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Solaire thermique 2-1 Mise en œuvre des capteurs

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Solaire thermique

2-1 Mise en œuvre des capteurs

Bureau d’études indépendant

Spécialiste des énergies solaires

2020

(2)

Urbanisme

• construction neuve : PC doit mentionner et faire figurer les capteurs solaires.

• Bâtiment existant : Modification façade ou toiture => Déclaration préalable

• Avis simple ou conforme de l’ABF selon les lieux

Avis conforme : l’autorité (mairie) est lié à l’avis de l’ABF Avis simple : l’autorité peut passer outre l’avis de l’ABF

2

(3)

Urbanisme

• Cas général : code l’urbanisme

PLU : planification à l’échelle communale (renforcée par Grenelle 2 –pas d’opposition aux EnR)

• Cas particuliers (zone et monuments protégés) code du Patrimoine

– Abords monuments inscrits (rayon de 500 m et champ de Co visibilité) Avis conforme si Co visibilité, ou simple sinon – ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural

urbain et paysager) – complète le PLU, Avis simple ABF – Secteur sauvegardé PSMV (plan sauvegarde et mise en

valeur du patrimoine) : remplace les règles du PLU, Avis conforme

3

(4)

Utilisation :

Guide de travail pour l’installateur

Référence en cas de litige (Assurances et Responsabilités)

Numéro d’Avis Technique :

ex. 14.4/02-06

du GS Année

d’ordre

Contenu :

Description du capteur (technologie)

Satisfaction à la réglementation en vigueur

Prescriptions techniques

Aptitude à l’emploi

Références éventuelles

Performances thermiques

Mise en œuvre

Durabilité -Entretien

Avis techniques téléchargeables sur cstb.fr/ ou tecsol,fr

Certification des capteurs :

Avis techniques

(5)

Contenu :

Dimensions

Pression maxi

Volume

Performances thermiques

Capacité thermique effective du capteur

Débit nominal

Pertes de charges

Température de stagnation

Solar Keymark téléchargeables sur http://www.solarkeymark.org

Certification des capteurs :

Solar Keymark

(6)

Liste des produits certifiés Solar Keymark http://www.solarkeymark.nl/DBF/

(7)

Bonnes pratiques pour la mise en œuvre des capteurs/matériels solaires

Penser dès la conception à la maintenance, à l’accès aisé aux équipements :

• Sécurisation collective en toiture terrasse

• Ligne de vie sur les toitures tuiles

• Accès aux toitures aisé et sécurisé : échelle, trappe d’accès

• Accès dans les combles aisé : platelage pour marcher, éclairage

• Place en local technique pour les opérations de maintenance (démontage du trou d’homme, accès aux pompes, à l’échangeur à plaques…)

(8)

Capteurs « indépendants sur support »

8

(9)

Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

L’implantation des

capteurs solaires

9

Coordination avec les lots Etanchéité et Gros-Oeuvre

Plans de réservations

Penser aux

contreventements

Résistance à la corrosion

Eviter les ombres portées

Respecter les DTU en vigueur

Utiliser les supports du fabricant

(10)

Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

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(11)

Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

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Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

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Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

13

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Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

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Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

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Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

(17)

Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

(18)

2 chevilles béton HKD M 12 par plot

Visserie M 10

Tube carré fermé 100x100x5 mm 0,50

Elément support capteur

Profilé MPC 40/120 MUPRO

Platine supérieure 200x200x5 mm

Platine inférieure 200x200x5 mm

Platine inférieure

200

30 140 30

3030140

200

Perçages  14

0,15 minimum

Colerette goutte d'eau

Relevé d'étanchéité

Platine supérieure

Perçages  12

25 150 25

100

Etanchéité Dalle terrasse Gravier

Isolant

100

PROJET Production solaire

Détail des plots supports capteurs avec rails MUPRO TECSOL

le 28/10/08 BP 434 - Tecnosud - PERPIGNAN Cédex Tél. : 04 68 68 16 40 ; Fax : 04 68 68 16 41

Schéma n°...

Gravier

Plots Etanchéité

Dalle béton Isolant

Capteur

Profilé MPC 40/120 MUPRO

18

(19)

Hauteur minimale h’

- Si L ≤ 1,20 m : h’ ≥ 0,40 m - Si L > 1,20 m : h’ ≥ 0,80 m

Mise en œuvre des capteurs solaires DTU 65.12 ( solaire ) et 43.1 (étanchéité)

Capteur démontable (inférieur à 90 kg) lors de la réfection de l’étanchéité, hauteur de 30 cm.

19

(20)

Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

20

(21)

Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « indépendants sur support »

21

(22)

Capteurs « semi-incorporé en toiture »

22

(23)

Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « semi-incorporé en toiture »

Fonction de couverture en association avec un bac de couverture

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Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « semi-incorporé en toiture »

24

(25)

Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « semi-incorporé en toiture »

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(26)

Capteurs « incorporés en toiture »

26

(27)

Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « incorporés en toiture »

Le capteur solaire intégré

La couverture transparente

L’absorbeur

L’isolation thermique

Le capteur solaire assure la fonction de couverture

27

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Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « intégré en toiture »

28

(29)

Mise en œuvre des capteurs solaires

Capteurs « intégré en toiture »

29

(30)

Applications domestiques

CESI et SSC

(31)

• Les systèmes solaires combinés :

– Les systèmes solaires combinés permettent la

production de l’eau chaude sanitaire et contribuent aux besoins de chauffage en résidentiel

– Ils comportent :

• Des capteurs solaires qui absorbent et transforment le rayonnement solaire en chaleur

• Une distribution via un réseau hydraulique

• Un dispositif de stockage (ballon tampon, dalle de béton…)

• Des émetteurs de chaleur (radiateurs basse température, dalle chauffante…)

• Une régulation

APPLICATIONS DOMESTIQUES

(32)

APPLICATIONS DOMESTIQUES

• 1 - Principe de l’hydro accumulation

– stockage de la chaleur produite par les capteurs dans un ou plusieurs

volumes d’eau tampon (modèle séparé ou mixte) – utilisation d’émetteurs

basse température

– complément de chauffage couplé ou indépendant de la partie solaire

Deux grands principes de Systèmes Solaires Combinés:

(33)

2 - Principe de chauffage direct par dalle épaisse

ne concerne principalement que des projets neufs et de lourdes réhabilitation

utilisation de la dalle du plancher chauffant ou le mur chauffant comme émetteur de chaleur et comme lieu de stockage de cette chaleur

complément de chauffage couplé ou indépendant de la partie solaire

circuit de dérivation permet la production d’eau chaude sanitaire dans un ballon de stockage

APPLICATIONS DOMESTIQUES

(34)

Différents types de CESI

(35)

• Le Chauffe-eau Solaire Individuel (CESI) :

APPLICATIONS DOMESTIQUES

Capteurs solaires Ballon de stockage

Échangeur de chaleur Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.)

Eau Froide Sanitaire (E.F.S.)

(36)

R

Il existe deux familles de systèmes CESI

Monobloc Éléments séparés auto vidangeable Sous pression

Circulation forcée circulation naturelle

(Thermosiphon)

L’appoint peut-être INTERNE ou EXERNE au ballon de stockage du CESI.

Les différents types de CESI

R

(37)

Vue en coupe

Chauffe-eau thermosiphon système monobloc

Les différents types de CESI

(38)

GIORDANO

SUNMASTER

Les différents types de CESI monobloc

(39)

Chauffe-eau solaire thermosiphon

système monobloc

39

(40)

Chauffe-eau solaire thermosiphon

système monobloc à tubes « Sydney »

40

(41)

Chauffe-eau solaire thermosiphon

système monobloc à tubes « Sydney » et à caloducs

41

(42)

Chauffe-eau solaire thermosiphon

système monobloc à tubes « Sydney » et à caloducs

42

(43)

Chauffe-eau solaire thermosiphon

système monobloc

43

(44)

Chauffe-eau solaire monobloc

chauffe-eau autostokeur ou « bread-box »

44

ATEC : Mise en œuvre DOM ou équivalent

Résistance à la corrosion

Utiliser un support spécifique

Coordination avec les lots Charpente-Couverture / Gros-Œuvre / Etanchéité

(45)

Chauffe-eau solaire monobloc

chauffe-eau autostokeur ou « bread-box »

45

(46)

46

Circulation de fluide assuré par changement de masse volumique

EFS

Chauffe-eau thermosiphon à éléments ECS

séparés

Les différents types de CESI

(47)

Chauffe-eau solaire thermosiphon

systèmes à éléments séparés / découplés

47

ATEC : Mise en œuvre DOM ou équivalent

Coordination avec le lot Charpente-Couverture

Support ballon en combles

Bac de rétention sous ballon

Pente 5° Capteur-Ballon

(48)

Chauffe-eau solaire constitué d’éléments séparés, dit à circulation forcée

EFS ECS

R

Les différents types de CESI

(49)

Chauffe-eau auto-vidangeable, à circulation forcée

R

Il existe plusieurs techniques d’auto-vidangeable

La réserve est située dans l’échangeur de gros

diamètre.

La réserve est séparée et située au dessus de

l’échangeur.

Nota : il existe des systèmes avec circulateur toujours immergé et des systèmes avec pompe volumétrique hors du fluide avec une hauteur d’aspiration.

Bouteille de récupération Niveau d’eau

à l’arrêt

R

ZONE HORS GEL

ZONE HORS GEL

Les différents types de CESI

(50)

Chauffe-eau solaire auto

vidangeable constitué d’éléments séparés, dit à circulation forcée

ROTEX

Les différents types de CESI

Echangeu r sanitaire

R

ZONE HORS GEL

La réserve est constituée par le volume total du ballon. La production d’eau

chaude étant assurée par un serpentin noyé.

Références

Documents relatifs

• dans le second cas, une petite pompe électrique, le circulateur (7), met en mouvement le liquide caloporteur quand il est plus chaud que l'eau sanitaire du ballon. Son

- remplir le circuit jusqu’au niveau du collecteur bas des capteurs (écoulement fluide B1), arrêter le remplissage, - ouvrir la vanne V2 et laisser le niveau du fluide se stabiliser,.

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