Le barrage dans ta main

Takamaka — l'eau de l'île fait la lumièreRIVIÈRE DES MARSOUINS

💧 L'eau que la rivière donne aujourd'hui

3 m³/s

0,5 — un gros ruisseau10 — la rivière bien nourrie (les deux centrales à fond)

Soit 15 baignoires de 200 L qui passent dans la conduite chaque seconde — et chaque goutte ressortira intacte vers la rivière.

LES HAUTS · LA PRISE D'EAU (forêt de Bébour)LA RETENUELA CONDUITE FORCÉE · ~500 mLA CENTRALE DE TAKAMAKATURBINEALTERNATEURL'ÎLE S'ALLUMEL'EAU REND À LA RIVIÈRE →(intacte — rien ne se perd)ABCDEFGH
🔤 Les mots du barrage, de A à H ▾

ALe réservoir (la retenue) : l'eau captée attend là.

BLa centrale : le bâtiment des machines.

CLa turbine : la roue que l'eau fait tourner.

DLe générateur (ici, l'alternateur) : la rotation devient du courant.

ELa vanne : le robinet géant — ouvert, l'eau descend.

FLa conduite forcée : le tuyau de la chute (~500 m).

GLes lignes à haute tension : le courant part vers les villes.

HLa rivière : l'eau rendue, intacte.

1 · La prise d'eau — dans les hauts de Saint-Benoît

3 m³/s captés

La rivière des Marsouins descend de la forêt de Bébour, une des plus arrosées de France. Une partie de son eau est captée dans la retenue — le reste continue son chemin.

2 · La conduite forcée — 500 m de chute

3 m³/s en chute

L'eau plonge dans un tuyau géant le long de la falaise : ~500 m de dénivelé, une des plus hautes chutes de France. Plus c'est haut, plus l'eau arrive vite et fort — c'est l'énergie de la hauteur.

3 · La turbine — les jets frappent la roue

12 000 kW mécaniques

En bas, l'eau sort en jets puissants qui frappent les augets de la turbine : la roue s'emballe. L'énergie de la hauteur devient de la rotation.

4 · L'alternateur — la rotation devient du courant

12 000 kW envoyés sur l'île

La turbine entraîne l'alternateur (une bobine géante qui tourne dans des aimants) : le courant file vers les pylônes et descend vers les villes. L'eau de Bébour allume Saint-Denis.

⚡ Puissance

12 MW

12 000 kW — de quoi allumer 1 200 000 ampoules LED

🏠 Familles

28 800

une journée de courant chacune (10 kWh) si la rivière tient 24 h

💧 L'eau rendue

100 %

l'eau turbinée retourne à la rivière — on emprunte sa chute, pas sa vie

puissance = 8 × 3 m³/s × 500 m = 12 000 kW · familles = 12 000 × 24 ÷ 10 = 28 800 · baignoires/s = 3 × 1 000 ÷ 200 = 15

🎯 Les défis du barrage

Coup de pouce : règle le débit du défi — le barrage vérifie pour toi.

Défi 1

La rivière donne 5 m³ par seconde, la chute fait 500 m. Quelle puissance sort de la centrale ? (en kW)

kW
Voir le calcul

P = 8 × 5 × 500 = 20 000 kW (20 MW)

Défi 2

Avec ces 20 000 kW pendant 24 h, et une famille qui utilise ~10 kWh par jour : combien de familles ont leur journée de courant ?

familles
Voir le calcul

20 000 × 24 = 480 000 kWh · 480 000 ÷ 10 = 48 000 familles

Défi 3

Un quartier a besoin de 4 000 kW. Quel débit faut-il turbiner, avec la chute de 500 m ? (en m³/s)

m³/s
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Q = 4 000 ÷ (8 × 500) = 4 000 ÷ 4 000 = 1 m³/s

Défi 4

2 m³ d'eau passent chaque seconde dans la conduite. Combien de baignoires de 200 L ça représente, chaque seconde ?

baignoires
Voir le calcul

2 000 ÷ 200 = 10 baignoires — chaque seconde

Tu as compris ? À toi de t'entraîner :

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