Viessmann VITOCAL 200-G BWC 201.A Notice Pour L'étude page 182

Table des Matières

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Conseils pour l'étude
Vitocal
242-G
BWT, BWT-M 241.A06
BWT, BWT-M 241.A08
BWT, BWT-M 241.A10
333-G
BWT, BWT-NC 331.B06
BWT, BWT-NC 331.B08
BWT, BWT-NC 331.B10
343-G
BWT 341.B06
BWT 341.B08
BWT 341.B10
Remarque
Jusqu'à 10 circuits solaires peuvent être raccordés en série à un
départ ou un retour et jusqu'à 20 circuits solaires en parallèle.
L'étude et le dimensionnement des collecteurs eau glycolée et des
circuits de capteurs horizontaux enterrés pour sondes géothermi-
ques doivent être réalisés par une entreprise spécialisée.
Exemples de calculs de dimensionnement de la source primaire
Sélection de la pompe à chaleur
Besoin de chauffage du bâtiment (besoin de chauffage
net)
12
Supplément pour la production d'eau chaude sanitaire
pour
un foyer de 3 personnes
Interdictions tarifaires
Besoin de chauffage total du bâtiment
Température du système (avec une temp. extérieure
mini. de −14 °C)
Point de fonctionnement de la pompe à chaleur
La pompe à chaleur d'une puissance calorifique de 5,9 kW (y com-
pris supplément pour interdictions tarifaires, sans production d'eau
chaude sanitaire) et d'une puissance frigorifique ²
pond à la puissance requise.
Dimensionnement du capteur horizontal enterré
Capacité d'extraction spécifique moyenne :
= 25 W/m
2
³
E
= 4,7 kW
²
K
F
= ²
= 4700 W/25 W/m
E
K
E
Le nombre X de circuits de tubes nécessaires (tube PE 25 × 2,3)
d'une longueur de 100 m chacun résulte de :
X = F
· 2/100 = 200 m
E
Sélection : quatre circuits de tubes de 100 m de long
(Ø 25 mm × 2,3 mm avec 0,327 l/m)
Quantité requise de fluide caloporteur (V
Tenir compte de la contenance du capteur horizontal enterré y
compris la ligne d'alimentation plus le volume des robinetteries et
de la pompe à chaleur.
Prévoir des collecteurs en fonction du nombre de circuits de tubes.
VIESMANN
182
(suite)
F
PE 25 x 2,3
²
E
K
(chiffre arron-
Circuits de tu-
di)
bes
kW
m
2
4,6
184
6,0
240
7,9
316
4,6
184
6,2
248
8,5
340
4,6
184
6,2
248
8,5
340
= 4,7 kW corres-
K
2
= 188 m
2
2
2
· 2 m/m
/100 m = 4
)
R
Collecteur eau glyco-
lée
Réf.
4
1 x ZK01 287
5
1 x ZK01 286
1 x ZK01 285
7
1 x ZK01 286
1 x ZK01 287
4
1 x ZK01 287
5
1 x ZK01 286
1 x ZK01 285
7
2 x ZK01 286
4
1 x ZK01 287
5
1 x ZK01 286
1 x ZK01 285
7
1 x ZK01 286
1 x ZK01 287
4,8 kW
0,75 kW (voir chapitre "Supplément pour la production d'eau chaude sanitaire" :
0,75 kW < 20 % du besoin de chauffage du bâtiment)
3 × 2 h/d (4 h sont seulement sont prises en compte, voir chapitre "Mode de fonc-
tionnement monovalent")
5,76 kW
45/40 °C
B0/W35
Compte tenu de la faible puissance frigorifique et de la longueur
de raccordement, une conduite d'alimentation de PE 25 × 2,3 suf-
fit.
Conduite d'alimentation : 10 m (2 × 5 m) avec PE 32 × 3,0 (2,9)
V
= nombre de circuits de tubes × 100 m × volume de conduite
R
+ longueur de la conduite d'alimentation × volume de conduite
= 4 × 100 m × 0,327 litre/m + 10 m × 0,531 litre/m
= 130,8 litres + 5,31 litres
= 136 litres
Sélection : 200 litres (y compris fluide caloporteur dans les robinet-
teries et la pompe à chaleur).
Pertes de charge du capteur horizontal enterré
Débit volumique pompes à chaleur de 5,9 kW : 860 l/h
Débit volumique par circuit de tubes =
(860 litres/h)/(4 circuits de 100 m) = 215 l/h par circuit de tubes
Δp = valeur R × longueur de tube
Valeur R (valeur de résistance) pour PE 25 × 2,3 et 32 × 3,0 (2,9)
(voir les tableaux "Pertes de charge" pour les conduites) :
Pour 215 l/h ≈ 59 Pa/m
Pour 860 l/h = 176 Pa/m
PE 32 x 2,9
Circuits de tu-
Collecteur eau glyco-
bes
lée
Réf.
3
1 x ZK01 289
4
1 x ZK01 290
6
1 x ZK01 289
1 x ZK01 288
3
1 x ZK01 289
4
1 x ZK01 290
5
1 x ZK01 290
1 x ZK01 288
3
1 x ZK01 289
4
1 x ZK01 290
6
1 x ZK01 290
1 x ZK01 288
VITOCAL

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