Caisson d’infiltration

Caissons d’infiltration et modules d’infiltration alvéolaires, directement de l’usine

Fabrication de caissons d’infiltration alvéolaires : modules d’infiltration en plastique offrant 95 % de vide, qui stockent les eaux de surface sous terre et leur permettent de percoler dans le sol afin d’éviter les inondations de surface. Moulés par injection dans notre usine de Shenzhen depuis 2013, soumis aux essais de charge d’Intertek et SGS ; expédiés par conteneur aux entreprises de génie civil, promoteurs et distributeurs.

Résumé de l’application

En bref : le taux de vide de 95 % stocke environ trois fois plus d’eau par mètre cube excavé que le gravier et, comme un caisson enveloppé peut être nettoyé au jet depuis un regard d’inspection, il conserve cette capacité pendant la durée d’utilisation de projet, contrairement à une ancienne fosse en matériaux concassés qui se colmate. Classes ST-E20 à ST-H60, expédition directe de notre usine par conteneur.

Module alvéolaire d'infiltration vert avec bouchons d'inspection amovibles
Module alvéolaire d'infiltration vert sur fond transparent
  • 95 % de vide
  • ~588 kN/m² à court terme (ST-H60)
  • H400/H500 190 / 237,5 L
  • 3–10 jours délai de livraison
  • 40HQ jusqu’à ~330 CBM
  • FOB Shenzhen

Pourquoi un caisson d’infiltration est supérieur à une fosse en matériaux concassés : le cas du taux de vide

Avec de la pierre et des matériaux concassés, la majeure partie d’un mètre cube excavé est occupée par la pierre : peut-être 300 litres de capacité, alors qu’un caisson offrant 95 % de vide fournit environ 950 litres.

Caisson alvéolaire
~950 L · 95 %
Gravillon propre à granulométrie unique
~400 L · 40 %
Gravier calibré
~300 L · 30 %
Matériaux concassés / tout-venant
~300 L · 30 %
Stockage utilisable par mètre cube d’excavation. Les taux de vide sont des propriétés indicatives des matériaux ; le chiffre du caisson correspond à notre taux de vide de conception de 95 % — voir la note Références expliquant pourquoi nous indiquons 95 % et non les 97 % d’un concurrent.

Autre avantage : la durée d’utilisation. La pierre se colmate facilement avec le limon et les fines lorsque l’eau la traverse ; c’est la cause habituelle des inondations d’un « ouvrage d’infiltration en pierre » classique quelques années plus tard. Un caisson enveloppé conserve sa capacité et offre une chambre d’accès pour le nettoyage au jet du bouchon.

Un caisson d’infiltration (ou puits sec ou fosse d’infiltration) remplace en quelque sorte la pierre en vrac d’un ouvrage d’infiltration classique. Un caisson alvéolaire possède une structure porteuse avec 95 % de vide, contre 30 % pour le gravier ; la même tranchée peut donc contenir près de trois fois plus d’eau et, contrairement à la pierre, le caisson peut être nettoyé au jet pour l’inspection.

Présentation de la structure d'un caisson d'infiltration alvéolaire

Comment fonctionne réellement le cheminement de l’infiltration

  • 01

    Collecter et prétraiter

    Les eaux de ruissellement arrivent par un piège à limon ou un bac de collecte, afin que les graviers se déposent avant d’atteindre les caissons. Omettre cette étape est la première cause de colmatage prématuré.

  • 02

    Stocker dans le vide

    L’eau remplit les modules offrant 95 % de vide, enveloppés dans un géotextile non tissé qui laisse passer l’eau tout en retenant le sol ; le tissu poreux empêche les fines d’entrer pendant que le stockage se disperse.

  • 03

    Infiltrer dans le sol

    L’eau stockée s’infiltre par les côtés et le fond dans le sol environnant ; cela ne fonctionne que lorsque le terrain est drainant et que la nappe phréatique se trouve bien sous le caisson.

Ouvrage d’infiltration ou écrêtement des débits de pointe ?
Adaptez le caisson à votre terrain

Un même caisson StormTank peut être utilisé de 2 façons. Si le terrain se draine bien et qu’il existe une profondeur suffisante jusqu’à la nappe phréatique sous le radier de votre site, le caisson est enveloppé d’une membrane géotextile et constitue un véritable ouvrage d’infiltration, qui restitue l’eau stockée au sol. Si le sol n’accepte pas facilement l’infiltration, la cuve est enveloppée d’une géomembrane et devient une cuve de rétention des eaux pluviales étanche, qui retient les eaux pluviales et les rejette lentement à débit régulé vers l’exutoire d’égout le plus proche. Un essai Vp ou de percolation sur le terrain confirme la solution nécessaire.

Configuration du centre des caissons d'infiltration StormTank

Le mode réellement nécessaire sur votre terrain

Critère de décision Ouvrage d’infiltration Cuve de rétention des eaux pluviales
Sol et nappe phréatique Sol drainant, nappe phréatique située au moins 1 m sous le fond Argile ou nappe élevée, résultat Vp lent
Enveloppe Géotextile non tissé, l’eau le traverse Géomembrane HDPE ou LLDPE, entièrement étanchéifiée
Destination de l’eau S’infiltre dans le sol environnant Exutoire régulé vers un égout ou un cours d’eau
AVERTISSEMENT D’INGÉNIERIE

Si vous vous trompez de branche, vous aurez soit un terrain argileux constamment gorgé d’eau qui ne pourra jamais se drainer, soit un terrain parfaitement drainant qui n’a jamais eu besoin d’être étanchéifié. La preuve repose sur un essai de percolation Vp dans une fosse d’essai ; un Vp lent dans une argile lourde exige de toute façon davantage de rétention que d’infiltration. Il s’agit simplement de caissons différents sur le même bon de commande : seule l’enveloppe et la configuration de l’exutoire changent.

La gamme de caissons d’infiltration Storm Manage : le choix recouvrement-charge

Tous nos caissons d’infiltration alvéolaires appartiennent à notre famille modulaire commercialisée sous la marque StormTank et sont classés selon la charge exercée au-dessus. Deux hauteurs de modules sont disponibles dans toutes les classes : H400 (1000x500x400 mm, 190 L) et H500 (1000x500x500 mm, 237,5 L).

Correspondance recouvrement-charge : choisissez la classe selon ce qui circule sur le terrain au-dessus

Les charges, indiquées ci-dessous en kN/m², proviennent des essais du produit et ne constituent pas des classes du système ; la capacité d’un système de « champ de caissons » est déterminée par un dimensionnement complet selon CIRIA C737 intégrant la hauteur de recouvrement, le matériau de recouvrement, les conditions du sol et la construction du recouvrement, et non par une seule charge de compression.

Classe Charge verticale à court terme (entrée d’essai) Matériau Usage habituel en surface Preuves d’essai
ST-E20 environ 20 t/m² – environ 196 kN/m² PP recyclé Zones sans circulation, paysages, jardins Données de compression de la gamme
ST-L30 environ 30 t/m² – environ 294 kN/m² PP recyclé Piétons, allée résidentielle à faible trafic Données de compression de la gamme
ST-M40 environ 40 t/m² – environ 392 kN/m² PP recyclé Parking, trafic léger Essai observé par SGS : 468.5 en partie supérieure / 121.9 latéral kN/m²
ST-H60 environ 60 t/m² – environ 588 kN/m² PP vierge à 100 % Aire de poids lourds, trafic intense (avec dimensionnement du recouvrement) Intertek : dépassement vertical jusqu’à 600 kN/m² (sans rupture)
ST-Custom par projet Vierge / recyclé OEM / ODM selon votre plan Spécifique au projet

Ce qui est expédié avec les caissons

Article Spécification Fonction
Module alvéolaire 1000x500x(400/500) mm – 190 / 237,5 L – 95 % de vide Cellule de stockage
Géotextile Non tissé, ~300 g/m² typ. Filtration / séparation du sol (enveloppe)
Géomembrane HDPE / LLDPE 1,0-1,5 mm Revêtement imperméable (mode rétention)
Boîtier de raccordement de conduite DN200-DN700 Entrée / sortie vers une conduite de drainage perforée
Base de regard d’inspection DN800 Accès pour nettoyage au jet et inspection

Trois façons d’entrer dans la gamme

Contexte D400 du caisson d'infiltration pour charges lourdes
[ MOD-01 ]

Charges lourdes (contexte D400)

Le ST-H60 est fabriqué en PP vierge à 100 % pour les zones circulées ; sa capacité de charge et son dimensionnement dépendent de la hauteur de recouvrement plutôt que d’une classe de charge annoncée. Là où la catégorie de charge D400 s’applique réellement et là où elle ne s’applique pas !

Caissons pour charges lourdes
Gros plan sur des caissons d'infiltration verts assemblés dans une excavation
[ MOD-02 ]

Dimensions et kits de caissons d’infiltration

Dimensions des caissons, volume par caisson, kits d’infiltration prêts à l’emploi et calculateur complet de dimensionnement BRE 365 pour déterminer les quantités de caissons.

Dimensions et kits
Guide d'installation des caissons d'infiltration, étape par étape
[ MOD-03 ]

Installation des caissons d’infiltration

Excavation, enveloppe géotextile, raccordement et remblayage : guide d’installation étape par étape et causes courantes de défaillance des ouvrages d’infiltration.

Guide d’installation

Ce que signifient réellement les chiffres de charge : preuves d’essai et normes décodées

Nous avons vu des concurrents vendre des systèmes de caissons en se basant sur le poids. Ce n’est pas notre approche : nous nous appuyons sur des données vérifiables, vous montrons les rapports d’essais indépendants et vous laissons spécifier le système souhaité. Voici la carte honnête :

Quelle norme prouve quoi

Norme Ce qu’elle régit Ce qu’elle ne régit pas Notre statut
EN 124 Classe de charge (y compris D400) du tampon d’accès ou du couronnement de regard en surface Ne classe pas le caisson en plastique enterré situé dessous S’applique au tampon, pas à notre caisson
EN 17152-1 Méthodes d’essai des caissons alvéolaires — compression à court terme et fluage Ne constitue pas à elle seule une validation de projet Données à court terme disponibles ; fluage à long terme non validé
EN 17150 Détermination de la résistance à la compression à court terme Ne constitue pas une valeur admissible à 50 ans Couverte par nos essais de compression
EN 17151 Comportement à long terme en compression (fluage) — Aucun rapport signé disponible — voir l’encadré transparence
CIRIA C737 Dimensionnement structurel et hydraulique des systèmes alvéolaires (remplace C680:2008) Ne constitue pas un certificat produit La méthode de dimensionnement que nous appliquons

Preuves de charge indépendantes et observées — citées textuellement

Classe Rapport Résultat (à court terme) À interpréter honnêtement comme
ST-H60 Intertek 190702149GZU-001 (2019) Dépassement vertical jusqu’à 600 kN/m² ; latéral 186 (23°C) / 179 (40°C) kN/m² Le banc a atteint sa plage de 300 kN de cellule de charge : il s’agit d’un dépassement de plage, pas d’une charge de rupture mesurée
ST-M40 Essai observé par SGS XMIN2401000036PL04_EN (2024) Supérieur 468,5 kN/m² · latéral 121,9 kN/m² Essai réalisé dans notre laboratoire, observé par SGS — observé, mais pas un essai mené dans un laboratoire totalement indépendant

⚠ La ligne rouge D400

La classe D400 s’applique aux tampons qui protègent la chambre enterrée : les roues ne portent pas sur le caisson, mais sur le tampon, dimensionné selon CIRIA C737. Nous ne vous dirons pas que nos caissons sont D400, car ils ne le sont pas ; pour les zones circulées, la voie de justification repose sur les données EN 17152-1 à court terme utilisées dans un dimensionnement du tampon selon CIRIA C737.

Preuves produit du centre des caissons d'infiltration Storm Manage

Ce que nous ne détenons pas, indiqué d’emblée

  • aucun certificat signé EN 17151 de fluage à long terme pour la gamme SG, ni aucune valeur admissible signée à 50 ans.
  • Aucune homologation produit BBA, Kiwa ou WRc.
  • Lorsqu’une norme nationale de gestion durable des eaux pluviales s’applique, la durée d’utilisation de projet doit être calculée pour chaque projet au moyen d’une évaluation CIRIA C737 et d’un plan d’entretien ; interprétez « intention de conception à 50 ans » comme un acte du prescripteur, et non comme l’acquisition d’un label.

Certifications détenues : marquage CE selon EN 1852 (module, UDEM 2024), CE EN 15381 et ASTM D4632 pour le géotextile, ainsi que les rapports d’essais de charge SGS et Intertek ci-dessus. C’est le véritable dossier de preuves ; nous préférons que vous l’auditiez plutôt que de faire confiance à un logo.

« Nous publions volontairement le cadre de dépassement de plage. Un chiffre de 600 kN/m² qui correspond en réalité à la limite de la cellule de charge n’est pas une charge de rupture, et prétendre le contraire est la meilleure façon de mettre les prescripteurs en difficulté deux hivers plus tard. Donnez-nous la hauteur de recouvrement et le sol, et nous calculerons avec vous les valeurs C737. »

Équipe d’ingénierie Storm Manage
Ingénieur d’application senior

Dimensionner votre ouvrage d’infiltration : le BRE Digest 365 en bref

Le volume de stockage découle d’un principe simple : l’eau stockée doit pouvoir rester sur place plus longtemps que l’eau ne s’évacue du terrain par infiltration. En termes simples, S = I – O, où I est le débit entrant et O le débit sortant, déterminés par votre sol et le taux d’infiltration mesuré lors d’un essai de percolation (Vp) dans une fosse d’essai ou un forage. Pour une construction neuve en Angleterre, dimensionnez les précipitations sur l’événement de pluie de projet 1 sur 100 ans, avec une marge de changement climatique, et vérifiez les limites de rejet ou d’infiltration auprès de l’Environment Agency ou de votre LLFA.

DAT-01
5 caissons / 1 m³
Volume de stockage approximatif
DAT-02
~1m³ pour 50 m² de toiture
(avant les calculs de dimensionnement spécifiques)
Centre des caissons d'infiltration montrant la structure assemblée des caissons

Avant de vous fier à cette règle

  • Zone non saturée : Pour que l’infiltration fonctionne, il doit y avoir au moins 1m de sol sec entre le fond des caissons et le niveau maximal prévu des eaux souterraines, y compris le niveau saisonnier maximal.
  • L’infiltration n’est pas universelle : un Vp élevé (argile à drainage lent) est un indicateur dans votre essai de percolation, pas un obstacle absolu à un ouvrage d’infiltration ; l’aptitude du sol à l’infiltration dépend de l’hydrologie, de la géologie, du climat et de la chimie des eaux de ruissellement.
  • Distances de séparation : En général, un ouvrage d’infiltration est implanté à environ 5m d’un bâtiment et 2,5m d’une limite de propriété ; il s’agit de valeurs indicatives susceptibles de dépendre du service d’urbanisme de votre collectivité locale, et non d’exigences réglementaires. Les cadres de la réglementation de la construction varient au Royaume-Uni (l’Angleterre applique l’Approved Document H ; le pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord disposent de leurs propres règles).

Maintenir un ouvrage d’infiltration en bon état : inspection, nettoyage au jet et limon pendant toute sa durée d’utilisation

Les ouvrages d’infiltration en caissons échouent pour la même raison que ceux remplis de matériaux concassés : ils se remplissent de limon, les caissons ne se cassent pas. Pour éviter cela, empêchez les graviers d’entrer et prévoyez un accès : prétraitement en amont dans une fosse ou un autre piège à limon, regard d’inspection DN800 au-dessus de l’empilement de caissons et régime d’entretien propre au site pour un ouvrage potentiellement adoptable (la plupart nécessitent un rapport CIRIA C737).

Les fréquences ci-dessus sont données à titre indicatif : aucune garantie n’est possible ; le régime d’entretien réel est fixé par votre autorité locale compétente en matière d’inondations et par une évaluation CIRIA C737 propre au site. C’est l’accès pour l’inspection et le nettoyage au jet qui permet à un caisson enveloppé de laisser passer continuellement les eaux pluviales, tandis qu’un ouvrage en pierre se colmate et devient défaillant.

Système d'inspection du centre des caissons d'infiltration

Régime d’entretien indicatif sur toute la durée d’utilisation

Tâche Fréquence indicative Pourquoi c’est important
Vider le piège à limon ou le bac de collecte Tous les 6 à 12 mois Empêche les graviers d’atteindre le vide
Inspecter par le regard DN800 Annuelle Permet de mesurer la profondeur du limon et la présence d’eau stagnante
Nettoyer le champ de caissons au jet Lorsque l’inspection le montre nécessaire Élimine les fines qu’une fosse en matériaux concassés ne pourrait jamais évacuer

Fourniture directe usine, délais, conteneurs complets, OEM/ODM

Acheter directement auprès du fabricant plutôt que d’un distributeur change radicalement les calculs de tout projet de caissons. Le coût des modules ne représente qu’une faible part du total installé ; les principaux postes variables sont l’excavation, la main-d’œuvre et la manière dont les caissons arrivent sur le terrain.

L’offre en un coup d’œil

Dimension
Storm Manage (StormTank)
Délai de livraison
3–10 jours
Chargement conteneur
40HQ jusqu’à ~330 CBM de stockage installé
Ports FOB
Shenzhen / Yantian / Shekou
Options de matériaux
PP recyclé (<50 t/m²) ou PP vierge à 100 % (≥ 50 t/m²)
Usine
200 000 m²+ · ~50 000 m³/mois · 200+ machines de moulage par injection · depuis 2013
Personnalisation
ST-Custom OEM / ODM selon votre plan et votre marque

Importation directe ? Storm Manage fournit les documents CPR britanniques avec la marchandise

Lorsque vous achetez FOB Chine, vous êtes effectivement l’importateur au sens du système britannique de réglementation des produits de construction ; vous assumez donc la responsabilité de mettre sur le marché un produit correctement marqué et étiqueté, avec sa DoP correcte.

Nous avons transformé ce risque en service : le marquage CE/UKCA, sa déclaration de performance et tous les rapports d’essais associés sont inclus dans la commande.

Centre des caissons d'infiltration Storm Manage
ROI · SILVER

Là où un projet de caissons fourni directement permet réellement d’économiser

  • 01
    Excavation et déblais : une fouille plus petite, moins de kilomètres de transport et moins de granulats importés, car le caisson stocke environ trois fois plus d’eau par mètre cube excavé.
  • 02
    Rapidité d’installation : les modules s’emboîtent et s’empilent plus rapidement que le transport manuel de pierres.
  • 03
    Économie du conteneur : un 40HQ répartit le fret sur le volume du projet. [Demandez un devis pour confirmation.]
  • 04
    Niveau Silver : les économies détaillées dépendent du projet et sont chiffrées au devis, sans pourcentage général annoncé.

FAQ sur les caissons d’infiltration

Pour l’infiltration, généralement non : dans une argile lourde, le sol n’évacue pas l’eau, de sorte qu’un ouvrage d’infiltration a peu de chances de fonctionner, ce que montrera un essai de percolation Vp. La solution honnête consiste à conserver le même caisson, mais à l’utiliser comme cuve de rétention étanche : le revêtir d’une géomembrane, stocker temporairement les eaux pluviales et les rejeter progressivement vers un exutoire régulé ou un égout. Consultez nos pages consacrées aux applications de rétention pour cette solution.

Deux raisons : les matériaux concassés n’offrent au départ qu’environ 30 % de vide, et les fines s’infiltrent et colmatent le vide disponible, sans possibilité de nettoyage au jet. Un caisson offrant 95 % de vide, enveloppé de géotextile et alimenté par un piège à limon, conserve son volume de stockage libre et fournit un accès d’inspection DN800 pour l’entretien.

Prenez comme point de départ ~5 modules alvéolaires pour 1 m³ de volume de stockage requis et, selon la règle anglaise de première approche, ~1 m³ par 50 m² de toiture, puis dimensionnez correctement l’ouvrage à l’aide de BRE Digest 365 en fonction de votre taux de percolation et de la pluie de projet. Envoyez-nous la surface de toiture et nous établirons gratuitement le métré.

Pour un ouvrage d’infiltration, le géotextile filtre et sépare le sol afin que le vide reste ouvert, mais l’enveloppe assure une isolation, pas un traitement : elle ne purifie pas l’eau. Les eaux de ruissellement commerciales nécessitent toujours une gestion du limon en amont ainsi qu’une inspection et un entretien. Utilisez une géomembrane imperméable uniquement lorsque vous voulez une cuve de rétention, et non une infiltration.

Les recommandations habituelles en Angleterre prévoient environ 5 m des bâtiments et ~2,5 m d’une limite de propriété, mais il s’agit de valeurs usuelles et non d’une règle nationale fixe ; confirmez-les auprès de votre service local d’urbanisme et notez que le pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord appliquent des cadres différents.

Le matériau est conçu pour une intention de conception à 50 ans, mais nous ne détenons ni rapport signé EN 17151 sur le fluage à long terme ni valeur admissible signée à 50 ans. Lorsqu’une norme nationale de gestion durable des eaux pluviales s’applique, la durée d’utilisation de projet doit être établie pour chaque projet au moyen d’une évaluation CIRIA C737 et d’un plan d’entretien.

Nous garantissons la fabrication, la qualité de matériau, les dimensions des modules et la qualité du moulage par injection ; chaque commande est expédiée avec sa déclaration CE ainsi que les rapports d’essais Intertek et SGS, afin que les performances soient auditables. Nous n’affichons volontairement pas de valeur admissible structurelle signée à 50 ans, car les performances en ouvrage enterré sont un résultat CIRIA C737 propre à chaque projet, dépendant du dimensionnement du recouvrement et de l’entretien. Nous fournissons le dossier de preuves plutôt qu’une garantie générale de durée de vie.