Les circuits secondaires Accueil Diapo 1 ITS C

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Les circuits secondaires Une installation de chauffage est constituée : 1. Une boucle primaire

Les circuits secondaires Une installation de chauffage est constituée : 1. Une boucle primaire comprend La production de chaleur. 1 5 L’expansion et sécurité. 2 Le remplissage de l’installation. 3 Les pompes de charge. 4 Le dégazage et la décantation. 6 2 1 5 5 2 4 2. 7 Une boucle secondaire comprend Les différents circuits de distribution de chaleur. 6 La production d’eau chaude sanitaire. 7 3 Diapo 2 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Généralités La puissance fournie par un circuit de chauffage est fonction

Les circuits secondaires Généralités La puissance fournie par un circuit de chauffage est fonction : üdu débit du circuit (QV). üde la différence de température entre l’entrée du fluide et sa sortie dans le circuit (∆ ). üde la chaleur volumique du fluide (C). P = QV * C *∆ Dans notre cas on considère que 1 litre = 1 kg d’eau, ce qui n’est vrais que pour une température de 4 °C. En faisant varier le ∆ ou le débit ont va faire varier la puissance instantanée fournie par le circuit. Diapo 3 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Généralités Les installations de chauffage sont déterminées : üpour les conditions

Les circuits secondaires Généralités Les installations de chauffage sont déterminées : üpour les conditions de base extérieures. üpour le réchauffement d’un fluide aux conditions de calcul. Si un de ces deux paramètres est modifié, il faut pouvoir d’adapter la puissance fournie aux besoins. P = QV * C *∆ Pour faire varier la puissance il faut modifier : ü le *∆. ü le QV. Diapo 4 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Circuit à température variable et à débit constant Circuit à variable

Les circuits secondaires Circuit à température variable et à débit constant Circuit à variable QV constant Sur ces réseaux de distribution on fait varier la différence de température entre l’aller et le retour du circuit. 1. Dans le cas d’une installation classique de radiateurs, on utilise la relation entre la température de départ et la température extérieure (déperditions directement proportionnelles à la température extérieure). Le ∆ d’émission de l’émetteur est modifié donc sa puissance restituée 2. Dans le cas de réchauffement d’un fluide, on modifie le ∆ entre le fluide réchauffé et le fluide réchauffeur et de ce fait on modifie la puissance restituée. Diapo 5 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Matériel composant un circuit à variable QV constant Circuit à variable

Les circuits secondaires Matériel composant un circuit à variable QV constant Circuit à variable QV constant 1 Vanne de barrage. 1 6 Filtre. 2 6 3 1 Vanne 3 voies. 1 4 3 2 Circulateur. 4 5 Une vanne de réglage 5 Thermomètre 6 1 Diapo 6 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Circuit à variable QV constant Principe de fonctionnement du circuit La

Les circuits secondaires Circuit à variable QV constant Principe de fonctionnement du circuit La vanne 3 voies mélange : ü de l’eau du primaire à 85 °C 3 1 1 ü avec de l’eau du retour. 2 2 Pour fournir à l’installation une température d’eau à déterminée par le régulateur. 3 Diapo 7 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Circuit à variable QV constant Fonctionnement de la vanne 3 voies

Les circuits secondaires Circuit à variable QV constant Fonctionnement de la vanne 3 voies La vanne 3 voies mélange de l’eau chaude du primaire avec de l’eau du retour du circuit. 1 3 Primaire La part de l’eau du primaire peut aller de 0% à 100% du mélange. Distribution 2 Retour distribution La vanne est constituée : Primaire ü de deux orifices à débits variables. 1 ü d’un orifice à débit constant. 3 Distribution 2 Retour distribution Diapo 8 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires variable QV constant Fonctionnement d’un circuit radiateurs Une sonde mesure la

Les circuits secondaires variable QV constant Fonctionnement d’un circuit radiateurs Une sonde mesure la température extérieure. 1 1 2 Un régulateur détermine la température de départ en fonction de la courbe de chauffe. 2 Une sonde contrôle, que la température de départ correspond à la température déterminé par le régulateur. 3 Le moteur de la V 3 V est positionné par le régulateur pour obtenir la température de départ désirée. 4 4 3 Diapo 9 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires variable QV constant Réchauffage d’un fluide par échangeur à plaques Une

Les circuits secondaires variable QV constant Réchauffage d’un fluide par échangeur à plaques Une sonde mesure la température du fluide a réchauffer. 1 2 Un régulateur positionne la V 3 V en fonction de la température mesurée et du point de consigne désiré. 2 2 Ce système s’applique pour les productions d’eau instantanée et semi instantanée. 1 Il s’applique également à tous les systèmes de réchauffement de fluide par échangeur à plaques. Diapo 10 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Plancher chauffant variable QV constant Le régime de distribution d’un plancher

Les circuits secondaires Plancher chauffant variable QV constant Le régime de distribution d’un plancher chauffant est de 45/35°C. La température de départ est obtenu, en mélangeant de l’eau du primaire à 85 °C avec de l’eau du retour à 35 °C La température de départ ne doit jamais dépasser 50 °C. Un by-pass permet d’injecter la part de l’eau du retour entrant dans le mélange pour les conditions de base hiver. Il permet d’éviter le pompage de la V 3 V et de respecter la limitation physique de la température de départ (50°C). La V 3 V ne traitera que la part de l’eau du primaire entrant dans le mélange pour les conditions de base hiver. Diapo 11 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Les circuits à débit constant et température variable constante QV variable

Les circuits secondaires Les circuits à débit constant et température variable constante QV variable Principe de fonctionnement : On fait varier le débit circulant dans le circuit pour adapter la puissance fournie aux besoins. La température entrant dans le réseau est constante et correspond à la température du primaire. La vanne 3 voies repartie le débit entre le réseaux et le retour. Ce système permet d’avoir une température d’entrée dans le circuit élevée dont un ∆ important. Il convient parfaitement pour le réchauffement de l’air et la production d’eau chaude par accumulation. Diapo 12 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires constante QV variable Fonctionnement de la vanne 3 voies (en décharge)

Les circuits secondaires constante QV variable Fonctionnement de la vanne 3 voies (en décharge) La vanne 3 voies réparti de l’eau chaude du primaire entre le circuit et le retour. 1 3 Primaire Distribution La part de l’eau du primaire peut aller de 0% à 100% dans le circuit. 2 Retour installation La vanne est constituée : ü de deux orifices à débits variables. 1 ü d’un orifice à débit constant. 3 2 Primaire Distribution Retour installation Diapo 13 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Production d’eau chaude par accumulation, action sur vanne 3 voies constante

Les circuits secondaires Production d’eau chaude par accumulation, action sur vanne 3 voies constante QV variable Le régulateur commande l’ouverture de la vanne 3 voies, celle-ci est positionnée en fonction de la température de l’eau chaude sanitaire. La puissance du circuit de réchauffage est fonction du volume du ballon et du temps de réchauffage. Une vanne de réglage permet d’équilibré le réseau. Deux thermomètres permettent de réaliser le bilan énergétique du ballon. Diapo 14 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Production d’eau chaude par accumulation, action sur pompe de charge constante

Les circuits secondaires Production d’eau chaude par accumulation, action sur pompe de charge constante QV variable Le régulateur commande la marche de la pompe en fonction de la température de l’eau chaude sanitaire. La pompe peut être une pompe à vitesse variable, ce qui permet d’optimiser la régulation de l’eau chaude sanitaire. Une vanne de réglage permet d’équilibrer le réseau. Deux thermomètres permettent de réaliser le bilan énergétique du ballon. Diapo 15 ITS C E P de Bazeilles

Les circuits secondaires Réchauffage d’air par aérotherme ou CTA. constante QV variable Le régulateur

Les circuits secondaires Réchauffage d’air par aérotherme ou CTA. constante QV variable Le régulateur commande l’ouverture de la vanne 3 voies en fonction de la température ambiante ou de la température de l’air repris. La batterie est branchée à contre courant. Une vanne de réglage permet d’équilibrer le réseau. Deux thermomètres permettent de réaliser le bilan énergétique de la batterie. Diapo 16 ITS C E P de Bazeilles