
A pompe de surpression est une pompe qui augmente la pression d'une alimentation en eau existante lorsque la pression d'entrée est trop faible pour faire le travail. Elle ne crée pas d'eau ; elle ajoute la pression nécessaire pour acheminer l'eau vers les étages supérieurs, les robinets éloignés ou les équipements qui nécessitent une pression constante et plus élevée.
Ce guide explique le fonctionnement d'une pompe de surpression, ses principaux types, ses domaines d'application, la méthode pour dimensionner l'une d'elles et les problèmes à éviter.
- Partie 1. Qu'est-ce qu'une pompe de surpression ?
- Partie 2. Comment fonctionne une pompe de surpression ?
- Partie 3. Quels sont les principaux types de pompes de surpression ?
- Partie 4. À quoi sert une pompe de surpression ?
- Partie 5. Pompe de surpression vs pompe de transfert
- Partie 6. Comment dimensionner et choisir une pompe de surpression ?
- Partie 7. Problèmes courants des pompes de surpression
- FAQ
Partie 1. Qu'est-ce qu'une pompe de surpression ?
Une pompe de surpression augmente la pression de l'eau qui circule déjà dans un système. Elle est installée sur la conduite d'alimentation, aspire l'eau à basse pression et la refoule à une pression plus élevée. Comme elle fonctionne sur une alimentation existante, elle résout pression problèmes plutôt que de s'approvisionner en eau à partir d'un puits ou d'un réservoir.
Signes typiques indiquant qu'un système en a besoin : un faible débit aux étages supérieurs d'un bâtiment, une zone d'arrosage ou d'irrigation qui ne parvient pas à maintenir la pression, ou une ligne de production qui nécessite une pression constante quelle que soit la demande.
Astuce : Une pompe de surpression résout les problèmes de basse pression pression. Si le problème est une absence totale d'eau, il s'agit d'un problème d'alimentation ou de pompe de source, et non de surpression.
Partie 2. Comment fonctionne une pompe de surpression ?
La plupart des surpresseurs d'eau utilisent un moteur turbine dans une conception centrifuge. Le gain de pression suit quatre étapes :
- De l'eau à basse pression entre dans l'orifice d'aspiration de la pompe.
- La turbine en rotation ajoute de l'énergie, augmentant la vitesse de l'eau.
- Le corps de pompe convertit cette vitesse en pression.
- L'eau à plus haute pression sort de la sortie et atteint les appareils sanitaires ou les équipements.
De nombreux systèmes modernes ajoutent un capteur de pression et un variateur de vitesse. La pompe ajuste alors sa vitesse pour maintenir une pression de consigne constante lorsque la demande varie, ce qu'il permet d'économiser de l'énergie et de réduire les fluctuations de pression. Une pompe surpresseur doit disposer d'eau à son aspiration ; elle augmente la pression sur une alimentation plutôt que de pomper à partir d'une source sèche.
Astuce : Un groupe de surpression à pression constante (à variateur de vitesse) maintient une pression stable lorsque de nombreux points de puisage s'ouvrent et se ferment, ce qui convient aux hôtels, aux immeubles d'appartements et aux lignes de traitement.
Partie 3. Quels sont les principaux types de pompes de surpression ?

Le bon type dépend de la pression et de la portance nécessaires au système.
| Type | Roue(s) à aubes | Capacité de pression | Le meilleur pour |
|---|---|---|---|
| Monétage | Un | Léger à moyen | Habitations et petits systèmes aux besoins de pression modestes |
| Multistade | Plusieurs, étagées | Haut | Immeubles de grande hauteur et longs pipelines |
| En ligne verticale | Compact, en ligne | Moyen à élevé | Locaux techniques à l'espace au sol limité |
| Jet | Un plus un avion à réaction | Ajoute une hauteur d'aspiration | Lorsque la source d'eau se trouve sous la pompe |
Les pompes mono-étagées sont simples et conviennent aux tâches plus légères. Les pompes multicellulaires empilent des roues pour générer la haute pression nécessaire aux grands immeubles et aux longs parcours. Les pompes verticales in-line permettent de gagner de la place dans la tuyauterie. Les pompes à jet augmentent la hauteur d'aspiration lorsque la source est située sous la pompe.
Partie 4. À quoi sert une pompe de surpression ?
| Paramètre | The problem | What a booster pump does |
|---|---|---|
| Multi-floor homes | Weak flow on upper floors | Restores usable pressure at every fixture |
| Hotels, offices, hospitals | Demand swings, pressure drops | Holds stable pressure across changing demand |
| Industrial / process | Equipment needs constant pressure | Maintains pressure for cooling, treatment, and processes |
| Irrigation | Pressure loss over large areas | Keeps steady flow across long runs |
| Fire / standby | Pressure must stay within spec | Maintains system pressure (jockey / pressure-maintenance duty) |
On new construction and retrofits, booster pumps commonly supply adequate pressure to the upper floors of high-rise buildings, where static head alone is not enough.
Partie 5. Pompe de surpression vs pompe de transfert
A transfer or supply pump moves water from a source such as a well, tank, or main. A booster pump works on water that already has some pressure and raises it to the level a building or process needs. The two often work together: a supply pump delivers water, and a booster pump fine-tunes pressure downstream.
Partie 6. Comment dimensionner et choisir une pompe de surpression ?

Sizing matches the pump to real demand. Collect these inputs before selecting:
- Flow rate at peak demand (gpm or m³/h).
- Pressure / head to add, including building height.
- Inlet pressure available from the existing supply.
- Power supply: voltage, phase, frequency.
- Control: fixed speed or variable-speed constant pressure.
- Installation: vertical, inline, or a packaged booster set.
How much pressure should it add? Most buildings target about 40–60 psi at the fixture, and boosters are commonly set around 30–50 psi; pressure above roughly 80 psi can stress pipes and fittings. Account for elevation and friction: water loses about 4.3 psi for every 10 ft (3 m) of vertical lift, plus roughly 10–20% for friction. So the required boost ≈ target pressure − available inlet pressure + elevation + friction losses. High-rise and process duties usually need multistage or packaged sets sized to the full head. (Engineering references: Xylem design manual; phcppros.)
For high-rise and constant-pressure water supply, a vertical multistage pump or a packaged booster set is common. Borra builds water-supply booster pumps for these duties, including the CDL(F) vertical multistage pump, the ISG vertical inline booster pump, and packaged booster and water-supply equipment.
Astuce : Size to actual peak flow and required head. An oversized booster pump short-cycles and wears faster; an undersized one cannot hold pressure at peak demand.
Partie 7. Problèmes courants des pompes de surpression
Buyers and installers most often report a few recurring issues. Most trace back to sizing, inlet conditions, or controls rather than the pump itself.
- Pressure still low: usually undersizing, low inlet pressure, or a partly closed valve.
- Short-cycling: the pump starts and stops too often, often from an oversized pump or a faulty pressure tank or switch.
- Air in the line: trapped air reduces performance; bleed the system and check the inlet.
- Check-valve or backflow faults: a stuck check valve causes pressure loss or backflow.
- Dry running: running with no inlet water can damage the pump.
Important : Do not run a booster pump dry. Most systems should include low-pressure or dry-run protection, and the pump must always have water at its inlet.
FAQ
Est-ce qu'une pompe de surpression augmente le débit ou la pression ?
Primarily pressure. Higher pressure can improve flow at fixtures, but the pump’s main job is to add pressure to an existing supply.
Où faut-il installer une pompe de surpression ?
Sur la conduite d'alimentation où il peut aspirer de l'eau avec une certaine pression d'entrée, généralement après l'alimentation principale ou le réservoir de stockage et avant la zone qui nécessite une pression plus élevée.
Ai-je besoin d'une pompe surpresseur mono-étagée ou multi-étagée ?
Les pompes à un seul étage conviennent aux besoins de pression modérée. Les pompes multicellulaires conviennent aux hautes pressions pour les grands immeubles ou les longs tuyaux. Adaptez votre choix à la hauteur de refoulement et au débit requis.
Une pompe de surpression fonctionnera-t-elle sans eau à l'entrée ?
Non. La pompe doit avoir de l'eau à son aspiration, et la faire fonctionner à sec peut causer des dommages. De nombreux systèmes ajoutent une protection contre la marche à sec.
De quelle taille de pompe de surpression ai-je besoin ?
Basez-le sur le débit de pointe, la pression à ajouter, la pression d'entrée disponible et l'alimentation électrique. Partagez ces éléments avec un fournisseur pour obtenir une recommandation.
Un surpresseur peut-il être trop puissant ?
Oui. Une pompe surdimensionnée multiplie les cycles courts, gaspille de l'énergie et s'use plus rapidement. Dimensionnez-la en fonction de la demande de pointe réelle plutôt que de choisir le plus grand modèle disponible.
Les pompes de surpression économisent-elles de l'énergie ?
Un groupe suppresseur à vitesse variable (variateur de fréquence) le peut, car il adapte sa vitesse à la demande au lieu de tourner à pleine vitesse en permanence.
Combien de temps dure une pompe de surpression ?
La durée de vie dépend de l'utilisation, de la qualité de l'eau et de l'entretien. Un dimensionnement correct, des conditions d'aspiration propres et une protection contre la marche à sec la prolongent.
Quelle pression une pompe de surpression doit-elle ajouter ?
Assez pour atteindre votre cible à partir de la pression d'admission disponible. Les habitations visent généralement 40 à 60 psi et les surpresseurs fonctionnent souvent entre 30 et 50 psi ; au-delà d'environ 80 psi, il y a un risque de dommage. Les immeubles de grande hauteur et les systèmes industriels en demandent davantage une fois que l'élévation (~4,3 psi par 10 pieds) et les frottements sont pris en compte.
Les pompes de surpression sont-elles bruyantes et consomment-elles beaucoup d'énergie ?
Les groupes de surpression modernes à vitesse variable (vario) fonctionnent silencieusement et peuvent réduire la consommation d'énergie de pompage d'environ moitié par rapport aux unités à vitesse fixe, avec des durées de vie typiques de plusieurs années. Installez le groupe à l'écart des pièces occupées et sur des dispositifs d'isolation des vibrations là où le bruit est un facteur important.
Références
- Institut Hydraulique — pump standards and terminology
- Booster pump (Wikipedia)
- GlobalSpec — Booster Pumps Selection Guide
- U.S. Department of Energy — pumps and energy use
- phcppros — Pressure Booster System Basics
- Xylem — Domestic Water Pressure Booster Design Manual (TEH-1096A)
See more in our booster pumps guide. Need help sizing a booster pump? Share your flow, head, inlet pressure, and application, and Borra’s team will recommend the right water-supply booster pump.