Algorithme Génétique (AG) pour le choix optimal des stations d’appoint de chlore sur les réseaux d’eau potable

La chloration sur les reseaux de distribution d’eau potable constitue une tâche delicate. Elle assure la protection contre la reviviscence microbienne et contre la contamination du reseau. Les reactions du chlore avec la matiere organique du systeme entrainent la formation des sous‑produits chlores, indesirables pour la sante humaine. Ainsi, le maintien du taux de chlore libre a des valeurs admissibles, sur tout le reseau et a tout moment, constitue un objectif principal des gestionnaires des reseaux. Lors de la chloration a partir des sources d’eau, les processus de reaction-transport creent sur les reseaux, caracterises par des temps de sejours importants, de mauvaises distributions des taux de chlore libre. Les stations d’appoints sur les reseaux constituent une alternative efficace. La determination de leur nombre et le choix des emplacements optimums constituent les deux difficultes auxquelles sont confrontes les gestionnaires. Le present travail utilise un algorithme genetique (AG) pour la determination du nombre et des emplacements optimums des stations d’appoint de chlore sur les reseaux. Deux objectifs ont ete fixes : (1) l’amelioration de l’homogeneite spatio-temporelle de la chloration et (2) la minimisation du nombre de stations d’appoint. L’application du modele developpe sur un reseau test a permis d’identifier les emplacements des deux stations d’appoint de chlore. La solution optimale a considerablement ameliore l’homogeneite et a assure, pour 98 % des noeuds, des taux de chlore libre dans l’intervalle admissible (0,1-0,5)  mg/L.

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