infos
EDF R&D a travaillé sur le couplage entre un CET et une petite
installation PV (500-750 Wc), avec une régulation permettant
d’auto-consommer toute la production solaire dans le CET (à
travers le compresseur en priorité et la résistance électrique à
défaut). Un modèle numérique a été développé permettant de
dimensionner au mieux les composants (compresseur, panneaux,
ballon…), d’affiner la régulation pour minimiser les appels sur le
réseau, et d’estimer les performances de la solution. Ces résultats
ont ensuite été validés expérimentalement dans nos laboratoires.
arthur.rolland@edf.fr
Toiture hybride photovoltaïque
et solaire thermodynamique
Le CEA-INES a testé sur son banc d’ensoleillement artificiel des
tuiles solaires photovoltaïques accolées à l’évaporateur d’un
groupe thermodynamique. Une version optimale de ces tuiles
multifonctions couplées à un chauffe-eau thermodynamique est
installée sur une maison expérimentale de la plateforme INCAS du
CEA-INES afin de démontrer l’efficacité et la robustesse de la
nouvelle technologie HybridKit développée par Imerys toiture, sur
un site réel et en grandeur nature. L’objectif est également de
renseigner un modèle de performance permettant de valoriser
cette solution de couverture intégrée dans le moteur de calcul de
la réglementation thermique..
joel.wyttenbach@cea.fr
L’Annexe 51 « Signature acoustique des pompes à chaleur » du
Heat Pumping Technologies de l’AIE est lancée. Elle apportera une
expertise indépendante aux constructeurs, installateurs, bureaux
d’études, usagers et politiques pour une meilleure compréhension
et acceptabilité du bruit des pompes à chaleur.
La France (CETIAT et Cetim), participera à cette Annexe aux côtés
de la Suède (SP-RISE), de l'Allemagne et de l’Autriche (AIT). La
première réunion aura lieu les 20-21 juin prochains.
Signature acoustique
des PAC
Outil de dimensionnement en
ligne pour les échangeurs
géothermiques de la maison
individuelle
Projet Modebat
EDF R&D et le CSTB ont travaillé à l’amélioration des modèles de
simulation énergétique des bâtiments et des PAC. La reproduction
de la dynamique de la PAC (puissance et énergie ) et du chauffe-
eau thermodynamique (températures, volume puisé) sur des
séquences d’essais variées, ont conduit à des modifications
mineures des modèles ou des pistes d’amélioration, comme la
suppression d’une condition de régulation du ballon dans COMETh
ou une meilleure prise en compte du dégivrage dans BuildSysPro.
Les données d’entrée de ces modèles détaillés sont certes issues
des essais normatifs (COP nominal, … ) mais également de
données intermédiaires mesurées lors des essais.
charles.pele@cstb.fr
La société IOSE ENERGY va installer 3 PAC gaz moteur TEDOM
POLO 100, chez un horticulteur de Fréjus, disposant notamment
de 29 000 m2 de serre, ainsi que des laboratoires. La PAC peut
produire 66 kW d’eau chaude à 90°C, 158 kW d’eau chaude avec
une élévation de 50 K et 113 kW d’eau refroidie à 7°C. Cette
installation bénéficiera d’une aide de l’ADEME et de la mise en
œuvre par la société du Canal de Provence d’un raccordement à
l’eau du canal, utilisée comme source chaude. La mise en œuvre
d’un suivi terrain par ENGIE lab CRIGEN permettra de caractériser
les performances de la PAC en situation réelle, afin de proposer
cette solution pour les PME ayant des besoins similaires.
Suivi terrain de PAC gaz
En partenariat avec le CSTB et le CEREMA, le COSTIC participe au
projet MERLIN (Mesure in situ de la performance Energétique
intrinsèque à Réception des LogemeNts), lauréat d’un appel à
projets du programme PACTE. Le COSTIC y a en charge le
développement de protocoles de contrôle à réception pouvant
s’appliquer aux équipements et notamment aux pompes à
chaleur. Combinant contrôles documentaires, observations
visuelles, tests fonctionnels et mesures, ce protocole s’appuie
sur les causes de sinistralité et de contre-performance les plus
fréquentes, issues de notre expérience notamment grâce aux
suivis sur site. c.beaumont@costic.com
Le groupe Machine, Energie et Ecoulement,
MEE (prononcé "mi"), codirigé par Florent Brèque et Maroun
Nemer, travaillera au développement des systèmes énergétiques
avec un focus sur les aspects mécanique et mécanique des
fluides au niveau composant ou système. Dans ce cadre, en ce
qui a trait aux pompes à chaleur, les activités du groupe
porteront par exemple sur les compresseurs, les approches avec
injection d'huile, les écoulements de réfrigérant dans les
échangeurs de chaleur, le givrage ou encore les cycles avec
éjecteur ou avec turbine diphasique.
Nouveau groupe de recherche
au Centre d’Efficacité
Energétique des Systèmes
Couplage d’un chauffe-eau
thermodynamique (CET) à une
installation PV
Afin d’aider les installateurs et bureaux d’études à dimensionner
les échangeurs géothermiques superficiels en boucle fermée, le
BRGM a mis au point un outil accessible sur le site de la
plateforme Géothermie du BRGM (http://plateforme
.geothermie.brgm.fr).
Grâce au soutien de l’ADEME, trois à quatre sessions gratuites de
formations seront réalisées en 2017 afin de faciliter la prise en
main de l’outil et de créer des comptes utilisateurs.
Les pompes à chaleur
sont dans MERLIN !