Pluvi-Tech: Système automatisé de récupération d eau de pluie pour utilisation domestique extérieure

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1 Pluvi-Tech: Système automatisé de récupération d eau de pluie pour utilisation domestique extérieure Rapport de projet Version finale présenté à Robert Bergevin et Éric Poulin par Équipe 08 QuébecPlus matricule nom signature Philippe Dandurand Maxime Papillon Frédéric Poulin Léandre Noël Aly Sene Amadou Bamba Fall Université Laval 26 avril 2013

2 Historique des versions version date description 13 févier 2013 début de la création du document 0 15 février 2013 Remise de la version 0 du rapport 1 1 mars 2013 Remise de la version 1 du rapport 2 29 mars 2013 Remise de la version 2 du rapport 3 26 avril 2013 Remise de la version finale du rapport

3 Table des matières Table des figures Liste des tableaux v vii 1 Introduction 1 2 Description 2 3 Besoins et Objectifs Analyse des besoins Captation et stockage de l eau de pluie Distribution de l eau Automatisation du système de distribution d eau Entretien Analyse des objectifs Captage et stockage de l eau Distribution adéquate de l eau Automatisation Entretien et Fiabilité Hiérarchisation des objectifs Cahier de Charge Captation et stockage Subvenir aux besoins en arrosage régulier Sécurité contre la noyade et les dégâts d eau Distribution de l eau Permettre un arrosage régulier et ponctuel Distribution adaptée Automatisation de la distribution de l eau La prise des données et production de rapport Fonctionnement sans intervention humaine Système bien programmé Autonomie du système i

4 TABLE DES MATIÈRES ii 4.4 Entretien Installation et mise en route facile Entretien et arrêt pour hivernage Pièces de rechange disponibles et fiabilité pour 5 ans Coût total de l appareil Conceptualisation et analyse de faisabilité Diagramme fonctionnel Élaboration des concepts de solution Distribution de l eau (Pompe) Xenajet4000 K KVC 30/50 M IDROGO M40/ Distribution de l eau (Valve bidirectionnelle) YV-094D-L Y-Valve Non-Vented Dual Y Valve V, 1/2 electric three way valve Analyse des données (Ordinateur) VB90RI1 AMD E300 Mini-PC Barebone System U2M Android 4.0 CortexA9 1GMHz mini PC (Black) VIEWSONIC VOT-120 NETTOP MINI-PC 1.6 GHz 1GB RAM 160GB HD Analyse des données (Langage de programmation) Python C C Analyse du système à 14.1 L/min Flow Sensor G3/4 Water Flow sensor à 40.0 L/min Hot and Cold Water Flow Sensor Capter les signaux (Humidité) M173 Soil Humidity sensor 12 V/DC SEN0114 Soil Moisture Sensor (Arduino Compatible) HIH Archivage des données et création de rapports Système de fichier sur disque dur Logiciel de base de données Cloud computing Capter les signaux et envoyer les signaux Signal Wifi WiMAX ZigBee Alimenter le système (Panneau solaire)

5 TABLE DES MATIÈRES iii Panneau solaire haut rendement 10 W 12 V Panneau solaire amorphe 4 W, 12 V Panneau solaire poly cristallin 5W, 12 V Alimenter le système (Batterie) Batterie solaire plomb ouvert STECO AH 12V Batterie solaire AGM VICTRON 8 AH 12V Batterie solaire GEL victron 110 AH 12V Stockage de l eau (Réservoir) Réservoir de béton enfoui sous terre de la compagnie Pluvieau (4000L) Réservoir de plastique en surface (1000 Gallons Plastic Water Storage Tank) Réservoir de plastique 3785 litres enterrés (1000 Gallon Underground Water Cistern Storage Tank) Capter les signaux (Mécanisme de mesure de l eau) Pressure Transducer - PT Electrical Continuous Level Monitor Digital Water Level Indicator Filtrage de l eau Osmoseur Filtre à charbon Filtre UV THE MODEL 1000 For Boats, RVs and Home Assemblage Mouse electronics Creaton Inc Active surplus electronics Étude préliminaire Plan d analyse des concepts Présentation des concepts Concept Subvenir aux besoins en arrosage régulier Sécurité contre la noyade et les dégâts d eaux Permettre un arrosage régulier et ponctuel Distribution adaptée La prise des données et production de rapport Fonctionnement sans intervention humaine Système bien programmé Autonomie du système Installation et mise en route facile Entretien et arrêt pour hivernage Pièce de rechanges disponibles et fiabilité pour 5 ans Cout

6 TABLE DES MATIÈRES iv Concept Subvenir aux besoins en arrosage régulier Sécurité contre la noyade et les dégâts d eaux Permettre un arrosage régulier et ponctuel Distribution adaptée La prise des données et production de rapport Fonctionnement sans intervention humaine Système bien programmé Autonomie du système Installation et mise en route facile Entretien et arrêt pour hivernage Pièce de rechanges disponibles et fiabilité pour 5 ans Cout Concept Subvenir aux besoins en arrosage régulier Sécurité contre la noyade et les dégâts d eaux Permettre un arrosage régulier et ponctuel Distribution adaptée La prise des données et production de rapport Fonctionnement sans intervention humaine Système bien programmé Autonomie du système Installation et mise en route facile Entretien et arrêt pour hivernage Pièce de rechanges disponibles et fiabilité pour 5 ans Cout Synthèse Concept retenu Description du concept retenu Concept retenu Conclusion Bibliographie 59 8 Annexe A Liste des sigles et acronymes

7 Table des figures 3.1 Cette figure présente la hiérarchisation des objectifs à réaliser pour la conception du système de récupération d eau, PluviTech Maison de Qualité v

8 Liste des tableaux 4.1 Tableau cahier de charge Tableau d évaluation sur la sécurité Tableau de la fréquence d utilisation des systèmes d aqueduc Tableau d évaluation de la distribution Tableau d évaluation des données et rapports Tableau d évaluation de l automatisation Tableau d évaluation de la programmation Tableau d évaluation de l installation Tableau d évaluation de l accessibilité Tableau d évaluation de la fiabilité Diagramme fonctionnel Tableau Analyse de faisabilité pour les pompes Analyse de faisabilité pour les valves bidirectionnelles Les critères appliqués sur le miniordinateur Tableau résumé des concepts pour le miniordinateur Analyse de faisabilité pour langage de programmation Les critères appliqués sur le mécanisme d analyse de l état du système Les critères appliqués sur l analyse du système Les critères appliqués sur l analyse d humidité du sol Tableau résumé des concepts pour les détecteurs d humidité dans le sol Analyse de faisabilité pour archivage de données et production de rapport Analyse de faisabilité pour signal Tableau résumé des concepts de panneaux solaires Tableau des critères pour les Batteries Tableau des critères pour les réservoirs Tableau des critères pour les réservoirs Tableau des critères pour les mécanismes de mesure de l eau Tableau de résumé des critères pour les mécanismes de mesure d eau Tableau des critères pour les Filtres Tableau de résumé des critères pour les Filtres Tableau de résumé des critères pour les compagnies d assemblage vi

9 LISTE DES TABLEAUX vii 6.1 Plan de développement Synthèse de l étude préliminaire des concepts du projet Pluvi-Tech Matrice Décisionnelle

10 Chapitre 1 Introduction L environnement et l utilisation réfléchie des ressources naturelles sont des éléments de plus en plus présents dans la vie de tous les jours. Le recyclage, l emploi de sources d énergies renouvelables ou bien la diminution de la consommation de ressources sont des moyens de réduire l empreinte écologique. Le client nous demande donc de concevoir un système de récupération des eaux de pluie appelées Pluvi-Tech. La conception d un tel système se fait en plusieurs étapes ; d abord, l analyse du problème et des demandes du client puis la réalisation d un cahier des charges à partir d une hiérarchisation des objectifs. La suite consiste à trouver les concepts de solutions possibles et l analyse de leur faisabilité. La fin du rapport contient l étude préliminaire et le concept retenu qui sera présenté au client. 1

11 Chapitre 2 Description Le client a pour demande de créer un système de récupération d eau de pluie qui permet d automatiser l entretien de toutes tâches ménagères extérieures, tout en captant certaines données demandées par le client. Le client a proposé de mettre un réservoir, pouvant être situé n importe où, pouvant stocker 25 pour cent de la pluie tout en minimisant l espace qu ils occupent. Le client demande une sécurité qui empêchera les risques de désastres tels des dégâts d eau, des pannes électriques qui pourraient endommager le système ou le gel. La distribution d eau est pour l arrosage régulier (exemple : la pelouse) ou les besoins ponctuels (exemple : le nettoyage de l auto). L automatisation va inclure le contrôle et l automatisation de la distribution de l eau, l affichage de l état du système, l enregistrement des données sur une période de 5 ans, l accessibilité des utilisateurs par distance. Tout cela en gardant un système facile à manipuler (peu de pièces lourdes ou petites), à entretenir (par deux personne sans avoir n?a tout déterré). Garder toutes ces demandes en minimisant le cout de l appareil (entretien et installation), l impact visuel et sonore à l utilisateur, mais en favorisant la performance (bonne récupération d eau et une automatisation intelligente), la fiabilité et la robustesse pour minimiser l entretien nécessaire. 2

12 Chapitre 3 Besoins et Objectifs 3.1 Analyse des besoins Pendant sa présentation, le client a fait ressortir plusieurs aspects de l idée qu il avait du projet final. Il est donc important, avant de commencer la conception, de faire la visualisation des besoins du client. Nous avons donc divisé les besoins du client en cinq grandes catégories regroupant ce que le client a besoin que le système soit capable de réaliser. Ensuite chacun de ces besoins a leurs sous-besoins qui seront rattachés à un ou plusieurs besoins qui seront déterminés dans l étape suivante Captation et stockage de l eau de pluie Le client a demandé d être capable de stocker au moins 25% de l eau de pluie captée durant un mois ou assez d eau pour subvenir aux tâches ménagères extérieures. Il doit être capable de filtrer l eau pour que celle-ci ne soit pas pleine de débris. Le système doit être capable de subvenir aux besoins d arrosages réguliers sans alimentation d appoint. Le système doit être sécuritaire à la fois contre les noyades et les dégâts d eau qui pourrait subvenir Distribution de l eau Le système doit être capable de distribuer l eau pour que les diverses tâches tels l arrosage régulier et l arrosage ponctuel. La distribution doit se faire de manière rapide et efficace pour permettre à l utilisateur d accomplir les diverses tâches quand il le désire ou qu il le faut Automatisation du système de distribution d eau Le système lors de son installation devra fournir une interface de configuration et de programmation pour permettre une installation simple pour le technicien. 3

13 CHAPITRE 3. BESOINS ET OBJECTIFS 4 Lors du fonctionnement, il devra avoir l affichage de l état du système et permettre à l utilisateur de faire des modifications sur le fonctionnement si désirer. Ajouter une batterie au système pour maintenir le fonctionnement en cas de panne électrique Le système doit se connecter à un réseau pour permettre l accès au système à distance. Ce réseau doit être accessible par une tierce personne si l utilisateur principal doit s absenter pendant une grande durée de temps. Toutes les données accumulées par le système doivent être accessibles sur une période de 5 ans Le programme du système devra être capable de produire des rapports de consommation d eau de pluie et de l eau accumulée Entretien Le système devra être capable de facilité de l installation, la mise en route, l entretien et l arrêt pour l hivernage. L hivernage doit être réalisable pour l utilisateur et une autre personne. Le système doit être assez simple pour que les pièces soient remplaçables, disponibles et avoir une fiabilité pour 5 ans Si le système à des pièces non enfouies, il faut permettre la manipulation de ces pièces par deux personnes Le système au complet devra couter un prix minimal pour l utilisateur. 3.2 Analyse des objectifs Avant de déterminer l importance des objectifs dans leur hiérarchie, il faut déterminer ce que chaque objectif principal implique. Ceci va être possible par une analyse de chaque objectif et ce que chaque implique en tant que sous objectifs. Tout cela pour déterminer les objectifs de la réalisation du système PluviTech. Dans cette section nous pouvons voir chaque objectif par ordre d importance. Chacun de ses objectifs a ensuite leurs sous objectifs qui sont nécessaires à la réalisation du projet Captage et stockage de l eau 1. Maximiser le stockage de la pluie 2. Capter de l eau par gouttière 3. Filtrer l eau 4. Minimiser l espace requis 5. Sécuriser les réservoirs

14 CHAPITRE 3. BESOINS ET OBJECTIFS Distribution adéquate de l eau 1. Arroser régulièrement (pelouse, platebande, potager,...) 2. Arroser ponctuellement (remplissage et nettoyage) Automatisation 1. Accumuler des données pour 5 ans 2. Maintenir le fonctionnement en cas de panne pour 20 min 3. Accéder à un réseau 4. Produire des rapports de consommation 5. Accéder par une tierce personne Entretien et Fiabilité 1. Faciliter la manipulation informatique et le remplacement des pièces 2. Minimiser les pièces séparées 3. Minimiser intervention humaine 4. Minimiser le cout

15 CHAPITRE 3. BESOINS ET OBJECTIFS Hiérarchisation des objectifs Une fois les objectifs principaux et les sous objectifs déterminés, il nous reste plus qu à les introduire dans un graphique qui démontrera leur importance dans la réalisation de l appareil. Les objectifs principaux sont placés en ordre de gauche à droite et leurs sous objectifs sont placés en ordre de haut en bas. Figure 3.1 Cette figure présente la hiérarchisation des objectifs à réaliser pour la conception du système de récupération d eau, PluviTech

16 Chapitre 4 Cahier de Charge Critères d évaluation Pondérations Barème Minimum Maximum Captation et stockage 20% 1. Capacité de stockage 15% (V-3.0)/ Sécurité 5% Tableau 4.2 Distribution d eau 25% 1. Permettre un arrosage 15% Tableau 4.3 régulier et ponctuel 2. Distribution adaptée 10% Tableau 4.4 Automatisation de 35% la distribution d eau 1. Fonctionnement sans 15% Tableau 4.6 intervention humaine 2. Système avec programmation 5% Tableau 4.7 adapté 3. Autonomie du système 5% (D-20)/ min 4. Captation de données et 10% Tableau ans production de rapport d archives Entretien 20% 1. Installation et 5% Tableau 4.8 mise en route facile 2. Entretien et arrêt 5% (10-D EH )/10 pour hivernage 3. Accès à des pièces 5% Tableaux de rechange 4.9 et Coût de l appareil 5% 1/C Table 4.1 Tableau cahier de charge 7

17 CHAPITRE 4. CAHIER DE CHARGE Captation et stockage La pondération des critères pour cette section est de 20%, ce qui représente une part importante. En effet, la captation et le stockage de l eau de pluie sont la pierre angulaire du projet Subvenir aux besoins en arrosage régulier La captation est la première étape dans le processus de réutilisation de l eau de pluie. Il faut être en mesure de capter assez d eau pour pouvoir subvenir aux besoins d arrosage. Pour ce faire, notre système doit avoir les structures nécessaires pour pouvoir capter au minimum 25 % de l eau de pluie. Selon météomédia.com, il tombe en moyenne 85 mm de pluie par mois. Avec la masse volumique de l eau, nous pouvons ramener cette valeur à 85 litres par mètre carré. Nos barèmes d évaluation sont donc montés avec 25 % de cette valeur : nos structures doivent être en mesure d acheminer au minimum L d eau par mètre carré d espace connecté aux gouttières. Notre évaluation de ce critère se fait avec une note entre 0 et 1. Ce critère est pondéré à 15 % d importance. Pour avoir assez d eau pour la distribution de l eau, on a mis en place une formule. Dans cette dernière on a le volume réel de notre réservoir qu on soustrait avec le volume minimal et que l ont la différence entre le volume maximal et le volume minimal (1.5). Le volume maximal est donné par la moyenne maximale de 32 litres par mètre carré pour une maison de 80 mètres carrés. Ce barème est représenté par la formule suivante : V olume 3, 0m 3 1.5m 3 (4.1) Sécurité contre la noyade et les dégâts d eau La sécurité du réservoir demeure un point très important, c est pourquoi tout accès physique près du réservoir sera à proscrire. De cette façon, toute sorte d incidents comme les noyades peuvent être évités. Le système se verra attribuer une note de 0 à 1 pour sa sécurité générale. L évaluation se fera de façon qualitative en prenant en comptes des paramètres comme l accessibilité au réservoir d eau, la perméabilité du réservoir, le système d évacuation du surplus d eau, etc. Nous lui avons accordé la pondération de 5%. Ce barème est représenté par le tableau d évaluation sur la sécurité (voir : «table 4.2»). Table 4.2 Tableau d évaluation sur la sécurité

18 CHAPITRE 4. CAHIER DE CHARGE Distribution de l eau Le système doit utiliser le moins possible le réseau d aqueduc et doit être en mesure d être utilisé comme un système d arrosage capable d arroser la pelouse régulièrement et fournir une pression suffisante pour répondre à certains besoins ponctuels Permettre un arrosage régulier et ponctuel Bien entendu, le but premier des systèmes de récupération d eau de QuébecPlus est d être en mesure d accumuler assez d eau de pluie pour pouvoir subvenir aux besoins d arrosage régulier et ponctuel total. Le système doit fournir le plus d eau possible par lui-même et doit avoir le moins possible besoin d utiliser l eau d aqueduc pour subvenir aux différentes tâches d arrosages. Nous notons donc ce barème avec une note de 0 à 1 avec comme critère la fréquence de fois que le système a besoin du système d aqueduc pour combler le déficit d eau. (voire : «table 4.3»). Table 4.3 Tableau de la fréquence d utilisation des systèmes d aqueduc Distribution adaptée La distribution inclut une pression qui sera forte, mais aussi variable selon le désir de l utilisateur avec une distribution qui est accomplie et complète sans perte. Ce barème est représenté par le tableau d évaluation de la distribution (voir : «table 4.4»). Table 4.4 Tableau d évaluation de la distribution

19 CHAPITRE 4. CAHIER DE CHARGE Automatisation de la distribution de l eau La distribution de l eau doit se faire avec le moins d interventions humaines possible. La programmation du système est donc primordiale. Les systèmes de distribution d eau QuébecPlus ont comme avantage d être pleinement autonomes après l installation et ils doivent être en mesure d informer l utilisateur de différents aspects de l arrosage. L automatisation du système est donc la partie la plus importante et est pondérée à 35%. Nous l avons divisé subdivise en 4 sous-critères La prise des données et production de rapport Le système a pour devoir de recueillir les données à travers le temps et de créer des rapports pour chaque utilisation d eau venant de l appareil. De plus, il faut que ces données soient précises pour permettre des bonnes analyses et des rapports clairs qui seront lisibles par n importe qui. Ce paramètre lui est attribué une cote de 0 à 1. Les trois éléments considérés sont l exactitude des données, la possibilité d emmagasiner des données sur une période de 5 ans et la facilité à consulter les rapports. Ce barème est représenté par le tableau suivant ( 4.5). Archivage et création de rapports Cote Tous les éléments respectés 1 1 élément non respecté.66 2 éléments non respectés 0.33 Aucun élément respecté 0 Table 4.5 Tableau d évaluation des données et rapports Fonctionnement sans intervention humaine Le système se doit d être autonome, cela signifie qu il fonctionne sans que l utilisateur ait besoin de l actionner à chaque utilisation. Pour que le fonctionnement du système soit efficace sans une intervention humaine, on considère que la note de 1 est attribuable à un système ne nécessitant pas une intervention humaine. Ce barème est représenté par le tableau d évaluation de l automatisation (voir : «table 4.6».) Table 4.6 Tableau d évaluation de l automatisation

20 CHAPITRE 4. CAHIER DE CHARGE Système bien programmé Ici, on considère comme un système bien programmé, comme un système n ayant pas d erreur de programmation. Cela inclut un programme ne présentant aucun bogue lors de l utilisation et aucun trou (gel ou menu dans lesquels l utilisateur ne parvient à quitter) dans lequel l utilisateur peut se retrouver. Le code doit aussi être écrit de manière à optimiser l efficacité et donc la vitesse d exécution du programme. De plus, il faut une interface avec laquelle l utilisateur peut interagir avec facilité, sans frustration ou nécessité de redémarrage du système. Nous avons donc évalué ce barème en fonction de la facilité avec laquelle il est possible de coder une application avec le moins d erreurs possible (voir : «table 4.7».) Facilité de correction des erreurs Cote Très facile 1 Facile 0.75 Moyen 0.5 Difficile 0.25 Très difficile 0 Table 4.7 Tableau d évaluation de la programmation Autonomie du système Le système doit fonctionner en toutes occasions et ce qui est entendu par autonomie, c est la capacité du système à rester actif en cas de panne ou autre avarie du système électrique. Le système doit être fonctionnel en tout temps et pouvoir avoir une autonomie d au moins 20 minutes suivant une coupure électrique avec la source d alimentation. Nous avons décidé de façons arbitraires que la durée de vie idéale d une batterie serait de 5 heures (300 minutes).pour coter la durée de vie d une batterie, nous utilisons la formule ici-bas, où D est la durée d autonomie d une batterie et 280 représente les 300 minutes d autonomie idéale soustraite des 20 minutes minimum requises. Toute cote négative recevra la cote de 0 et toute cote plus grande que 1 recevra la cote de 1. D (4.2) 4.4 Entretien Installation et mise en route facile Cette partie des critères est en réalité la clé de ce projet. Une fois que tous les points requis par le client sont bien respectés et satisfaisants avec le maximum de précision et certitude, c est ainsi qu on peut bénéficier d une installation ou d un entretien et d une mise en route facile pour le système. Ainsi, le système doit être bien sécuritaire et facile à manier pour tous les individus puisque les employés chargés de superviser le système ne sont pas

21 CHAPITRE 4. CAHIER DE CHARGE 12 obligés de posséder des connaissances avancées en informatique ou être des techniciens. D où l allocation de ce pourcentage de 5 prend son vrai sens. L installation et la mise en route se verront attribuer une note de 0 à 1 en fonction de la facilité de ceux-ci. Nous trouvons plus pertinent de prendre des critères qualitatifs que quantitatif pour mesurer la cote de l installation et de la mise en route. Une installation et une mise en route jugées très faciles reçoivent la note de 1 et, au contraire, une installation et mise en route jugée très difficile obtient la note de 0. On juge de la facilité ou de la difficulté avec des critères comme le temps requis pour l installation, l équipement nécessaire, le nombre de pièces à installer, le besoin d aide d un technicien ou non, etc. Ce barème est représenté par le tableau d évaluation de l installation (voir : «table 4.8».) Table 4.8 Tableau d évaluation de l installation Entretien et arrêt pour hivernage Ce projet est conçu pour être utilisé lors de la période comprise entre les mois de mai et de septembre. Son fonctionnement durant l hiver doit être interrompu. Quant à l entretien, il peut se faire uniquement par une personne ayant une bonne maitrise des composantes de ce dernier. Étant donné que l hiver dure quatre à cinq mois, la personne chargée de l entretien doit faire au minimum deux visites par mois sur les lieux et inspecter tous les éléments un après l autre pour une durée bien déterminée et le mettre en marche afin de s assurer du bon fonctionnement du système. Le barème est évalué avec la variable D EH qui représente la fréquence d entretien et d hivernage évalué sur une note de 0 à 10, 0 est un nombre nul d interventions et 10 pour une moyenne de 2 interactions par mois pendant 5 mois, très difficiles. Nous ramenons ensuite cette note sur cent pour avoir une cote de la difficulté d entretien/d hivernage. Ce barème est pondéré à 5 % 10 D EH 10 (4.3) Pièces de rechange disponibles et fiabilité pour 5 ans Nous avons affecté à ce critère une pondération de 5 %. Le fait d avoir un bon système avec des pièces qui ne sont pas d un cout élevé et qui sont disponibles dans le marché à long terme est une bonne chose. Avec ces aspects, on peut avoir les pièces de rechange plus facilement, ce qui permet en cas d avarie du système de le réparer facilement. De plus, il faut que le système

22 CHAPITRE 4. CAHIER DE CHARGE 13 doive être solide pour que la majorité des pièces ait une durée de vie 5 ans. L accessibilité des pièces de rechange sera notée avec une note de 0 à 0.5 de façons qualitatives en se basant sur leur disponibilité générale : plus les pièces sont facilement disponibles, plus la cote est élevée. Pour être considérée comme très accessible, elle doit être disponible dans toutes les bonnes quincailleries. L accessibilité obtiendra une note de 0 si les pièces n existent pas ou ne sont pas accessibles. Aussi, nous devons calculer la fiabilité des pièces sur une période de temps. Nous attribuerons une note de 0 à 0.5 en fonction de la durée de vie d une pièce. Une pièce qui est fiable plus de 5 ans se verra attribuer une note de 0.5. La cote finale de l accès des pièces de rechange et la fiabilité pendant 5 ans sera l addition des deux cotes individuelles. Nous avons pondéré ce barème à 5%. Ce barème est représenté par les tableaux d évaluation de l accessibilité, de la fiabilité et la formule qui suit (voir : «table 4.9»et «table 4.10») Table 4.9 Tableau d évaluation de l accessibilité Table 4.10 Tableau d évaluation de la fiabilité Coût total de l appareil Cote = Cote 1 + Cote 2 (4.4) Le cout doit être considéré parce que le client a demandé à ce que la solution choisie minimise les couts. On accorde une pondération de 5% à ce critère parce que le client n a pas précisé une échelle de prix et parce que le système Pluvi-Tech est un concept unique, il est important de comprendre que le cout risque d être élevé parce qu il n existe pas de système combinant les attributs que nous désirons. C est une sorte de recherche et développement

23 CHAPITRE 4. CAHIER DE CHARGE 14 et sans référence, il est difficile d évaluer avec certitude l importance du cout. La formule ci-dessus permet d évaluer le cout sur une échelle de 1 à 0, où C représente le cout en unités de milliers de dollars (exemple : 5000$ deviennent C=5). 1 C (4.5)

24 CHAPITRE 4. CAHIER DE CHARGE 15 Ceci est notre maison de qualité qui contient tous les besoins, sous-besoins du client, objectifs et sous-objectifs par rapport au système. Elle démontre aussi la relation entre chaque besoin énoncé par le client qui devra être accomplie et aussi la relation entre les besoins et les objectifs. Ces relations sont soient fortes ou faible dépendamment si l accomplissement de cet objectif réalise le besoin du client. Voir : «table 4.1». Figure 4.1 Maison de Qualité

25 Chapitre 5 Conceptualisation et analyse de faisabilité Les besoins du client ont été analysés, les objectifs ont été déterminés et les barèmes pour chacun des sous-objectifs ont été établis, alors il est temps de se pencher sur les solutions qui nous permettent de réaliser le système de récupération d eau de pluie, PluviTech. Mais, avant de proposer une solution entière pour tous les besoins du système, nous divisons cette solution en sous-concepts pour chaque problématique et fonctionnalité rencontrée pour la réalisation de l appareil. Les sous-concepts qui sont analysés comme acceptables sont retenus afin d être intégrés dans les concepts de la solution entière. 5.1 Diagramme fonctionnel L appareil PluviTech est divisé en diverses fonctions nécessaires à sa réalisation. Ces fonctions sont déterminées par la fonctionnalité du système (ce qu il doit accomplir lors de son fonctionnement).cette division nous permet de voir comment chaque fonction influe sur les autres et comment nous pouvons les regrouper dans les concepts. Pour chaque fonction, on détermine les intrants et extrants qui sont reliés avec celle-ci. Le diagramme fonctionnel est un moyen graphique de représenter les liens entre les fonctions contenues dans le système PluviTech et son environnement. (Voir : «figure 5.1»). 16

26 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ 17 Table 5.1 Diagramme fonctionnel 5.2 Élaboration des concepts de solution Distribution de l eau (Pompe) Cette partie sera consacrée aux concepts qui répondront aux fonctions de la distribution de l eau de notre système. La distribution est nécessaire pour la bonne utilisation de l eau. Plusieurs concepts ont été étudiés pour être en mesure de distribuer l eau sur la superficie totale du terrain. L arrosage du terrain est l un des mandats principaux de la tâche de récupération et de redistribution d eau de pluie. Toutes les pompes sont connectées aux autres éléments concernant l hydraulique par l intermédiaire de tuyaux de PVC parce que ce matériau est fortement utilisé dans la plomberie au Québec. Trois concepts de pompes ont été évalués plus en détail avec les critères suivants : Aspects physiques : La mise en route de la pompe doit être facile. L entretien et l hivernage doivent être faciles.

27 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ 18 La manipulation de la pompe doit être possible par deux personnes maximum. Aspects économiques : La pompe doit avoir un bon rapport qualité/prix et un cout moindre. Aspects temporels Fiabilité pour 5 ans. Il est à noter que les pompes choisies proviennent de pays étrangers puisque ceux-ci sont les fournisseurs les plus importants et sont ceux qui procurent le plus d information sur leurs produits. De plus,les pompes provenant de pays étranges sont plus abordables et, en additionnant le cout de manutention, coutent à peu près le même prix que les pompes vendues localement Xenajet4000 K La pompe Xenajet 4000 K fait partie de la catégorie des pompes Jet : les pompes Jet sont des pompes électriques et compactes qui doivent être installées sur une surface stable à proximité du réservoir. Elles peuvent être utilisées avec toutes sources d eau claire dont la hauteur entre la pompe et le réservoir ne dépasse pas les 8 mètres. Les pompes Jets sont refroidies par ventilateurs dans le moteur l obligeant à avoir un peu d espace libre autour d elle pour pouvoir «respirer». Elles viennent toutes avec des poignées de transport et sont de petite taille les rendant faciles à transporter et à installer. La Xenajet 400 K, avec une puissance de 850W, ont une performance maximale de 3.2 m3/h, la rendant capable d arroser un terrain de 500 m 2 maximums. Elle a un corps en Inox ce qui la rend résistante contre l usure de manière optimale et facilite grandement son entretien. Elle possède une dimension de 37 x 22 x 30 cm et un poids de 7 kg (15.4 lb), ce qui la rend très accommodante. Elle coute aux alentours de euros ( $). Cette pompe ne nécessite aucun entretien si elle est utilisée normalement. Aussi, il suffit de mettre la pompe dans un endroit sec et aéré pendant la période hivernale. Décision : Retenue Justification : Le Xenajet 4000 K est une pompe compacte et durable. Elle est facile d installation, facile d entretien et facile d hivernage. Sa petite taille et sa petite masse la rendent très accommodante rendent toutes activité la concernant possible par un maximum de deux personnes. Elle est en mesure de répondre au besoin d arrosage d un terrain moyen sans problème elle a un bon rapport qualité/prix. Référence : [21] KVC 30/50 M La pompe KVC 30/50 M est une pompe du type multicellulaire verticale. Comme l indique le nom de ces pompes, elles sont composées de plusieurs turbines ce qui augmente la pression de l eau à la sortie de la pompe. Grâce à leur conception à arbre long, l aspiration et le refoulement se font en ligne, ce qui les rend parfaitement adaptées pour les installations de petite à moyenne taille. Les pompes de type KVC sont conçues avec des rotors montés sur roulement à vie, graissé à vie, ce qui les rend durables et silencieux. Elles ont un indice de

28 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ 19 protection 55, indiquant qu elles sont étanches contre toutes poussières et tout jet d eau de toutes directions. Elles doivent être utilisées avec de l eau propre, sans corps solide ou abrasif. Plus précisément, la pompe KVC 30/50 M a une dimension de 30 x 36 x 57 cm et pèse 13.7kg (30.14 Lb). Elle a une capacité d aspiration de 0.6m 2 /h à 4.8 m 2 /h, ce qui peut irriguer une surface maximale de m 2 et est accessible au cout de euros (502.91$). L installation de cette pompe doit être faite par un technicien spécialisé. En période hivernale, il suffit de la vider complètement de son eau ; elle peut rester à l extérieur sans problème. Pendant son fonctionnement normal, la pompe ne nécessite aucun type de maintenance. Décision : Rejeté Justification : Le prix de la KVC 30/50 M est trop élevé. Référence : [22] IDROGO M40/08 L IDROGO fait partie de la famille des pompes submersibles. Ces pompes sont conçues pour être entièrement dans l eau, soit directement dans le réservoir d eau dans notre cas. Les tâches principales de l IDROGO sont la pressurisation d installation domestique, d arrosage ou industrielle, l approvisionnement et la distribution d eau de cultures et l irrigation de petite envergure : petits jardin et parcs. Elle est faite en inox, un matériel solide et durable et est refroidie directement par le liquide qu elle pompe. Les pompes ont un degré de protection IP 68, autrement dit, ils sont complètement étanches contre la poussière et est protégée contre les effets de l immersion totale et prolongée. L IDROGO M40/08, plus précisément, à un débit maximum de 7 m 2 /h, ce qui peut arroser un maximum de m 2. Elle est accessible avec un flotteur qui fait office d interrupteur : le flotteur active la pompe lorsque le niveau de l eau atteint les 640mm de hauteur, et la désactive lorsqu elle atteint les 210mm. Elle est accessible au cout de euros (417.98$). L installation de la pompe doit se faire par un technicien, mais la mise en route et l entretien peuvent être réalisés par un particulier. Pour ce qui est de l hivernage, il suffit de vider la pompe de toute son eau et l empêcher d être en contact avec la neige. Décision : Rejeté Justification : Le prix de l IDROGO M40/08 est trop élevé Référence : [23] Concepts Aspects Aspects Aspects Aspects Décision physiques économiques temporels environnemental Xenajet 4000 k Oui Oui Oui N/A Retenu KVC 30/50 M Oui Non Oui N/A Rejeté IDROGO M40/80 Oui Non Oui N/A Rejeté Table 5.2 Tableau Analyse de faisabilité pour les pompes

29 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ Distribution de l eau (Valve bidirectionnelle) Une valve bidirectionnelle est nécessaire pour permettre à l utilisateur d utiliser l eau autant dans l arrosage de son terrain que pour le nettoyage de son automobile. Alors, une valve bidirectionnelle va nous réaliser la distribution à l endroit désiré. Aspects physiques : La mise en route de la valve doit être facile. L entretien et l hivernage doivent être faciles. Elle doit distribuer dans deux directions différentes sans ralentir le courant. Aspects économiques : La valve doit avoir un bon rapport qualité/prix et un cout moindre. Aspects temporels Fiabilité pour 5 ans YV-094D-L Y-Valve Cette valve présente une pression de 40 psis (2.8 kg/cm2), ce qui est très acceptable et permettra de ne pas ralentir le système. N ayant aucune température minimum pour le fonctionnement, on peut dire que l aspect de l entretien et de l hivernage est très facilement réalisable. L installation de la valve est grandement influencée par où sera située la pompe, alors ceci est à vérifier. De plus, la valve est munie d une manivelle en V pour un changement de direction manuel ce qui est encore une fois très influencé par la position de la pompe. Cette pompe est offerte par "The Bosworth Company" pour 41.50$. Décision : Retenu mais Justification : L aspect économique est acceptable, étant donné que 41.50$ est dans la moyenne. Comme il n y a pas de température minimale, l aspect temporel est respecté. L aspect physique par contre est trop influencé par la position considérer comme accomplie. Référence : [37] Non-Vented Dual Y Valve Cette Valve faite en laiton est très fiable avec un matériau dur résistant à la dégradation pour une période de 5 ans. Son matériau lui permet aussi d endurer de grande pression jusqu à 600 psis, ce qui est plus que nécessaire. Tout comme la dernière l hivernage autant que l installation est très facile. Malheureusement, tout comme l autre celle-ci présente aussi des manivelles manuelles. Cette valve est offerte à $ par "DixonValve". Décision : Retenu mais Justification : Les aspects physiques sont identiques à la dernière. Même chose pour les temporels. Les aspects économiques par contre ne sont pas avantagés pour cette valve Référence : [38]

30 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ V, 1/2 electric three way valve Cette valve est entièrement automatique avec un contrôle électrique qui va permettre la manipulation de la direction sans que l utilisateur ait à manuellement changer la direction. Elle a une pression de fonctionnement de 10 bars, ce qui est plus que nécessaire donc la durée de vie est bon. Comme elle est électrique, l installation peut être plus difficile, mais pas énormément. De plus, elle va probablement être mise sous la terre alors l hivernage sera inexistant. Cette valve est offerte à 84$, ce qui juste assez pour que ça ne soit pas trop. Décision : Retenu Justification : Elle est bonne dans tous les critères en plus d être automatique. Le cout n est pas trop haut et la durée de vie est bonne. Référence : [39] Concepts Aspects Aspects Aspects Aspects Décision physiques économiques temporels environnemental YV-094D-L Oui mais Oui Oui N/A Retenu mais Non-Vented Oui mais Oui mais Oui N/A Retenu mais électrique Oui Oui Oui N/A Retenu three way Table 5.3 Analyse de faisabilité pour les valves bidirectionnelles Analyse des données (Ordinateur) Le miniordinateur est la partie la plus importante de l automatisation du système. Il permet l analyse de l ensemble des données provenant du système Pluvi-Tech. Ce miniordinateur doit être capable de se connecter au signal internet de la maison pour assurer le transfert de données. Il faut que les données analysées par lui conservent leur précision et leur exactitude. La vitesse d exécution de cet ordinateur doit être acceptable pour permettre des réponses rapides. Tout cela en n étant pas trop cher pour l utilisateur. Table 5.4 Les critères appliqués sur le miniordinateur

31 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ VB90RI1 AMD E300 Mini-PC Barebone System Ce miniordinateur possède une plateforme PC qui permet d y installer le programme de gestion de données désiré. Il peut être mis dans n importe quelle orientation, cela peut faciliter la conception du système. Il possède deux ports USB pour la connexion avec les autres appareils qui sont nécessaires à la réalisation de l appareil. Il possède un processeur AMD (E300) qui est très bon pour les analyses quotidiennes que l ordinateur doit faire. Sa mémoire est de 8GB pour les programmes et les données, en cas d interruption de la liaison avec la connexion internet. De plus, il est compatible avec les signaux Wifi utilisés dans les maisons en général. Grâce à son 6 en 1 card reader, il permet un transfert de donnée entre les cartes mémoires très facile. Ce miniordinateur est offert par la compagnie "tigerproject" au prix de 115$. Décision : Retenue Justification : Tous les critères sont respectés et même plus. Le prix par contre est élevé, mais une comparaison avec les autres modèles sur le marché confirme l excellent rapport qualité/prix. Référence : [1] U2M Android 4.0 CortexA9 1GMHz mini PC (Black) Ce petit ordinateur utilise comme système d exploitation la plateforme Android. Il possède un processeur CortexA9 1GMHz, un disque dur de 4GB et il est compatible avec tous les réseaux wifi à cause de sa carte Wifi intégrée. Par conséquent, ce miniordinateur complète tous les critères physiques demandés. Il possède deux ports USB. La fiabilité peut laisser à désirer étant donné que la plateforme est Android. Cela pourrait causer des problèmes avec les logiciels qui sont transférés sur l ordinateur. Cet ordinateur est fourni par FocalPrice pour 75$ Décision : Rejeté Justification : Les critères physiques sont respectés, mais rien de plus. Le prix est très bien. Malheureusement, la fiabilité n est pas assez pour qu il soit considéré comme solution. Référence : [2] VIEWSONIC VOT-120 NETTOP MINI-PC 1.6 GHz 1GB RAM 160GB HD Un miniordinateur sur plateforme PC avec Windows XP ayant un processeur IntelAtom 1.6GHz. La vitesse d exécution est donc plus que bonne. Le disque dur est de 160Gb, ce qui encore une fois plus qu acceptable. Malheureusement, il n est pas adapté pour le Wifi, alors une antenne est nécessaire, cela ajoute un cout supplémentaire et le transfert de donnée n est pas exécuté sans elle. La fiabilité est bonne, car la plateforme est bonne et facile à utiliser. Il possède aussi 4 ports USB pour la connexion à toutes les expansions nécessaire. Ce miniordinateur est offert sur EBay, mais aussi en commande pour 150$. Décision : Retenu mais Justification : Les critères physiques ne sont pas tous respectés étant donné que le transfert

32 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ 23 de donnée n est pas possible. Le critère de la fiabilité est réussi à cause de la plateforme. L aspect économique n est pas respecté, puisqu au cout de 150$ se rajoute le prix d une antenne. Les critères physiques peuvent être résolus grâce à une clé wifi offerte par la plupart des fournisseurs internet. Référence : [3] Concepts Aspects Aspects Aspects Aspects Décision physiques économiques temporels environnemental VB90RI1 Oui Oui Oui N/A Retenu U2M Android Oui Non Oui N/A Retenu mais VIEWSONIC Oui mais Oui Oui mais N/A Retenu mais Table 5.5 Tableau résumé des concepts pour le miniordinateur Analyse des données (Langage de programmation) L appareil Pluvi-Tech est fortement automatisé et doit être en mesure de fournir à son utilisateur des informations relatives à son état (par exemple les pannes).l appareil aura une application qui sera programmée pour permettre à l utilisateur d accéder à ces données à distance.cette application viendra sous forme de CD avec l achat du système, mais sera disponible gratuitement sur le site de la compagnie. Cette application, accessible grâce à une identification de l utilisateur, sera compatible avec les ordinateurs de maison, portable et téléphone intelligent. L appareil doit pouvoir être contrôlé manuellement ou automatiquement, à distance et ce contrôle doit être transmissible à un autre utilisateur au besoin. Pour répondre à ces exigences, il faut un langage de programmation capable de contrôler les éléments automatiques de Pluvi-Tech. Il existe plusieurs langages, mais les trois retenues sont le Python, le C et le C++. Aspects physiques : Optimiser l automatisation de l arrosage automatique Permettre l accès à distance Permettre le contrôle manuel ou automatique Fournir des informations quant à l état du système Permettre la remise de l accès à une tierce personne Python Le Python est un langage de programmation dit orienté-objet assez populaire pour être enseigné comme langage de base dans certaines universités. C est un langage qui priorise la clarté du code en permettant de faire beaucoup avec peu. Dans le cadre de Pluvi-Tech, le Python sert à programmer une application qu il est possible de fournir à l utilisateur pour que celui-ci soit en mesure de contrôler de façon automatique l arrosage. L usager sera alors en mesure d établir des cédules pour l arrosage ou bien connaitre les avaries que le système a rencontrées puisqu il est possible de programmer en Python du code pouvant accomplir ce

33 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ 24 genre d application Décision : Retenue Justifications : Le Python répond aux critères énumérés aux débuts de la présente section. Référence : [18] C Le C est un langage de programmation dit impératif parce que les commandes que l on y programme doivent être exécutées par l appareil utilisant le code. Le C est un code de niveau de complexité inférieure par rapport à d autres. En contrepartie, il est proche du langage de base de la machine et convient pour CODER pour de nombreux appareils informatiques et a été créé pour encourager l interaction entre plusieurs plateformes différentes. Malgré des mises à jour constantes depuis des années (la dernière en décembre 2011), il manque toujours certains éléments présents dans des langages de programmation plus modernes. Décision : Retenue mais Justifications : Le C répond aux des critères, mais si un des éléments manquants, comparativement aux autres langages, devient un obstacle à la réalisation de Pluvi-Tech, le C pourrait ne plus répondre à certains critères. Référence : [19] C++ Le C++ est un héritier du C et partage plusieurs de ses caractéristiques. Toutefois, il est plus beaucoup plus d actualité et est énormément utilisé dans le monde pour une multitude d applications. Sa popularité le rend tout adapté pour coder des applications qui permettent d automatiser le système Pluvi-Tech. Sa présence dans des domaines tels que le jeu vidéo ou la création d application indique qu il existe des prédécesseurs pour coder un programme simple et facile d utilisation. Décision : Retenue Justifications : Le C++ est un langage capable de coder les fonctions nécessaires et de répondre aux critères exigés. Référence : [20] Concepts Aspects Aspects Aspects Aspects Décision physiques économiques temporels environnemental Python Oui N/A N/A N/A Retenu C Oui mais N/A N/A N/A Retenu mais C++ Oui N/A N/A N/A Retenu Table 5.6 Analyse de faisabilité pour langage de programmation

34 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ Analyse du système Pour vérifier l état du système, nous avons besoin d un mécanisme permettant de faire cela. Les pièces du système qui ont besoin de vérification par un autre système sont celles qui fonctionnent avec le courant de l eau. Alors, il faut un détecteur de courant qui ne coute par trop cher et qui peut déterminer si le courant de l eau est normal, sans ralentir le courant d eau dans le système. La force du courant sera choisie selon la pompe. (Voir : «table 5.7») Table 5.7 Les critères appliqués sur le mécanisme d analyse de l état du système à 14.1 L/min Flow Sensor Ce détecteur de courant d eau peut mesurer un courant de 1.5 à 14.1 L/min. Cette force est plutôt minimale si on regarde l intervalle présenté sur les autres modèles. Par conséquent, cette solution est celle de base. Ensuite il possède une incertitude de 10 % sur ces mesures de courant. Ceci est très haut pour avoir des données qui doivent être précises. Heureusement, le courant n est pas une donnée dont la précision est une priorité. Il est facile à installer et possède une sortie digitale qui ne nécessitera pas d A/D. Ce détecteur de courant est offert par Futurlec à 8.90$ la pièce. Plus qu acceptable comme prix. Décision : Retenu Décision : Retenu mais Justification : Les critères physiques sont accomplis. La fiabilité est présente selon les commentaires d anciens utilisateurs. De plus, il est très économique. Mais si la pression est trop haute, cette solution s avère alors inadaptée puisqu elle ne répondra plus aux critères physiques. Référence : [4] G3/4 Water Flow sensor Ce détecteur de courant peut fonctionner avec une vitesse de courant allant jusqu à 60 L/min ce qui donne beaucoup plus de terrain de jeu que l autre solution. Malheureusement, les données transmises par ce détecteur sont en pulsation électrique qui doit être analysée pour retrouver la mesure exacte, ce qui implique une installation plus complexe que l autre solution, mais Le G3/4 Water Flow Senser amène une plus grande précision. Ce détecteur de courant est fourni par Seeed pour 14.90$. Décision : Retenu mais

35 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ 26 Justification : Les critères physiques sont respectés, tout comme les critères temporels. Le concept respecte les critères économiques, mais si le cout du convertisseur est grand, la solution n est plus économiquement viable Référence : [5] à 40.0 L/min Hot and Cold Water Flow Sensor Ce détecteur est probablement la bonne décision. Il possède non seulement un bon intervalle de courant, mais aussi il nous permet de déterminer si l eau est chaude. Malheureusement, tout comme la première solution, l incertitude des mesures est de 10%. Les données perçues par le détecteur vont sortir en format digital ce qui va permettre un transfert de donnée facile. Selon les commentaires des anciens utilisateurs, cette pièce est très fiable et facile à installer. Ce détecteur de courant est fourni par Futurlec pour 19.90$. Décision : Retenu Justification : Tous les critères physiques et temporels sont accomplis et plus encore. Le prix est le plus haut, mais c est aussi le plus performant. Référence : [6] Concepts Aspects Aspects Aspects Aspects Décision physiques économiques temporels environnemental 1.5 to 14.1 Oui mais Oui Oui N/A Retenu mais L/min G3/4 Oui Oui mais Oui N/A Retenu mais 2.0 to 40.0 Oui Oui Oui N/A Retenu L/min Table 5.8 Les critères appliqués sur l analyse du système Capter les signaux (Humidité) Les sondes doivent prendre en mesure l humidité du sol pour que le système principal soit en mesure de déterminer s il doit y avoir arrosage ou pas. Alors, les sondes doivent être dotées de senseurs à humidité qui permettent une lecture précise de l humidité du sol sans couter très cher. Les critères associés à cette fonction sont présentés à la page suivante Table 5.9 Les critères appliqués sur l analyse d humidité du sol

36 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ M173 Soil Humidity sensor 12 V/DC Ce détecteur d humidité est fourni par Kemo électronique pour 30$. Un prix un peu élevé pour une pièce qui devra être utilisé plusieurs fois. Il est ajustable. Si le sol est trop sec, le détecteur va actionner une pompe, sinon il se met en pause et attend min avant de prendre une autre mesure. L intervalle de temps entre les mesures est bon, mais il faudra convertir l action de la pompe en un signal électrique pour la faire fonctionner avec le reste de la sonde. De plus, ce senseur n est pas fait pour être laissé dans le sol et allumé la nuit. Décision : Rejeté Justification : Les critères physiques sont laissés à désirer, car il n y a pas de transfert de donnée et les données ne sont nécessairement exactes. Peut-être qu il est fiable, mais le cout est trop élevé pour une pièce qui sera utilisée plusieurs fois. Référence : [10], [11] SEN0114 Soil Moisture Sensor (Arduino Compatible) Ce détecteur d humidité possède une sortie en format digital ce qui nous permettrait de ne pas acheter d A/D. Grâce à cela les mesures seront précises. Ce détecteur vient avec son fils pour le prix de 4.80$ par DFROBOT. De plus, il est couvert d une membrane appelée immersion gold pour permettre une fiabilité de longue durée. Il prend des mesures en permanences ce qui est parfait pour la prise de données qui ne s exécutera que la nuit. Décision : Retenu Justification : Les critères physiques sont laissés à désirer, car il n y a pas de transfert de donnée et les données ne sont nécessairement exactes. Peut-être qu il est fiable, mais le cout est trop élevé pour une pièce qui sera utilisée plusieurs fois. Référence : [12] HIH Ce détecteur d humidité à une précision de 3.5 %, ce qui est acceptable pour notre objectif pour la pièce. Il a un temps de réponse de 15 secondes, ce qui plus grand que l autre avant, toujours acceptable. La sortie de ce détecteur est en format de voltage alors, il y a une conversion à faire avant de pouvoir utiliser les données. Selon les commentaires, il est fiable autant en performance qu en entretien. Il est offert par Think Allied pour 16.59$. Décision : Rejeté Justification : Les critères physiques et temporels sont en bas de se d autre peuvent nous donné et le prix est élevé pour une pièce qui sera utilisée plusieurs fois. Référence : [13]

37 CHAPITRE 5. CONCEPTUALISATION ET ANALYSE DE FAISABILITÉ 28 Table 5.10 Tableau résumé des concepts pour les détecteurs d humidité dans le sol Archivage des données et création de rapports Le client a demandé lors de la présentation du projet que Pluvi-Tech soit en mesure de fournir à l utilisateur des informations relatives à l eau de pluie utilisée pour irriguer le terrain ainsi que la quantité d eau prélevée à partir du réseau d appoint. Le système doit aussi fournir des informations relatives quant à son état. Pour répondre à cette demande, il existe plusieurs moyens ; un système de fichiers sur disque dur, l utilisation d un logiciel de base de données ou un système de Cloud computing. Les aspects à considérer pour évaluer ces concepts sont les suivants Aspects Critères Contraintes Physique Données stockées de façon organisée et quotidiennes Données intactes sur une période minimale 5 ans Période de stockage 5 ans Données visibles sous forme de rapport quotidien Économique Cout minimal Temporel Moderne et d actualité Système de fichier sur disque dur Le système de fichiers est une manière d organiser un ensemble de données en utilisant une partie du disque dur. Le système de fichier est simple à implanter parce qu il est normalement présent dans tous les systèmes d exploitation des ordinateurs personnels modernes. Son fonctionnement consiste à organiser l information recueillie selon un schéma en arborescence. L accès à un fichier se fait par une adresse lui étant associée, et celle-ci inclut tous les dossiers devant être ouverts pour accéder au fichier désiré. Les fichiers peuvent programmer pour regrouper l ensemble des données quotidiennes que doit fournir Pluvi-Tech, les dossiers sont nommés en fonction des jours, ils peuvent être regroupés selon les mois et ces derniers selon les années. La taille des fichiers d un système de fichier est adaptable lors de sa création, mais pas après son implantation. Il est important de bien définir quelle serait la taille maximale que le fichier pourrait avoir, sans quoi des données pourraient être perdues. La capacité de stockage est limitée par la taille du disque dur de l utilisateur et peut prendre une place non négligeable avec les années. Un exemple de système de fichier est ReFS, qui est compris dans Windows Server 2012.

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