L Arrosage Automatique Ed1 v1

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L’arrosage automatique Bertrand Gonthiez
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L'arrosage automatiqueL’arrosage automatique
Bertrand Gonthiez
S’il peut paraître simple de mettre en place un arrosage auto-
matique, sachez que nombre de décisions seront à prendre ! Réseau
simple ou multiple ? Enterré ou goutte-à-goutte ? Relié à une cuve ?
Géré par un ordinateur ? Pour quel coût ? Quelle durée ?
Grâce à cet ouvrage, vous saurez quel système d’arrosage
automatique choisir, comment le raccorder à votre cuve, comment
l’installer.
Hydrologue de formation, Bertrand Gonthiez est un spécialiste de
l’approvisionnement en eau, notamment pour les pays en voie de
développement. Il est aujourd’hui responsable d’une entreprise à
Toulouse, qui intervient dans la récupération d’eau de pluie et les
économies d’eau dans l’habitat.
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Cet ouvrage est imprimé, pour Cet ouvrage est imprimé, pour l’intérieur, sur papier recyclé Cyclus, l’intérieur, sur papier recyclé Cyclus, ce livre est ainsi plus respectueux ce livre est ainsi plus respectueux de l’environnement.
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L’arrosage automatique
Bertrand Gonthiez
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S’il peut paraître simple de mettre en place un arrosage auto-
matique, sachez que nombre de décisions seront à prendre ! Réseau
simple ou multiple ? Enterré ou goutte-à-goutte ? Relié à une cuve ?
Géré par un ordinateur ? Pour quel coût ? Quelle durée ?
Grâce à cet ouvrage, vous saurez quel système d’arrosage
automatique choisir, comment le raccorder à votre cuve, comment
l’installer.
Hydrologue de formation, Bertrand Gonthiez est un spécialiste de
l’approvisionnement en eau, notamment pour les pays en voie de
développement. Il est aujourd’hui responsable d’une entreprise à
Toulouse, qui intervient dans la récupération d’eau de pluie et les
économies d’eau dans l’habitat.
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Cet ouvrage est imprimé, pour Cet ouvrage est imprimé, pour l’intérieur, sur papier recyclé Cyclus, l’intérieur, sur papier recyclé Cyclus, ce livre est ainsi plus respectueux ce livre est ainsi plus respectueux de l’environnement.
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L’arrosage automatique
Éditions EyrollEs
www.editions-eyrolles.com
Le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s’est généralisée notamment dans les établissements d’enseignement, provoquant une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd’hui menacée.
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation de l’Éditeur ou du Centre Français d’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris. © 2010, Groupe Eyrolles, ISBN : 978-2-212-12718-8
Remerciements :
L’auteur remercie les sociétés Aquavalor, Gardena, Agriline, Wilo pour les visuels
illustrant l’arrosage et le matériel ainsi que pour les schémas explicatifs qu’elles
ont fournis.
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Sommaire Avant-propos .................................................................................................... 1
Partie 1 – Généralités
Chapitre 1 – La pluviométrie et le sol ............................................ 4 La pluviométrie en France .............................................................................. 4
Précipitations et arrosage............................................................................. 5
Les différents types de sols ......................................................................... 7 Le sol argileux .......................................................................................................................... 8 Le sol limoneux......................................................................................................................... 9 Le sol sableux ........................................................................................................................... 10
Chapitre 2 – L’eau : comportement et besoins du sol.......... 11 Le stockage de l’eau dans le sol .............................................................. 11
L’eau gravitaire......................................................................................................................... 12 L’eau de rétention ................................................................................................................... 12
Partie 2 – L’eau au jardin
Chapitre 3 – La conception et la consommation en eau ... 22 La conception.............................................................................................................. 22
La consommation en eau des plantes ................................................. 23 Les arbustes ............................................................................................................................... 23 Les massifs de fl eurs ........................................................................................................... 24 La pelouse .................................................................................................................................... 24
Chapitre 4 – Les méthodes d’arrosage ........................................... 26 Quand arroser ? ........................................................................................................ 26
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
Comment arroser ? ................................................................................................. 27
L’arrosage en goutte-à-goutte ................................................................. 29 L’arrosage enterré .................................................................................................................. 32
Limiter l’évaporation au sol .......................................................................... 34 Le binage ....................................................................................................................................... 34 Le paillage (ou mulching) ................................................................................................. 34
Partie 3 – Arroser sans eau potable
Chapitre 5 - Utiliser l’eau de pluie et l’eau du puits ! .......... 40 L’eau de pluie ............................................................................................................... 40
Le réservoir aérien ................................................................................................................ 41 La cuve enterrée ..................................................................................................................... 43 Le dimensionnement de la cuve ................................................................................... 45
Utiliser l’eau d’un puits .................................................................................... 47 Le choix de la pompe ........................................................................................................... 47 Installation d’une pompe .................................................................................................. 53 Les pompes immergées ....................................................................................................... 56 Les branchements électriques ..................................................................................... 58
Chapitre 6 – Dimensionner une pompe .......................................... 59 Détermination de la hauteur manométrique totale (HMT) .................................................................................................................................... 60
Exemple de calcul .................................................................................................................. 62
Partie 4 – Le matériel
Chapitre 7 – Le tuyau d’arrosage ....................................................... 66 La résistance ............................................................................................................... 67
Le diamètre .................................................................................................................... 67
La longueur .................................................................................................................... 68
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SOMMAIRE
Chapitre 8 - Les raccords ....................................................................... 71 Le raccord rapide .................................................................................................... 71
Le raccord « Aquastop » ................................................................................. 71
L’adaptateur fi leté ................................................................................................... 72
La dérivation en Y ................................................................................................... 72
Le raccord réparateur ........................................................................................ 73
Les raccords cannelés en laiton .............................................................. 73
Le raccordement de l’arrosage .................................................................. 74
Chapitre 9 – Les lances, pistolets et fusils d’arrosage .... 76 Les lances d’arrosage ......................................................................................... 76
Les pistolets d’arrosage ................................................................................... 77
Les fusils d’arrosage ........................................................................................... 78
Chapitre 10 –Les arroseurs de surface ......................................... 79 L’arroseur rotatif ...................................................................................................... 79
L’arroseur canon ....................................................................................................... 80
L’arroseur oscillant ............................................................................................... 81
Les lignes secondaires ...................................................................................... 84
Le tuyau microporeux ......................................................................................... 85
Le tuyau à goutteurs intégrés .................................................................... 87
Les goutteurs .............................................................................................................. 88 Les goutteurs simples ......................................................................................................... 89 Les goutteurs autorégulants ......................................................................................... 90 Les goutteurs réglables .................................................................................................... 90
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
Les raccords ................................................................................................................. 92
Chapitre 12 – L’arrosage enterré ........................................................ 94
Les tuyaux ...................................................................................................................... 94
Le départ .......................................................................................................................... 94
Les raccords ................................................................................................................. 96
Les électrovannes .................................................................................................. 98
Chapitre 13 – Les programmateurs ................................................... 101
Les programmateurs nez de robinet ..................................................... 102
Les programmateurs multivoies ................................................................ 103
Partie 5 – Installation de l’arrosage
Chapitre 14 – L’arrosage goutte-à-goutte.................................... 106
Principe d’installation ....................................................................................... 106
Détermination du nombre de goutteurs ou d’asperseurs 113
Installer un programmateur .......................................................................... 114
Conseils d’installation ....................................................................................... 115 Faciliter les raccordements ........................................................................................... 115 Arroser en profondeur ........................................................................................................ 115 Modifi er l’emplacement des goutteurs ................................................................... 116 Nez de robinet à plusieurs sorties ........................................................................... 116
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SOMMAIRE
Chapitre 15 – L’arrosage enterré ........................................................ 117 Mesurer la pression ............................................................................................. 117
Déterminer le débit ............................................................................................... 118
Réaliser le plan du jardin ............................................................................... 119
Position et choix des arroseurs ............................................................... 120
Diviser l’installation en circuits .............................................................. 123
Calcul du nombre d’électrovannes ......................................................... 124
Turbines et tuyères incompatibles ........................................................ 125
Installation pas à pas ......................................................................................... 126 Les tranchées ............................................................................................................................ 126 Installation des électrovannes et du programmateur ................................ 127 Installation des tuyaux ...................................................................................................... 128 Préparation des arroseurs .............................................................................................. 129 Mise en eau ................................................................................................................................. 129 Installation des arroseurs ............................................................................................... 130 Remblaiement ............................................................................................................................ 130 Réglages ........................................................................................................................................ 131
Le temps d’arrosage .............................................................................................. 131
Partie 6 – Annexes
Les bonnes adresses .................................................................................. 134 Fabricants de matériels d’arrosage ...................................................... 134
Fabricants de pompes ......................................................................................... 134
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L’eau est un élément essentiel à la vie du jardin. Indispensable à l’activité du sol et au développement de la végétation, elle joue également un rôle capital dans l’équilibre des écosystèmes. Il arrive pourtant bien souvent qu’elle soit exploitée de manière irrationnelle, ce qui rend cette ressource fragile et épuisable.
À l’échelle individuelle, de nombreux gestes peuvent être prati- qués au quotidien pour réduire la consommation d’eau.
En matière de consommation d’eau, c’est bien l’arrosage qui fait offi ce de mauvais élève alors qu’il est rendu incontournable pour tous ceux qui ont un jardin arboré ou qui souhaitent produire des légumes et autres petits fruits rouges par exemple.
Bien sûr, laisser une pelouse se fl étrir peut être considéré comme un grand geste écologique, sachant que l’herbe fi nit toujours par reprendre vie dès l’arrivée des premières pluies d’automne. Il existe pourtant des techniques simples à mettre en place qui rédui- sent fortement la consommation d’eau. Du goutte-à-goutte à l’ar- rosage intégré, en passant par le paillage, il est ainsi possible de garder tous les avantages d’un espace vert correctement arrosé en consommant nettement moins d’eau qu’un arrosage classique.
Bien que les techniques évoquées soient principalement desti- nées aux jardins domestiques, elles peuvent dans une certaine mesure concerner aussi bien les espaces verts privés d’entre- prises que ceux des communes.
Cet ouvrage est destiné aux jardiniers qui souhaitent arroser leur jardin de manière économe et responsable. Il apporte conseils et informations pratiques sur les techniques d’arrosage en favo- risant l’économie de l’eau.
Avant-propos
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PARTIE 1
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LA PLUVIOMÉTRIE EN FRANCE
La pluviométrie est la mesure de la quantité d’eau de pluie tombée sur une surface d’un mètre carré. Elle se mesure en milli- mètres, parfois en litres par mètre carré. Un litre d’eau tombé sur un mètre carré équivaut à un millimètre de hauteur d’eau sur cette même surface.
Hauteur des précipitations annuelles exprimée en millimètres
Moins de 600 mm
1 La pluviométrie et le sol
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CHAPITRE 1 - LA PLUVIOMÉTRIE ET LE SOL
En France, les précipitations sont réparties de manière très inégale. Dans l’Ouest, elles sont abondantes et régulières tout au long de l’année du fait de l’infl uence océanique. Elles tendent à diminuer vers l’intérieur, tout en augmentant avec l’altitude. Dans le Sud, elles sont surtout fréquentes sous forme d’averses orageuses à l’automne et au printemps et sont irrégulièrement réparties sur l’année.
PRÉCIPITATIONS ET ARROSAGE
La précipitation moyenne annuelle en France est d’environ 850 mm. Les régions montagneuses ainsi que le littoral sont abondamment arrosées et reçoivent en moyenne 1 200 mm par an. Dans l’intérieur et les plaines méditerranéennes, les précipi- tations annuelles sont inférieures à 600 mm ainsi qu’en contrebas des reliefs montagneux. Par conséquent, du fait du défi cit pluvio- métrique, on aura tendance à consommer beaucoup plus d’eau dans le Sud de la France et à l’intérieur des terres que dans l’Ouest de la France ou en région montagneuse.
Ce qui ne veut pas dire qu’en cas de défi cit pluviométrique, l’ar- rosage soit indispensable à la vie des plantes. Les sols peuvent être alimentés en eau par capillarité, par d’autres sources telles que les nappes phréatiques, les rivières, les retenues collinaires. De même, chaque type de végétation n’a pas le même besoin en eau et l’arrosage peut vite devenir superfl u, amenant un gaspillage de la ressource.
Malgré tout, dans beaucoup de régions, les précipitations ne permettent pas de couvrir les besoins des végétaux en période estivale. C’est le cas notamment des grandes surfaces culti- vées (mono-cultures) où les enjeux fi nanciers sont importants. L’irrigation reste primordiale et représente un coût non négli- geable. C’est pourquoi, on a recours à des mesures précises du sol et des plantes afi n d’évaluer avec précision le bilan hydrique, résultat de la comparaison entre les précipitations et l’évapo- transpiration potentielle (ETP) évaluée en laboratoire.
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
Ville Pluviométrie (mm) Ville Pluviométrie
(mm
Pau 1120 Lille 690
Tarbes 1100 Toulon 660
Grenoble 980 Auxerre 660
Bordeaux 920 Toulouse 655
Lorient 890 Rennes 650
Mâcon 840 Ajaccio 650
Lyon 820 Rennes 650
Nantes 790 Paris 640
Nice 770 Orléans 640
Metz 765 Angers 620
Nîmes 760 Strasbourg 610
Nancy 760 Reims 600
LE PLUVIOMÈTRE
> Le pluviomètre est l’instrument météorologique qui permet de mesurer avec précision la quantité d’eau (pluie) tombée sur une surface d’un mètre carré en un intervalle de temps donné. Bien qu’il existe des pluviomètres pour usagers amateurs et professionnels, ils sont tous à mesure directe. Il est indispensable d’en avoir un dans son jardin pour évaluer la quantité d’eau apportée au sol.
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CHAPITRE 1 - LA PLUVIOMÉTRIE ET LE SOL
Bastia 750 Clermont- Ferrand 590
Bergerac 740 Chartres 580
Agen 715 Perpignan 570
LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOLS
Comme la terre est utilisée par les végétaux, elle a tendance à s’appauvrir en matière organique au fi l du temps. Ceci est d’autant plus vrai lorsque les végétaux en fi n de vie sont retirés du sol (cas des terres cultivées), réduisant ainsi l’apport naturel en matière organique. C’est pour cette raison que l’entretien du sol est nécessaire afi n de conserver ses propriétés et sa structure.
Pour compenser ce défaut, on doit lui apporter régulièrement des matières organiques qui seront par la suite dégradées en minéraux. Ces derniers seront utilisés par les végétaux pour leur croissance.
Connaître la nature du sol permet de mieux appréhender ses éventuelles carences par rapport aux besoins des plantes choi- sies et donc de pallier ses défauts et d’améliorer sa qualité. Tout ceci est intimement lié avec la capacité à retenir l’eau.
Le sol est constitué d’une succession d’horizons de natures différentes. Le premier qui va nous intéresser plus particulière- ment est appelé « couche arable », dont l’épaisseur peut varier de 0,30 à 1 m. C’est la zone où se développent les racines des plantes. C’est aussi ce que l’on appelle couramment la « terre végétale ». Suivant la géologie locale, les sols vont avoir des compositions différentes.
De manière générale, les sols sont constitués d’argile, de sable et de limon. L’élément qui prédomine dans la composition du sol en défi nira le type. Le sol sera argileux, limoneux ou sableux avec bien souvent des tendances (argilo-limoneux, argilo-sableux, sablo-limoneux, etc.).
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
Jardin potager sur sol argilo-limoneux
Le sol argileux On dit qu’un sol est argileux lorsqu’il contient plus de 55 % d’argile. Le sol est lourd et collant et par conséquent diffi cile à travailler. Il présente des fentes de dessiccation en période de sécheresse.
L’argile met du temps à se réchauffer du fait de sa structure compacte. C’est pour cette raison que les jeunes plantations mettent plus de temps à démarrer. Pour alléger sa structure, on pourra lui apporter du fumier et du compost bien décomposé qui aura pour effet de dynamiser l’activité biologique et de contri- buer à son aération. On évitera également de trop le piétiner pour limiter le tassement.
Fentes de dessiccation sur sol argileux
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CHAPITRE 1 - LA PLUVIOMÉTRIE ET LE SOL
En ce qui concerne l’arrosage, l’argile a pour avantage de garder l’humidité. Il ne faudra cependant pas laisser la terre s’assécher sous peine d’obtenir une terre compacte et diffi cile à travailler. L’arrosage en goutte-à-goutte ou par aspersion convient parfai- tement à ce type de sol.
Texture équilibrée
Texture limoneuse
Texture argileuse
Texture sableuse
Limoneux fin argileux
Limoneux très fin
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90
Pourcentage de lim ons (2 à 50 µm
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Sablo-
Classement des sols en fonction de leur composition
Le sol limoneux Il contient plus de 70 % de limon et une forte proportion de matière organique. C’est un sol relativement fertile et idéal pour les potagers. Sa texture est moyenne à lourde, proche de celle de la terre argileuse. Sa structure compacte, souvent tassée, rend plus diffi cile le développement racinaire. En revanche, il a du mal à retenir l’eau. Pour améliorer la structure et rendre la terre plus malléable, il conviendra d’y apporter du sable grossier.
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
Le sol sableux Un sol est sableux lorsqu’il contient plus de 65 % de sable. Il est constitué d’une terre légère, de faible cohésion, qui peine à retenir l’eau ainsi que les éléments nutritifs. Il faudra le surveiller tout en arrosant fréquemment en période d’été.
De même, pour éviter qu’il s’appauvrisse trop rapidement, on veillera à corriger ses carences par un apport régulier en matière organique (compost bien décomposé ou fumier) : 3 à 4 kg/m2 pendant trois ou quatre années consécutives selon les cas. Cet apport améliorera la cohésion du sol ainsi que l’activité biolo- gique, nécessaire à sa minéralisation. Un apport de terre argi- leuse pourra également être ajouté si la teneur en sable est importante. Cependant, cette opération peut vite se révéler diffi - cile et coîteuse pour les grandes surfaces.
L’avantage qu’on lui reconnaît est qu’il est facile à travailler et qu’il a la capacité de se réchauffer rapidement ; ce qui facilite le développement des jeunes plants au printemps.
Pour ce qui est de l’arrosage, on limitera si possible l’aspersion qui aura pour conséquence de lessiver la partie supérieure du sol, ce qui entraînera les matières nutritives. Pour les potagers notamment, il est conseillé de mettre en place une couverture en surface (« paillage ») pour réduire l’effet très important de l’évaporation.
UN SOL CALCAIRE
> Un sol calcaire nécessite des apports importants et fréquents de compost et d’engrais verts. Pour savoir si votre sol est calcaire, il suffi t de verser un peu de vinaigre (acide) sur la terre. Plus la réaction est effervescente, plus la terre est calcaire.
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2 L’eau : comportement et besoins du sol
LE STOCKAGE DE L’EAU DANS LE SOL
La teneur en eau d’un sol est fonction de sa porosité et de sa perméabilité. Le volume maximal d’eau qu’un sol peut retenir est appelée la « capacité de rétention » qui dépend essentiellement de la nature du sol (granulométrie).
Grains constituant le sol
Comportement de l’eau dans le sol
Près de la surface, le sol n’est généralement pas saturé. Il contient de l’air et de l’eau. À partir d’une certaine profondeur, la teneur en
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
eau n’augmente plus. Le sol est saturé et tous ses espaces vides qui contenaient de l’air sont remplis d’eau.
En cas de forte précipitation ou d’arrosage trop abondant, si le sol est saturé, l’eau ne peut plus s’infi ltrer. Elle s’accumule en surface pour ruisseler ensuite en emportant les matières nutri- tives du sol.
L’eau est retenue dans le sol grâce à des forces d’attraction que l’on regroupe sous le terme de « force de succion » du sol. Cette force de succion est d’autant plus forte que l’humidité du sol est faible, c’est-à-dire que l’eau à la surface des particules est en faible quantité.
On distingue l’eau sous différents états suivant le degré de satu- ration, la texture ou la granulométrie.
L’eau gravitaire C’est l’ eau d’infi ltration venant de la surface du sol sous l’effet de la gravité qui rejoint une éventuelle nappe phréatique.
L’eau de rétention C’est l’eau retenue dans les différents horizons du sol après infi l- tration. Elle existe sous deux principales formes appelées eau capillaire et eau pelliculaire :
L’• eau capillaire occupe les pores (espaces) entre les parti- cules du sol ; elle est l’eau la plus importante en quantité. Elle est aussi appelée « eau d’absorption » (eau recherchée par les racines des végétaux).
L’• eau pelliculaire forme un mince fi lm à la surface des parti- cules. Elle est soumise à des forces électrostatiques supé- rieures au pouvoir de succion des racines. Elle n’est donc pas disponible pour les végétaux.
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CHAPITRE 2 - L ’EAU : COMPORTEMENT ET BESOINS DU SOL
LES BESOINS EN EAU DES PLANTES L’eau dans la plante La transpiration Les plantes sont essentiellement constituées d’eau, leur teneur en eau variant de 80 à 95 % de leur poids total.
L’eau est le principal moteur dans la circulation de la sève. Elle atteint le sol pour ensuite ruisseler et s’y infi ltrer. Les racines des plantes absorbent l’eau pour constituer la sève que la tige et les feuilles évaporent ensuite par transpiration.
CO2 O3
Membranes cellulaires
Fonctionnement d’un stomate
La transpiration des plantes extrait l’eau de la zone non saturée du sol. L’eau est extraite par les racines, elle circule dans la tige et les feuilles, puis elle est vaporisée à travers les stomates des feuilles, micropores par lesquels l’eau s’évapore dans l’atmosphère.
Le soleil joue également un rôle primordial dans le développe- ment de la végétation et de la relation liant les plantes avec l’eau
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et le sol. En effet, il fournit l’énergie nécessaire à la vaporisation de l’eau. La transpiration d’une plante est réglée par l’ouverture des stomates, elle-même dépendant de la nature, de l’état hydrique du végétal mais aussi des conditions climatiques (rayonnement solaire, température de l’air, défi cit de saturation de l’air).
Lorsque l’eau se fait plus rare, les stomates se referment et la transpiration se ralentit. La plante évite ainsi de trop souffrir du manque d’eau. Lorsque ce défi cit augmente et qu’il atteint le minimum vital, la plante se fl étrit puis meurt.
Ainsi, la quantité d’eau rejetée dans l’atmosphère par la transpi- ration des plantes peut être très importante. À titre d’illustration, un hectare de hêtres rejette environ 20 tonnes d’eau pendant la saison de végétation. On comprend donc aisément l’importance de l’eau dans le sol.
L’ évaporation Sous l’effet de l’ensoleillement, du vent et de la chaleur, l’eau se transforme en vapeur d’eau. Cette transformation est appelée « évaporation ». Elle est d’autant plus effi cace qu’on est proche de la surface du sol. L’évaporation est beaucoup plus importante en été lorsque le rayonnement solaire est le plus intense.
L’ évapotranspiration Comme évoqué précédemment, une partie de l’eau qui pénètre dans le sol est évaporée dans l’atmosphère soit directement depuis la surface du sol (évaporation), soit par l’intermédiaire des plantes (transpiration).
L’ensemble de ces pertes en eau constitue l’évapotranspira- tion (exprimée en mm/jour) et conditionne la demande en eau des plantes. Elle dépend de phénomènes physiques comme les conditions atmosphériques et la disponibilité en eau du sol. Elle augmente ainsi avec la température, la durée d’ensoleillement, l’hygrométrie de l’air et le vent.
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CHAPITRE 2 - L ’EAU : COMPORTEMENT ET BESOINS DU SOL
Évaporation
Transpiration
Précipitation
Évapotranspiration
L’ETP et l’ETR On distingue deux types d’évapotranspiration. Connaître l’éva- potranspiration potentielle d’une végétation donnée (nommée ETP) permet de défi nir les besoins en eau de cette végétation mais également de choisir le type d’arrosage à appliquer.
L’ évapotranspiration potentielle (ETP) représente ainsi le besoin en eau (ou l’ensemble des pertes d’eau par évaporation et trans- piration) d’une culture homogène recouvrant complètement le sol, parfaitement irriguée.
Cette valeur est théorique, car il est très rare qu’en situation réelle, toutes les conditions optimales pour les plantes soient réunies. Elle sert cependant de référence pour estimer l’évapotranspira- tion réelle (ETR) qui est la quantité d’eau réellement perdue par
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
le sol et les plantes. Elle exprime ainsi les réels besoins en eau des plantes. Dans le cas de cultures ornementales, on considère que l’ETR diffère peu de l’ETP lorsque l’alimentation en eau est suffi sante.
ETP moyenne (mm/mois) de quelques villes pour les mois d’avril à septembre
Villes Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
Perpignan 125 160 190 230 225 150
Nice 80 110 130 155 160 150
Ajaccio 70 85 110 140 150 100
Lyon 80 100 130 145 130 90
Strasbourg 75 95 100 110 100 70
Nantes 65 75 80 90 90 65
Lille 55 75 80 80 75 60
Auxerre 85 100 105 110 110 80
Toulouse 70 90 110 135 135 105
Biarritz 100 70 75 85 85 80
Montpellier 110 145 190 230 210 145
Nancy 55 70 80 80 70 50
Reims 60 80 70 100 95 7
L’ARROSAGE DOIT COMPENSER L’ETP
> Pour le gazon par exemple, la valeur moyenne de l’ETP en été est de 5 à 6 mm/m2/jour. Bien entendu, cette valeur diffère suivant les régions :elle est de 3 à 4 mm/jour dans les régions du Nord de la France et de 6 à 8 mm/jour pour les régions du Sud. On considère donc qu’une pelouse a en moyenne une demande en eau d’environ 6 mm/m2/jour.
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CHAPITRE 2 - L ’EAU : COMPORTEMENT ET BESOINS DU SOL
Quantité d’eau disponible pour les plantes
La capacité au champ Le volume maximal d’eau qu’un sol peut retenir est la « capacité au champ » (exprimée en millimètres) appelée encore « capacité de rétention » du sol. Elle dépend essentiellement de la granulo- métrie du sol et de sa profondeur. Au-delà de ce volume d’eau, une partie de l’eau présente dans le sol s’infi ltre en profondeur.
Par exemple, un sol argilo-calcaire d’une profondeur de 300 mm, d’une densité de 1,2 et d’une capacité de rétention de 35 g d’eau pour 100 g de terre sèche aura la capacité de retenir :
300 × 1,2 × 35 % = 126 mm 30
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Taux d’humidité à la capacité au champ
Taux d’humidité au point de flétrissement (tension de 15 bar)
Eau disponible = RUEau disponible = RU
Eau non disponibleEau non disponible
Au-delà de cette capacité, l’eau excédentaire s’infi ltre en profon- deur vers la zone de saturation ou la nappe phréatique. Ceci plus ou moins vite, suivant la perméabilité du sol qui dépend de la texture du sol, mais également de sa structure.
La capacité au champ et la perméabilité sont des données impor- tantes dans la conduite d’un arrosage : la capacité au champ
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
intervient pour calculer la dose d’arrosage et la perméabilité pour déterminer la durée d’arrosage.
La réserve utile en eau du sol La réserve utile (RU) correspond à la quantité d’eau que le sol peut absorber et restituer à la plante ; quantité d’eau « maxi- male » utilisable par les plantes. Elle est exprimée en milli- mètres d’eau.
Plus précisément, la RU représente la quantité d’eau comprise entre l’humidité à la capacité au champ (volume maximal d’eau qu’un sol peut retenir) et l’humidité au point de fl étrissement (eau restant dans le sol non utilisable par la plante).
Elle varie en fonction de la texture du sol qui est déterminée par l’analyse de la granulométrie :
les sols sableux présentent de faibles capacités de rétention • en eau, ce qui implique de plus faibles réserves utiles ;
les sols contenant de grandes proportions en particules fi nes • (limons et argiles) emmagasinent davantage d’eau ; cepen- dant, une grande partie de ces réserves en eau restent indis- ponibles pour les plantes.
On considère que 30 à 60 % de cette réserve utile est « faci- lement disponible » pour les plantes : c’est ce que l’on nomme la réserve facilement utilisable (RFU). Elle s’exprime également en millimètres.
HUMIDITÉ AU POINT DE FLÉTRISSEMENT
> Lorsque la réserve utile (RU) est utilisée, l’humidité du sol atteint le point de fl étrissement. Cela correspond au taux d’humidité d’un sol pour lequel l’eau est retenue avec une intensité supérieure aux forces de succion des racines. Si le sol atteint son point de fl étrissement, l’humidité restant dans le sol est non utilisable par la plante, ce qui implique le fl étrissement et la mort de la plante.
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CHAPITRE 2 - L ’EAU : COMPORTEMENT ET BESOINS DU SOL
Pour éviter toute perte d’eau par infi ltration et percolation dans le sol, chaque dose d’arrosage doit être au moins égale à la réserve facilement utilisable et toujours inférieure à la réserve utile. Ainsi, on peut dire que la RU représente l’offre de l’eau dans le sol utili- sable par les végétaux.
Dans un prochain chapitre, nous verrons que ces paramètres interdépendants permettent de calculer le temps et la dose d’arrosage (principalement par aspersion) à appliquer à une culture donnée.
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PARTIE 2
L’EAU AU JARDINNNN
L’eau contribue à l’activité biologique du sol mais surtout au transport des éléments nutritifs dans les plantes. C’est pourquoi, on dit souvent qu’une plante ne meurt jamais de soif mais de faim.
Pour compenser le manque d’eau dans le sol, on utilise généralement l’eau provenant du réseau d’eau potable, d’un puits ou, mieux, d’un récupérateur d’eau de pluie, si son volume de stockage le permet.
La consommation d’eau peut se révéler importante pour tous ceux qui n’ont pas le plaisir d’avoir un jardin compor- tant des essences résistantes et adaptées au climat sec.
Bien des moyens existent pour réduire cette consomma- tion d’eau en optimisant l’apport d’eau. C’est le cas par exemple de la micro-irrigation associée à la technique du paillage qui limite les pertes d’eau par évaporation.
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LA CONCEPTION
L’agencement du jardin est un élément souvent négligé, qui peut largement conditionner la consommation en eau. Si la mise en place des différents types de végétation est réalisée par secteur
3 La conception et la consommation en eau
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CHAPITRE 3 - LA CONCEPTION ET LA CONSOMMATION EN EAU
en fonction des besoins en eau, elle facilite la conception d’un arrosage automatique et par conséquent de la gestion de l’eau.
Le jardin doit, dans la mesure du possible, être divisé en zones d’arrosage distinctes, correspondant à des végétations spécifi ques dont les besoins en eau varient ; chaque type de végétation corres- pondant à un type d’arrosage. Ce qui évite qu’une plante reçoive plus d’eau qu’elle n’en a besoin par rapport à ses voisines.
La disposition des plantes peut également être pensée et réalisée en fonction de la disposition du soleil ou des zones d’ombre en journée. Il en est de même en ce qui concerne le vent. Le but étant de limiter les effets climatiques sur l’évaporation de l’eau en surface du sol et par conséquent sur les besoins en eau.
Cette analyse du terrain est la première étape que le jardinier « responsable » ou éco-responsable doit réaliser.
LA CONSOMMATION EN EAU DES PLANTES
Bien souvent, nous arrosons notre jardin en faisant appel à notre intuition sans savoir si la quantité d’eau apportée est suffi sante ou non pour le besoin des plantes.
Connaître la consommation en eau des plantes n’est pas chose aisée, puisque celle-ci dépend de nombreux paramètres. Pour obtenir l’apport en eau suffi sant dont a besoin la plante, il faut tenir compte de la température extérieure, de l’exposition au soleil, du vent et de la nature du sol.
Les arbustes Idéalement, les arbustes plantés depuis moins de trois ans qui ont un système racinaire moyennement développé seront arrosés une fois par semaine, avec environ 60 L/m2 tandis que les arbustes en places depuis plus de cinq ans seront arrosés avec 35 L/m2.
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
Arrosage des fl eurs par aspersion
Les massifs de fl eurs Les massifs de fl eurs (plantes annuelles et vivaces) demanderont en plein été environ 10 à 15 L/m2 tous les deux jours ou tous les jours selon l’exposition au soleil et la teneur en sable du sol.
La pelouse Cette évaluation est beaucoup plus simple lorsque l’on a affaire à un type de végétation uniforme comme une pelouse. Les valeurs seront estimées grâce à l’ETP et la RFU. Une pelouse saine et
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CHAPITRE 3 - LA CONCEPTION ET LA CONSOMMATION EN EAU
bien entretenue a besoin de 2 à 8 litres d’eau par jour et par mètre carré. Contrairement à d’autres types de plantation (massifs de fl eurs, potager, haies, etc.), on ne peut pas agir sur l’évaporation de l’eau et sur la couverture du terrain. Ce besoin varie principa- lement en fonction de la température de l’air ambiant mais égale- ment de la période d’arrosage (nuit, jour) et de la nature du sol.
Les besoins en eau d’une pelouse en fonction de la température sur sol argilo-sableux
Température Besoin en eau de la pelouse
20 °C 2 L/m2
25 °C 3 L/m2
30 °C 5 L/m2
35 °C 7 L/m2
Ainsi un arrosage diurne peut perdre 30 à 50 % d’effi cacité du fait du fort taux d’évaporation. C’est pour cette raison que l’on privilégie l’arrosage en fi n de journée ou la nuit et de manière automatisée.
Sous peine de gaspillage d’eau, la dose d’arrosage d’une pelouse en sol argileux ne devra pas dépasser 5 mm/h, tandis que pour des sols arilo-sableaux ou limoneux, elle ne devra pas dépasser 10 mm/h.
Temps approximatif d’ arrosage
Potager Goutte-à-goutte 15 min/jour 25 min/jour 10 min/jour
Fleurs Microasperseur 10 min/jour 15 min/jour 5 min/jour
Arbustes Goutte-à-goutte 20 min/jour 20 min/jour 10 min/jour
Pelouse Aspersion 15 min/jour 25 min/jour 15 min/jour
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QUAND ARROSER ?
Le but étant de réduire l’évaporation de l’eau en surface due aux fortes chaleurs ou à l’exposition au soleil et au vent, il faudra privi- légier l’arrosage le soir à la tombée de la nuit. En effet, suivant les conditions météorologiques, près de 40 % de l’eau versée peut être gaspillée par évaporation.
Cependant, il existe des nuances suivant le type d’arrosage. Si l’arrosage se fait par aspersion en pleine journée, l’évapora- tion sera maximale. Cependant, l’arrosage en goutte-à-goutte sous couverture ( paillis) peut être effectué en journée, bien que le début de soirée ou le début de matinée soient favorables, ce qui n’est pas toujours pratique pour ceux qui n’ont pas de programmateur.
Bien sûr, il conviendra d’éviter d’arroser un sol déjà humide ou au lendemain d’une journée pluvieuse. L’observation au quotidien du jardin permettra de juger du moment opportun d’un apport en eau. Surtout si vous n’avez aucune donnée concernant les besoins en eau de vos plantes et la constitution de votre sol.
4 Les méthodes d’arrosage
Attention aux brûlures ! En cas de forte chaleur, l’arrosage sur le feuillage en plein soleil peut provoquer des brûlures sur les plantes les plus sensibles. En revanche, si vous appliquez des arrosages locaux, c’est-à-dire directement à la base des plantes, vous pourrez arroser comme bon vous semble, sans risque pour le feuillage. Toutefois, l’arrosage le soir « à la fraîche » est alors préférable, car vous ne gaspillerez pas inutilement l’eau (peu d’évaporation) et les plantes seront plus disposées à en profi ter.
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CHAPITRE 4 - LES MÉTHODES D’ARROSAGE
COMMENT ARROSER ?
Différentes techniques existent en matière d’arrosage. Le choix dépendra des besoins en eau des plantes, mais également de la surface et de la composition du jardin. Le confort d’arrosage, l’exigence du jardinier face à l’entretien du jardin ainsi que le coût de l’installation seront également décisifs.
L’ARROSAGE À L’ ARROSOIR
Sûrement le plus utilisé pour les très petites surfaces, les plantes en terrasse ou bien pour les petits jardins potagers. D’une conte- nance de 10 litres, son utilisation sera limitée et pourra vite devenir une corvée au quotidien. Pour ne pas tasser le sol, il conviendra de se servir d’un arrosoir à pomme.
Arrosage à l’arrosoir
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
Arroseur rotatif
Arroser en profondeur L’arrosage est plus effi cace si l’eau pénètre dans la terre en profondeur. Ce qui n’est pas forcément le cas lorsque le sol est très sec ou bien en pente.
Pour un arbuste par exemple ou une plante isolée, on peut procéder à un arrosage en profondeur en utilisant une bouteille en plastique, dont la base est sectionnée, que l’on enfonce dans la terre.
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CHAPITRE 4 - LES MÉTHODES D’ARROSAGE
L’arrosage de surface par aspersion est une solution simple et rapide à installer. Il consiste en l’utilisation d’arroseurs bran- chés directement sur le tuyau d’arrosage. Parmi les matériels, on peut trouver différentes types d’arroseurs : statiques, rota- tifs ou oscillants.
Cette technique d’arrosage a l’avantage d’être mobile. Pour arroser de grandes surfaces, il faudra cependant utiliser de grandes longueurs de tuyau posées en surface. Ce qui n’est pas forcement esthétique ni très pratique, puisque le tuyau devra être rangé précautionneusement après usage et pendant l’hiver pour éviter qu’il ne se détériore.
L’ARROSAGE EN GOUTTE-À-GOUTTE
Goutteur autorégulé
Le système de goutte-à-goutte ou micro-irrigation est la solution la plus économe en matière de consommation d’eau. Son prin- cipe est de conduire, sous une basse pression, l’eau au pied des
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
plantations en limitant les pertes d’eau par évaporation. Grâce à des goutteurs réglables en débit, il permet d’apporter la quantité d’eau nécessaire à chaque plante.
Il n’offre que des avantages : économie d’eau, installation facile, réduction de prolifération d’adventices, modularité. Il est idéal pour l’arrosage des fl eurs, des arbustes et même des pots en terrasse ou encore du potager. Il est par contre proscrit pour les grandes surfaces ou les pelouses.
De plus, l’arrosage goutte-à-goutte, s’il est équipé d’un program- mateur, permet de quitter la maison l’esprit tranquille en offrant aux plantes une autonomie en eau.
L’installation comprend une conduite principale souple en poly- éthylène qui longe les plantations sur laquelle sont branchés des dérivations ou des goutteurs ou microasperseurs.
On trouve parmi les goutteurs :
des goutteurs simples pour un arrosage goutte-à-goutte • homogène à débit constant ;
des goutteurs réglables dont on peut faire varier le débit en • fonction de la demande en eau des plantes.
Microasperseur
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CHAPITRE 4 - LES MÉTHODES D’ARROSAGE
Les microasperseurs diffusent une fi ne pluie. Leur avantage réside dans le fait qu’ils sont relativement faciles à déplacer et qu’ils ne se bouchent pas contrairement aux goutteurs, qui peuvent être recouverts de terre. Ils existent en différents débits. Parce qu’ils ont une grande portée (de 1 à 3 m de rayon), on les utilise principalement pour l’arrosage des grands massifs fl euris et des rocailles.
MESURER L’ HUMIDITÉ DU SOL
> Astuce approximative mais qui donne une indication sur l’état du sol. Afi n de savoir si le sol est humide, on y enfonce un piquet en bois sur 40 centimètres de profondeur en le laissant quinze bonnes minutes. Si celui-ci ressort couvert de terre, c’est que le sol est humide.
Tuyau avec goutteurs intégrés
Parmi les techniques de micro-irrigation, on trouve des tuyaux avec goutteurs intégrés qui facilitent grandement la mise place de l’installation.
Il existe également des tuyaux poreux qui permettent de diffuser l’eau par capillarité, toujours sous basse pression.
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
Tuyaux poreux
L’ arrosage enterré L’arrosage enterré offre, quant à lui, un confort visuel indéniable puisqu’il n’est pas visible. Il a pour autre avantage de ne pas gêner la circulation dans le jardin. C’est l’option la plus effi cace pour des arrosages copieux et fréquents. Il est idéal pour les jardins de grandes surfaces et de formes irrégulières, notam- ment pour les pelouses ou les massifs. D’un point de vue inves- tissement, il apporte une véritable plus-value à la maison.
Il est composé d’un réseau de tuyaux enterrés dont les arroseurs affl eurent en surface. À l’ouverture de l’alimentation, la pression de l’eau provoque l’ouverture des arroseurs. Par ailleurs, il peut être équipé d’électrovannes commandées par un programma- teur pouvant notamment adapter la dose d’arrosage suivant la nature des différents massifs. Il nécessite cependant une étude précise réalisée sur plan avant son installation.
Concernant les arroseurs, pour des petites surfaces, on utilisera les tuyères qui sont des arroseurs fi xes d’une portée comprise
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CHAPITRE 4 - LES MÉTHODES D’ARROSAGE
entre 2 et 4,5 m, incluant une buse de diffusion réglable ou non de 0° à 360°.
Pour les surfaces plus importantes, on privilégiera les turbines qui sont escamotables et rotatives pour une portée variant de 4,5 à 15 m selon les modèles.
Installation d’arrosage enterré
UN GAZON SANS EAU !
Un gazon qui n’est pas arrosé en été se dessèche en surface et fi nit par jaunir. Rien de bien alarmant, si ce n’est qu’il sera moins esthétique. À l’heure où l’économie de la ressource en eau est primordiale, ne pas arroser le gazon serait un geste supplémentaire pour notre environnement. À chacun ses goûts et sa conscience écologique. Dès les premières pluies, la pelouse reprendra ses belles couleurs pour le bonheur des yeux.
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
LIMITER L’ ÉVAPORATION AU SOL
Sans évaporation de l’eau au sol, l’apport en eau serait équiva- lent à la quantité d’eau perdue par les plantes par transpiration. Pour limiter l’évaporation, le plus effi cace est d’agir directement sur la surface au sol ou au pied des plantes dans le cas d’un jardin potager. Cela peut se faire en utilisant différentes techni- ques comme le paillage ou encore le binage.
Le binage « Un binage vaut deux arrosages ». Cette maxime est aussi vieille qu’effi cace.
Le binage permet de briser le premier horizon du sol formant une croûte, ce qui facilite la pénétration de l’eau dans le sol. Il permet également d’éliminer les plantes adventices (plantes concur- rentes ou mauvaises herbes) qui consomment de l’eau.
Le paillage (ou mulching) C’est une technique ancienne qui consiste à déposer une couver- ture végétale (paille, foin, herbe, lin, copeaux de bois, etc.) sur la surface du sol. On parle également de « mulching » qui signifi e « couvrir le sol ».
Le paillage a de nombreux avantages. Il permet, entre autres, de :
limiter le développement de plantes concurrentes consom-• matrices d’eau, dans les massifs, des arbres et des arbustes ainsi que dans les jardins potagers ;
réduire l’évaporation de l’eau en surface du sol due à l’expo-• sition au soleil, au vent et à la chaleur, tout en laissant le sol respirer ;
améliorer l’activité biologique du sol et donc sa fertilité grâce • à la décomposition des végétaux qui apportent de la matière organique au sol, de l’humus ;
protéger les racines contre les fortes gelées en hiver.•
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CHAPITRE 4 - LES MÉTHODES D’ARROSAGE
Paillage - débris de végétaux fi ns
Nature du paillage Il existe différents types de paillages : paille, herbe de tonte, feuilles d’arbres ou déchets de broyage de végétaux, écorce de pin, paille de lin, paille de chanvre, sciure de bois, brique concassée, gravier, sable… Pour pailler les fruits et légumes d’un jardin potager, il faudra privilégier des matières végétales dont le temps de dégradation est court, comme le gazon, le broyat de végétaux ou la paille de lin.
Le plus logique sera bien sûr de choisir le paillage en produits locaux qui s’adaptera parfaitement à la nature du sol.
LE PAILLAGE AU BON MOMENT
> Pour qu’il soit effi cace en été, le paillage peut être préparé à l’avance. Il doit-être réalisé sur un sol légèrement humide et en cours de réchauffement. Avril est idéal pour préparer le sol. On veillera cependant à ce que toutes les plantations soient sorties de terre pour ne pas les gêner dans leur croissance.
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
L’herbe coupée
C’est la couverture la plus utilisée, car facilement disponible dans nos jardins. Attention cependant à ce que les produits de la tonte ne contiennent pas de graines qui pourraient être dissé- minées sur le lieu du paillage et germer par la suite. On veillera également à ce qu’il soit sec pour éviter que l’herbe ne pour- risse et développe des moisissures, sources de maladies. La couche doit être également peu épaisse (2 à 3 cm) si on souhaite la laisser plusieurs mois.
Plantations sur paillage de copeaux de bois
L’écorce de pin
On l’utilise de préférence sur des sols calcaires, car elle a tendance à acidifi er la terre.
La paille de lin
La matière organique contenue dans le lin enrichit le sol et présente l’avantage d’alléger les terres lourdes. Elle doit être utilisée pour les plantes dont le cycle de culture est long, comme les tomates, les courgettes ou les fraises.
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CHAPITRE 4 - LES MÉTHODES D’ARROSAGE
Le broyat de végétaux
Idéal pour les massifs d’arbustes. Tout comme l’herbe, il faudra qu’il soit bien sec. Il aura l’avantage de se décomposer au fi l du temps et d’apporter au sol de la matière organique, et de parti- ciper à sa structuration. Une épaisseur de 5 cm maximum sera suffi sante.
La pouzzolane
Ce type de matériau est peu exploité en jardin, car il ne se dégrade pas et complique l’entretien du sol. Il est cependant très utilisé par les communes, du fait de son faible coût et de son esthétisme.
Couverture en pouzzolane
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PARTIE 3
ARROSER SANS EAU POTABLE
Il semble évident qu’arroser un jardin ne requiert pas une eau de grande qualité, comparable à celle de l’eau potable. D’autres sources sont possibles comme l’eau de pluie, qui a l’avantage d’être « gratuite ». Il en est de même pour l’eau provenant d’un puits ou d’un forage, sous réserve de ne pas en abuser afi n de protéger la nappe phréatique commune à tous.
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L’ EAU DE PLUIE
L’utilisation de cette eau « naturelle » est une pratique ancienne. Depuis quelques années, elle a été remise au goût du jour par certains fabricants qui proposent des réservoirs de stockage de toute taille et pour des besoins très divers.
Cuve plate de récupération d’eau de pluie
Force est de constater que les récupérateurs d’eau de pluie se multiplient dans nos jardins ; évolution encouragée notam- ment par l’augmentation du prix de l’eau ainsi que par le geste
5 Utiliser l’eau de pluie et l’eau du puits !
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CHAPITRE 5 - UTILISER L ’EAU DE PLUIE ET L ’EAU DU PUITS !
écologique et responsable que la récupération d’eau de pluie véhicule.
Le principe de la récupération de l’eau de pluie reste simple : l’eau est captée à partir d’une toiture puis fi ltrée pour la débar- rasser des salissures grossières (feuilles, mousses, insectes, etc.). Elle est ensuite stockée dans une citerne pour être utilisée au moyen d’une pompe ou d’un simple robinet si la citerne est aérienne.
Le réservoir aérien L’offre en matière de réservoirs aériens s’est beaucoup diver- sifi ée ces dernières années. On a l’habitude de voir des récu- pérateurs d’eau de forme cylindrique ressemblant à de grandes « poubelles vertes » disgracieuses. Bien que d’un faible coût, leur qualité n’est pas au rendez-vous. Le PVC constituant ces réservoirs se dégrade au soleil, faisant apparaître des fi ssures au bout de quelques années, voire de quelques mois.
Les réservoirs de récupération d’eau de pluie deviennent aujourd’hui « esthétiques » et se confondent dans le paysage. D’un volume de 300 à 2 000 L, leur qualité est variable selon les fabricants.
Il convient cependant de privilégier le polyéthylène (PE) plutôt que le PVC. Le coût est certes plus important mais cela évitera qu’il ne devienne un déchet quelques années après, dont on ne saurait que faire : le PVC n’est pas recyclable contrairement au polyéthylène.
Le récupérateur d’eau s’installe généralement à proximité d’une descente de gouttière. L’eau captée est préalablement débar- rassée des salissures grossières grâce à un collecteur fi ltrant placé sur la descente de gouttière ; celui-ci jouant également le rôle de « trop-plein ». Un robinet de puisage, situé en partie infé- rieure du réservoir, permet de puiser l’eau.
Ce type de réservoir est parfaitement adapté pour l’arrosage de fl eurs ou d’un petit potager à condition de choisir le volume
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
adéquat ; certains fabricants offrent la possibilité de jumeler les réservoirs afi n d’augmenter la capacité de stockage.
Réservoir aérien jumelable
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CHAPITRE 5 - UTILISER L ’EAU DE PLUIE ET L ’EAU DU PUITS !
La cuve enterrée
Cuve de récupération d’eau de pluie avec prises d’eau intégrées au couvercle
Les cuves destinées à être enterrées sont en polyéthylène haute densité (PEHD) ou en béton. Leur capacité varie de 1 500 à
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
10 000 L. Bien évidement, avec un volume pareil, l’arrosage se limitera à quelques massifs ou au jardin potager.
Cependant, dans certaines régions, les précipitations sont très irrégulières laissant apparaître quinze ou vingt jours sans pluie. Ce qui ne permet pas d’utiliser assez d’eau de pluie sur toute cette période. La cuve enterrée est pourtant un bon complément à l’utilisation d’un puits ou d’un forage.
Inutile d’envisager d’arroser le gazon avec une cuve de stockage d’eau de pluie ; le volume d’eau nécessaire étant supérieur à la capacité de stockage. En effet, en admettant qu’une pelouse ait besoin de 5 L/m2/jour, l’arrosage d’une surface de 100 m2 demanderait 500 L/jour. La cuve se viderait donc très rapide- ment et la rendrait inutile.
Programmateur couplé à une pompe immergée dans une cuve de récupération d’eau de pluie
La préfi ltration des salissures provenant de la toiture est indis- pensable de manière à limiter la décomposition d’éventuelles matières organiques (feuilles, insectes, etc.) générant de mau- vaises odeurs. Certains préfi ltres enterrés sont autonettoyants,
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CHAPITRE 5 - UTILISER L ’EAU DE PLUIE ET L ’EAU DU PUITS !
d’autres sont composés d’un simple panier. Une préférence ira au panier fi ltrant qui permet de récupérer 100 % de l’eau arrivant dans le fi ltre.
Pour les sols rocheux, très humides et diffi ciles à creuser, on pourra choisir une cuve « plate ». Sa mise en place peut être effectuée à la main (au moins deux personnes), sans l’aide d’une quelconque machine.
Certaines cuves sont munies de prises d’eau intégrées au couvercle, ce qui est bien pratique lorsque l’on souhaite bran- cher rapidement un tuyau d’arrosage ou bien une pompe.
Ces dernières prises d’eau peuvent être également reliées à une pompe immergée située dans la cuve. Couplée à un program- mateur, l’installation devient autonome et permettra d’arroser en goutte-à-goutte un jardin potager sans risque.
Le dimensionnement de la cuve Bien qu’il existe plusieurs méthodes pour dimensionner une cuve de récupération d’eau de pluie, la plus commune consiste à calculer les besoins en eau pour une période dite « critique » au cours de laquelle il ne pleut pas. On essayera donc de prévoir un volume de stockage de manière à s’approcher au maximum de l’autonomie en eau de pluie pour les besoins défi nis pendant cette période.
Le calcul du volume de stockage dépend de trois principaux paramètres :
les précipitations moyennes (P) du lieu concerné (en mm/m• 2/an),
la surface de toiture disponible (S) pour la récupération de • l’eau de pluie (en m2),
la consommation (m• 3) en eau de pluie (C).
Ce qui nous donne :
Volume d’eau récupérable sur l’année (en L/an) = P × S
Ce calcul est pondéré par un taux de collecte tenant compte des pertes d’eau par évaporation et/ou absorption par porosité lors du ruissellement de l’eau sur le toit. Ce taux de collecte,
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
parfois appelé coeffi cient de perte (Cp), dépend de la nature de la couverture du toit.
Exemples de coeffi cients de perte
Nature de la toiture Coeffi cient de perte
Toiture en tôle ondulée 0,9
Toiture en tuiles (terre cuite) 0,8
Toiture en ardoises 0,8
Toiture végétalisée 0,5
Pour connaître les précipitations moyennes du département ou du lieu concerné par le projet, il est possible de consulter Météo France qui détient une importante base de données sur diverses mesures météo, notamment sur la pluviométrie.
Volume d’eau (V) théoriquement récupérable sur l’année :
V (m3) = (P(mm) × S(m2) × Cp)/1000
La deuxième étape consiste à évaluer la consommation annuelle en eau. Généralement, on estime que l’eau récupérée et stockée doit suffi re pour une période moyenne de vingt et un jours (temps maximum pendant lequel il ne pleut pas). Cette donnée est, bien sûr, variable suivant les régions ou d’une ville à une autre.
Volume de la cuve = V × (21/365)
Une application pour l’eau... Il existe depuis peu sur Internet une application permettant de calculer le volume d’eau récupérable en fonction de la surface de toiture et de la localisation du bâtiment. Le résultat permet également de visualiser le niveau d’eau restant dans la cuve de stockage en fonction des précipitations locales mais également de la consommation d’eau. Le téléchargement de l’étude (quelques pages) est possible. Très utile et instructif, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers.
Pour plus d’information, consultez le site : www.ekoleau.com
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CHAPITRE 5 - UTILISER L ’EAU DE PLUIE ET L ’EAU DU PUITS !
UTILISER L’EAU D’UN PUITS
Puits domestique bordant le jardin
Il est tout à fait possible d’utiliser l’eau d’un puits ou d’un forage pour arroser le jardin et alimenter un arrosage automatique. Cela a pour principal avantage l’économie de la consommation d’eau : celle-ci ne coûte rien, si ce n’est la consommation d’électricité absolument négligeable.
Le choix de la pompe La pompe choisie sera fonction des caractéristiques du terrain (surface, pente) et des usages envisagés (fréquences d’arro- sage, débit). La pompe devra donner un débit suffi sant et une pression adéquate.
Différents paramètres sont à prendre en compte pour choisir la pompe la plus adéquate à votre installation. On distingue princi- palement les pompes immergées et les pompes de surface.
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
Pompe de puits avec coffret de démarrage
Quelques critères de choix L’arrosage d’un jardin de grande surface fait intervenir des longueurs de tuyau importantes. C’est le cas en particulier pour
CHOISIR LA QUALITÉ !
> N’hésitez pas à choisir une pompe de qualité et de préférence de marque reconnue, une centaine d’euros supplémentaires seront vite rentabilisés. > Le marché regorge de pompes de piètre qualité à un prix modique. Mais mieux vaut changer une pompe tous les vingt ans, achetée 300 €, plutôt que de changer tous les deux ans, une pompe achetée 80 €. En outre, si une réparation devient nécessaire, le SAV sera de meilleure qualité et l’environnement préservé par la limitation du nombre de déchets électriques.
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CHAPITRE 5 - UTILISER L ’EAU DE PLUIE ET L ’EAU DU PUITS !
l’arrosage enterré qui comprend de nombreux raccords qui augmentent le nombre de pertes de charge hydraulique. Il faudra donc s’équiper d’une pompe électrique disposant d’une pres- sion importante.
Dans un puits peu profond dont le niveau d’eau est à moins de 7 m du sol et pour des usages dédiés à l’arrosage, une grande puissance ne sera pas utile. Il convient d’utiliser dans ce cas une pompe de surface ; une pompe immergée est également possible.
Dans un puits dont le niveau d’eau est à plus de 7 m, la pompe devra être en capacité de remonter l’eau à la surface sans fournir de grands efforts. Une pompe immergée pour puits est alors conseillée.
Pour un forage qui dépasse très souvent les 7 m de profondeur, une pompe immergée spécialement conçue pour les forages sera nécessaire.
Les pompes immergées Les pompes immergées sont employées pour la plupart des puits et forages quelle que soit la hauteur. On les préfère aux pompes de surface, puisqu’elles sont plus puissantes et silen- cieuses. Elles sont facilement automatisables et il n’est pas nécessaire de les vidanger ou de les ranger en période hiver- nale. De plus, elles peuvent être installées à des profondeurs importantes (100 m et plus) et fournir un débit de 3 à 6 m3/h à une pression de 4 à 6 bar.
Les pompes immergées peuvent également fonctionner avec un réservoir à vessie (transformation en surpresseur) pour l’arrosage en goutte-à-goutte d’un jardin. Ce réservoir permet de limiter les fréquents démarrages de la pompe, source d’usure prématurée.
Certaines pompes sont équipées d’un fl otteur qui assure une sécurité en cas de manque d’eau dans le puits. Elles sont aussi munies d’un clapet antiretour pour éviter que la conduite d’aspi- ration ne se vide de son eau.
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L ’ARROSAGE AUTOMATIQUE
On trouvera donc, parmi les pompes immergées, des pompes de puits et des pompes de forage. Elles diffèrent suivant le diamètre de la pompe (un forage domestique ayant générale- ment un faible diamètre) et la puissance. Les forages étant souvent plus profonds qu’un puits, les pompes seront multi- cellulaires : plusieurs cellules ou étages qui décuplent la force de pompage.
Les pompes de surface
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CHAPITRE 5 - UTILISER L ’EAU DE PLUIE ET L ’EAU DU PUITS !
Les pompes dites de surface sont conçues pour être installées au-dessus d’un point d’eau (puits, rivière, étang, cuve de sto- ckage). Hors de l’eau, elles aspirent à des profondeurs qui peuvent aller jusqu’à 7 m maximum. La pression et le débit peuvent, sur certains modèles, être réglés en fonction de la consommation en eau.