Château d'eau

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Fichier:Chateau d'eau de l'hopital Marchant Pierre Debeaux architecte 1963.jpg
Chateau d'eau de l'hopital Marchant Pierre Debeaux architecte (1963)
Fichier:Roihuvuori water tower - Helsinki Finland.jpg
Château d'eau en Finlande.

Un château d'eau est une construction destinée à stocker l'eau potable, elle est placée en général sur un sommet géographique pour permettre de la distribuer sous pression.

La réserve d'eau joue un rôle de tampon entre le débit demandé par les abonnés et le débit fourni par la station de pompage. Il permet ainsi d'éviter de démarrer trop souvent les pompes et de les protéger. Une telle réserve permet également de faire face aux demandes exceptionnelles en cas d'incendie et de manque d'eau.

Aspects techniques

Fonctionnement

L’eau est acheminée du point d'eau au réservoir. Si l'altitude du point d'eau est inférieure à l'altitude du réservoir, on utilise des pompes pour élever l'eau jusqu'à ce dernier. L’eau est ensuite envoyée dans un réseau gravitaire qui va assurer son acheminement vers l’ensemble des habitations.

La pression de l’eau qui est fournie au robinet des habitants est proportionnelle au dénivelé qui existe entre le niveau d’eau dans le château d’eau et l'habitation : Modèle:Unité de dénivelé équivalent à 1 bar de pression, Modèle:Unité à 2 bars de pression, etc.

Les plus grands châteaux d'eau peuvent contenir plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes d’eau.

Avantages et inconvénients

Plusieurs phénomènes principaux ont marqué une remise en cause des châteaux d'eau :

  • sur le plan technique, l'amélioration des techniques de mise sous pression des réseaux de canalisation d'eau<ref name="nothias" /> ;
  • sur le plan esthétique, le château d'eau a connu les attaques des défenseurs de l'environnement et des paysages ;
  • sur le plan financier, leur coût est élevé, en termes de construction comme d'acheminement de l'eau qui doit bien y être placée<ref name="nothias" />.

À l'inverse, les défenseurs des châteaux d'eau expliquent que :

  • ils forment un élément de sécurité d'approvisionnement : ils « peuvent assurer, en cas de problème à la station de production d'eau, la distribution d'eau pendant en général 12 à 24 heures<ref>J.-L. Nothias, Modèle:Opcit, citant notamment le Syndicat des eaux d'Ile-de-France.</ref>. » ;
  • ils assurent une pression constante sur le réseau<ref name="nothias" /> ;
  • ils constituent un élément de sécurité de l'eau, un bassin de décantation supplémentaire ;
  • ils servent de repères pour les promeneurs, les pilotes d'avions et les bateaux pour la navigation côtière ;
  • ils ne sont chargés en eau que lorsque l'énergie est disponible : bon marché, produite et peu utilisée<ref>Cet aspect est particulièrement intéressant si la source d'énergie electrique est fluctuante.</ref>.

Aspects historiques

Modèle:Internationaliser

Antiquité

Le château d'eau est le symbole de civilisations avancées sur le plan technique, mais aussi celui de l'organisation. Ainsi, « toutes les grandes civilisations s'y sont frottées. En 100 {{#if:|{{#ifeq:|l|{{#if:|[[| apr. J.-C.]]|apr. J.-C.}}| Modèle:Abréviation discrète}}|Modèle:Abréviation discrète}}, Rome compte 19 aqueducs, 250 châteaux d'eau et 1 352 fontaines »<ref name="nothias">J.-L. Nothias, « Les châteaux d'eau vont-ils disparaître ? », dans Le Figaro, 28 novembre 2007, Modèle:P..</ref> qui apportent l'eau courante à la ville.

Apogée

Fichier:Chateau-d-eau-trappes.jpg
Les anciens châteaux d'eau du dépôt de locomotives de Trappes.
Fichier:Château d'eau (1879-1880).jpg
Châteaux d'eau du bois de la Cambre (1879-1880)

Après une longue éclipse dans la civilisation européenne, remplacé par le système plus rudimentaire du porteur d'eau, le château d'eau réapparaît au Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle. L'exode rural au Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle s'accompagne de la multiplication de ces équipements dans les villes aussi bien que dans les gares (Modèle:Lien pour l'approvisionnement des locomotives à vapeur) : Modèle:Citation. L'un des premiers, l'ingénieur allemand Otto Intze découvrit, vers 1860 les avantages de l'acier dans la construction des châteaux d'eau. Il édicta le principe de réservoirs tronconiques, construit au sommet d'une pile en maçonnerie : dispositions qui équilibrent les pressions de l'eau sur la structure et économisent le volume de maçonnerie, donc de travaux<ref>Modèle:Lien web</ref>.

En France, en 1930, 23 % des communes sont équipées d'un réseau de distribution d'eau à domicile<ref name="nothias" />. En 1945, seulement 30 % des communes rurales sont équipées<ref name="nothias" />. Selon Le Figaro, Modèle:Citation

L'arrivée de l'eau courante dans la totalité des communes de France a été réalisée grâce à une intense activité de construction de châteaux d'eau durant les années 1950, 1960 et 1970 : une période correspondant à l'aménagement du territoire rural, symbolisant à l'époque l'accès ostensible au progrès.

Sur le plan technique, le château d'eau se justifiait par la faiblesse des techniques de mises sous pression. Dix mètres de hauteur donnaient ainsi une pression supplémentaire de 1 bar (un robinet correct a une sortie aux environs de 2 à 3 bars)<ref name="nothias" />.

Déclin

Dans les années 1980 se sont développées les implantations de réservoirs enterrés assortis de groupes de surpression.

Utilisation exceptionnelle

En France, à la fin de l'année 1999, les châteaux d'eau ont été remplis pour faire face à d'éventuelles conséquences de dysfonctionnements des systèmes informatiques dus au passage informatique à l'an 2000. Finalement, en raison des programmes de préparation, les quelques dysfonctionnements observés n'ont eu aucune conséquence notable sur le fonctionnement des systèmes de distribution d'eau potable.Modèle:Refsou

Aspects patrimoniaux

Préservation et reconversion

Fichier:Vandoeuvre Chateau d eau.jpg
Château d'eau transformé en appartements à Vandœuvre-lès-Nancy.
Fichier:The House in the Clouds, Thorpeness.jpg
Un château d'eau transformé en maison à Thorpeness, dans le comté anglais du Suffolk.

Certains châteaux d'eau, spectaculaires ouvrages d'art, font aujourd'hui partie du patrimoine industriel. D'autres, désaffectés, ont été reconvertis :

Les photographes allemands Bernd et Hilla Becher, qui ont créé leur œuvre en photographiant par séries des constructions industrielles, ont notamment travaillé sur les châteaux d'eau.

Châteaux d'eau remarquables

Fichier:Château d'eau du Peyrou, Montpellier 02.jpg
Château d'eau du jardin du Peyrou à Montpellier.

Sphères et sphéroïdes

La Union Watersphere est une tour d'eau surmontée d'un réservoir d'eau en forme de sphère à Union, New Jersey<ref>Modèle:Lien web</ref>, et est caractérisée comme la Sphère d'Eau La Plus Haute du Monde.

Un article du Star Ledger<ref name="landmark">Modèle:Lien web</ref> suggérait qu'une tour d'eau à Erwin, North Carolina achevée début 2012, mesurant 219.75 ft (66.98 m) de haut et contenant 500,000 US gallons (1,900 m3)<ref>Modèle:Lien web</ref>, était devenue la Sphère d'Eau La Plus Haute du Monde. Cependant, des photographies de la tour d'eau d'Erwin ont révélé que la nouvelle tour était un sphéroïde d'eau<ref>Modèle:Lien web</ref>.

La tour d'eau à Braman, Oklahoma, construite par la Kaw Nation et achevée en 2010, mesure Modèle:Convert de haut et peut contenir 350,000 US gallons (1,300 m3)<ref>Modèle:Lien web</ref>. Légèrement plus haute que la Union Watersphere, c'est aussi un sphéroïde<ref>Modèle:Lien web</ref>.

Une autre tour en Oklahoma, construite en 1986 et présentée comme la "plus grande tour d'eau du pays", mesure Modèle:Convert de haut, peut contenir 500,000 US gallons (1,900 m3), et est située à Edmond<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.

LEarthoid, un réservoir parfaitement sphérique situé à Germantown, Maryland, mesure Modèle:Convert de haut et contient 2,000,000 US gallons (7,600 m3) d'eau. Le nom provient du fait qu'il est peint pour ressembler à un globe du monde<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.

Le réservoir en forme de balle de golf de la tour d'eau à Gonzales, Californie est soutenu par trois jambes tubulaires et atteint environ Modèle:Convert de haut<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref name="topdanhgia">Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.

Les Watertoren (ou Tours d'Eau) à Eindhoven, Pays-Bas contiennent trois réservoirs sphériques, chacun de Modèle:Convert de diamètre et capable de contenir 500 cubic metres (130,000 US gal) d'eau, sur trois flèches de 43.45 m (142.6 ft) ont été achevées en 1970<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.

Galerie

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Modèle:Autres projets

Bibliographie

  • Fouquet P. et Bouchy A., Les Réservoirs d'eau, Dunod, 1963, 165 p.
  • Fontenas H., Stockages. Un trouble de l'esthétique architecturale, Les Cahiers du Musée national d'art moderne Modèle:N°, Centre Georges Pompidou 1996, Modèle:P.
  • Despesse B.-M., La Sculpture-château d'eau de Philolaos à Valence, Mémoire de la Drôme, 2013, 156 p.

Article connexe

Liens externes

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