• Aucun résultat trouvé

presentation proterina 3e webinaire anct

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "presentation proterina 3e webinaire anct"

Copied!
48
0
0

Texte intégral

(1)

PROTERINA 3-EVOLUTION Le 12 Octobre 2020

Webinaire ANCT

Sylvia GAHLIN

Ville de Nice Arnaud BRUN TENEVIA

DEVELOPPEMENT ET EXPERIMENTATION D’UN DEMONSTRATEUR TECHNOLOGIQUE POUR LA SUPERVISION DE CRUES A CINETIQUE RAPIDE:

APPLICATION SUR LE BASSIN DU FLEUVE MAGNAN A NICE

(2)

SOMMAIRE

I.Une stratégie globale de prévention et gestion des risques pour accroître la résilience du territoire (VDN-DPGR)

II. Enjeux et vulnérabilité au risque inondation : 3 fleuves, 3 modes de gestion, la problématique du fleuve Magnan (VDN-DPGR)’

III.Le projet Proterina 3-Evolution sur le fleuve Magnan :

III.1 Une démarche de R&D, l’équipe projet, les étapes de mise en œuvre (VDN-DPGR) III.2 L’expérimentation, schéma structurel et fonctionnel (MNCA-DSI)

III.3 La prévision, réseaux de mesures innovants, caméras intelligentes modélisation (TENEVIA) III.4 Intégration et développement du système de supervision (THALES)

III.5 Démonstration du superviseur: scénario de crue, vidéo épisode, procédures (VDN-DPGR) IV. Les actions 2019 : le parcours de Totems (VDN-DPGR)

V. Conclusion/remerciements (VDN-DPGR) .

(3)

I.UNE STRATÉGIE GLOBALE DE PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES POUR

ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DU TERRITOIRE

(4)

© Nice Matin

© London News

© Nice Matin

MAIS VULNERABLE AUX ALEAS NATURELS UN TERRITOIRE D’EXCEPTION

© Ville de Nice

© Nice Matin

(5)

STRATEGIE GLOBALE DE GESTION DES

RISQUES 1 – Direction

dédiée à la gestion des

risques

2- Prise en compte du risque dans l’aménagement

et l’urbanisme

3- Mesures de réduction de la

vulnérabilité 4- Développer

la culture du risque au niveau local 5- Outils de

surveillance, de prévision et

d’alerte 6- Préparation à

la gestion de crise, au retour à la normale et

retour

d’expérience

(6)

II. ENJEUX ET VULNÉRABILITÉ AU RISQUE INONDATION : 3 FLEUVES, 3

MODES DE GESTION, LA PROBLÉMATIQUE DU FLEUVE MAGNAN

(7)

Var

Paillon

Superficie BV : 2500 km² Surveillance des crues assurée par le SPC Med Est

Superficie BV : 250 km²

Surveillance des crues assurée par NCA

Système d’annonce des crues

Superficie BV : 20 km²

Surveillance des

crues assurée

par NCA

Mesures des

niveaux

uniquement

(8)

Le fleuve MAGNAN :

- Bassin versant de 20 km²

- Régime torrentiel à cinétique rapide

- Temps de concentration des eaux très court - Sensibilité extrême aux orages stationnaires - Enjeux élevés :

- 11 000 habitants, 350 logements

- 280 entreprises, 1 400 salariés

(9)

Sept. 1981 Nov. 2000

Nov. 2011 Nov. 2014

Sept. 1909

(10)

III. LE PROJET PROTERINA-3EVOLUTION SUR LE FLEUVE MAGNAN

III.1 - UNE DÉMARCHE DE R&D, L’ÉQUIPE PROJET :

LES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

(11)

L’EQUIPE PROJET pluridisciplinaire

Démonstrateur de supervision du risque inondation

THALES-France Service Eaux

Pluviales et GEMAPI

Direction de la Prévention /Gestion des

Risques Direction des

Systèmes d’Information

TENEVIA

(12)

- Convention R&D signée en août 2017 entre Thales, Ténévia et Ville de Nice

- 3 comités techniques ont été organisés depuis octobre 2017 pour lancer la mise en œuvre du projet - Réalisation de l’étude de site pour les équipements (Ténévia)

- Implantation de la fibre optique, des caméras sur site et raccordement électrique

- Installation des échelles limnimétriques - Achat des licences software et vmware

- Développement d’une maquette de la solution de supervision (Thales)

- Développement de la modélisation hydrologique

- Paramétrage des caméras pour la

détection des objets flottants et de la surface en eau à partir des images

Mise en œuvre du projet

(13)

III.2 - L’EXPÉRIMENTATION, SCHÉMA STRUCTUREL ET

FONCTIONNEL (METROPOLE NICE COTE D’AZUR)

(14)

Image analysis

Data Lake NCA

H (hauteur) V (vitesse) Q (débit)

Lame d

eau radar

Observations météo

Limnimètres

Topographie

Aggregate Compute

Hypervisor

Exploitation des données

au sein d’un PC Communal

Caméras avec module IVA

(15)

III.3 - LA PRÉVISION, RÉSEAUX DE MESURES INNOVANTS,

CAMÉRAS INTELLIGENTES, MODÉLISATION PAR TENEVIA

(16)

INNOVATING RIVERS MONITORING NETWORK

 MESURE & SURVEILLANCE PAR CAMÉRA 

(17)

INNOVATING RIVERS MONITORING NETWORK

 MESURE & SURVEILLANCE PAR CAMÉRA 

MESURES

HYDROMETRIQUES

 Hauteurs

 Vitesses de surface

Débits

(18)

INNOVATING RIVERS MONITORING NETWORK

 MESURE & SURVEILLANCE PAR CAMÉRA 

MESURES

HYDROMETRIQUES

 Hauteurs

 Vitesses de surface

Débits

DETECTION

AUTOMATIQUES D’INCIDENTS

Surfaces en eau

 Flottants embâcles

(19)
(20)
(21)
(22)

INNOVATING RIVERS MONITORING NETWORK

 MESURE & SURVEILLANCE PAR CAMERA 

(23)

 DE LA MESURE RADAR À LA LAME D’EAU 

RADAR MÉTÉO (en bande-X, C ou S)

 Mesure polarimétrique des précipitations

LOGICIEL D’EXTRACTION ZPHI®

 Estimation du taux de pluie

Mesure et prévision par advection à 1h30

(24)

MODELE HYDROLOGIQUE SPATIALISÉ

(25)

NICE

(26)

Modèle HydroCore

Mesures et prévisions précipitations radar météo

Mesures météo pour bilan de surface

continu Prévisions de débits

Débits m3/s 012345 t t+ 30m t+ 60m t+ 90m t+120m 1086420 Pcipitations (mm/5m)

11/10 00:00 11/10 00:30 11/10 01:00 11/10 01:30 11/10 02:00 11/10 02:30 11/10 03:00 11/10 03:30 11/10 04:00 11/10 04:30 11/10 05:00 11/10 05:30 11/10 06:00 11/10 06:30 11/10 07:00 11/10 07:30 11/10 08:00

 DE LA MESURE & PREVISION METEO A LA PREVISION DE DÉBIT

(27)

Modèle HydroCore

Mesures et prévisions précipitations radar météo

Mesures hydrométriques

caméras Mesures

précipitations réseau sol SAC Magnan Mesures météo pour bilan de surface

continu

Mesures hydrométriques

capteurs SAC Magnan

Prévisions de débits optimisée

Module d’assimilation et optimisation

 DE LA MESURE & PREVISION METEO A LA PREVISION DE DÉBIT

(28)

OPERATIONAL

FORECASTING SYSTEM

 DE LA PREVISION METEO A LA PREVISION DE DÉBIT 

0H  1H30

(29)
(30)

Débits m3/s 012345 t t+ 30m t+ 60m t+ 90m t+120m 1086420 Précipitations (mm/5m)

11/10 00:00 11/10 00:30 11/10 01:00 11/10 01:30 11/10 02:00 11/10 02:30 11/10 03:00 11/10 03:30 11/10 04:00 11/10 04:30 11/10 05:00 11/10 05:30 11/10 06:00 11/10 06:30 11/10 07:00 11/10 07:30 11/10 08:00

(31)

Débits m3/s 012345 t t+ 30m t+ 60m t+ 90m t+120m 1086420 Précipitations (mm/5m)

11/10 00:00 11/10 00:30 11/10 01:00 11/10 01:30 11/10 02:00 11/10 02:30 11/10 03:00 11/10 03:30 11/10 04:00 11/10 04:30 11/10 05:00 11/10 05:30 11/10 06:00 11/10 06:30 11/10 07:00 11/10 07:30 11/10 08:00

(32)

Débits m3/s 012345 t t+ 30m t+ 60m t+ 90m t+120m 1086420 Précipitations (mm/5m)

11/10 00:00 11/10 00:30 11/10 01:00 11/10 01:30 11/10 02:00 11/10 02:30 11/10 03:00 11/10 03:30 11/10 04:00 11/10 04:30 11/10 05:00 11/10 05:30 11/10 06:00 11/10 06:30 11/10 07:00 11/10 07:30 11/10 08:00

(33)

Débits m3/s 012345 t t+ 30m t+ 60m t+ 90m t+120m 1086420 Précipitations (mm/5m)

11/10 00:00 11/10 00:30 11/10 01:00 11/10 01:30 11/10 02:00 11/10 02:30 11/10 03:00 11/10 03:30 11/10 04:00 11/10 04:30 11/10 05:00 11/10 05:30 11/10 06:00 11/10 06:30 11/10 07:00 11/10 07:30 11/10 08:00

(34)

Débits m3/s 012345 t t+ 30m t+ 60m t+ 90m t+120m 1086420 Précipitations (mm/5m)

11/10 00:00 11/10 00:30 11/10 01:00 11/10 01:30 11/10 02:00 11/10 02:30 11/10 03:00 11/10 03:30 11/10 04:00 11/10 04:30 11/10 05:00 11/10 05:30 11/10 06:00 11/10 06:30 11/10 07:00 11/10 07:30 11/10 08:00

(35)

Débits m3/s 012345 t t+ 30m t+ 60m t+ 90m t+120m 1086420 Précipitations (mm/5m)

11/10 00:00 11/10 00:30 11/10 01:00 11/10 01:30 11/10 02:00 11/10 02:30 11/10 03:00 11/10 03:30 11/10 04:00 11/10 04:30 11/10 05:00 11/10 05:30 11/10 06:00 11/10 06:30 11/10 07:00 11/10 07:30 11/10 08:00

(36)

III.5 - INTÉGRATION ET DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE

SUPERVISION PAR THALES

(37)

Superviseur Magnan : Finalisation du démonstrateur

(38)

Superviseur Magnan : visualisation des enjeux

• Analyse de la situation

• Affichage de calques complémentaires

• Les bâtiments

• Crues par période de retour

• Animation radar de pluie

(39)

Superviseur Magnan : visualisation de l’aléa inondation

• Emprise d’une crue

centennale

(40)

III.6 - DEMONSTRATION DES FONCTIONNALITES DU

SUPERVISEUR

(41)

Démonstrateur expérimental

(42)

Episode pluvio-orageux du 6 juin 2018 :

Visualisation de la lame d’eau radar précipitée

(43)

Affichage des détails d’un capteur implanté sur le

fleuve Magnan

(44)

Affichage de l’hydrogramme (mesure et prévision du

débit du cours d’eau

(45)

Visualisation des images caméra en temps réel et

détection des seuils de mesure de hauteur d’eau

(46)

Alerte (dépassement des seuils), envoi de SMS et

affichage de la procédure

(47)

 Objectif :

à partir de février 2020

 en fonction du bilan final et de l’étude de la transposition de la solution de supervision sur le fleuve PAILLON ( 2ème expérimentation) puis à terme une transposition sur les autres fleuves de la Métropole Nice Côte d’Azur

LES ACTIONS SUR L’ANNEE 2019

Le parcours de totems le long du fleuve Magnan

 Le bilan final de l’expérimentation

en décembre 2019

(48)

Références

Documents relatifs

The Global Advisory Group on Nursing and Midwifery highlighted the need for nurses and midwives to formulate health care policy at country, district and sub-district levels

Pour l’observation d’un échantillon donné, il correspond un nombre, réalisation de la statistique « moyenne des yn » : on calcule alors un intervalle numérique, réalisation

[r]

Cheikh Influence des revenus sur la microstructure des aciers à outils pour mise en forme à chaud Par

Tietema Limiter les risques de rupture différée en frappe à hautes caractéristiques mécaniques.

, dans IJlle vaUée authentique du Tyrol orientj;ll,ou 'nature etneige sont encore yierges;gù les. sommets environnants.. culminimtà 3000 mètres, que débu- tera notre

➢ Stagiaire pour le magazine « Sciences et Vie » à destination du grand public, vous devez rédiger, à partir des documents ressources, un court article de type

On notera ici qu’il existe une analogie entre deux relations : d’une part la rela- tion entre intégrabilité au sens de Riemann et continuité, d’autre part la relation