نموذج مباراة توظيف مهندسي الدولة - المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة مهندسي الدولة لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- الدرجة
- مهندسي الدولة
- التخصص
- الهندسة المدنية بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- عدد الصفحات
- 2
- لغة الأسئلة
- الفرنسية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
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— صفحة 1 — Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) HYDRAULIQUE GENERALE NOTA BENE Toutes les pertes de charges seront calculées selon la formule de Hazen-Williams: LO AH-1.21810 Cips où Lim est la longueur de la conduite, D [mm] son diamètre, a Vs] le débit la traversant et C le coefficient de perte de charge de Hazen-Williams Problème N'I On considère l'écoulement de l'eau dans un réseau ramifié composé de cinq conduites (C-1 à C-5) et deux noeuds (N-1 et N-2) (voir figure N'1). A rentrée du réseau (point Oj la hauteur de charge est de 64 mCE, celle aux points d'utilisation (U. Uz et Ul peut être assimilée à la pression atmosphérique (10 mCE). 1. Sachant que le débit dans la conduite C-1 est de 5.79 /s, donner, pour chaque conduite de ce réseau, le débit O [/s) et la perte de charge par unité de longueur AH (m/km). Pour ce faire, e complétera le tableau suivant tout en indiquant les hauteurs de charge H, ci H, aux noeuds N, et N, Hauteur de charge aux Conduite Longueur [m] Debit O Diamètre Rugosité AH [mm] 11/5 [m/km] C-1 850 75 130 5.79 C-2 1200 63 110 C-3 1400 50 130 C-4 400 50 120 C-5 300 50 110 noeuds ImCE] H H₂- 2. Comment peut-on améliorer la performance de ce réseau Problème N°2 Le système de pompage de la figure N° 2 est constitué d'une pompe P calée à la côte Zo-1240 mNGM, d'une conduite d'aspiration C, et d'une conduite de refoulement Ca La pompe puise d'un réservoir R, calé à la cote Z-1236 mNGM et refoule dans un autre réservoir calé à la cote Z-1270 mNGM. Les caractéristiques géométriques des conduites et les courbes de performance de la pompe sont récapitulées dans les tableaux ci-dessous. Caractéristiques de la pompe Debit [s] Hauteur [m] 0 2.5 5 10 15 20 25 30 35 128 126 123 117 112 103 93 80 60 Rendement [%] NPSH m 61 67 73 79 82 80 75 70 65 3.8 3.8 3.8 3.9 4 5 5.2 5.3 wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو — صفحة 2 — Conduite Conduite C-1 Conduite C-2 Caractéristiques du réseau du système de pompage Longueur [m] 62 4020 Diamètre Imm 160 140 Rugosite C 135 120 Les pertes de charge singulières seront supposées négligeables. L'eau pompée est à la température de 40 °C ce qui correspond à une pression de vapeur saturante de 0.76 MCE. 1. Trouver le point de fonctionnement de la pompe. 2. Quelle est la puissance absorbée par la pompe ? 3. La condition de non-cavitation de la pompe est-elle vérifiée ? Figure N'1 Figure N'Z wadifa-info.com POMPE نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة. أسئلة هذا الامتحان محررة بالفرنسية، لذلك نعرض التصحيح بالفرنسية أولاً.
Il s'agit de l'épreuve d'Hydraulique générale du concours de recrutement des ingénieurs d'État de l'ONEE (Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable) — spécialité Génie civil. L'épreuve est un problème de calcul en deux parties : un réseau de distribution ramifié et un système de pompage, avec calcul imposé des pertes de charge par la formule de Hazen-Williams. Voici une correction méthodologique proposée.
💡 Avant de commencer : recopiez la formule de perte de charge donnée dans l'en-tête et utilisez-la telle quelle, sans modifier ses unités (longueur en mètres, diamètre en millimètres, débit en l/s). Dans un réseau ramifié, les débits se calculent par la conservation de la masse aux nœuds, et les charges par cheminement à partir d'un point connu. Dans le problème de pompage, le point de fonctionnement s'obtient par l'intersection de la courbe de la pompe et de la courbe du réseau. Écrivez la formule littérale avant l'application numérique : la notation porte sur la démarche et les unités, pas seulement sur le chiffre.
Problème 1 : le réseau ramifié
Le réseau comporte cinq conduites (C-1 à C-5) et deux nœuds (N-1 et N-2). La charge à l'entrée (point O) vaut 64 mCE ; aux points de puisage, elle est égale à la pression atmosphérique, soit 10 mCE. Le débit dans C-1 est connu : 5,79 l/s.
1. Méthode pour remplir le tableau
- Calcul des débits : appliquez la loi des nœuds (conservation du débit) : débit entrant dans un nœud = somme des débits sortants. Partez de C-1, connu, puis répartissez sur les deux branches aval à chaque nœud selon la topologie de la figure (réseau ramifié = pas de maille, donc répartition directe, sans itération).
- Perte de charge unitaire (ΔH en m/km) : calculez-la pour chaque conduite à partir de la formule de Hazen-Williams donnée, en fonction du débit Q, du diamètre D et du coefficient C. C'est la pente hydraulique (perte de charge unitaire).
- Perte de charge totale de chaque conduite : ΔHtotale = (ΔH/L) × L (pensez à convertir la longueur de m en km pour rester cohérent avec l'unité m/km).
- Hauteurs de charge aux nœuds H1 et H2 : par cheminement depuis l'entrée : charge au nœud = charge au point amont − perte de charge de la conduite qui les relie. Partez de O à 64 mCE, retranchez la perte de C-1 pour obtenir N-1, puis poursuivez vers N-2.
2. Améliorer les performances du réseau
- Augmenter le diamètre des conduites les plus chargées (surtout C-1 et les branches à ΔH/L élevé) : dans la formule de Hazen-Williams, la perte de charge diminue fortement avec le diamètre, si bien qu'un diamètre plus grand réduit nettement les pertes.
- Augmenter le coefficient de Hazen-Williams C en utilisant des conduites moins rugueuses (tuyaux lisses/plus récents) pour réduire les pertes.
- Revoir la répartition des longueurs ou renforcer l'alimentation (bouclage / renforcement de la charge à l'entrée) afin que la pression aux points de puisage reste au-dessus du minimum admissible.
Problème 2 : le système de pompage
Une pompe P est installée à la cote Z0 = 1240 mNGM ; elle aspire dans un réservoir R à 1236 mNGM et refoule vers un réservoir à 1270 mNGM, par une conduite d'aspiration C1 et une conduite de refoulement C2. Sont donnés la courbe de la pompe (hauteur/débit, rendement, NPSH) et les caractéristiques des deux conduites ; les pertes de charge singulières sont négligées, et l'eau est à 40 °C (pression de vapeur saturante 0,76 mCE).
- 1. Point de fonctionnement : construisez la courbe du réseau Hréseau(Q) = Hgéométrique + ΣΔH(Q), où la hauteur géométrique = différence de cote entre les deux réservoirs = 1270 − 1236 = 34 m, et ΣΔH la somme des pertes de C1 et C2 par Hazen-Williams en fonction de Q. Le point de fonctionnement est l'intersection de cette courbe avec la courbe de la pompe H(Q) donnée dans le tableau : calculez Hréseau pour plusieurs valeurs de Q du tableau et comparez-les à la hauteur de la pompe jusqu'à l'intersection (une interpolation linéaire entre deux valeurs voisines est possible).
- 2. Puissance absorbée par la pompe : Pabs = ρ · g · Q · H / η, avec ρ = 1000 kg/m³, g = 9,81, et Q, H et η pris au point de fonctionnement (le rendement η se lit dans le tableau de la pompe au même débit). Attention à convertir Q de l/s en m³/s.
- 3. Vérification de la condition de non-cavitation : comparez le NPSH disponible au NPSH requis lu dans le tableau au point de fonctionnement. Condition : NPSHdisponible > NPSHrequis. Le NPSH disponible se calcule par : NPSHdisp = (Patm/ρg) − (Pvap/ρg) − Haspiration géom − ΔHaspiration, en intégrant la pression de vapeur saturante donnée (0,76 mCE), la hauteur d'aspiration (cote de la pompe 1240 moins cote du réservoir aval 1236, soit 4 m) et la perte de charge de la conduite d'aspiration C1.
💡 NPSH et hauteur d'aspiration : la pompe (1240) étant plus haute que le réservoir où elle puise (1236), elle fonctionne en aspiration, avec une hauteur positive de 4 m qui réduit le NPSH disponible ; c'est souvent le nœud de la question. Si NPSHdisp ≤ NPSHrequis, il y a cavitation : il faut abaisser la pompe ou augmenter le diamètre de la conduite d'aspiration.
💡 Synthèse méthodologique : les résultats numériques finaux ne sont pas donnés ici, car les valeurs des tableaux du document scanné sont en partie peu fiables, et un résultat faux bâti sur une donnée mal lue est pire que la bonne méthode. Les clés notées sont : la conservation du débit aux nœuds, le cheminement des charges, l'intersection de la courbe de la pompe avec la courbe du réseau et la comparaison des NPSH. Remplacez dans ces relations les valeurs de votre sujet original, en contrôlant les unités.
عرض التصحيح بالعربية
يتعلق الأمر بامتحان مباراة توظيف مهندسي الدولة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (ONEE) – تخصص الهندسة المدنية، اختبار الهيدروليكا العامة (Hydraulique générale). الاختبار مسائلي حسابي يتكوّن من مسألتين: شبكة توزيع متفرّعة (réseau ramifié) ومنظومة ضخّ (système de pompage)، مع فرض حساب ضياعات الحمولة بصيغة هازن-ويليامز (Hazen-Williams). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قبل أن تبدأ: ثبّت صيغة الضياع المعطاة في الرأس واستعملها كما هي دون تغيير وحداتها (الطول بالمتر، القطر بالمليمتر، الصبيب بالـ l/s). في الشبكة المتفرّعة يُحسب الصبيب بـحفظ الكتلة عند العُقد، والحمولة بـالتتبّع من نقطة معلومة. في مسألة الضخّ يُوجد نقطة الاشتغال بـتقاطع منحنى المضخّة مع منحنى الشبكة. اكتب الصيغة الحرفية قبل التعويض؛ فالتنقيط على المقاربة والوحدات لا على الرقم وحده.
المسألة 1: الشبكة المتفرّعة (Réseau ramifié)
شبكة من خمس قنوات (C-1 إلى C-5) وعقدتين (N-1 وN-2). الحمولة عند المدخل (النقطة O) تساوي 64 mCE، وعند نقاط الاستعمال تُساوي الضغط الجوي 10 mCE. الصبيب في C-1 معلوم = 5.79 l/s.
منهجية ملء الجدول
- حساب الصبيبات (débits): طبّق قانون العقد (حفظ الصبيب): الصبيب الداخل إلى العقدة = مجموع الصبيبات الخارجة منها. انطلق من C-1 المعلوم، ثم وزّع على الفرعين النازلين عند كل عقدة حسب طوبولوجيا الشكل (شبكة متفرّعة = لا حلقات، فالتوزيع مباشر بلا تكرار).
- ضياع الحمولة لكل وحدة طول (ΔH بـ m/km): احسبه لكل قناة من صيغة هازن-ويليامز المعطاة بدلالة الصبيب Q والقطر D ومعامل C. هذا هو الميل الهيدروليكي (perte de charge unitaire).
- ضياع الحمولة الكلي لكل قناة: ΔHtotale = (ΔH/L) × الطول L (احرص على تحويل الطول من m إلى km ليتوافق مع وحدة m/km).
- الحمولات عند العقد H1 وH2 (hauteurs de charge): بالتتبّع من المدخل: حمولة العقدة = حمولة النقطة السابقة − ضياع القناة الرابطة. انطلق من O عند 64 mCE واطرح ضياع C-1 لبلوغ N-1، ثم واصل نحو N-2.
2. تحسين أداء الشبكة
- زيادة أقطار القنوات الأكثر تحميلا (surtout C-1 والفروع ذات ΔH/L المرتفع): الضياع يتناقص بقوة مع القطر في صيغة هازن-ويليامز، فتكبير القطر يخفّض الضياع بشكل حاسم.
- الرفع من معامل هازن-ويليامز C باستعمال قنوات ذات خشونة أقل (أنابيب أملس/أحدث) لتقليل الضياع.
- إعادة توزيع الأطوال أو تعزيز التغذية (bouclage / تقوية الحمولة عند المدخل) لضمان بقاء الضغط عند نقاط الاستعمال فوق الحدّ الأدنى المقبول.
المسألة 2: منظومة الضخّ (Système de pompage)
مضخّة P مركَّبة عند المنسوب Z0=1240 mNGM، تسحب من خزّان R عند 1236 mNGM وتدفع إلى خزّان عند 1270 mNGM، عبر قناة سحب C1 وقناة دفع C2. مُعطى منحنى المضخّة (ارتفاع/صبيب، مردود، NPSH) وخصائص القناتين، مع إهمال الضياعات الموضعية، ودرجة حرارة الماء 40°C (ضغط بخار التشبّع 0.76 mCE).
- 1. نقطة الاشتغال (point de fonctionnement): أنشئ منحنى الشبكة Hréseau(Q) = Hgéométrique + ΣΔH(Q)، حيث الارتفاع الجيومتري = فرق منسوبَي الخزّانين = 1270 − 1236 = 34 m، وΣΔH مجموع ضياعات C1 وC2 بصيغة هازن-ويليامز بدلالة Q. نقطة الاشتغال هي تقاطع هذا المنحنى مع منحنى المضخّة H(Q) المعطى في الجدول: احسب Hréseau لعدة قيَم Q من الجدول وقارِنها بارتفاع المضخّة حتى التقاطع (يمكن الاستيفاء الخطّي بين قيمتين متجاورتين).
- 2. الاستطاعة الممتصّة من المضخّة (puissance absorbée): Pabs = ρ · g · Q · H / η حيث ρ=1000 kg/m³، g=9.81، Q وH وη مأخوذة عند نقطة الاشتغال (المردود η يُقرأ من جدول المضخّة عند نفس الصبيب). انتبه لتحويل Q من l/s إلى m³/s.
- 3. التحقق من شرط عدم التكهّف (non-cavitation): قارِن NPSH المتاح بـNPSH المطلوب المقروء من الجدول عند نقطة الاشتغال. الشرط: NPSHdisponible > NPSHrequis. ويُحسب المتاح: NPSHdisp = (Patm/ρg) − (Pvap/ρg) − Haspiration géom − ΔHaspiration، مع إدخال ضغط بخار التشبّع المعطى (0.76 mCE) وارتفاع السحب (فرق منسوب المضخّة 1240 عن الخزّان السافل 1236 = 4 m) وضياع قناة السحب C1.
💡 NPSH وارتفاع السحب: بما أن المضخّة (1240) أعلى من الخزّان المسحوب منه (1236)، فالسحب بالشفط (aspiration) بارتفاع موجب 4 m يُنقِص NPSH المتاح؛ وهذا غالبا هو مربط السؤال. إن كان NPSHdisp ≤ NPSHrequis فالتكهّف واقع ويجب خفض المضخّة أو تكبير قناة السحب.
💡 خلاصة منهجية: لم أُثبّت الأرقام النهائية لأن قيَم الجداول في النص الممسوح جزئيا غير موثوقة، وخطأ عددي مبنيّ على معطى ممسوح خاطئ أسوأ من إظهار الطريقة الصحيحة. المفاتيح المُنقَّطة هي: حفظ الصبيب عند العُقد، تتبّع الحمولة، تقاطع منحنى المضخّة مع منحنى الشبكة، ومقارنة NPSH. عوّض قيَم ورقتك الأصلية في هذه العلاقات مع ضبط الوحدات.
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المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات