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Cahier de TD Formation Ariane Progress
Nom :Prénom :
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LES COMPOSANTS D’UNE INSTALLATION
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LES COMPOSANTS D’UNE INSTALLATION
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Départ chaudière
Retour circuit de chauffage
Départ circuit de chauffage
Départ chaudière
Départ chaudière
Départ circuit de chauffage
Retour circuit de chauffage
Retour circuit de chauffage
Quels sont les avantages d’une vanne 3 voies ?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qu’est-ce-que je peux contrôler au niveau d’une Vanne 3 voies avec une régulation DIEMATIC ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES COMPOSANTS D’UNE INSTALLATION
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• Exemple : Un ballon d’eau chaude contient 1000 litres d’eau à 10°C qu’il faut réchauffer à 80°C. Quelle est la quantité de chaleur nécessaire si le ballon a un rendement de 90 % ?
Données : - Volume à chauffer : 1000 litres = 1 m3- Température finale 80 °C- Température initiale 10 °C- Masse volumique de l’eau : ρ = 1 litre/kg- Chaleur massique de l’eau : 4,185 kJ/kg.K = 1.16 Wh/kg.K- Rendement du ballon : 90 %
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Calculer les déperditions d’une maison d’habitation située à Paris d’une surface de 130 m2 et d’une hauteur moyenne de 2,5 m.Cettemaison d’habitation a été construite en 1991, la température ambiante est de 20°C.
Déperdition = G x V x ΔT
G = coefficient en W/m3/°C, qui dépend duNiveau d’isolation de l’habitationV = volume ΔT = la différence de température entre la température ambiante et la température extérieure de référence.
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LES DEPERDITIONS
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La consommation et lesDJU (Degrés-Jour Unifiés)
• C’est une donnée utile pour l'estimation des consommations d'énergies de chauffage d'un bâtiment.
• Un DJU se calcul hors apports naturels et domestiques• Période de chauffe de 232 jours allant du 1er octobre au 20
mai. • Il n’existe pas de DJU négatifs.
• Exemples :
– 1400 DJU pour côte Corse – 3800 DJU pour Jura– Hiver de rigueur moyenne : DJU entre 2000 et 3000 en France
• Ci-dessous la formule utilisée par Météo France pour la détermination des DTU par ville
DJU(24h) = 18°C-(Tmax-Tmin)/2
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Consommation par DJU réels
C = DT x DJU x 24 x i /(Ti-Te)xRgi
En utilisant la formule ci-dessus, on peut calculer une consommation avec :
-C : consommation en kWh / an- DT : déperditions totales (en kW)- DJU : degrés-jours unifiés liés à la situation géographique- 24 : durée journalière de chauffage en heures- i : Coefficient d'intermittence tenant compte des apports internes ( personnes, lumières …) et des apports externes ( soleil ….) pendant lesquels, le chauffage ne fonctionne pas. Nous appliquerons un coefficient de 0,80. - Ti : température ambiante intérieure- Te : température de base extérieure- Rdi : Rendement global de l’installationC’est le rendement global de l’installation, nous appliquerons un coefficient de 0, 90 pour les chaudières classiques actuelles fonctionnant au fioul, au gaz et certaines chaudières bois haute performance. Pour les chaudières bois qui brûlent tout prendre 0,6 et pour les chaudières gaz à condensation 1,03.
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Besoins ECS
Q = consommation de litres d’eau par jourTec = T° de consigne ECSTef = T° de l’eau froideRdecs = Rendement de la production ECSInstantanée = 0,70Stockage = 0,75
Besoins annuels chauffage et ECS
Becs = (Q x 1,163 x (Tec – Tef)) / Rdecs
Besoins chauff + Becs = Conso totale
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Les déperditions sont de :
Dep= G x V x DT
140 m2 – H = 2,50 m
Année 1992
Auxerre (Tbase = -10°C; G = 1,1)4 personnesPlancher chauffant
Consommation ECS normale
Chaudière condensation gaz naturel
La consommation d’énergie
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DJU pour la période du 01/09 au 20/12
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Exercice
• Quelle est la consommation pour le chauffage et en kWh de la maison pour la période du 01/09 au 20/12 (111 jours). (Utilisez la méthode DJU).
2. Quel est la consommation annuelle de gaz naturel pour cette habitation et le budget chauffage + ECS (Utilisez diemaénergie)
3. Quelle aurait était la consommation et le budget avec du propane et du fioul ?
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Déterminer les dimensions d’un radiateur non équipéd’une puissance de 1425 W avec un ΔT de 50.Ce radiateur sera installé sous une fenêtre dont les dimensions sont les suivantes: -Allège 800 mm-Largeur de la fenêtre 1200 mm------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Détermination des besoins ECS dans l’habitat individuel
Production par Chauffe-eau électrique :
TYPE DE LOGEMENT
Chambre individuelle et studio
2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus
Occupation 1 pers. 1 ou 2 pers.
2 ou 3 pers. 3 ou 4 pers. 4 ou 5 pers.
Ballon vertical
100 150 200 250 300
Ballon horizontal
100 150 200
Exercice:
Déterminer la capacité d’un CEE pour un logement de type F3 composé de 4 personnes.
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LA PRODUCTION ECS
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Production par générateur fioul ou gaz :
Niveau de confort
Valeur d’usage
Débit mini donné en litres par minute
Elevé Très élevé
Appartement Une salle de bains
11 14 15
Deux salles de bains
14 18 20
Maison individuelle
Une salle de bains
Surface < 90 m2
12 14 15
Surface 90 m2
13 16 20
Deux salles de bains
Usage normal
16 18 23
Usage intensif *
18 20 27
Douche multi-jets
36( 6 litres par
minute et par jet )
* Famille nombreuse, balnéothérapie
LA PRODUCTION ECS
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Exercice:
Déterminer les besoins ainsi que la production ECSd’un appartement équipé d’une salle de bainsavec une douche multi-jets. Le client souhaite unechaudière à condensation ventouse fonctionnant augaz naturel.
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Exercice:
Déterminer les besoins ainsi que la production ECSd’une maison équipée de 2 salles de bains avec un usage normal et un confort très élevé. Le client souhaite une chaudière fioul raccordée sur un conduit de cheminée et une régulation DIEMATIC.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA PRODUCTION ECS
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22èmeème partie partie DIAGRAMME DIAGRAMME
ENTHALPIQUE OU DE ENTHALPIQUE OU DE MOLLIERMOLLIER
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Centre de Formation International
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BP HP
P = bart = ° C
P = bart = ° C
Sortie d’eau °C
Entrée d’eau °C
EVAPORATEUR CONDENSEUR
Sortie d’eau °C
Entrée d’eau °C
Déshy
Aspiration °C
T1 °C T2 °C
35°C
30°C34°C34°C
-1°C
15°C3°C
22,6 39-2
6,5
Unités R410A
Température d’évaporation °C
Pression d’évaporation bar
Température sortie évaporateur °C
Surchauffe °C
Température de condensation °C
Pression de condensation bar
Température de sous-refroidissement °C
Sous-refroidissement °C
Température sortie compresseur °C
ΔH à l’évaporateur kJ / kg
ΔH au condenseur kJ / kg
ΔH au compresseur kJ / kg
Pompe à chaleur fonctionnant au R410A
59,5°CSortie compresseur
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Notes
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Centre de Formation International
1, route de Strasbourg
67110 REICHSHOFFEN
Tel. : 03 88 80 28 50
Fax : 33 88 80 27 38
Améliorer votre professionnalisme
et votre compétence technique