Calcul de la demande d'énergie de chauffage
Le calcul de la demande d'énergie de chauffage dans Eturnity commence par la consommation de ressources du système de chauffage existant, qui est soit saisie par l'utilisateur, soit importée du calculateur chauffage Eturnity. Pour déterminer la demande réelle d'énergie de chauffage nécessaire pour l'enveloppe du bâtiment, le contenu énergétique de la ressource (par ex. 2000 litres de mazout) est corrigé par les facteurs d'efficacité correspondants de la technologie de chauffage existante.
Ce processus produit la demande annuelle d'énergie de chauffage, qui est également affichée dans l'Expert d'Eturnity. Le calcul assure que la demande d'eau chaude est correctement incluse dans le calcul global.
Intégration de l'eau chaude
Lorsque la configuration du système de chauffage existant change, le calcul énergétique s'ajuste automatiquement. Par exemple, si un système de chauffage au mazout existant utilise un chauffe-eau électrique pour la production d'eau chaude, et que la nouvelle pompe à chaleur est conçue pour couvrir à la fois le chauffage et la production d'eau chaude, l'énergie nécessaire pour la production d'eau chaude est ajoutée à la demande d'énergie de chauffage.
Le calcul de l'énergie d'eau chaude est basé sur le nombre de personnes défini sous Situation initiale > Bâtiment. Ce nombre de personnes est également importé des données du calculateur chauffage lorsqu'un projet est créé via le calculateur chauffage.
Note d'intégration: Le flux de données transparent entre le calculateur chauffage et l'Expert assure des calculs d'eau chaude cohérents basés sur les personnes à travers toutes les phases de projet.
Méthodologie standard de calcul de la puissance de chauffage du bâtiment
Eturnity AG utilise la méthodologie BIN, aussi appelée méthode de sommation des fréquences, pour calculer la puissance de chauffage du bâtiment. Cette méthodologie est décrite dans les normes DIN EN 15316-4-2 / ÖNORM EN 15316-4-2 / SIA 384/3.
Principes de la méthodologie BIN
La méthode BIN assume une relation linéaire entre la diminution de la température extérieure et l'augmentation de la demande de puissance de chauffage. La demande totale d'énergie de chauffage est distribuée sur les BINs de température correspondants entre les températures minimale et maximale prévalant à l'emplacement spécifique.
Cette distribution suit les données d'un profil de température TMY (Année Météorologique Typique) pour l'emplacement correspondant, avec une résolution temporelle horaire. Le résultat est une structure de sommation de fréquences qui fournit une distribution précise de la charge de chauffage sur différentes plages de température.
Dans chaque BIN, les conditions telles que température extérieure, puissance de chauffage, températures d'aller et de retour sont supposées constantes, permettant des calculs de performance précis pour chaque plage de température.
Précision technique: La résolution horaire des profils de température assure des calculs précis de charge de chauffage qui reflètent les variations de température réelles tout au long de l'année.
Méthodologie du module système pompe à chaleur (Suisse)
En Suisse, tant le calculateur chauffage que l'expert chauffage offrent la possibilité de passer la méthodologie de calcul de puissance de chauffage au "module système pompe à chaleur." Cette méthode de calcul spécialisée incorpore les stations SIA pour une précision accrue dans les conditions de marché suisses.
🇨🇭 Suisse: La méthodologie du module système pompe à chaleur fournit des calculs optimisés spécifiquement calibrés pour les conditions climatiques et les standards de construction suisses.
Calcul du facteur de performance annuel pour les pompes à chaleur
Le calcul de performance des pompes à chaleur exploite l'hypothèse de conditions constantes de la méthodologie BIN. Pour chaque classe de température (BIN), le système détermine le point de fonctionnement et calcule:
Sortie de puissance de chauffage
Consommation électrique
Coefficient de Performance (COP)
Sources de données de performance
Les calculs utilisent des points de données de la norme EN 14511, qui sont extrapolés au point de fonctionnement correspondant. La demande énergétique annuelle et le Facteur de Performance Saisonnier (SPF) sont déterminés en sommant sur tous les BINs.
Calculs de température de source
Pompes à chaleur air-eau: Utilisent la température extérieure du BIN correspondant comme température de source.
Pompes à chaleur géothermiques: Utilisent la température de source calculée selon la méthodologie de calcul des sondes géothermiques.
Cette approche assure que chaque type de pompe à chaleur fonctionne avec des températures de source réalistes qui reflètent les conditions d'installation réelles.
Calcul des sondes géothermiques et dimensionnement automatique
L'Expert chauffage d'Eturnity supporte un calcul automatique pour la longueur et l'arrangement des sondes, tout en permettant un remplacement manuel à tout moment. Le calcul suit la méthode de calcul simplifiée de la norme SIA 384/6.
Calculs géothermiques intégrés
La longueur de sonde géothermique calculée influence directement le calcul de température de source pour la simulation de pompe à chaleur géothermique. Cette intégration assure que:
Le dimensionnement de sonde reflète les demandes de chauffage réelles
Les températures de source sont réalistes pour le système calculé
Les calculs de performance tiennent compte des propriétés thermiques du sol
Note de précision: La méthodologie SIA 384/6 fournit un dimensionnement fiable des sondes géothermiques tout en maintenant la simplicité de calcul pour les applications pratiques.
Calcul des coûts annuels du système de chauffage
Pour chaque système de chauffage (système de référence existant et nouveau système de chauffage), Eturnity calcule trois composants de coût:
Coûts d'amortissement
Les coûts d'amortissement représentent les coûts alloués pour l'amortissement du système de chauffage, y compris les coûts du capital propre (coûts d'opportunité). Ceci diffère des coûts d'investissement, qui représentent le montant d'investissement initial.
Les coûts d'amortissement annuels sont calculés en utilisant la formule d'annuité, fournissant une approche standardisée pour comparer différentes technologies de chauffage sur leur durée de vie opérationnelle.
Coûts énergétiques
Les coûts énergétiques sont calculés en appliquant le taux d'inflation défini sur toute la durée de vie du système de chauffage aux coûts énergétiques de la première année (définis sous Économie > Système de chauffage dans l'Expert chauffage). Les coûts énergétiques totaux sur la durée de vie sont divisés par la durée de vie pour fournir une valeur moyenne attendue.
Cette méthodologie assure que les calculs de coûts énergétiques reflètent des modèles d'inflation des prix réalistes sur la période opérationnelle du système.
Coûts de maintenance
Les coûts de maintenance sont définis dans l'Expert chauffage sous Économie > Système de chauffage (hors TVA). Dans le calculateur chauffage, une définition en pourcentage basée sur la somme d'investissement est possible.
Dans l'Expert, les coûts de maintenance peuvent être influencés par les "coûts récurrents" dans la nomenclature, à condition qu'ils soient définis comme "considérés en économie."
Intégration des coûts: La structure de coût à trois composants fournit une analyse complète des coûts du cycle de vie, permettant une comparaison précise entre les technologies de chauffage.
Calcul des coûts d'investissement
Système de chauffage existant
Les coûts d'investissement pour le système de chauffage existant sont définis par kW dans le projet (Économie > Système de chauffage), fournissant une base standardisée pour les calculs de comparaison.
Nouveau système de chauffage
Les coûts d'investissement pour le nouveau système de chauffage sont dérivés de la nomenclature moins les subventions applicables. Cette approche assure que:
Tous les composants du système sont correctement coûtés
Les subventions réduisent les exigences d'investissement net
Les calculs reflètent l'impact financier réel
Calcul des économies de CO2
Pour chaque ressource énergétique, les émissions de CO2 par unité de ressource peuvent être définies dans la solution Eturnity (par ex. 2,650 kgCO2eq/litre de mazout). La consommation de ressources saisie ou simulée des systèmes de chauffage existants et nouveaux est multipliée par les facteurs d'émission et préparée dans un format convivial pour le client.
Intégration du facteur d'émission
La méthodologie de calcul CO2 permet:
Comparaison précise entre technologies de chauffage
Évaluation quantifiée de l'impact environnemental
Communication client des bénéfices de durabilité
Ceci fournit une justification environnementale claire pour les mises à niveau de système de chauffage tout en soutenant les objectifs de durabilité.
Facteurs d'influence de la simulation
Situation initiale du bâtiment
Nombre de personnes: Alimente le calcul de la demande d'eau chaude, qui influence la demande d'énergie de chauffage et peut affecter les exigences de puissance de chauffage lorsque le système de chauffage existant ou nouveau est responsable de la préparation d'eau chaude.
Type de bâtiment: Différents types de bâtiments ont différents modèles de consommation d'eau chaude typiques stockés dans le système. Ceux-ci sont multipliés par le nombre de personnes pour déterminer la demande d'énergie d'eau chaude.
Année de construction et surface de référence énergétique: Dans le calculateur chauffage, ces paramètres génèrent des valeurs appropriées de consommation totale d'énergie estimée pour les clients finaux. Dans l'Expert chauffage, ces paramètres sont purement informatifs et n'influencent pas directement les résultats de simulation.
Situation initiale du système de chauffage
Type de chauffage: Détermine le type de chauffage pour le système existant à comparer avec le nouveau système.
Production d'eau chaude: Détermine si l'énergie requise pour l'eau chaude domestique est générée par le système de chauffage principal et doit être incluse dans le calcul de charge de chauffage basé sur les données de consommation annuelle, ou traitée séparément.
Température d'aller et de retour: Définit les températures pour le système de chauffage existant. Pour les pompes à chaleur, les températures d'aller et de retour influencent significativement le Facteur de Performance Saisonnier (SPF).
Distribution de chaleur: Définit la distribution de chaleur de la chaudière/pompe à chaleur vers les espaces de vie. Le choix de la distribution de chaleur influence les températures d'aller et de retour.
Paramètres de stockage et de performance
Stockage d'eau chaude: Influence la demande d'énergie et le calcul de puissance de chauffage pour l'eau chaude du système existant. Les systèmes de stockage plus grands créent des pertes de stockage plus élevées, menant à une consommation d'énergie accrue.
Consommation d'énergie de chauffage: Sert comme base principale pour le calcul de charge de chauffage requis pour le nouveau système de chauffage et a la plus grande influence sur les calculs.
Puissance de chauffage actuellement installée: Ce sont des données purement informatives et n'ont aucune influence sur les résultats de simulation.
Impact des paramètres: Comprendre ces facteurs d'influence permet un dimensionnement précis du système et des prédictions de performance exactes pour une conception optimale du système de chauffage.
Processus de configuration du système
Dans la section Système de chauffage > Chauffage:
La puissance de chauffage calculée est affichée
Sélectionner pompe à chaleur comme technologie et choisir le type désiré
Mettre à jour le SPF (Facteur de Performance Saisonnier) pour finaliser la configuration du système
Ce processus rationalisé assure que tous les paramètres de calcul s'écoulent correctement de l'analyse du bâtiment à travers le dimensionnement du système jusqu'à l'optimisation des performances.
Informations de contact
Pour le support technique, la personnalisation des paramètres ou les questions sur ces méthodes de calcul, veuillez contacter:
Support client Eturnity:support@eturnity.com
Téléphone: +49 7543 9892963 0
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