Ballon tampon
10 Ballon tampon
10.1
Remarques générales
Vannes thermostatiques étroites pour radiateur et
échangeur ECS
Plus la température de retour vers le tampon est
basse, plus sa capacité de stockage de calories est
élevée. Pour les radiateurs, des vannes thermosta-
tiques étroites à réglage fin (inférieur à 0,35) peuvent
être utilisées pour améliorer considérablement l'exploi-
tation de l'accumulateur.
Un échangeur ECS peut permettre d'intégrer la prépa-
ration
ECS
dans
l'encombrement ; de plus, le raccordement de l'instal-
lation solaire dans le tampon est aussi simple qu'effi-
cace.
Accumulateur pour installations à chaudières mul-
tiples
Lorsque l'installation comporte plusieurs chaudières et
aussi plusieurs circuits de chauffage très différents
(avec notamment des durées de mise en marche diffé-
rentes ou des chauffages à air ou planchers chauffants
dans une installation de chauffage), un bypass entre
les générateurs et les consommateurs de chaleur est
nécessaire afin de garantir des conditions hydrau-
liques stables pour les différents circuits. Un
« bypass » n'est rien d'autre qu'un raccord de tube si-
tué entre les conduites de départ et de retour et d'un
diamètre identique à celui de ces deux conduites, par
lequel s'écoulent les débits d'eau différentiels des cir-
cuits de chauffage et des circuits de la chaudière. Cela
génère un point de pression zéro, grâce auquel la cir-
culation forcée des circuits de chauffage n'influe pas
sur la circulation forcée de l'eau de chaudière, et inver-
sement.
L'accumulateur est un bypass qui « fait » bien plus que
stabiliser les conditions de pression. Si une chaudière
à bois pour charge de base et une chaudière à mazout/
gaz pour charge de pointe ou comme réserve en cas
de panne sont utilisées conjointement dans un sys-
tème de chauffage, un ballon tampon réduit la durée
de marche de la chaudière d'appoint en compensant
les différences momentanées entre génération et
consommation. Les démarrages/arrêts de la chau-
dière, en cas de fluctuation de la consommation cor-
respondant à la puissance nominale d'une chaudière,
sont également réduits de manière à économiser de
l'énergie et à ménager la chaudière.
La capacité de stockage l'accumulateur doit être confi-
gurée de manière à ce que la plus grande chaudière à
bois automatique du système puisse fonctionner à
pleine charge pendant 20 à 30 minutes, afin de pou-
le
tampon
en
limitant
voir activer la répartition de puissance et le bypass
pour plusieurs chaudières. Dans des cas particuliers, il
est également nécessaire de prendre en compte les
charges de pointe, comme celles des chauffages à air
ne fonctionnant pas en continu, ainsi que les pointes
matinales, pour éviter de mettre en marche une chau-
dière à mazout/gaz. Les pointes matinales doivent
donc être réduites « en premier » en décalant les
heures de démarrage des circuits de chauffage et aus-
si en réglant des températures d'abaissement raison-
nables.
Définir les dimensions de l'accumulateur pour les
installations à alimentation automatique
Même si certaines directives en matière d'alimentation
exigent un volume en « litres par kilowatt » et déter-
minent ainsi une taille minimum pour l'accumulateur, il
est nécessaire d'opter pour des dimensions adéquates
sur le plan technique, la capacité de stockage d'un ac-
cumulateur dépendant essentiellement de l'écart entre
la température de départ et la température de retour
chaudière du système de chauffage.
Exemple : avec une chaudière de 90 kW possédant
une température de départ de 80 °C, un volume d'ac-
cumulateur
de
775 litres
30 minutes à pleine charge avec un plancher chauffant
possédant une température de retour de 30 °C (=
écart de 50 °C) ; à l'inverse, 1 935 litres sont néces-
saires avec un chauffage par radiateurs dont la tempé-
rature de retour est de 60 °C (= écart de 20 °C).
Le volume minimum pour l'accumulateur peut égale-
ment se calculer à l'aide de la formule suivante :
durée de marche (h) x puissance (kW) x
Volume =
Remarques générales
est
nécessaire
pour
860
Écart (°C)
25