Interconnexion des réseaux d’approvisionnement en eau d’Union et de Windsor

L’Union Water Supply System et la Windsor Utilities Commission se sont associées à CIMA+ afin d’améliorer la résilience de leurs réseaux municipaux d’approvisionnement en eau grâce à une stratégie d’interconnexion innovante. S’appuyant sur une méthode de modélisation hydraulique avancée, CIMA+ a développé une solution de réservoir central divisé qui permet un partage fluide de l’eau en cas d’urgence tout en maintenant un fonctionnement indépendant, en optimisant le stockage et en assurant la qualité de l’eau. Ce projet avant-gardiste renforce la sécurité de l’approvisionnement en eau, minimise les coûts d’infrastructure et favorise le développement durable à long terme des deux communautés.

L’Union Water Supply System et la Windsor Utilities Commission, situées dans le sud-ouest de l’Ontario, cherchaient à renforcer la résilience de leurs réseaux municipaux d’approvisionnement en eau en établissant une interconnexion qui soutiendrait un service ininterrompu en cas d’urgence. Fonctionnant comme des réseaux distincts, les deux services publics étaient vulnérables aux défaillances des infrastructures, aux incidents de pollution et aux perturbations liées au climat. Plutôt que de construire des infrastructures de secours distinctes, les services publics collaborent à une stratégie d’urgence commune.

Les services de CIMA+ ont été retenus pour évaluer la faisabilité de l’interconnexion à travers trois études clés :

  • Une étude opérationnelle visant à évaluer la compatibilité et la fonctionnalité des systèmes
  • Une étude sur la taille et l’emplacement du réservoir afin de déterminer le meilleur emplacement et la conception la plus efficace
  • Une étude sur la qualité de l’eau afin de maintenir une distribution sécuritaire et fiable

Grâce à la modélisation avancée des options, CIMA+ a identifié la solution optimale : un réservoir central divisé en deux cellules de stockage distinctes équipées de pompes dédiées au fonctionnement normal et aux situations d’urgence. Dans des conditions normales, chaque système fonctionnerait de manière indépendante, mais en cas d’urgence, les vannes entre les réservoirs divisés seraient ouvertes et des stratégies de pompage alternatives seraient activées, permettant une interconnexion fluide des deux systèmes d’alimentation en eau. Cette approche optimise le stockage, maintient le contrôle de la pression et préserve la qualité de l’eau tout en éliminant la nécessité de construire des usines de traitement supplémentaires coûteuses ou des infrastructures redondantes.

Ce projet sert de modèle pour la sécurité de l’approvisionnement municipal en eau, car il réduit les coûts des infrastructures et soutient le développement durable. Grâce à une méthode de modélisation sophistiquée, CIMA+ a élaboré une solution rentable et techniquement fiable qui allie performance et résilience. Une fois mise en œuvre, cette interconnexion renforcera la sécurité de l’approvisionnement en eau des deux communautés, atténuera l’impact des interruptions de service et favorisera la stabilité économique et environnementale à long terme.

 

Utiliser une méthode de modélisation hydraulique avancée pour concevoir une solution fondée sur les données

Dans le cadre du projet, une méthode de modélisation hydraulique de pointe a été utilisée pour évaluer de manière critique la dynamique des flux, les variations de pression, l’âge de l’eau et les scénarios d’intervention d’urgence. Les simulations ont testé toute une série de configurations, révélant des défis comme les déséquilibres de pression, les risques de stagnation de l’eau et les différences entre les traitements chimiques. La solution optimale, un réservoir central divisé, a été identifiée en analysant les performances du système dans des conditions normales et d’urgence. La modélisation a également guidé la conception d’un séquençage stratégique des vannes, permettant une transition rapide entre les modes de fonctionnement. Les stratégies de circulation contrôlée de l’eau et d’augmentation de la teneur en chlore ont été raffinées grâce à des simulations afin de maintenir la qualité de l’eau. Cette approche fondée sur les données renforce la résilience, optimise les infrastructures et soutient la sécurité de l’approvisionnement en eau à long terme, moyennant un investissement supplémentaire minimal.

 

Soutenir le développement durable grâce à une gestion intelligente de l’eau

Le projet soutient le développement durable en optimisant les infrastructures existantes plutôt que de nécessiter la construction de nouvelles usines de traitement coûteuses ou l’agrandissement des installations de stockage. Le réservoir central divisé réduit l’utilisation de matériaux, minimise la consommation d’énergie et élimine la nécessité de disposer d’installations redondantes. La circulation stratégique de l’eau et le contrôle du dosage de chlore réduisent l’âge de l’eau et améliorent sa qualité dans les zones situées aux limites des deux réseaux de distribution. En améliorant la résilience face aux perturbations de l’approvisionnement et aux risques liés au climat, le projet contribue à préserver la sécurité de l’approvisionnement en eau à long terme, soutient la croissance économique et favorise une gestion des ressources respectueuse de l’environnement pour les deux communautés.

 

Prochaines étapes

Une évaluation environnementale est en cours afin de recueillir les commentaires du public et de toutes les parties intéressées sur les différentes options. La configuration de la solution, l’emplacement des installations et le tracé des conduites d’eau principales seront précisés au cours du processus d’évaluation environnementale, en fonction des nouvelles informations et des questions et commentaires des parties prenantes.

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