Chapter IV

Évacuation et Ventilation

Metierium study guide with diagrams.

Système DWV — évacuation, ventilation, siphons, colonne, égout (animation) Système d'évacuation et ventilation (DWV) lavabo siphon toilette évent → toiture air admis (équilibre P) colonne de chute pente 2% (1/4" / pi) égout municipal / fosse septique RC regard Rôles du DWV D = Drain (évacuer) W = Déchets (transporter) V = Vent (équilibrer) Siphon = garde d'eau bloque les gaz d'égout Évent = empêche le siphonage des traps Pente min. 2 % · jamais de contre-pente Sans évent : le siphon se vide (glou-glou) → gaz d'égout dans la maison. Code : chaque appareil = siphon + évent.

Chapitre 4 : Évacuation et Ventilation

AppareilUF drainageDiamètre minimal de drainToilette (chasse à réservoir)4 DFU3 in (76 mm)Toilette (chasse à soupape)6 DFU3 in (76 mm)Lavabo (salle de bain)1 UF drainage1 ¼ in (32 mm)Évier de cuisine2 DFU1 ½ in (38 mm)Baignoire2 DFU1 ½ in (38 mm)Douche (cabine)2 DFU1 ½ in (38 mm)Douche (plusieurs pommes)3 DFU2 in (51 mm)Évier de buanderie2 DFU1 ½ in (38 mm)Lave-glace3 DFU2 in (51 mm)Lave-vaisselle2 DFU1 ½ in (38 mm)Drain de plancher1 UF drainage2 in (51 mm)

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de :

6.Distinguer les principes fondamentaux de l'évacuation des eaux usées et de la ventilation d'un réseau de plomberie.
7.Identifier les composants clés d'un système d'évacuation (collecteurs, chutes, branchements) et de ventilation (vents primaires, secondaires, collecteurs).
8.Appliquer les règles de dimensionnement des tuyaux d'évacuation et de ventilation selon le Code de construction du Québec (Chapitre III - Plomberie) et les normes CSA B45 et CSA B125.
9.Calculer les unités de charge (U.C.) pour les appareils sanitaires et déterminer la taille des conduits.
10.Expliquer le rôle du siphon et les dangers de son assèchement ou de son aspiration.
11.Concevoir un réseau de ventilation adéquat pour protéger les siphons et assurer un écoulement libre des eaux.
12.Reconnaître les différents types de systèmes de ventilation (individuelle, collective, humide, etc.) et leurs applications.
13.Évaluer les exigences spécifiques pour les installations en îlot, les sous-sols et les bâtiments multi-étages.

4.1 Introduction : Le Cœur du Réseau de Plomberie

Le système d'évacuation et de ventilation est souvent comparé au système circulatoire et respiratoire d'un bâtiment. Tandis que l'alimentation en eau (chapitre précédent) amène l'eau sous pression, le système d'évacuation doit la transporter par gravité jusqu'à l'égout municipal ou une fosse septique. Pour que ce transport soit efficace, il doit être « respiré ». C'est là qu'intervient la ventilation.

Une erreur fréquente chez les apprentis est de sous-estimer l'importance de la ventilation. On pense souvent que « plus c'est gros, mieux c'est » ou que « un tuyau d'évacuation, ça coule tout seul ». En réalité, sans une ventilation adéquate, le système d'évacuation est voué à l'échec : gargouillements, odeurs, vidange lente, et même rupture de siphon. Ce chapitre vous donnera les outils pour éviter ces problèmes et maîtriser l'art de l'équilibre hydraulique et pneumatique.

4.2 Principes Fondamentaux de l'Évacuation

L’évacuation repose sur l’écoulement gravitaire, la pente, le diamètre et la ventilation adéquate pour transporter les eaux usées sans siphonnage ni refoulement. Les principes présentés ici expliquent comment préserver les garde-d’eau, limiter les dépôts et maintenir une circulation d’air suffisante dans le réseau.

4.2.1 L'Écoulement par Gravité

Contrairement à l'eau sous pression, l'évacuation repose sur la gravité. L'eau doit s'écouler du point le plus haut (l'appareil) vers le point le plus bas (l'égout). Pour y parvenir, il faut une pente constante et adéquate.

Pente minimale : Le Code de construction du Québec (Chapitre III - Plomberie) exige une pente minimale de 1/4 de pouce par pied (2 %). Pour les tuyaux de 4 pouces de diamètre et plus, une pente de 1/8 de pouce par pied (1 %) peut être acceptable sous certaines conditions (vérifiez toujours votre code local).
Pente maximale : Une pente trop forte (ex. 1 pouce par pied) est aussi nuisible qu'une pente trop faible. L'eau s'écoule trop vite, laissant les solides derrière elle, ce qui peut causer des obstructions. La pente maximale est généralement de 1/2 pouce par pied (4 %).
Conseil pratique : Utilisez un niveau à bulle de 2 pieds pour vérifier la pente. Placez une cale de 1/2 pouce sous une extrémité pour une pente de 1/4 de pouce par pied.

4.2.2 Le Rôle du Siphon

Le siphon est l'élément le plus crucial pour la santé et le confort des occupants. Sa fonction est simple : créer une barrière d'eau qui empêche les gaz d'égout (méthane, sulfure d'hydrogène) de remonter dans le bâtiment.

Principe : Un siphon est un coude en « P », en « S » ou en forme de bouteille (pour les éviers de cuisine). L'eau y reste emprisonnée après chaque utilisation.
Hauteur du joint d'eau (H) : La hauteur de la colonne d'eau entre le point le plus bas du siphon et le point de trop-plein (l'ouverture de sortie) doit être d'au moins 2 pouces (50 mm) et d'au plus 4 pouces (100 mm). Si le joint est trop haut, l'écoulement est lent ; s'il est trop bas, il s'assèche facilement.
Piège à cheveux : Les siphons de lavabo et de baignoire sont souvent munis d'un bouchon de nettoyage (ou « cleanout ») pour retirer les cheveux et autres débris.

4.2.3 Les Dangers du Siphon : Aspiration et Refoulement

Un siphon peut perdre sa fonction de trois façons :

31.Aspiration (ou auto-siphonnage) : Lorsqu'un grand volume d'eau est évacué rapidement (ex. chasse d'eau de toilette), il crée une dépression dans le tuyau d'évacuation. Si la ventilation est inadéquate, cette dépression aspire l'eau du siphon de l'appareil le plus proche, brisant la barrière.
32.Refoulement (ou pression positive) : Si un bouchon se forme plus bas dans le réseau, l'eau et l'air comprimé peuvent refouler et pousser l'eau hors du siphon d'un appareil plus haut.
33.Évaporation : Dans un sous-sol inutilisé ou une salle de bain d'invité peu utilisée, l'eau du siphon peut s'évaporer avec le temps, laissant passer les gaz. Les siphons de drain de plancher sont particulièrement vulnérables.

Exemple concret : Imaginez une salle de bain au 2e étage avec un lavabo, une toilette et une baignoire. Si la toilette est tirée et que le tuyau de 3 pouces qui descend n'est pas ventilé, l'eau qui dévale crée un vide. Ce vide peut aspirer l'eau du siphon du lavabo (qui est plus petit). Le résultat : une odeur nauséabonde dans la salle de bain. La solution : un vent qui laisse entrer l'air pour briser le vide.

4.3 Le Système d'Évacuation : Composants et Nomenclature

Le réseau d'évacuation se divise en trois parties principales :

4.3.1 Les Branchements (ou Raccords d'Appareils)

Ce sont les tuyaux qui relient chaque appareil sanitaire à la chute ou au collecteur principal.

Taille minimale :
Lavabo : 1 1/4 pouce
Évier de cuisine : 1 1/2 pouce
Baignoire/Douche : 1 1/2 pouce (souvent 2 pouces pour les douches commerciales)
Toilette : 3 pouces
Laveuse : 2 pouces
Longueur maximale : Un branchement ne doit pas dépasser une certaine longueur (généralement 3 à 5 pieds) avant d'atteindre un vent ou une chute, pour éviter l'auto-siphonnage.
Règle du « 2-3-4 » : Une règle empirique (toujours vérifier le code) dit que la distance entre le siphon et le vent ne doit pas dépasser 2 fois le diamètre du tuyau en pouces, converti en pieds. Ex. : Un tuyau de 1 1/2 pouce : distance max = 2 x 1.5 = 3 pieds. Un tuyau de 2 pouces : 4 pieds. Un tuyau de 3 pouces : 6 pieds.

4.3.2 Les Chutes (ou Colonnes de Chute)

Ce sont les tuyaux verticaux qui descendent d'un étage à l'autre. Elles collectent les eaux des branchements.

Diamètre : Le diamètre d'une chute doit être constant du haut en bas. On ne peut pas réduire la taille d'une chute en descendant, car l'eau s'accumule et peut créer un bouchon.
Angle : Idéalement, une chute doit être parfaitement verticale. Les déviations sont permises, mais avec des angles de 45 degrés maximum. Un coude à 90 degrés sur une chute est interdit car il crée un point de blocage.
Raccordement au collecteur : La partie inférieure de la chute se raccorde au collecteur horizontal via un coude de 45 degrés (ou deux 45 degrés) pour un écoulement en douceur.

4.3.3 Les Collecteurs (ou Égouts Secondaires)

Ce sont les tuyaux horizontaux qui reçoivent les eaux de plusieurs chutes ou branchements et les acheminent vers l'égout principal.

Pente : Comme mentionné, pente de 1/4 de pouce par pied.
Nettoyage : Le code exige des regards de nettoyage (cleanouts) à tous les 75 pieds (23 mètres) sur un collecteur, et à chaque changement de direction de plus de 45 degrés.
Diamètre : Le diamètre augmente à mesure qu'on ajoute des appareils (calculé en Unités de Charge, voir section 4.5).

4.4 Le Système de Ventilation : Le Poumon du Réseau

La ventilation est l'élément le plus mal compris et le plus souvent négligé. Pourtant, elle est aussi importante que l'évacuation elle-même.

4.4.1 Fonctions de la Ventilation

60.Égaliser la pression : Permettre à l'air d'entrer dans le système pour éviter les dépressions (aspiration des siphons) et les surpressions (refoulement).
61.Évacuer les gaz : Permettre aux gaz d'égout de s'échapper à l'extérieur du bâtiment (généralement par le toit).
62.Oxygéner les bactéries : Dans les systèmes de fosse septique, l'air est nécessaire à la décomposition aérobie.
63.Réduire la corrosion : En permettant l'évacuation des gaz corrosifs (comme le sulfure d'hydrogène) qui attaquent les tuyaux en métal.

4.4.2 Types de Vents

Il existe plusieurs configurations de ventilation, chacune avec ses avantages et ses contraintes.

4.4.2.1 Vent Primaire (ou Vent Principal)

C'est la prolongation de la chute d'évacuation au-dessus du niveau du dernier appareil (généralement jusqu'au toit). C'est le vent le plus important.

Fonction : Il ventile toute la colonne. Il doit être de la même taille que la chute (jusqu'à 3 pouces, ensuite il peut être réduit à 3 pouces).
Exigence : Toute chute d'évacuation doit avoir un vent primaire.

4.4.2.2 Vent Secondaire (ou Vent Individuel)

C'est un tuyau dédié qui part du branchement d'un seul appareil (après le siphon) et se raccorde au vent primaire ou à un collecteur de vent.

Usage : Pour les appareils isolés (ex. un lavabo loin de la colonne).
Taille : Généralement de la même taille que le branchement (ex. 1 1/4 pouce pour un lavabo).

4.4.2.3 Vent Collecteur (ou Vent de Circuit)

Un seul tuyau de ventilation qui dessert plusieurs appareils (ex. une rangée de lavabos dans une salle de bain commerciale).

Principe : Le vent collecteur se raccorde à la branche horizontale d'évacuation entre le dernier et l'avant-dernier appareil.
Taille : Calculé en fonction du nombre d'unités de charge (U.C.) qu'il dessert.

4.4.2.4 Vent Humide (ou Vent Mouillé)

C'est une technique où le tuyau d'évacuation d'un appareil sert aussi de ventilation pour un autre appareil en aval. C'est très courant dans les salles de bain résidentielles.

Exemple classique : Le tuyau d'évacuation de 1 1/2 pouce du lavabo sert de vent pour la toilette de 3 pouces. Le lavabo est en amont (plus haut) et son drain est « humide » (il transporte de l'eau), mais il agit comme un conduit d'air pour la toilette.
Règle cruciale : Le tuyau qui sert de vent humide doit être d'au moins 1 1/2 pouce de diamètre. De plus, il ne peut pas servir de vent humide pour plus d'un appareil à la fois (sauf exceptions dans le code).
Avantage : Économie de tuyaux et de raccords.
Inconvénient : Moins flexible. Si le lavabo est bouché, la toilette peut perdre sa ventilation.

4.4.2.5 Vent d'Îlot (ou Vent d'Évacuation d'Îlot)

Pour les éviers de cuisine ou les îlots de salle de bain (vanité) qui ne sont pas contre un mur, le vent ne peut pas monter verticalement dans le mur. On utilise alors un vent d'îlot.

Méthode 1 : Le vent en « boucle » (Loop Vent) : Le tuyau d'évacuation fait une boucle horizontale sous le plancher, puis remonte verticalement pour devenir un vent. Cette boucle doit être à au moins 6 pouces au-dessus du trop-plein du siphon.
Méthode 2 : Le vent en « barre » (Bar Vent) : On utilise un raccord en « Y » inversé. Le vent monte à l'intérieur d'un mur adjacent, mais il doit y avoir un moyen de nettoyage.
Méthode 3 : Vent auto-aspirant (Air Admittance Valve - AAV) : Un dispositif mécanique qui s'ouvre pour laisser entrer l'air (sous dépression) et se ferme pour empêcher les gaz de sortir. Attention : Les AAV ne sont pas acceptés partout. Au Québec, ils sont souvent permis pour les rénovations où un vent traditionnel est impossible, mais ils doivent être accessibles et ne remplacent jamais un vent primaire. Vérifiez toujours votre code local.

4.4.3 Raccordement des Vents

Hauteur minimale : Le raccordement d'un vent secondaire ou collecteur à la chute doit se faire à au moins 6 pouces au-dessus du niveau du trop-plein de l'appareil le plus haut desservi.
Pente des vents : Les tuyaux de ventilation horizontaux doivent avoir une pente minimale de 1/4 de pouce par pied vers le tuyau d'évacuation, pour permettre à la condensation de s'écouler.
Sortie de toit : Tous les vents doivent se terminer à l'extérieur, généralement à travers le toit. La sortie doit être à au moins 12 pouces au-dessus du niveau du toit fini (neige) et à au moins 10 pieds horizontalement de toute fenêtre ou prise d'air mécanique.

4.5 Dimensionnement : Les Unités de Charge (U.C.)

Le dimensionnement des tuyaux d'évacuation et de ventilation n'est pas fait au hasard. Le code utilise un système de Unités de Charge (U.C.) ou unités de charge d’évacuation (DFU). Chaque appareil sanitaire se voit attribuer une valeur en U.C. basée sur son débit probable et la fréquence d'utilisation.

4.5.1 Valeurs U.C. des Appareils Courants (Tableau simplifié du Code)

FloorsservedMaximum DFUDiamètre minimal1-360 DFU3 in (76 mm)4-8240 DFU4 in (102 mm)9-20540 DFU5 in (127 mm)21+960 DFU6 in (152 mm)

Conseil pour l'examen : Apprenez ce tableau par cœur. C'est la base de tous les calculs de dimensionnement. Les questions d'examen vous donneront une liste d'appareils et vous devrez additionner les U.C. pour trouver la taille du tuyau.

4.5.2 Dimensionnement des Collecteurs et Chutes

Une fois que vous avez le total des U.C. pour un tronçon de tuyau (ex. tous les appareils d'une salle de bain), vous utilisez les tableaux du code pour déterminer le diamètre minimum requis.

Exemple de tableau simplifié pour les collecteurs horizontaux (pente de 1/4 po/pi) :

ProblemCauseSolutionSiphonagePerte de joint d'eau due à l'aspirationVentilation inadéquate, ajouter un éventÉchappement de gazGaz remontant à travers un siphon asséchéAjouter de l'eau ou installer un amorceur de siphonClogsAccumulation de cheveux, graisse, débrisNettoyage mécanique ou chimiqueGurglingBruit d'air dans le siphonProblème de ventilation, dégager l'évent

Exemple concret : Vous devez dimensionner le collecteur qui dessert une salle de bain complète avec : 1 lavabo (1 U.C.), 1 toilette (3 U.C.), 1 baignoire (2 U.C.). Total = 1 + 3 + 2 = 6 U.C. Selon le tableau, un tuyau de 2 pouces peut accepter jusqu'à 6 U.C. Donc, un collecteur de 2 pouces est suffisant pour cette salle de bain. Cependant, la toilette nécessite un branchement de 3 pouces. Le collecteur doit donc être d'au moins 3 pouces à partir du point où la toilette se raccorde, car on ne peut pas réduire un tuyau de 3 pouces à 2 pouces en aval.

Règle d'or : Le diamètre d'un collecteur ne peut jamais être inférieur au diamètre du plus gros branchement qui s'y raccorde.

4.5.3 Dimensionnement des Vents

Le dimensionnement des vents est plus complexe. Il dépend du nombre d'U.C. desservies et de la longueur développée du vent (distance totale du raccordement au siphon jusqu'à l'air libre).

Exemple de tableau simplifié pour les vents (longueur max en pieds) :

TypeDescriptionUtilisation typiqueColonne de ventilationColonne de ventilation directementconnecté à la colonne de chute/eaux uséesBâtiments à étages multiplesÉvent individuelChaque appareil a son propre éventraccordé à la colonne de ventilationInstallations résidentiellesÉvent communUn évent dessert deux appareils sur lemême niveauSalle de bain adjacente (lavabo +shower)Évent de circuitUn évent qui dessert plusieursappareils à l'extrémité d'une brancheToilettes multiples, commercialbuildingsÉvent continuLe drain devient un évent au-dessus dubord du niveau d'inondation le plus élevéRésidentiel standardÉvent de secoursÉvent supplémentaire entre deuxgarnitures pour empêcher mutuellementsiphonageDouche et toilette partageant une colonneSoupape d'admission d'air(AAV)Soupape mécanique qui laisse entrer l'airmais empêche les gaz de s'échapperRénovations où une méthode traditionnellela ventilation est impossible

Interprétation : Si vous avez un vent de 2 pouces qui dessert 6 U.C., la longueur développée de ce vent (de son point de raccordement à la sortie de toit) ne doit pas dépasser 60 pieds. Si elle dépasse, vous devez augmenter le diamètre du vent à 2 1/2 pouces (qui permet jusqu'à 200 pieds pour 6 U.C.).

Conseil pour l'examen : On vous donnera probablement un schéma avec des distances. Additionnez toutes les longueurs de tuyaux de vent (y compris les coudes, à 1 pied par coude de 90 degrés). Comparez avec le tableau. Si la longueur dépasse la limite, vous devez choisir un diamètre plus gros.

4.6 Cas Particuliers et Configurations Complexes

Les configurations complexes exigent d’adapter les principes généraux aux contraintes de structure, d’occupation, de hauteur, de rénovation ou de raccordement existant. Cette section montre comment analyser ces situations sans compromettre la ventilation, l’accessibilité, la pente minimale ou la conformité au Code.

4.6.1 Système d'Évacuation d'un Sous-Sol

Les salles de bain de sous-sol posent un défi : l'évacuation est sous le niveau de l'égout municipal. On ne peut pas compter sur la gravité.

Solution : Une pompe de relevage (ou pompe de puisard) et un réservoir. Les eaux usées s'écoulent par gravité dans le réservoir. Lorsque le niveau monte, une pompe submersible se déclenche et refoule l'eau vers l'égout.
Ventilation : Le réservoir de la pompe doit être ventilé. Le tuyau de refoulement (sous pression) doit avoir un clapet anti-retour pour empêcher le refoulement. La ventilation du réservoir se fait par un vent primaire qui monte jusqu'au toit.
Conseil pratique : Installez toujours un robinet d'arrêt et un clapet anti-retour sur la conduite de refoulement. Prévoyez un drain de plancher dans la salle de bain du sous-sol, même si elle est peu utilisée, pour éviter l'accumulation d'eau en cas de bris de la pompe.

4.6.2 Bâtiments Multi-Étages

Dans les immeubles à appartements ou les condos, la gestion de la pression est critique.

Chutes communes : Plusieurs étages partagent la même chute. Le vent primaire doit être très généreux (souvent 4 pouces ou plus).
Vents de circuit : Chaque étage peut avoir son propre vent collecteur qui se raccorde à la chute de ventilation principale.
Réduction de pression : Pour éviter les variations de pression extrêmes dans les étages inférieurs, on peut installer des vents de secours (relief vents) ou des dévents (yoke vents) qui relient la chute d'évacuation à la chute de ventilation à tous les 3 ou 4 étages.
Règle du décalage : Les branchements d'appareils ne doivent pas se faire directement en face l'un de l'autre sur une chute commune. Idéalement, ils doivent être décalés d'au moins 6 pouces verticalement pour éviter les chocs d'écoulement.

4.6.3 Les Siphons de Sol (Drains de Plancher)

Problème : Ils s'assèchent rapidement. La solution est un siphon à amorce (trap primer). Ce petit dispositif se raccorde à la conduite d'eau froide et envoie une petite quantité d'eau dans le siphon à chaque fois qu'un appareil est utilisé (ou via une minuterie).
Ventilation : Un drain de plancher doit être ventilé, généralement par un vent de 1 1/4 ou 1 1/2 pouce qui se raccorde à la ventilation principale.

4.7 Matériaux et Raccords

Le choix des matériaux est dicté par le code et l'usage.

PVC (polychlorure de vinyle) : Le plus courant pour l'évacuation et la ventilation résidentielle. Léger, facile à couper et à coller. Utilisé pour les eaux usées et les eaux pluviales. Attention : Le PVC pour l'eau chaude (CPVC) est différent du PVC pour l'évacuation (DWV). Ne les confondez pas.
ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : Aussi utilisé pour l'évacuation, mais moins courant que le PVC. Il se colle avec un solvant spécifique (ciment ABS). Il est plus résistant aux chocs que le PVC.
Fonte : Utilisé dans les bâtiments commerciaux et multi-étages pour ses propriétés d'insonorisation et de résistance au feu. Plus lourd et plus cher. Raccords à emboîtement (avec joint de caoutchouc) ou à bride.
Cuivre : Parfois utilisé pour les petits diamètres (1 1/4 et 1 1/2 pouce) dans les rénovations haut de gamme, mais rare pour l'évacuation principale.
Raccords : Les coudes à 90 degrés sont interdits pour les changements de direction dans les chutes. On utilise des coudes à 45 degrés ou des combinaisons de deux 45 degrés. Les « Y » (raccords en Y) sont utilisés pour les branchements. Les « T » (tés) sont utilisés pour les raccordements de ventilation.

4.8 Erreurs Fréquentes et Conseils pour l'Examen de Certification

Pour l’examen de certification, il faut savoir reconnaître le principe technique demandé, appliquer la règle pertinente et éviter les réponses fondées seulement sur l’habitude de chantier. Cette section attire l’attention sur les notions souvent testées, les pièges de vocabulaire et les vérifications à faire avant de choisir une réponse.

Erreurs Fatales à Éviter

136.Oublier la ventilation : C'est l'erreur numéro 1. Un réseau sans vent est un réseau qui va sentir.
137.Pente inversée : Vérifiez toujours votre niveau. Une pente qui remonte vers l'égout est une catastrophe.
138.Mélanger les matériaux de collage : Ne jamais utiliser de ciment PVC sur de l'ABS, et vice-versa. Utilisez un ciment de transition si nécessaire (ex. pour raccorder du PVC à de l'ABS existant).
139.Serrer excessivement les raccords : Les raccords filetés en plastique se fissurent facilement. Serrez à la main, puis 1/4 de tour avec une clé.
140.Installer un AAV (Air Admittance Valve) dans un grenier ou un espace inaccessible : Le code exige qu'il soit accessible pour inspection et remplacement. De plus, il ne remplace jamais un vent primaire.
141.Dimensionner un tuyau trop petit : Utilisez les tableaux d'U.C. Ne devinez pas. Un tuyau de 2 pouces pour une toilette est une erreur.

Conseils pour l'Examen

Mémorisez les U.C. : C'est la base de tout. Faites des flashcards.
Pratiquez les calculs : Prenez un schéma de bâtiment (ex. une maison avec 2 salles de bain, une cuisine, une laveuse). Calculez le total des U.C., puis déterminez la taille de la chute principale et du collecteur. Faites-le 10 fois.
Comprenez les tableaux : L'examen vous donnera des tableaux de dimensionnement. Apprenez à les lire rapidement. La clé est de trouver l'intersection entre le nombre d'U.C. et la longueur du vent.
Connaissez les exceptions : Le code a des exceptions pour les petites installations (ex. une salle d'eau avec un lavabo et une toilette peut parfois utiliser un vent de 1 1/4 pouce si la distance est courte).
Relisez le code : Le Chapitre III - Plomberie du Code de construction du Québec est votre bible. Les questions d'examen sont souvent des citations directes du code. Achetez une copie (en ligne ou papier) et familiarisez-vous avec sa table des matières.
Gestion du temps : L'examen est chronométré. Ne restez pas bloqué sur une question difficile. Passez à la suivante et revenez-y à la fin.
Dessinez : Pour les questions de conception, dessinez un petit schéma au brouillon. Cela vous aide à visualiser le réseau.

4.9 Résumé du Chapitre

L'évacuation transporte les eaux usées par gravité. Elle nécessite une pente constante (1/4 po/pi) et des tuyaux de diamètre suffisant.
Le siphon est une barrière d'eau (2-4 po de hauteur) qui empêche les gaz d'égout d'entrer dans le bâtiment.
La ventilation est essentielle pour protéger les siphons contre l'aspiration et le refoulement. Elle permet aussi l'évacuation des gaz.
Les types de vents incluent le vent primaire (prolongement de la chute), le vent secondaire (individuel), le vent collecteur (pour plusieurs appareils), le vent humide (drain d'un appareil servant de vent pour un autre), et le vent d'îlot (pour les éviers sans mur).
Le dimensionnement se fait en calculant les Unités de Charge (U.C.) de chaque appareil. On utilise ensuite des tableaux du code pour déterminer le diamètre des collecteurs, des chutes et des vents en fonction du nombre d'U.C. et de la longueur développée.
Les matériaux courants sont le PVC (DWV), l'ABS et la fonte. Le choix dépend de l'application et du budget.
Les erreurs fréquentes sont l'oubli de la ventilation, la pente inversée, le mauvais collage et le mauvais dimensionnement.
Pour l'examen, mémorisez les U.C., pratiquez les calculs, lisez le code, et gérez votre temps.

Conseil final : Dans la pratique, un bon plombier pense toujours en trois dimensions. Avant de couper un tuyau, visualisez le parcours complet de l'eau et de l'air. Un réseau bien ventilé est un réseau silencieux, efficace et sécuritaire. Vous êtes maintenant équipé pour le concevoir et l'installer.

(Fin du Chapitre #4)

Les systèmes de drainage et de ventilation sont des composants essentiels de toute installation de plomberie conforme au Code de construction du Québec. Le drainage assure l'évacuation efficace des eaux usées et des eaux-vannes depuis les appareils sanitaires jusqu'au réseau d'égout municipal ou au système de traitement autonome. La ventilation, quant à elle, permet de maintenir une pression atmosphérique équilibrée dans les canalisations, prévenant ainsi la formation de poches d'air, les effets de siphonnage et l'aspiration des gardes d'eau des siphons.

Les principes fondamentaux du drainage reposent sur plusieurs règles essentielles. Tout d'abord, la pente des canalisations doit être suffisante pour assurer un écoulement par gravité des effluents. La pente minimale recommandée est de 1/4 de pouce par pied pour les conduites de 3 pouces ou moins, et de 1/8 de pouce par pied pour les conduites de 4 pouces et plus. Les changements de direction doivent être réalisés avec des raccords appropriés, tels que des coudes à 45 degrés ou des combinaisons de coudes, afin de minimiser les risques d'obstruction. Les conduites de drainage doivent être d'un diamètre suffisant pour acceuillir le débit maximal des appareils qu'elles desservent, tel que spécifié dans le chapitre III du Code de construction.

La ventilation des canalisations est tout aussi cruciale pour le bon fonctionnement du système de plomberie. Chaque siphon d'appareil doit être protégé par une ventilation adéquate qui maintient la garde d'eau en place. Les vents peuvent être individuels, communs ou de raccordement, selon la configuration du réseau. Un vent individuel dessert un seul appareil et se raccorde directement à sa branche de drainage. Un vent commun peut ventiler deux appareils installés sur des étages différents. Les vents de raccordement relient plusieurs branches de ventilation à une colonne de ventilation principale.

Le Code de construction du Québec impose des règles strictes concernant les distances maximales entre un siphon et son vent. Pour une conduite de 1 1/4 pouce, la distance maximale est de 3 pieds 6 pouces; pour 1 1/2 pouce, 5 pieds; pour 2 pouces, 8 pieds; pour 3 pouces, 12 pieds; et pour 4 pouces, 15 pieds. Ces distances assurent que la dépression créée par l'écoulement des eaux usées n'aspire pas la garde d'eau du siphon.

Les colonnes de chute, qui reçoivent les eaux des étages supérieurs, doivent être dimensionnées en fonction du nombre d'unités de raccordement qu'elles desservent. Une unité de raccordement correspond au débit d'un appareil sanitaire standard. Par exemple, un lavabo a une valeur de 1, un évier de cuisine de 2, une douche de 2, une baignoire de 3, et une toilette de 4. Le diamètre de la colonne de chute est déterminé par la somme des unités de raccordement cumulées à chaque étage.

Les collecteurs horizontaux qui reçoivent les eaux des colonnes de chute doivent respecter des limites de longueur et de pente. Au-delà d'une certaine longueur, un collecteur est considéré comme une conduite de drainage souterraine et nécessite des considérations supplémentaires de ventilation. Les regards de nettoyage doivent être installés à des intervalles réguliers pour permettre l'inspection et le débouchage des canalisations. Les changements de direction de plus de 45 degrés d'un collecteur horizontal nécessitent un regard de nettoyage accessible.

Les systèmes de ventilation peuvent être de différents types : ventilation individuelle, ventilation en circuit, ventilation continue, ventilation en boucle et ventilation par décharge. Le choix du type de ventilation dépend de la configuration du bâtiment et du nombre d'appareils à ventiler. La ventilation en circuit est souvent utilisée pour les installations comportant plusieurs appareils sur un même branchement horizontal.

Les regards de nettoyage doivent être installés à des endroits stratégiques du réseau de drainage pour permettre l'inspection et le débouchage des canalisations obstruées. Selon le Code de construction du Québec, un regard de nettoyage doit être installé à chaque changement de direction de plus de 45 degrés dans une conduite horizontale, à l'extrémité de chaque branche principale de drainage, et à tous les 30 mètres sur les collecteurs horizontaux. Les regards de nettoyage doivent être accessibles et munis d'un bouchon fileté étanche. Le diamètre du regard doit être au moins égal à celui de la conduite qu'il dessert, avec un minimum de 3 pouces pour les conduites de 3 pouces et plus.

La protection contre le refoulement est un aspect crucial des systèmes de drainage dans les bâtiments situés dans les zones sujettes aux inondations ou avec un réseau d'égout susceptible de refouler. Les dispositifs antirefoulement comprennent les clapets de retenue, les soupapes de décharge et les soupapes de régulation de pression. Les clapets de retenue doivent être installés sur la conduite d'égout principale à l'endroit où elle quitte le bâtiment, avant le premier regard extérieur. L'entretien annuel des clapets de retenue est recommandé pour vérifier leur bon fonctionnement et nettoyer les débris qui pourraient empêcher leur fermeture complète.

La ventilation des canalisations doit également tenir compte des bâtiments de grande hauteur. Dans les immeubles de plus de quatre étages, des colonnes de ventilation supplémentaires et des vents de décharge peuvent être nécessaires pour compenser les variations de pression causées par la hauteur de la colonne d'eau. Les calculs de ventilation pour les bâtiments de grande hauteur sont plus complexes et doivent être effectués par un ingénieur qualifié. Les soupapes d'aération automatique peuvent être utilisées dans certaines configurations, mais leur utilisation est limitée par le Code de construction.

La pente des canalisations de drainage est un facteur déterminant pour l'écoulement efficace des eaux usées. Une pente insuffisante peut entraîner des dépôts solides et des obstructions, tandis qu'une pente excessive peut provoquer l'écoulement des liquides plus rapidement que les solides, laissant ces derniers s'accumuler dans la canalisation. Le Code de construction du Québec spécifie que la pente minimale est de 1/4 de pouce par pied pour les conduites de 3 pouces ou moins, et de 1/8 de pouce par pied pour les conduites de 4 pouces et plus.

Diamètre de drainageÉvent minimaldiameter1 ¼ in1 ¼ in1 ½ in1 ¼ in2 po1 ¼ in3 po1 ½ in4 po2 po
Type de piègeApplicationRemarquesPiège en PLa plupart des appareils (éviers, baignoires, douches)Standard; accessible par regard de nettoyageSipon en tambourBaignoires (installations anciennes)Interdit dans les nouvelles constructionsSiphon courantDrain de bâtiment (extérieur)Interdit dans les nouvelles constructionsSéparateur de graisseCuisines commercialesExtérieur ou sous comptoirHuile/gravierseparatorGarages, salles mécaniquesEmpêche l'huile de pénétrer dans l'égout
Type d'éventDescriptionApplicationÉvent individuelÉvent dédié pour un appareilLe plus près du siphonÉvent communUn évent pour deux appareils sur le mêmeplancherAppareils adossésÉvent humideLe tuyau de drainage sert aussi d'éventGroupes de salles de bainÉvent de circuitVentile plusieurs appareils sur unbranche horizontaleSalles de bain commercialesÉvent continuProlongement vertical du tuyau d'évacuationMost commonÉvent de secoursÉvent supplémentaire pour colonnes de chuteColonnes de plus de 3 étagesSoupape d'admission d'air(AAV)Évent mécanique, s'ouvre en négatifpressionPermis au Québec avecrestrictions
DFU desserviTaille minimale de l'éventUp to 121½ in (40 mm)13–202 in (50 mm)21–602½ in (65 mm)61–2403 in (75 mm)241–6004 in (100 mm)
Diamètre du tuyauLargeur minimale de tranchéeProfondeur minimale de recouvrementJusqu’à 4 po (100 mm)450 mm (18 in)1.5 m (5 ft)4–6 in (100–150 mm)600 mm (24 in)1.5 m (5 ft)6–8 in (150–200 mm)750 mm (30 in)1.8 m (6 ft)Plus de 8 poDE du tuyau + 400 mm1.8 m (6 ft)
ZoneMatérielCompactionLit de pose (150 mm sous le tuyau)Sable propre ou pierre concassée de 20 mmCompactage légerRelevé (du tuyau à la ligne de naissance)Identique à la literieHand tampedRemblai initial (300 mm au-dessustuyau)Sable propre ou gravier de rivièreMécanique légèreRemblai finalMatériau naturel (pas de pierres de plus de 100mm)95 % standardProctor
Dimension du tuyauMaximum DFUDébit maximal (L/min)1½ in (40mm)3152 in (50 mm)12302½ in (65mm)20553 in (75 mm)481004 in (100mm)2402405 in (125mm)5004406 in (150mm)960690
TuyauDimensionDFU maximal (3 étages ouless)Maximum DFU (over 3 storeys)1½ po432 po1282½ in20143 po48364 po2401805 in5003906 in960720

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