Transcript arrosage

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L’arrosage
Présentation

des espaces végétalisés
…dans un contexte d’économie d’eau

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Pourquoi économiser l’eau ?
100
80

• 97.3 % de l’eau est salée

60
Eau salée : 97,3 %
Eau douce : 2,7 %

40
20
0
Eau de la planète

• 75 % de l’eau douce est
sous forme de glace

2
1,5

glace : 2 %

1

eaux profondes : 0, 6
%
lacs, rivières : 0,1 %

0,5
0
L'eau douce

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Pourquoi économiser l’eau ?
60
50

30

production d'énergie :
55 %
eau potable : 19 %

20

irrigation : 14 %

10

industrie : 12 %

40

Depuis 1900 :
Population multipliée par 3
Consommation multipliée par 7
Eau disponible divisée par 2…

0
La consommation d'eau
douce en France

600

600 litres par jour pour un américain
10 litres pour un africain…

500
Amérique du nord,
Japon : 600 l
Europe : 250 à 350 l

400
300

Amérique du sud, Asie
: 50 à 100 l
Afrique : 10 à 40 l

200
100
0
la consommation mondiale
par jour et par habitant

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En 2025 les besoins
auront augmenté de 40 %...


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L’arrosage raisonné
L’arrosage raisonné

 choisir les ressources en eau
 eau potable
 eau puisée
 eau recyclée

 maîtriser les systèmes
 manuel
 automatique
 centralisé

 évaluer les besoins
 climat
 plante
 sol

 maîtriser les apports
 dose
 durée, fractionnement
 fréquence

 contrôler les consommations
 comptage des volumes
 vérification de pluviométrie

 intégrer les alternatives
 améliorer les sols
 techniques de paillage
 végétaux « sobres »

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Le système
R ésea u d e go u tte à g o utte

V an nes électriqu es
S o urce d 'eau
V an ne gén érale

R éd ucteu r + filtre
R ésea u d 'a rroseurs

B o u ch on d e fin d e ligne

P rogram m ateu r
S o urce électriqu e
P luv io m ètre

R ésea u d e tu yères

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Le matériel
programmateur
pluviomètre
Le matériel

Source d ’eau

appareils à jet fixe : tuyères

prise en charge (CPC)

Vanne électrique
débit ?

pression ?
raccords à compression

appareils à jet rotatif : arroseur à
impact ou à turbine

vanne générale, manuelle ou électrique
gouttage

programmation sans fil
micro-aspersion

régulateur de
pression
filtre
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La démarche de conception
Examiner le site
Connaître le débit et la pression
Choisir les appareils d’arrosage
Positionner les arroseurs
Choisir les buses
Etablir les secteurs
Choisir les canalisations
Réaliser le plan
Programmer les arrosages

Suite…
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examiner le site
Où sont les limites ?
Nature du sol et du sous-sol ?
Obstacles ?
Relevé topographique ?
Situer les
constructions
Examiner le site

Emplacement des circulations ?
Obstacles ?
Alimentation électrique ?
Source d ’eau ?

Gazon, massifs, haies ?
Zones à ne pas arroser ?
Débordement possible ?

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débit et pression
Le débit correspond au volume d ’eau qui
transite par un orifice en un temps donné.

Le débit

Unités de mesure : m3/h, m3/s, l/h, l/mn

Vérifier le débit
(1 seau de 10 l rempli
en 10 secondes = 3,6
m3/heure)

Le débit varie selon la racine carrée
de la variation de pression

La pression
40 m

Pression statique
La pression correspond au
poids d ’une colonne
d ’eau sur une surface
unité de mesure : mCE
(mètre colonne d ’eau)

Débit et pression

Pression lorsque l ’eau ne circule
pas dans les canalisations.
10 m

Elle varie en fonction des
dénivelés
4 bars

3 bars

10 m

( = 40 mCE)

1 mCE : 0.1 bar
10 mCE : 1 bar

5 bars

Pression dynamique
Pression lorsque l ’eau circule
dans les canalisations.
Elle varie en fonction des dénivelés et des
pertes de charge

Pertes de charge linéaires

Pertes de charge locales

pertes de pression dues au
frottement de l ’eau sur les parois
des canalisations.

pertes de charges dues au frottement de
l ’eau sur les parois des accessoires .

Elles augmentent
proportionnellement à :
- la longueur des canalisations

Les pertes dans les coudes et raccords
divers sont estimées.
Les pertes dans les vannes et compteurs
sont indiquées par les fabricants.

- la vitesse de l ’eau
- la rugosité des parois
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choisir les appareils d ’arrosage
Gazon

Massifs

aspersion

Haies, arbres...

Irrigation localisée
Micro-aspersion

Gouttage

Quel modèle ?
Quelle portée ?

Asperseurs à
jet rotatif

goutteur à poser

Asperseurs à
jet fixe

goutteur en ligne

Tuyère
petit
dégagement

brumisation

sprinkler

Tuyère
turbine

grand
dégagement

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positionner les arroseurs
L ’écartement entre deux arroseurs doit être égal à leur portée
écartement supérieur à la portée : la pluviométrie n ’est pas homogène

Positionner les arroseurs 1

Pluviométrie = 4,8 mm

Documents Rain Bird

Pluviométrie = 3 mm

écartement égal à la portée : la pluviométrie est homogène

E1

E1 = écartement sur la ligne (11 m)
E2 = écartement entre deux lignes (11 m)

E2

surface arrosée = 121 m²
débit d ’une buse PC = 820 l
pluviométrie = 820/121 = 6.8 mm

Deux arroseurs dont la portée est de 11 m seront positionnés à 11 m l ’un de l ’autre.
L ’écartement peut être réduit (jusqu’à - 20 %) en cas de vent, ou augmenté (jusqu’à + 20 %) pour adaptation au site.
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Suite…


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positionner les arroseurs
Positionner d ’abord les arroseurs
sur le pourtour (commencer par les
angles)

Puis compléter en
pourvoyant toutes
les surfaces

Positionner les arroseurs 2

Dispositif en carré ou en rectangle
A

B

C

D

(l ’écartement AD n ’est pas identique à
AB ni à AC)

Positionnement sur une courbe, avec débordement

Dispositif en triangle
A

B

(écartements AB, AC et BC
strictement identiques)

C

Positionnement sur une courbe, sans débordement

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choisir les buses
Si ces arroseurs fonctionnent en même temps :

1 rotation du PC = 4 rotations du 1/4
Pour que la pluviométrie soit homogène, il faut donc que :
PC
1/2

débit PC = 4 x débit 1/4
exemple :

1/4

1/2

débit 1/4 = 200 l

débit 1/2 = 400 l

débit 3/4 = 600 l

débit PC = 800 l

Choisir les buses dans les
catalogues des fournisseurs
Exemples (pression : 2 bars)
Tuyères

Arroseurs

Débit =

Débit =

Choisir les buses

PC  0.84 m3/h

1/4  0. 20 m3/h

3/4  0.63 m3/h

1/2  0. 41 m3/h

1/2  0.42 m3/h

3/4  0. 63 m3/h

1/4  0.21 m3/h

PC  0. 79 m3/h

Les débits n ’étant pas strictement
proportionnels, on choisira la valeur la
plus proche

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établir les secteurs
Calculer le débit total des appareils,

Diviser le débit total des appareils

par groupe d ’appareils de même pluviométrie

par le débit
Établir disponible
les secteurs à la source

Exemple :
débit disponible : 3 m3/h
Exemple :

• arroseurs : 5.3/3 = 1.76, soit 2 secteurs

• arroseurs : 5,3 m3

• tuyères : 8,4 m3

Chaque secteur est
alimenté par un réseau
de canalisations

Chaque réseau est
alimenté par une
électrovanne
• tuyères : 8.4/3 = 2.8 , soit 3 secteurs

Chaque électrovanne
correspond à une voie
du programmateur
• gouttage : 1.8 m3

• gouttage : 1.8 / 3 = 0.63 , soit 1 secteur

soit un total de 6 secteurs

Programmateur 6 voies
(minimum)

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choisir les canalisations
Choisir les canalisations en
fonction des pertes de charge
(J) admissibles
Perte de charge admissible : écart entre la
pression de départ et la pression nécessaire au
fonctionnement de l ’arroseur le plus éloigné

Débit :

Pression :

3m3/h

3 bars

Tableau de correspondance des diamètres nominaux/taraudages/débits admissibles
(vitesse de l'eau : 1,5 m/s)
20
25
32
40
50
65
80
DN mm (Ø intérieur)
Choisir les canalisations
3/4"
1"
1" 1/4
1"1/2
2"
2"1/2
3"
taraudage mm
20/27 26/34
33/42
40/49
50/60
66/76
80/90
diam. PVC/Pe (Ø extérieur)
PeHD 10 bars (m3/h)
PVC 10 bars (m3/h)

Perte de 31,5 mmCE par ml
= 1102 mmCE = 0.11 bar

Pression
2.89 bars

25
1,76

32
3,14

Perte de 147 mmCE par ml
= 2646 mmCE = 0.26 bar

E xem p le de ta blea u de p ertes de c ha rge
(m u ltip lier pa r 0,7 pour ca na lisa tions en
m a tièr e pla stiqu e)
déb it 15/21 20/27 26/34 33/42 40/49
(m 3/h)
1/2" 3/4" 1 " 1" 1/4 1" 1/2
15
3
0,2
100
20
5
1
0,5
200
40
10
2
0,7
400
80
21
5
2
1
170
50
10
5
1,5
330
90
20
9
2
210
45
22
3
320
76
35
4
130
60
5
170
80
6

50
7,7

Pression
2.63 bars

63
12,2

75
17,4

90
25
28,1

Perte de 147 mmCE par ml
= 2499 mmCE = 0.25 bar

110
37,3
41,9

Pression
2.38 bars

écart de pression maximal : 20 %

(terrain plat)
Pe HD Ø 40 : 35 ml

40
4,9

100
4"
102/114

Pe HD Ø 32 : 18 ml

Pe HD Ø 32 : 17 ml

Pression
nécessaire :
2 bars

ATTENTION ! Ne pas oublier d ’ajouter les pertes
subies dans les vannes et accessoires
• pour une petite installation, ajouter 10 % des pertes linéaires.
• pour une installation plus importante, consulter la documentation
du fabricant pour les pertes dans les électrovannes puis ajouter
2 ml de canalisation fictive par accessoire (coudes, tés…)dans
le calcul des pertes linéaires.

RAPPEL ! La pression varie également en fonction des dénivelés.
Pour un arroseur situé 2 m plus haut que la source : perte de 0,2 bar...

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Le plan d’arrosage
Représenter graphiquement les secteurs de
cercles arrosés

Légender les tracés et symboles

P eH D Ø 4 0
P eH D Ø 3 2
P eH D Ø 2 5
Tracer les réseaux

D rip lin e
V an n e électriq u e
A rroseu rs R B 5 0 0 0
ou H u n ter P G P
T u yère R B 1 8 0 0
ou H u n ter I-S p ray
retour

B ou ch on d e fin d e


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Raisonner les besoins en eau
Les informations nécessaires à la programmation des arrosages :
pluviométrie, RFU, ETP

Source des informations

Pluviométrie naturelle (P) : station météo,
pluviomètre.
Programmer les arrosages 1

Pluviométrie des arroseurs (Pa) : par
calcul (= débit/surface arrosée).
Réserve facilement utilisable (RFU) :
analyse de sol, ou estimation par type de sol
et profondeur d ’enracinement.

Evapotranspiration potentielle (ETP) :
station météo ( appliquer le coefficient
cultural).

Principes de l ’arrosage :
• compenser le déficit entre les pluies et l’ETP
• ne pas dépasser la RFU
• fractionner les apports
Suite…
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textures

Le sol et l’eau

Sable

0.5

Sable limoneux

0.7

Sable argileux

0.9

Limon léger sableux

1.1

Limon sableux

Texture

%
d’argile

% de limons

RFU
mm/cm

1

Limon moyen sableux

1.1

Limon sablo-argileux

1.1

Limon argilo-sableux

1.2

Limon léger

0.9

Limon moyen

1.2

Limon argileux

1.3

Argile sableuse

1.1

Argile

0.9

Argile limoneuse
Argile lourde

1
0.8

Suite…
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programmer les arrosages
Dose d’arrosage : elle doit correspondre à l’eau consommée (ETP) sans dépasser la RFU

Exemple :
ETP le lundi : 4 mm
ETP le mardi : 6 mm
Dose à apporter le mardi soir : 10 mm

Durée d’arrosage → diviser la dose à apporter par la pluviométrie des appareils

Exemples :

Dose : 10 mm /Pluviométrie (arroseurs) : 12 mm/h
Durée : 10/12 = 0,83 h, soit 0,83 x 60 = 50 minutes

Dose : 10 mm / Pluviométrie (gouttage) 7 mm/h
Durée : 10/7 = 1,43h, soit 1 heure et 26 minutes

Dose : 10 mm / Pluviométrie (tuyères) : 45 mm/h
Durée : 10/45 = 0,22 h, soit 0,22 x 60 = 13 minutes
Combien de cycles d’arrosage ?
sol filtrant
forte pluviométrie
sol argileux
sol en pente

le sol retient mal l’eau

la dose sera apportée en plusieurs fois pour que le
sol puisse absorber et retenir toute l’eau apportée

Quelle fréquence d’arrosage ?
L’arrosage sera renouvelé au plus tard lorsque l’ETP aura épuisé la RFU
retour
Denis
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Alternatives : améliorer les sols

 augmenter la rétention en eau
 modifier la texture (amendements organiques, sable… )
 améliorer la structure (plantes et produits spécifiques)
 hydrorétenteurs (substrat pour fleurissement)
 faciliter la pénétration des eaux de pluie
 binages réguliers (sols nus)
 aération (sols engazonnés)
 un exemple étonnant : la technique du BRF

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Le paillage

 limiter l’évaporation
 empêcher la levée des adventices
 favoriser la vie microbienne

 paillage organique

 paillage synthétique

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 paillage minéral


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Des végétaux sobres
 fleurissement : intégrer les vivaces
 gazons :
• fétuque élevée (piétinement)
• fétuque ovine (sans piétinement)
• Stenotaphrum, Cynodon, Trifolium, Koeleria…
• prairie …

 massifs d’arbustes : intégrer
des végétaux de terrains secs

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