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Technique 9 min de lecture

Pompe solaire pour un puits de 100 m de profondeur : dimensionnement, tension et choix du câble

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Trista Spécialiste des pompes à eau solaires · Expérience directe d'usine
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La réponse courte : une pompe solaire pour un puits de 100 m de profondeur est normalement une pompe immergée 110 V DC de 3 ou 4 pouces, à hauteur nominale de 110-135 m — non pas parce que le trou fait 100 m de profondeur, mais parce que l’on dimensionne à partir du niveau de l’eau, pas du fond du trou. Mesurez le niveau statique de l’eau, ajoutez le rabattement, ajoutez le refoulement jusqu’à votre réservoir et les frottements de la tuyauterie, ajoutez une marge de 10-15%, et faites correspondre cela à une hauteur nominale. Dans notre gamme, cela tombe généralement sur 3DPC3.8-123-110-1100, 3DSC5-112-110-1100, 3DSC5-135-110-1500 ou 4DSC7.5-100-110-1500. Les deux erreurs que commettent les acheteurs à cette profondeur sont de choisir une pompe 48 V (les pertes de câble la consument) et d’acheter un câble trop fin.

C’est la tranche de profondeur que l’on me demande le plus souvent. Plus profonde qu’un puits peu profond de ferme, moins profonde que les travaux municipaux de 150-300 m — et c’est là que la plupart des erreurs de dimensionnement se produisent.

Pourquoi 100 m est la profondeur où les pompes peu profondes cessent simplement de fonctionner

Une pompe de surface ne peut aspirer l’eau que jusqu’à environ 6-7 m en pratique (la limite physique de la pression atmosphérique est de 10.3 m de colonne d’eau, et l’on n’en obtient jamais la totalité). En dessous, la pompe doit descendre dans le trou et pousser l’eau vers le haut. C’est toute la raison pour laquelle les puits profonds utilisent des pompes immergées.

Elle élimine aussi les petites pompes bon marché que l’on essaie en premier :

ModèlePuissanceTensionDébit max.Hauteur max.Verdict honnête à 100 m
2DPC1.7-45-24-300300 W24 V1.7 m³/h45 mParfait pour un puits peu profond de 30 m. N’atteint pas.
3DPC3.5-25-24-200200 W24 V3 m³/h25 mÉtang ou rivière uniquement. N’atteint pas.
3DPC3.8-95-48-750750 W48 V3.5 m³/h95 mNe fonctionne que si l’eau se situe au-dessus de ~70 m et que la HMT reste sous 90 m.

Si quelqu’un vous propose une « pompe solaire 100 m » à 24 V et 300 W, ce n’est pas une pompe 100 m. Vérifiez la hauteur nominale sur la fiche technique, pas la ligne marketing.

Le chiffre qui compte : la hauteur de refoulement à partir du niveau d’eau, pas du trou

Voici la chose la plus utile de ce guide. La profondeur forée et la hauteur de refoulement requise sont deux chiffres différents.

  • Un puits foré de 100 m avec le niveau statique de l’eau à 40 m ne nécessite pas 100 m de hauteur de refoulement.
  • Un puits foré de 100 m avec le niveau statique de l’eau à 85 m nécessite environ 105-120 m de hauteur de refoulement.

La formule (version complète dans comment calculer la hauteur de refoulement d’une pompe) :

HMT = niveau statique de l’eau + rabattement + refoulement vertical au-dessus du sol + frottements de la tuyauterie + marge de 10-15%

Exemple calculé A — eau à 40 m, réservoir sur une tour de 12 m, 80 m de tuyau

  • Niveau statique de l’eau : 40 m
  • Rabattement en pompage : 6 m
  • Refoulement jusqu’à l’entrée du réservoir : 12 m
  • Frottements de la tuyauterie (80 m ÷ 10) : 8 m
  • Sous-total : 66 m → avec 12% de marge : ~74 m HMT
  • Choisir : 4DSC7.5-100-110-1500 (hauteur 100 m, 7.5 m³/h) ou 3DSC5-112-110-1100.

Exemple calculé B — eau à 85 m, réservoir à 8 m, 50 m de tuyau

  • Niveau statique de l’eau : 85 m
  • Rabattement : 10 m
  • Refoulement jusqu’au réservoir : 8 m
  • Frottements de la tuyauterie (50 m ÷ 10) : 5 m
  • Sous-total : 108 m → avec 10% de marge : ~119 m HMT
  • Choisir : 3DSC5-135-110-1500 (hauteur 135 m) ou 3DPC3.8-123-110-1100 (hauteur 123 m).

Même « puits de 100 m », deux pompes complètement différentes. C’est pourquoi je demande toujours le niveau statique de l’eau avant de chiffrer.

L’échelle de modèles pour un puits foré de 100 m

La progression est simple : 2DPC/3DPC (turbine plastique, plus petit) → 3DSC/4DSC (turbine inox, milieu de gamme) → 6DSC/8DSC (AC/DC haute tension, grand débit). Si vous hésitez encore entre une installation descendante dans le trou et en surface, lisez d’abord pompe immergée vs pompe de surface.

ModèlePuissanceTensionDébit max.Hauteur max.Idéal pour
3DPC3.8-95-48-750750 W48 V3.5 m³/h95 mNappe phréatique peu profonde, HMT sous 90 m
3DPC3.8-123-110-11001100 W110 V3.8 m³/h123 mNiveau d’eau profond, foyer + petite ferme
3DSC5-112-110-11001100 W110 V5 m³/h112 mMême profondeur, turbine inox, débit supérieur
3DSC5-135-110-15001500 W110 V5 m³/h135 mNiveau d’eau bas, sites à HMT élevée
3DPC6-125-110-15001500 W110 V6 m³/h125 mPlus grand débit d’un corps à turbine plastique 3 pouces
4DSC7.5-100-110-15001500 W110 V7.5 m³/h100 mInox 4 pouces, remplissage de réservoir villageois
4/6DSC30-100-380/520-4000-A/D4000 WAC380/DC52030 m³/h100 mAlimentation communautaire, fonctionne sur réseau ou solaire
4/6DSC36-108-380/520-5500-A/D5500 WAC380/DC52036 m³/h108 mGrands blocs d’irrigation à 100 m
8DSC150-37-380/520-11000-A/D18500 W (fiche technique)AC380/DC520150 m³/h37 mTrès grand débit, faible hauteur — pas une pompe 100 m

Cette dernière ligne mérite d’être lue deux fois. La 8DSC est la plus grosse pompe que nous vendons, mais sa hauteur nominale n’est que de 37 m — elle déplace un volume énorme sur une faible hauteur de refoulement. C’est la mauvaise machine pour un puits profond, et les acheteurs qui choisissent selon « le plus gros modèle » se font avoir ici.

Pour les profondeurs au-delà de 100 m — 150-300 m — toute la conception passe à l’AC/DC haute tension ; cela est traité dans pompes solaires pour puits profonds (150-300 m).

Pourquoi 48 V peine à 100 m (et 110 V non)

C’est le courant qui vous tue sur un long câble de descente. La puissance est fixe, donc une tension plus basse signifie un courant plus élevé, et la chute de tension évolue directement avec le courant.

SystèmePuissance pompeCourantChute sur 110 m en cuivre 16 mm²Verdict
48 V750 W15.6 A3.75 V = 7.8%Trop élevée
110 V750 W6.8 A1.64 V = 1.5%Confortable
110 V1500 W13.6 A3.27 V = 3.0%Juste à la limite
DC520 V4000 W7.7 A0.72 V = 0.14%Sans effort

Maintenez la chute totale sous 3% de la tension du système. À 100 m de profondeur, cela signifie concrètement : 48 V pour les puits peu profonds uniquement, 110 V pour la tranche 80-130 m, 380/520 V AC/DC dès que l’on dépasse 20 m³/h.

Dimensionnement du câble pour une descente de 110 m

En utilisant la même formule publiée dans le guide de dimensionnement du câble de pompe solaire : ΔV = 2 × L × I × 0.0175 ÷ A, où L est la longueur aller en mètres, I le courant en ampères, A la section en mm², et 0.0175 la résistivité du cuivre.

Chute de tension sur un trajet de 110 m (puits de 100 m + 10 m jusqu’au contrôleur), par section de câble :

Câble750 W (6.8 A)1100 W (10 A)1500 W (13.6 A)
4 mm²6.55 V — 6.0%9.63 V — 8.8%13.09 V — 11.9%
6 mm²4.36 V — 4.0%6.42 V — 5.8%8.73 V — 7.9%
10 mm²2.62 V — 2.4%3.85 V — 3.5%5.24 V — 4.8%
16 mm²1.64 V — 1.5%2.41 V — 2.2%3.27 V — 3.0%

En résumé : 10 mm² pour une pompe de 1100 W, 16 mm² pour une pompe de 1500 W. Plus fin et vous payez des panneaux qui n’atteignent jamais le moteur.

Une note pratique : la plupart des modèles immergés sont livrés avec seulement environ 2 m de câble sur la fiche technique nominative. Une installation de 100 m nécessite les 110 m complets de câble de descente immergé commandés et raccordés séparément — prévoyez-le au budget, car ce n’est pas un faible poste en 16 mm².

Configuration des panneaux et limite de VOC

Utilisez la règle du 1.3x : la puissance des panneaux au moins 1.3 fois la puissance de la pompe.

  • Pompe 1100 W → 1430 W → 3 × panneaux 550 W
  • Pompe 1500 W → 1950 W → 4 × panneaux 550 W

Puis vérifiez la tension, pas seulement la puissance. Un panneau de 550 W est d’environ 42 V Vmp / 50 V Voc. Pour un contrôleur 110 V, la limite en circuit ouvert est de 220 V :

  • 3 panneaux en série : Voc ≈ 150 V — sûr
  • 4 panneaux en série : Voc ≈ 200 V — sûr à 25 °C, mais le Voc augmente d’environ 0.3% par degré sous 25 °C, donc lors d’un matin froid à 0 °C il grimpe à environ 215 V et approche la limite

Si vous êtes dans un climat froid ou que vos panneaux ont un Voc plus élevé, câblez 2 chaînes de 2 en parallèle au lieu de 4 en série. Le détail complet du câblage figure dans le guide du schéma de câblage du contrôleur.

Checklist d’installation spécifique à 100 m

  1. Cordon de sécurité inox ou bloc-câble. Ne descendez jamais une pompe de 100 m suspendue à son seul câble d’alimentation ou à la tuyauterie — tout le poids plus la colonne d’eau repose dessus.
  2. Étanchéité correcte du raccord. Un raccord à 100 m de profondeur est inaccessible. Utilisez un kit de raccord immergé à résine, pas du ruban isolant. Le ruban finit par lâcher, et un raccord défaillant signifie tirer 100 m de tuyau.
  3. Placez la pompe au-dessus du fond. Suspendez-la à 3-5 m du fond du trou pour qu’elle n’aspire pas le sable déposé.
  4. Confirmez que la protection contre la marche à sec est activée. Le contrôleur doit arrêter la pompe quand le puits se vide, pas griller le moteur. Voir pompes solaires dans les puits sableux si votre eau est sablonneuse.
  5. Serrez les raccords de tuyauterie au couple. À cette profondeur, un raccord qui se desserre, c’est une pompe perdue.
  6. Amorcez le contrôleur lentement au premier démarrage et surveillez le courant pendant les dix premières minutes — il doit se stabiliser, pas osciller.

Vous dimensionnez un puits de 100 m ? Passez vos chiffres dans l’outil de dimensionnement avec votre niveau statique de l’eau et votre demande journalière, ou écrivez-moi sur WhatsApp avec votre niveau d’eau, votre profondeur et votre volume journalier — je vous indiquerai le modèle exact, la section de câble et le nombre de panneaux.

Questions fréquentes

Quelle pompe solaire faut-il choisir pour un puits de 100 m de profondeur ?
Cela dépend du niveau de l'eau, pas de la profondeur forée. Un puits de 100 m dont l'eau se trouve à 40 m nécessite environ 55-70 m de hauteur manométrique totale, tandis que le même puits avec l'eau à 85 m en demande 105-120 m. Mesurez d'abord le niveau statique de l'eau, ajoutez le rabattement, ajoutez le refoulement jusqu'à votre réservoir et les frottements de la tuyauterie, puis choisissez une pompe dont la hauteur nominale se situe 10-15% au-dessus de ce chiffre.
Une pompe solaire 48 V peut-elle remonter l'eau depuis 100 m ?
Tout juste, et c'est généralement le mauvais choix. À 100 m, la longueur de câble est d'environ 110 m ; une pompe 48 V de 750 W consomme environ 15.6 A, ce qui fait perdre environ 7.8% de la tension dans du cuivre de 16 mm² — bien au-delà de la limite de 3%. Un modèle 110 V de même puissance ne tire qu'un tiers du courant et maintient la chute sous 3%. Passez en 110 V dès que l'on approche de 100 m.
Pourquoi mon puits de 100 m ne donne-t-il qu'un mince filet d'eau ?
Dans neuf cas sur dix, la pompe est dimensionnée sur la profondeur du trou plutôt que sur la hauteur de refoulement. Si vous avez acheté une pompe à hauteur de 45 m parce que le puits fait 100 m de profondeur, la pompe ne peut simplement pas remonter l'eau. L'autre cause fréquente est la chute de tension du câble : un câble de descente trop fin affame le moteur et la pompe tourne lentement toute la journée.
Quelle épaisseur de câble immergé faut-il pour un puits de 100 m ?
Pour un système 110 V, utilisez la formule de chute V = 2 x L x I x 0.0175 / A et maintenez la perte sous 3%. Sur un trajet de 110 m : une pompe de 1100 W (10 A) passe avec 10 mm² (3.5%) ou 16 mm² (2.2%) ; une pompe de 1500 W (13.6 A) exige 16 mm² (3.0%). N'utilisez pas de 4 mm² à cette profondeur — vous perdez 8-12% de votre tension avant même que le moteur ne la reçoive.
Ai-je besoin d'une pompe à turbine inox pour un puits de 100 m ?
Si l'eau charrie du sable, oui. Les puits profonds sont souvent forés à travers des couches abrasives, et le sable use rapidement une turbine plastique. Les séries 3DSC et 4DSC utilisent des turbines en acier inoxydable et coûtent un peu plus cher que les équivalentes 3DPC/4DPC à turbine plastique, mais elles durent bien plus longtemps dans une eau sableuse.

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