La lumière au cœur du tunnel : Une singularité mondiale !

Illumination d'un tunnel médiéval reliant des cratères volcaniques à Ulmener Maar, Ulmen, Allemagne.

La lumière au cœur du tunnel : Une singularité mondiale !

Un peu d’histoire:

Un ancien tunnel unique au monde se trouve dans un petit village appelé Ulmen, situé dans l’Eifel et le géoparc volcanique du Land de Rhénanie-Palatinat (à l’est de l’Allemagne). Ce tunnel a deux entrées et la raison de son caractère unique est qu’il relie deux cratères volcaniques, le vieux cratère Jungferweihers et celui de Ulmener Maar, le plus jeune cratère d’Europe centrale. Ce dernier a été causé par la dernière éruption volcanique en Allemagne il y a 10900 ans.

Ce tunnel médiéval de 124 m de long et de 1,5 à 4 m de haut est connu sous le nom de tunnel romain. Cependant, des études menées par l’université de Trèves ont montré que le tunnel date du haut Moyen Âge. À l’origine, ce tunnel a été construit comme un rare système de gestion de l’eau à grande échelle lors d’une forte expansion du château d’Ulmen.

Entre 1970 et 1990, il a été comblé du côté de la Jungferweihers pour des raisons inconnues jusqu’à aujourd’hui. Deux décennies plus tard, en 2012, est venue l’idée d’ouvrir le tunnel au tourisme et une décennie plus tard, en mars 2022, a commencé le projet de construction pour ouvrir ses portes au public en avril 2023.

C’est un projet pilote pour la région de Ulmen, il permet de partager les paysages de Vulkaneifel. Il s’agit d’un projet sans restriction.

Le parc naturel de Vulkaneifel et le géoparc  (UNESCO) soutiennent le projet depuis le début.

Début du projet d’aménagement et faits marquants.

Tout d’abord, la désobstruction de l’entrée de Jungferweihers a été réalisée. Avant les travaux de construction, le tunnel était inondé, on a donc procédé à la déviation de l’eau en aval.

La fragilité des parois et plafonds, constitués de roche volcanique ont amené les experts a prendre des mesures de sécurisation face au danger. Les entreprises ont donc construit des entrées sûres et stables avec des ancrages à armatures métalliques sécurisant ainsi la moitié du tunel. 

Des portes automatiques et des caméras de sécurité ont été installées afin de protéger les visiteurs et faire en sorte qu’il se sentent en sécurité. En outre, ce tunnel a été adapté aux personnes à mobilité réduite, accessible depuis le Jungferweiher à une profondeur allant jusqu’à 23 mètres. Tout le processus est complété par des panneaux d’information sur l’histoire et la géologie de la zone et par le système d’éclairage des grottes Cave Lighting.

Système d’illumination Cave Lighting.

En un mois seulement nous avons réussi à créer l’illumination  idéale pour découvrir l’histoire et la géologie du tunnel.

Dans ce projet, notre système d’éclairage comprenait 107 luminaires, 2 grandes armoires électriques et des centaines de mètres de câble. Deux types d’éclairage principaux ont été utilisés : les luminaires de cheminement, orientés vers le sol et les luminaires scéniques pour mettre en valeur les parois et le plafond du tunnel.

Le cheminement a été éclairé par des lampes à tube CL-LMT neutres. Celles-ci ont un boîtier formé d’un tube en plastique transparent enrobé à l’intérieur, offrant un excellent taux de protection et un rendement lumineux stable. Ce type de lampe possède 10 sources LED et 60 lm de flux lumineux, ne consommant que 1W par lampe. Lors de leur installation, elles ont toujours été recouvertes d’un cache en inox qui difuse la lumière au sol et évite uax touristes d’être éblouis.

D’autre part, 7 types de luminaires scéniques ont été utilisés, appelés CL-LSQ3. Ils varient en fonction de la couleur (blanc froid ou blanc extérieur) et de l’angle de rayonnement : étroit (12°), moyen (25°), large (40°), très large (70°) et flood (120°). Ces lampes ont 3 ou 9 sources LED, consommant respectivement de 1,5W à 3W par lampe. Elles sont dotées d’un boîtier extra-compact et extrêmement robuste qui permet de camoufler au mieux le luminaire afin qu’il disparaisse dans l’environnement.

Tous les luminaires installés supportent des températures allant de -25°C à +45°C et garantissent une visite fluide et agréable dans le tunnel.

Dans ce projet, le câblage a été installé sur la partie supérieure des parois. Tous les câbles ont été protégés par des gaines en plastique de différentes tailles en fonction du diamètre du câble. Des clips et des brides en plastique ont été utilisés pour assurer un maintien solide sur le mur.

Le système Cave Lighting qui équipe le tunnel permet une gestion et un contrôle à distance de l’éclairage et des caméras installés. Nous avons également installé 5 détecteurs de mouvement qui déclenchent l’éclairage uniquement lorsque le visiteur passe devant eux.

Une application permettant de gérer le contrôle d’ouverture et de fermeture des portes automatiques ainsi que l’activation du système d’éclairage, a été fournie à nos clients.

Grâce à cet éclairage, nous pouvons apprécier la géologie unique et spectaculaire à l’intérieur du tunnel. Les roches sont constituées tout d’abord d’un socle rocheux (argile, limon et grès du Dévonien inférieur – il y a 419 millions à 393 millions d’années) provenant de l’entrée de l’Ulmener Maar, qui est ensuite recouvert par des roches volcaniques stratifiées formées de 15 à 20 m de cendres volcaniques et de basaltes solides provenant de l’entrée du Jungferweihers. Les sédiments des lacs volcaniques sont exceptionnellement bien conservés et fournissent des informations précises sur les écosystèmes des derniers millénaires.

Notre éclairage vous permet de voir parfaitement les différents dépôts des deux lacs tout au long du tunnel, dont le contact entre les roches du Dévonien inférieur et les cendres volcaniques se trouve à la fin du filet métallique qui est présent depuis l’entrée de Jungferweihers jusqu’au milieu du tunnel.

Il ne fait aucun doute que notre système d’éclairage permet au visiteur de profiter pleinement de sa promenade dans le tunnel, en découvrant une histoire géologique unique au monde.

Qu’est-ce qu’un cratère volcanique ?

Il s’agit d’une structure géologique produite par une éruption explosive parce que le magma a trouvé de l’eau souterraine. Un grand cratère se forme et se remplit d’eau ; il est appelé MAAR.

Le processus géologique en 3 étapes simples :

1. Le magma remonte à la surface et entre en contact avec les eaux souterraines qui circulent à travers les couches de roches préexistantes. Des éruptions puissantes et explosives se produisent.

2. Une cavité se forme au centre de l’explosion, qui débouche directement sur un évent d’explosion. Les roches sous-jacentes à la cavité s’effondrent et un cratère se forme.

3. L’afflux d’eau souterraine remplit le cratère. Il en résulte un cratère rempli d’eau (lac), nommé MAAR.

Roches résultantes : deux types de roches apparaissent, les cendres produites par l’éruption explosive, puis le magma qui continue à monter se solidifie pour former le basalte.