Calculateur de potentiel de récupération d’eau de pluie au Canada (par ville)
Réponse rapide
La récupération d'eau de pluie est la couche eau du homestead souverain — une couche de plus décentralisée, aux côtés de votre propre énergie et de votre propre puissance de hachage. Ce que vous pouvez recueillir dépend presque entièrement de deux nombres : l'empreinte de votre toit et la précipitation annuelle locale. À travers ces 16 villes canadiennes, la précipitation annuelle des Normales climatiques canadiennes ECCC 1981-2010 va d'environ 262 mm à Whitehorse (un désert d'ombre pluviométrique subarctique) à environ 1 534 mm à St. John's. En règle générale, chaque mètre carré de toit fournit environ 0,9 litre par an pour chaque millimètre de pluie, après pertes de collecte — un toit métallique modeste de 50 m² à Toronto (~831 mm) recueille donc de l'ordre de 39 000 litres par an.
Entrez l'empreinte de votre toit, son type et votre ville ci-dessous pour dimensionner votre récolte annuelle et un palier de stockage de départ. CSV/JSON gratuits sous licence CC BY 4.0. Les valeurs sont des normales ECCC sur 30 ans ; une grande part des précipitations des Prairies et du Nord tombe en neige qu'un système hivernisé ne captera pas — planifiez selon la fraction de pluie de la belle saison, et traitez ceci comme une référence de planification, pas un avis de potabilité ou d'ingénierie.
Bitcoin nous a appris à gérer notre propre monnaie ; le solaire et le stockage nous laissent gérer notre propre énergie ; un toit et un réservoir nous laissent gérer notre propre eau. Ce calculateur associe votre toit à la normale de pluie locale pour estimer ce qu’un système de récupération d’eau de pluie pourrait recueillir chaque année, puis vous oriente vers un palier de stockage raisonnable. Il utilise les normales climatiques sur 30 ans d’Environnement et Changement climatique Canada, il reflète donc la moyenne à long terme — et non une seule année humide ou sèche.
≈ 10 428 gallons US par an sur un toit métallique / à joint debout de 50 m² à Toronto, ON (831 mm/an, ruissellement 0,95).
Stockage pour commencer à planifier : Palier citerne : environ 5 000 à 20 000 L pour porter la demande non potable de la maison (toilettes, lessive, irrigation) à travers les semaines sèches. Ajustez selon votre demande réelle et la durée des périodes sèches locales avec un modèle de bilan hydrique quotidien — ces paliers sont des points de départ, pas une conception.
*Repères approximatifs : jardin à ~25 mm/semaine sur une saison de 20 semaines (500 L par m²) ; usage non potable de la maison à ~70 L/personne/jour (toilettes + lessive). Dans les villes à climat froid, une grande partie des précipitations tombe en neige qu’un système hivernisé ne captera pas — traitez le chiffre annuel comme un maximum et planifiez selon la fraction de pluie de la belle saison. Non potable sans traitement ; référence de planification seulement.
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Précipitation annuelle et potentiel de récupération d’eau de pluie par ville
« Litres par 100 m² de toit / an » suppose un toit métallique (ruissellement 0,95) et sert d’ancrage rapide — multipliez par la surface de votre toit en centaines de m², et utilisez 0,90 pour les bardeaux ou 0,80 pour le gravier plat au lieu de 0,95.
| Ville | Prov. | Station ECCC | Précip. annuelle (mm) | Litres / 100 m² / an* | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| St. John's | NL | St. John's Intl A | 1 534 | 145 730 | modérée |
| Halifax | NS | Halifax Stanfield Intl A | 1 468 | 139 460 | modérée |
| Quebec City | QC | Quebec / Jean Lesage Intl A | 1 190 | 113 050 | élevée |
| Vancouver | BC | Vancouver Intl A | 1 189 | 112 955 | élevée |
| Fredericton | NB | Fredericton A | 1 078 | 102 410 | élevée |
| Montreal | QC | Montreal–Trudeau Intl A | 1 000 | 95 000 | élevée |
| Ottawa | ON | Ottawa Macdonald-Cartier Intl A | 920 | 87 400 | élevée |
| Victoria | BC | Victoria Intl A | 883 | 83 885 | modérée |
| Toronto | ON | Toronto Pearson Intl A | 831 | 78 945 | élevée |
| Winnipeg | MB | Winnipeg Richardson Intl A | 521 | 49 495 | élevée |
| Edmonton | AB | Edmonton Intl A | 477 | 45 315 | élevée |
| Calgary | AB | Calgary Intl A | 419 | 39 805 | élevée |
| Regina | SK | Regina Intl A | 390 | 37 050 | élevée |
| Saskatoon | SK | Saskatoon Diefenbaker Intl A | 365 | 34 675 | élevée |
| Yellowknife | NT | Yellowknife A | 289 | 27 455 | élevée |
| Whitehorse | YT | Whitehorse A | 262 | 24 890 | élevée |
St. John's : St. John's Intl A — parmi les villes les plus arrosées du Canada (pluie fréquente, plus fortes neige et bruine). Valeur entière approximative ; vérifiez la normale exacte de la station ECCC.
Halifax : Site aéroportuaire (Stanfield) en retrait du port ; la station côtière / centre-ville de la Citadelle diffère. L'une des grandes villes les plus arrosées — vérifiez quelle station s'applique à votre site.
Quebec City : Normale ECCC 1981-2010 = 1189,7 mm à Québec / Jean Lesage Intl A. Climat neigeux — forte part hivernale (~300 cm de neige).
Vancouver : Normale ECCC 1981-2010 = 1189 mm à Vancouver Intl A (YVR, Richmond). Les stations du centre-ville et de la Rive-Nord sont bien plus arrosées (ville de Vancouver ~1457, Capilano à North Vancouver ~2522) — choisissez la station la plus proche de votre toit.
Fredericton : Normale ECCC 1981-2010 à Fredericton A. Vallée maritime au climat humide-continental ; pluie bien répartie avec une part hivernale neigeuse.
Montreal : Normale ECCC 1981-2010 ~1000 mm à Montréal–Trudeau Intl A, dont ~210 cm de neige. Pluie fiable pendant la belle saison.
Ottawa : Normale ECCC 1981-2010 à Ottawa Macdonald-Cartier Intl A. Environ un quart du total annuel tombe en neige.
Victoria : Victoria Intl A (Sidney / North Saanich) ~883 mm. La station Gonzales au centre-ville est bien plus sèche (~705 mm) ; l'ombre pluviométrique des monts Olympic fait varier fortement les totaux sur de courtes distances — vérifiez votre microclimat.
Toronto : Normale ECCC 1981-2010 à Toronto Pearson Intl A. La station riveraine du centre-ville est semblable (~817 mm). Bien répartie sur l'année avec une part de neige modeste.
Winnipeg : Normale ECCC 1981-2010 à Winnipeg Richardson Intl A. Continental ; environ un quart du total annuel arrive sous forme de neige.
Edmonton : Normale ECCC 1981-2010 = 476,9 mm à Edmonton Intl A (366 mm de pluie + 111 mm d'équivalent-eau de neige). La station du centre-ville (Blatchford) est plus sèche (~456 mm).
Calgary : Normale ECCC 1981-2010 = 418,8 mm à Calgary Intl A (326 mm de pluie + 129 cm de neige). Prairie semi-aride en altitude ; une grande part tombe en neige, donc un système hivernisé en capte bien moins que ce chiffre.
Regina : Normale ECCC 1981-2010 à Regina Intl A. Continental semi-aride ; forte part hivernale sous forme de neige.
Saskatoon : Normale ECCC 1981-2010 à Saskatoon Diefenbaker Intl A. Semi-aride ; environ un tiers tombe en neige — planifiez selon la fraction de pluie de la belle saison.
Yellowknife : Normale ECCC 1981-2010 à Yellowknife A. Subarctique semi-aride ; très sec, avec une grande part du total annuel qui tombe en neige. Planifiez selon la courte saison d'eau libre.
Whitehorse : Normale ECCC 1981-2010 à Whitehorse A. Désert d'ombre pluviométrique subarctique — l'une des villes les plus sèches du Canada ; une grande partie du total est de la neige, donc un système hivernisé (vidangé) en capte peu.
Réalité du climat froid. Ces chiffres sont la précipitation totale et incluent l’équivalent-eau de la neige. Dans les villes des Prairies et du Nord, une grande fraction de l’eau annuelle tombe en neige. Un système gouttière-et-réservoir hivernisé (vidangé) chaque automne ne captera pas cette précipitation hivernale ; votre volume réellement récupérable peut donc être bien inférieur au chiffre annuel — planifiez selon la fraction de pluie de la belle saison, ou concevez explicitement pour la captation de la fonte des neiges.
Non potable, planification seulement. L’eau de pluie est non potable sans filtration et désinfection adéquates, et le ruissellement de toit charrie débris, fientes d’oiseaux et contaminants de premier rinçage. Cet outil est une référence de planification pour le jardin et un usage domestique non potable — ce n’est pas un avis de potabilité ni une conception d’ingénierie. Dimensionnez les vrais systèmes selon votre demande réelle et la durée des sécheresses locales avec un modèle de bilan hydrique quotidien, et respectez vos codes de plomberie provinciaux/municipaux et les règles de raccordement croisé.
La couche eau du homestead souverain. Associez-la à la ressource solaire canadienne (votre couche énergie), à la référence des composants d’alimentation hors réseau, et au jeu de données des degrés-jours de chauffage au Canada (votre couche chaleur) — puis revenez au carrefour de la souveraineté. Données climatiques : Environnement et Changement climatique Canada, Normales climatiques canadiennes 1981-2010 (domaine public). Les normales sont des moyennes sur 30 ans ; vérifiez la valeur exacte de la station avant toute conception.
L’eau de pluie est la couche eau d’un homestead résilient. Voyez comment elle s’assemble avec l’énergie solaire, la chaleur de mineur réutilisée, la nourriture de serre et les communications maillées dans le carrefour Résilience du homestead.
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Dernière révision: 27 juillet 2026.
