Ascenseur de service et système de conduits dans le puits de ventilation du barrage Cleveland - Norda Stelo
Ascenseur de service et système de conduits dans le puits de ventilation du barrage Cleveland

Ascenseur de service et système de conduits dans le puits de ventilation du barrage Cleveland

Metro Vancouver a mandaté Norda Stelo, à titre de consultant principal pour la conception et l’installation d’un nouvel ascenseur de service et d’un système de conduits dans un puits de ventilation existant de 60 mètres de profondeur au barrage Cleveland. Le projet visait à améliorer l’accès sécuritaire aux galeries souterraines tout en protégeant les équipements contre les effets d’un environnement humide et propice au givrage.

Installation d’un ascenseur de service et d’un système de conduits dans le puits de ventilation du barrage Cleveland

EMPLACEMENT
North Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

CLIENT
Metro Vancouver

DISTINCTIONS
2013
Lauréat du prix du public (People’s Choice Poll)
de l’Association of Consulting Engineering Companies – British Columbia (ACEC-BC)

01
Le défi

Le principal enjeu du projet consistait à améliorer l’accès aux galeries souterraines du barrage Cleveland par l’ajout d’un ascenseur de service dans un puits de ventilation existant d’environ 60 mètres de profondeur. Cet équipement devait permettre le transport sécuritaire du personnel, du matériel ainsi que l’évacuation éventuelle d’un travailleur blessé sur civière. 

L’environnement du puits présentait toutefois des contraintes importantes. Initialement conçu pour assurer l’alimentation en air de deux vannes Howell-Bunger situées à sa base, l’ouvrage était exposé à l’humidité, aux infiltrations d’eau et aux conditions favorisant la formation de glace. Ces conditions augmentaient considérablement les risques de corrosion et de détérioration prématurée du nouvel ascenseur. 

Le projet devait également tenir compte des besoins futurs du site en prévoyant un accès simplifié pour d’éventuels travaux et l’ajout planifié d’équipements de production d’énergie. 

02
Notre approche

Norda Stelo a mis en œuvre une approche intégrée permettant d’aborder simultanément les enjeux d’accès, de ventilation et de protection des équipements. 

Dans un premier temps, une analyse détaillée des flux d’air ainsi que des phénomènes d’accumulation d’eau et de glace a été réalisée afin de comprendre les conditions environnementales réelles à l’intérieur du puits. Les conclusions de cette analyse ont conduit à la conception d’un système de conduits dédié permettant d’acheminer l’air vers les vannes Howell-Bunger sans exposer directement l’ascenseur à un environnement humide. 

Pour renforcer la protection des installations, plusieurs anneaux de gouttières ont également été intégrés à des endroits stratégiques afin de capter les infiltrations provenant des fissures rocheuses et de limiter l’exposition des équipements à la brume et à l’humidité. 

Dans une perspective à long terme, le bâtiment en surface a été conçu avec une trappe de toit amovible facilitant l’entretien des installations et l’intégration future d’équipement de production d’énergie. 

03
Le résultat

Le projet a permis l’installation d’un nouvel ascenseur de service dans le puits de ventilation existant du barrage Cleveland afin de faciliter l’accès du personnel, du matériel et des équipes d’intervention aux galeries souterraines. 

La conception et l’installation d’un système de conduits dédié ont permis d’acheminer l’air directement vers les vannes Howell-Bunger tout en réduisant l’exposition de l’ascenseur à l’humidité, à la brume et aux conditions favorisant le givrage. 

L’ajout d’anneaux de gouttières à des emplacements stratégiques a contribué à capter les infiltrations provenant des fissures rocheuses. Le bâtiment a également été conçu avec une trappe de toit amovible permettant un accès simplifié aux installations dans le cadre de futurs projets, notamment l’ajout éventuel d’équipements de production d’énergie. 

04
Faits saillants
  • Installation d’un ascenseur de service dans un puits de ventilation existant de 60 mètres de profondeur. 
  • Transport sécuritaire du personnel, de l’équipement et d’un travailleur blessé sur civière. 
  • Vérification détaillée des écoulements d’air ainsi que de l’accumulation d’eau et de glace. 
  • Conception d’un système de conduits dédié pour protéger l’ascenseur contre la corrosion et le givrage. 
  • Intégration de gouttières stratégiquement positionnées afin de capter les infiltrations d’eau. 
  • Conception d’un bâtiment avec trappe de toit amovible facilitant les projets futurs. 
  • Préparation du site pour l’ajout éventuel d’équipements de production d’énergie. 
05
Expertises clés
  • Électricité
  • Mécanique industrielle
  • Structure
Projets
D’autres projets qui pourraient vous intéresser

Explorez notre portfolio de réalisations exceptionnelles, témoignant de notre engagement envers l’excellence et notre capacité à concrétiser des projets variés avec succès.

Énergie

Route d’accès au complexe hydroélectrique de la Romaine

Dans le cadre du développement du complexe hydroélectrique d’environ 1 500 mégawatts (MW) sur la rivière Romaine, Norda Stelo a contribué à la conception d’une route d’accès reliant la route 138 aux différents aménagements. Ce corridor routier d’environ 150 km en milieu nordique dessert notamment des centrales, des barrages, des digues, des campements et d’autres installations. Le mandat comprenait les études de tracé, les relevés techniques, l’ingénierie détaillée, les plans et devis, les études de déboisement ainsi que l’assistance technique durant les travaux.
Énergie

Vanne d’évacuateur du barrage Seymour Falls

Norda Stelo a conçu une nouvelle vanne d’évacuateur à commande hydraulique pour le barrage Seymour Falls, dont le réservoir fournit environ le tiers de l’eau potable de la région de Metro Vancouver. Le projet visait à améliorer la sécurité des opérations, à offrir une plus grande flexibilité pour la migration annuelle des poissons et à intégrer la nouvelle vanne à l’évacuateur existant tout en limitant les répercussions sur l’exploitation du réservoir.