Fonctions En Interaction Avec L'unité De Production De Froid/Chaud; Fonctions D'optimisation Eau - Swegon WISE Manuel De L'utilisateur

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Comment fonctionne l'optimisation
de la pression au niveau de la tempé-
rature d'air soufflé ?
La température d'air soufflé de la centrale de traitement d'air est
optimisée de manière à réduire les besoins de chauffage/refroi-
dissement des pièces.
Une température de consigne fixe est utilisée lorsqu'il n'y a pas
de demande de chauffage ou de refroidissement dans l'installa-
tion. Il est possible de déterminer les pièces de l'installation qui
doivent contribuer par leur besoin d'optimisation.
Fonctions en interaction
avec l'unité de production de
froid/chaud

Fonctions d'optimisation eau

Pourquoi optimiser la production de chaud
ou de froid ?
La principale raison d'être des fonctions d'optimisation est de
réduire la consommation électrique, mais elles contribuent par
ailleurs à accroître le confort, à limiter les risques de condensa-
tion et à éviter le surdimensionnement.
Les types d'optimisation suivants sont disponibles :
Optimisation de la température en entrée
Optimisation de la température en entrée
Pourquoi optimiser la température en entrée ?
La demande de refroidissement et de chauffage est très
variable, et la puissance maximale n'est sollicitée que pendant
quelques heures durant l'année. Cela permet de faire des écono-
mies d'énergie. Les valeurs COP et EER d'une pompe à chaleur
ou d'un refroidisseur d'eau établissent le ratio entre la capacité
de production et la consommation d'électricité. Plus les valeurs
COP et EER sont élevées, plus l'équipement est efficace.
La puissance de refroidissement/chauffage d'un refroidisseur de
liquide/d'une pompe à chaleur dépend principalement de l'écart
de température entre zone chaude et zone froide. En d'autres
termes, on économise de l'électricité si le refroidisseur de liquide
produit un liquide de refroidissement aussi chaud que possible
compte tenu des exigences de refroidissement. De même, le
liquide caloporteur ne doit pas être plus chaud que nécessaire.
D'une manière générale, l'économie d'électricité est de 2 à 3%
par degré d'élévation de la température du liquide de refroidisse-
ment ou d'abaissement de celle du liquide caloporteur.
Autre avantage d'un système qui ne demande pas de liquide
de refroidissement plus froid que nécessaire : un nombre accru
d'heures pendant lesquelles on bénéficie d'un refroidissement
gratuit (free cooling).
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Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.
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Non seulement l'optimisation de la température en entrée se
traduit par des économies d'électricité, mais elle peut également
accroître le confort thermique. Quand la demande de refroidis-
sement est faible, la combinaison d'une température en entrée
basse et d'une régulation du débit d'eau de type strictement
marche/arrêt peuvent nuire au confort thermique en raison de
fluctuations de la température ambiante et de la présence de
courants d'air.
Comment fonctionne l'optimisation de la
température en entrée ?
WISE régule la température dans chaque pièce. Dans le cas
d'un système de climatisation à induction par eau, les vannes
s'ouvrent et se ferment en fonction du besoin de refroidissement
ou de chauffage de chaque pièce. La demande de refroidis-
sement ou de chauffage est calculée par un régulateur qui
compare la température mesurée et la température de consigne.
Voir la section Régulation de température.
Le régulateur calcule le degré d'ouverture de chaque vanne. Si la
vanne est loin d'être entièrement ouverte (degré d'ouverture <
100%), cela signifie que la pièce supporterait une température
en entrée plus basse dans le cas du chauffage ou plus élevée
dans le cas du refroidissement. Inversement, un degré d'ouver-
ture proche de 100% indique que le système peine à maintenir
la température voulue et qu'il faut abaisser ou augmenter la
température en entrée.
Le système permet de fixer une limite supérieure et inférieure
au degré d'ouverture de la vanne lorsque la pièce demande une
nouvelle température d'eau. Tant que la demande de tempéra-
ture se situe entre ces deux limites d'ouverture de la vanne, la
pièce ne modifie pas sa demande de température d'eau même
en présence d'un nouveau besoin de refroidissement ou de
chauffage.
Exemples de cas
Si la demande de refroidissement de la pièce atteint une
température ambiante située dans la fourchette de tempéra-
tures autorisées, le besoin de refroidissement disparaît. Du coup,
la pièce demande une température d'eau plus élevée. Cette
augmentation de la température d'eau demandée reste d'ac-
tualité jusqu'à réception d'une nouvelle demande de refroidis-
sement en provenance de la pièce ou jusqu'à ce que celle-ci
atteigne la température maximale de liquide caloporteur définie
pour l'installation. On peut régler la vitesse de modulation de la
température d'eau demandée en modifiant le nombre d'étapes
du processus d'optimisation ainsi que la fréquence d'actualisa-
tion de cette température.
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