usées du lotissement – SODEREF – Décembre 2015.
La capacité d’évacuation d’un Ø250 posé à la pente minimale de 0,5% est égale à 38 l/s.
Le lotissement sera équipé d’un réseau Ø250 et sera connecté au réseau communal.
III. CONCLUSION
Le lotissement sera équipé d’un réseau d’assainissement de type séparatif.
Le diamètre des conduites de collecte varieront du diamètre Ø300 au diamètre Ø700.
Les eaux pluviales seront stockées jusqu’à une période de retour décennale et rejetées à un débit
régulé équivalent au débit de pointe biannuel du terrain avant aménagement conformément aux
préconisations de la Police de l’Eau
Le stockage sera réalisé dans un Ø1600 posé sur 200 ml à l’endroit d’un fossé agricole actuel et le
débit de fuite sera calibré à 6 l/s.
Une cuve d’une capacité de 4 m3 (3m3 minimum) sera implantée sur chaque parcelle pour réguler les
espaces verts de la parcelle à 0,50 l/s avec un raccordement au réseau pluvial.
La capacité de stockage de l’ouvrage de régulation final sera égale à 402 m3 et sera supérieure au
345 m3 nécessaires.
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Un régulateur calibré à 30,5 l/s (24,5 l/s + 6 l/s) sera positionné en sortie de la canalisation
surdimensionnée Ø1600.
Le rejet d’eaux pluviales sera traité avant rejet au réseau du SDEA.
Le nombre d’équivalents habitants du lotissement est estimé à 245 EH. Le lotissement produira un
débit de pointe d’eaux usées estimé à 1,70 l/s. La conduite d’eaux usées sera de diamètre Ø250.