Survolez une station pour le détail · données = simulation OCP en cours
Pression S1 (tête) vs S8 (terminale)
Couche prédictive · Time-to-Critical (< 6 bar)
Journal des écarts (simulation)
Heure
Station
Événement
Statut
Aide opérationnelle ─ Suggestions en temps réel
Basées sur Ja et al. (2024) IJMF 181, plan urgence OCP, analyse QHSE pipeline phosphate
Sources scientifiques :
Ja, A., Benjelloun, S., Ghidaglia, J.M., Ait Lahbib, F. (2024). Dynamic fluid flow model for phosphate slurry pipeline: OCP main pipeline as case study.
International Journal of Multiphase Flow, 181, 105011. ·
Plan d'urgence OCP ─ Arrêt prolongé 10 jours ·
Analyse technique QHSE pipeline Khouribga─Jorf Lasfar
☸
Kubernetes / Tekton ─ CI/CD Pipeline Monitor
Analyse des PipelineRuns ─ durée, taux de succès, anomalies, détail par tâche
Entrez un namespace et cliquez Analyser, ou cliquez Charger pour voir les derniers résultats.
📅 Timeline Gantt ─ Tâches du pipeline
Vue :Pipeline :
SuccèsÉchecEn coursGroupe / Pipelineℹ Survoler une barre pour les détails
Seuil de sédimentation en pompage ─ vitesse critique (Durand)
La sédimentation démarre quand la vitesse devient insuffisante pour maintenir les solides en suspension — pas à une pression fixe.
Haute pression + faible vitesse = risque élevé. Pression modérée + vitesse suffisante = transport sûr.
Reynolds : Re = ρ·V·D/μ — pour ce pipeline Re ≫ 4000 → écoulement turbulent (normal en exploitation).
Vd = FL·√(2gD(S−1)) (Durand) · Qmin = A·Vd ·
Bernoulli : P + ½ρV² + ρgh = cte — si V baisse, P statique monte localement mais le dépôt dépend de V, pas de P seule.
Stabilité de l'écoulement ─ Durand V_crit vs vitesse actuelle (F_L dynamique · ρ_m mélange)
ΔP = f·(L/D)·(ρ_m·V²/2) avec ρ_m = ρ_eau·[1+Cv(S−1)]. F_L ajusté selon d₅₀ et concentration. Ligne rouge = V_critique Durand.
Pertes de charge par station (bar)
Courbe de pression le long du pipeline
Historique de pression ─ 30 dernières mesures par station
TRAINS POMP. — STATION TÊTE KHOURIBGA
2 Trains HP · PIT/DIT/FIT · Mode AUT
Manuel EES — PAC-00-GE-MAN-0001F Rev.0
Philosophie exploitation — chargement…
EES §5.2 — Démarrage ligne principale (15 étapes SCADA)
EMR — Formation DeltaV
EMR-00-PR-MAN-0122F Rev.1 — chargement…
Séquences de démarrage — par station
EES PAC-0001F · une procédure isolée par station · simulation ▶
Chargement des séquences…
Séquence Daoui — démarrage opérateur (EMR)
Module 6.3 — Détection de fuite
Tags DeltaV — Station Daoui (extrait manuel)
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Documents appris
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Journal d'apprentissage
Vue pipeline 3D ─ Batch tracking temps réel
Q = 4200 m³/h
Volume des batches dans la conduite (187 km · Ø 900 mm)
0 batch eau
⚠ Alerte : plus de 2 batches d'eau dans la conduite ─ contamination croisée et risque de bouchon à l'interface eau/phosphate
Batches en transit ─ détail
Débit
4200 m³/h
Densité
1500 kg/m³
Viscosité µ
0.005 Pa·s
Arrêt pipeline
0 min
Particules
800
Actions
Rapide ─ centre (profil parabolique)Vitesse moyenneLent ─ paroiDépôt solide (fond)Batch slurry (phosphate)Batch eau / rincage
─
Sédimentation de la boue ─ évolution dans le temps
Réservoir sélectionné: T-1
Eau clarifiéeZone de transitionBoue concentréeDépôt solide