Les terrains de football modernes sont confrontés à de nombreux défis, allant de la compaction du sol aux préoccupations environnementales. Cet article explore les différentes solutions de chauffage pour les terrains de football, en examinant leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que les alternatives écologiques pour un entretien durable.

La Compaction du Sol : Un Défi Majeur
Présenté par Hydraparts : la compaction est le problème principal auxquels doivent faire face les terrains de sport. Elle est provoquée par la pratique du sport sur le terrain. C’est un phénomène physique par lequel les espaces entre les particules du sol (la macroporosité) diminuent sous l‘effet du tassement provoqué par le piétinement jusqu’à ne plus laisser de place aux racines pour pousser.
Sans système racinaire actif le gazon va dépérir et finit par mourir en laissant des espaces nus. C’est ce phénomène qu’on observe très fréquemment sur les en-buts. Le seul fait de regarnir ne permettra pas de retrouver un couvert végétal fort et durable. Il est nécessaire de redonner de l’espace dans le sol en décompactant.
Même s’il y a toujours de l’aération dans la décompaction et de la décompaction dans l’aération, les buts poursuivis sont différents. L’action de décompaction dure 6 à 8 semaines sur un terrain utilisé 20h par semaine. Il est donc nécessaire de la répéter régulièrement sur les zones les plus touchées (celle où les joueurs sont le plus souvent) et de travailler à la profondeur où elle se situe.
Cette profondeur et la sévérité de la compaction peuvent être déterminées à l’aide d’un pénétromètre. Grâce à cet outil, l’intendant de terrain va pouvoir déterminer précisément quand et quelles zones décompacter. Il lui permet de sortir d’une action systématique (une décompaction par an en juin) et de s’adapter aux besoins agronomiques de sa pelouse. Vient ensuite le choix de la technique de décompaction.
Géothermie : Une Solution de Chauffage Urbain
Lors du Conseil municipal du 7 décembre 2023 une délibération approuvant la création d’une Société Publique Locale (SPL), société de droit privé (encore une !), nommée GéoSud92, a été approuvée à l’unanimité moins une voix. C’est l’utilisation d’eau chaude provenant de couches aquifères souterraines.
Quand on s’enfonce dans la Terre, la température augmente avec la profondeur. En Ile-de-France, entre 1600 et 1900 m de profondeur, il y a une couche géologique, le Dogger, qui est un réservoir d’eau chaude, mais une eau contenant beaucoup de sels minéraux, dont certains très toxiques.
Ce projet de géothermie concerne 3 villes : Fontenay, Sceaux et Bourg-la-Reine et le SIPPEREC : Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication. Ces 4 collectivités ont créé une société publique locale (SPL) nommée GéoSud92, société de droit privé qui devrait réaliser un réseau de chaleur à base de géothermie.
A Bagneux, des habitants proches du forage ont dû aller à l’hôtel pendant la durée du forage pour pouvoir dormir. La centrale géothermique sera elle aussi implantée sur une partie du complexe sportif du Panorama. Conséquence : Disparition d’un terrain de sport : le terrain de foot synthétique du Panorama.
Dans la délibération votée le 7 décembre 2023 il est annoncé que la géothermie apporterait 65,5% de l’énergie nécessaire. Ce qui, pour atteindre 100 °C, implique un apport d’énergie supplémentaire de 34,5%. En effet l’eau chaude provenant de la géothermie n’a pas une température suffisamment élevée et il faut compenser les pertes de chaleurs dans le réseau de distribution.
Ce réseau suivra les rues et avenues des 3 villes. Bref seuls les établissements publics et les bâtiments ayant un chauffage collectif au fioul ou au gaz sont de faits éligibles. Le nombre de logements, ou équivalent-logements, chauffés annoncé est 15000, dont 8400 logements à Fontenay (56% des 15 000 prévus), 5700 à Sceaux (38%) et 900 à Bourg-la-Reine (6%). Les forages traversent la couche aquifère de l’Albien.
La géothermie permet d’apporter de la chaleur, mais ne peut pas participer au refroidissement des logements les jours de canicule. Ce projet de géothermie entraine la destruction du terrain de football synthétique du Panorama, qu’il n’est pas prévu de remplacer.
Innovation écologique : un terrain de football synthétique avec des noyaux d'olives
Solutions Écologiques pour les Stades
Rencontres régionales, nationales, européennes, coupes du monde et bientôt les Jeux olympiques à Paris, que d’occasions pour se retrouver dans les stades. Mais un stade est source de pollution comme tout lieu public accueillant un grand nombre de personnes. De plus en plus d’installations sportives relèvent avec succès le défi climatique en intégrant de nouveaux dispositifs très prometteurs. Découvrons quelques solutions pour rendre un stade plus écologique.
Un constat : les chiffres sont impressionnants. L’arrosage des pelouses consomme énormément d’eau : cela représente près de 100 millions de m3 chaque année en France. La consommation électrique est de 100 000 kWh pour l'éclairage d’un stade pendant un match. L’émission de dioxyde de carbone CO2 est considérable et concerne aussi bien celui généré pour fabriquer le béton utilisé pour la construction et les rénovations que celui émis pour les transports des supporters lors de chaque rencontre.
Par exemple, « En prenant en compte les infrastructures, l’Euro 2016 en France, a de son côté engendré l’émission de 2,8 millions de tonnes de CO2e (i), avec 80% des émissions liées aux stades et un peu moins de 20% liées aux spectateurs. » (2) Des solutions existent en repensant la nature des pelouses, les matériaux de construction, les transports, la gestion du stade, la limitation des déchets et même en faisant des médailles recyclées ! Nous citerons ici deux exemples où la chimie peut participer à cette amélioration.

Les Pelouses Hybrides
Il existe plusieurs natures de sols sportifs :
- Les sols classiques composés de terre et de sable, qui concernent surtout les clubs amateurs.
- Les pelouses naturelles.
- Les pelouses artificielles à base de matériaux plastiques.
- Les sols hybrides qui concernent depuis 15 ans tous les terrains pour les compétitions de haut niveau.
Apparu en 1990 le gazon hybride est constitué de plusieurs matériaux : du gazon naturel, des fibres de gazon synthétique et un substrat. Ce gazon hybride, développé par la technologie AirFibr est donc constitué d'un gazon naturel, enraciné dans un substrat de synthèse breveté composé de granulés de liège, de microfibres synthétiques (1 % de la masse de gazon) et de sable fin. Le sable est le composant majoritaire du substrat.
Les microfibres synthétiques renforcent l'enracinement du gazon. Ces microfibres sont généralement faites de polyéthylène (PE), de polypropylène (PP) ou de polyamide (PA) partiellement renforcé de fibres de verre. Elles se présentent sous forme de mono-filaments ou elles sont « fibrillisées » afin de simuler les brins de gazon naturel et de mieux stabiliser les granulats de remplissage. L’insertion des fibres est maintenue en place par une deuxième base qui est faite de latex ou de polyuréthane. Les granulés de liège absorbent les chocs et réduisent les risques de blessure des joueurs (3).
Un terrain hybride améliore la vitesse de jeu, la transmission du ballon, la souplesse de la pelouse et rend le terrain praticable par tous les temps. Le drainage est immédiat, l’eau est absorbée très rapidement et l’évaporation est retardée. Ainsi, le terrain n’est jamais inondé, comme cela peut être le cas avec de la pelouse naturelle. Ces pelouses peuvent aussi bien être engazonnées par semis que par rouleaux de placage.
La surface de jeu homogène reste plane et stable, quelles que soient les conditions climatiques. L'avantage de cette dernière technique offre aux stades une flexibilité dans la gestion du terrain. En effet, en moins d'une semaine, la pelouse est changée et jouable. Grâce à ce délai court entre le placage et l'accueil d’un match, il est désormais possible de multiplier le taux d'utilisation des stades, notamment en mutualisant le terrain (football et rugby), en accueillant des événements socio-culturels (concerts, festivals) tout au long de l’année. Ceci permet donc de diminuer le nombre de bâtiments avec en conséquence des économies multiples.
Remarque concernant les pelouses artificielles
L’utilisation de billes de pneu recyclés en tant que substrat pour un terrain synthétique, qui permet une utilisation plus intensive comparée à la pelouse et de réaliser une substantielle économie d’eau et d’entretien, est soumise depuis 2018 à une réglementation européenne (4) imposant une très faible teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques). La Commission européenne a décidé en 2023 de les interdire à partir de 2031. Reste encore à trouver les solutions de remplacement (5).
Et des médailles à partir de téléphones portables recyclés !
Les médailles de la Coupe du monde de rugby disputée en France en 2023, en or, argent et bronze (alliage majoritairement composé de cuivre et d’étain) ont été fabriquées à partir de téléphones portables recyclés. Ce procédé a déjà été utilisé aux JO de Tokyo en 2021.
Pour cela 206 000 appareils ont été récoltés dans les clubs de rugby et 1491 médailles ont été frappées à la Monnaie de Paris. Le recyclage a été fait dans l’entreprise WeeeCycling [6], située en Normandie, affineur ne travaillant qu’à partir de déchets sans utiliser de minerai d’extraction. Des traitements chimiques et thermiques des déchets électriques et électroniques permettent d’en extraire des métaux précieux et stratégiques à très haut niveau de pureté, moyennant des émissions de CO2 « jusqu’à 2000 fois plus faibles que celles des procédés miniers ».
Après broyage et séparation mécanique, les déchets passent dans des fours permettant de former un alliage séparé des impuretés et des métaux communs, grâce à des réactions d’oxydo-réduction par voie thermique. Les métaux communs sont valorisés par ailleurs. Ces processus n’utilisent que des déchets et leurs pouvoirs calorifiques sont utilisés de manière optimisée avec une faible consommation énergétique (1500 à 2000 fois plus faibles que les procédés miniers traditionnels). La purification de chaque métal est obtenue par différentes phases de séparation et d’affinage chimique et électrochimique.
Ainsi, pour un téléphone de masse égale à 100 g, on obtient 25 mg d’or, 0,34 g d’argent, 8 g de cuivre et environ 1 g d’étain (6) (7a) (7b).

Exemples de Réalisations et de Projets
Quelques exemples de réalisations et de projets :
- Le stade de football de Rodez (8) est équipé d’une pelouse hybride.
- Un système composé d’arroseurs disposés de manière régulière sur l’ensemble du terrain permet une répartition optimale de l’eau et un arrosage rapide juste avant le match ou pendant la mi-temps, pour humidifier le terrain.
- Le système d’arrosage est relié à un système de gestion centralisée lui-même relié à une station météo.
- Des sondes d’humidité fournissent des informations complémentaires au système sur l’air, l’humidité, les précipitations et le sol, permettant de réajuster la programmation de l’arrosage et d’apporter à la plante la juste quantité d’eau dont elle a besoin.
Le terrain a été livré en octobre 2019. M. Rouquié, directeur des sports de la ville de Rodez précise qu’ « avec ce terrain hybride, les apports en eau sont plus fréquents mais moins importants et que la consommation en eau est passée de 5000 m3 à 3000 m3 ».
Un stade de football à Saint-Pol-sur-Mer, dans le Nord, vient d'être équipé d’une pelouse Mixto® de type hybride très drainante par l’entreprise idverde, pour un coût intermédiaire entre celui d’un revêtement conventionnel totalement en herbe et celui d’une pelouse hybride classique (9).
À Lyon, au Groupama Stadium, 50 000 m2 de panneaux solaires ont été installés dans son complexe d’activités pour couvrir une partie des besoins en électricité de l’enceinte (10).
En 4ème division anglaise, le club de Forest Green Rovers promet, d’après le journal La Croix du 15 novembre 2022, de « construire le stade le plus écologique du monde » (prévu pour 2025 avec 5000 places). Il sera entièrement composé de bois, le stade sera alimenté par des sources d’énergie renouvelable (panneaux solaires) et les pelouses seront hybrides sans pesticide. À suivre donc !
Enfin, pour l’ensemble des stades, les pelouses conventionnelles étant très régulièrement et longuement arrosées avant les matchs, on pourrait réutiliser l’eau de pluie.
Tableau Récapitulatif des Avantages et Inconvénients
| Solution | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Pelouses Hybrides | Amélioration de la vitesse de jeu, drainage rapide, surface stable, flexibilité d'utilisation | Coût initial plus élevé, nécessite un entretien spécifique |
| Géothermie | Source de chaleur renouvelable, réduction des émissions de CO2 | Coût élevé, impact environnemental local (forage), ne refroidit pas en été |
| Récupération d'eau de pluie | Réduction de la consommation d'eau, solution écologique | Nécessite des infrastructures de stockage et de traitement |
| Panneaux solaires | Production d'électricité renouvelable, réduction de l'empreinte carbone | Dépendance aux conditions météorologiques, coût d'installation |
Odile Garreau et l’équipe question du mois (i) La notation CO2e est relative aux équivalents dioxyde de carbone qui sont une mesure de l'effet des différents gaz à effet de serre (GES) sur le climat. Fournier, Media youmatter.world (2) Foot et climat : le bilan carbone du ballon rond, entreprise SAMI Plateforme climat Consultant carbone (3) Pelouse hybride augmentée AirFibr, société Natural Grass, travail de recherche et développement réalisé en partenariat avec l'Institut de Biomécanique Humaine des Arts et Métiers ParisTech. (4) Restriction guideline: Annex XVII entry 50, paragraphs 5 and 6 on PAHs: articles within or excluded from the scope, ECHA europa.eu (5) Enquête Interdiction du pneu sur les terrains synthétiques : les Villes vont payer plus cher, actu.fr (6) Les spécialités de traitement des déchets de la société WeeeCycling et Processus de transformation de la société WeeeCycling (7a) Pourquoi ne faut-il pas jeter son smartphone hors d’usage ? F. Brénon, Question du mois, Mediachimie.org (7b) Projet THYMO | Recyclage des métaux contenus dans les cartes électroniques des téléphones portables GeoRessources, TJFU, Institut Carnot ICEEL, CNRS Centre Est (8) Stade de football de Rodez : Irrigation spécifiques des terrains hybrides,F. Martin, article de Irrigazette, The leading International Irrigation magazine (9) idverde invente une pelouse sportive hybride très résistante, Stanislas du Guerny, article de Les Echos 25/10/2016 (10) L’équivalent de 7 terrains de foot ! Eoletec, une entreprise citoyenne Chez Eoletec, nous sommes conscients des impacts sociaux et environnementaux que nous pouvons avoir en tant qu’entreprise. C’est pourquoi, avons décidé de nous engager dans une démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), et ce, en accompagnant et en soutenant différentes initiatives locales et nationales qui visent à améliorer le quotidien de nombreuses personnes.