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Le module pompe à chaleur de HeatAlgo : bâtiment, radiateurs, variantes et résultat

Le module pompe à chaleur de HeatAlgo : depuis les déperditions ou à la main, les radiateurs, le point de bivalence, l'ECS, trois variantes, coûts annuels.

Fondateur de HeatAlgo, auteur du moteur de calcul selon NF EN 12831 et NF EN 1264

L'application HeatAlgo est en anglais : les libellés cités dans cet article sont ceux de l'interface, tels que vous les verrez à l'écran.

Le module de dimensionnement de la pompe à chaleur donne un pré-dimensionnement de la puissance pour échanger avec le client : la classe de pompe recommandée, la température de départ, le SCOP, la consommation électrique annuelle, le coût d'installation et une évaluation de la capacité des radiateurs existants à suffire. Il ne remplace ni une étude d'installation ni un audit : une étude complète demande une visite sur place et des relevés.

Calcul selon NF EN 12831-1 avec valeurs par défaut. Ne remplace pas la note de dimensionnement de votre installateur (CEE, MaPrimeRénov') ni une étude thermique RE2020.

Cet article vous guide dans l'assistant et explique comment lire le résultat. Pourquoi une marge de puissance est une erreur, le guide PAC surdimensionnée l'explique. Ce que fait le module est présenté sur la page Dimensionnement pompe à chaleur.

Deux modes de dimensionnement de la pompe à chaleur : depuis le calcul des déperditions, ou à la main

Un module vide s'ouvre sur l'écran de démarrage Size a heat pump with Algo, avec les boutons Start with Algo, I'll fill it in myself et Guide. Le module a deux modes et propose celui qui convient :

  • Depuis le calcul des déperditions. Quand le projet a un résultat de déperditions, une ligne Ready to bring in - Heat loss calculation affiche sous les boutons le nombre de pièces, la surface et les déperditions. Le bouton Bring it into this module de cette ligne importe la surface chauffée et les pièces (nom, surface, température) et enregistre les déperditions de chaque pièce issues du calcul : le dimensionnement part de ces déperditions, et la classe d'isolation devient facultative. Si le calcul des déperditions est incomplet ou bloqué, la ligne le dit clairement et vous y renvoie.
  • À la main. I'll fill it in myself se passe du calcul et estime les déperditions à partir de la classe d'isolation et de l'année de construction : ce n'est pas recommandé, mais c'est utile quand vous n'avez pas de données.

Dans les deux modes, l'assistant compte quatre étapes : Building, System, Rooms, Result, et chaque champ reste modifiable. L'import ne fait qu'ajouter : les pièces que vous avez ajoutées à la main restent, et dans les pièces issues du calcul, les radiateurs et le plancher chauffant déjà saisis restent tels quels ; seuls le nom, la surface et la température sont remplacés.

Quand le calcul des déperditions change après l'import, le module affiche à sa prochaine ouverture la fenêtre Heat loss calculation has changed avec la liste des changements : vous cochez ce qu'il faut remplacer et cliquez sur Bring in the ticked values ou sur Not now. Dans les paramètres du module, sous Data sources, la ligne Heat loss calculation indique alors newer data available, avec un bouton Bring in again (newer data available). Les détails sont dans le transfert des données entre les modules.

Les anciens projets liés en permanence au calcul passent d'eux-mêmes à ce fonctionnement à leur première ouverture. Si un ancien projet a enregistré des déperditions différentes du calcul actuel, le module affiche la fenêtre The calculated heat loss has changed, avec l'ancienne et la nouvelle valeur et les boutons Use the current load et Leave it as it is. Des déperditions supérieures à 100 kW sortent du domaine du module, et 50 pièces au maximum sont importées depuis le calcul des déperditions.

Étape Building (bâtiment)

En mode manuel, vous indiquez la localisation, la surface habitable, l'année de construction ou le niveau d'isolation (before 1980, 1980-2000, 2000-2015, 2017+, 2021+), le type de ventilation, la température intérieure, la hauteur sous plafond et le nombre d'occupants. Les localisations intégrées à l'application sont des villes polonaises, avec une température extérieure de base allant de -16 °C pour Szczecin à -20 °C pour Varsovie, Cracovie, Łódź et Katowice. Après un import depuis le calcul des déperditions, la surface est déjà saisie et la classe d'isolation est facultative, car les déperditions viennent du calcul ; vous ajoutez ce que le calcul ne connaît pas, par exemple le nombre d'occupants.

La section Sizing and tariff existe dans les deux modes :

  • le point de bivalence : la température jusqu'à laquelle la pompe fonctionne seule ; par défaut, un dimensionnement monovalent (sans appoint),
  • le prix de l'électricité : un champ vide signifie le prix par défaut de l'application ; le tarif de votre client rend la comparaison des coûts fidèle à sa situation,
  • l'eau chaude sanitaire : cochez The pump also heats hot water et indiquez la puissance de réchauffage du ballon ; sans nombre d'occupants, le besoin d'eau chaude n'est pas estimé, ce qu'une remarque du résultat signale.

Factures et consommations (facultatif) : la source de chaleur actuelle (gaz, charbon, granulés, bois, fioul, électricité), la consommation annuelle dans l'unité du combustible et le rendement de la chaudière. Avec ces données, l'algorithme corrige le modèle physique (70 %) avec l'historique des factures (30 %) ; sans elles, il ne travaille qu'à partir des paramètres du bâtiment. Vous saisissez les factures à l'étape System.

Étape System (installation)

Le type d'émetteurs : radiateurs (température de départ plus élevée), plancher chauffant (basse température, idéal pour une pompe à chaleur) ou mixte.

Étape Rooms (pièces et émetteurs)

Elle est facultative, mais sans elle vous obtenez le seul dimensionnement de la pompe, sans évaluation des radiateurs. Les pièces sont des sections ouvertes, l'une sous l'autre ; sur un téléphone, vous en voyez une à la fois, avec une ligne fixe 2 of 7 et la liste des pièces qui glisse depuis le bas de l'écran. Pour chaque pièce (jusqu'à 50), vous indiquez un nom, une surface, une température, une hauteur, éventuellement Unheated (non chauffée), puis les émetteurs :

  • radiateurs : type (11, 22, 33 ou sèche-serviettes de salle de bains), hauteur, longueur et nombre,
  • plancher chauffant : pas de pose (l'une des cinq valeurs 100, 150, 200, 250 ou 300 mm ; en général 200, 150 dans les salles de bains ; tout autre pas de pose se saisit uniquement dans le module plancher chauffant), revêtement de sol et type de pièce (standard, température de surface du sol jusqu'à 29 °C ; salle de bains, jusqu'à 33 °C),
  • les deux à la fois dans une pièce mixte.

Vous ajoutez un radiateur avec Add radiator, et le crayon à côté d'un radiateur l'ouvre en modification. Les deux ouvrent la fenêtre New radiator (qui porte le nom du radiateur en modification) : Save enregistre le radiateur et Cancel abandonne les changements. L'interrupteur Also save in My library enregistre aussi le radiateur sur votre compte, et vous choisissez les radiateurs de votre bibliothèque dans le champ Type : ce choix recopie le type et les dimensions. Choisir un sèche-serviettes fixe la température de la pièce à 24 °C ; la fenêtre l'indique dans une note, et le changement ne s'applique qu'avec Save. Quand un tel radiateur est supprimé, la fenêtre Remove radiator? rétablit la température précédente. La section Emitters in every room règle d'un coup plancher chauffant ou radiateurs pour tout le bâtiment ; vous corrigez ensuite les exceptions. Changer le type d'émetteurs alors que des pièces ont déjà un plancher chauffant configuré efface ces données : la fenêtre Change distribution type? vous demande de confirmer avec Change and drop UFH data. Ne cochez This is the complete list of all heated rooms que lorsque toutes les pièces sont saisies : l'algorithme répartit alors tout le besoin sur les émetteurs saisis ; la case est décochée par défaut, ce qui est plus prudent. Les pièces importées du calcul des déperditions se modifient comme celles ajoutées à la main ; leurs déperditions calculées servent de base à la vérification des radiateurs.

Étape Result (résultat)

L'en-tête affiche le pré-dimensionnement de la puissance : la pompe recommandée, la température de départ, le SCOP, la consommation annuelle en kWh et le coût d'installation. En dessous :

  • How this capacity was reached : les étapes du dimensionnement, à savoir le besoin de base à la température extérieure, la marge de dimensionnement, la puissance demandée à la pompe, la puissance de la pompe choisie à ce départ et à cette température extérieure (la puissance nominale baisse avec le gel), la réserve au-dessus du besoin, le point de bivalence et la puissance de l'appoint,
  • Variants : V1 No radiator changes, V2 Minimal replacements, V3 Best efficiency, chacune avec une pompe, une température de départ, une consommation et un coût ; la variante recommandée est la variante réalisable au coût d'installation le plus bas,
  • Radiators & feasibility : pour chaque pièce, le statut OK, limite ou irréalisable, avec la puissance manquante et la température de départ nécessaire, ainsi que la cause principale des déperditions (transmission, ventilation, ponts thermiques),
  • Operating point : le besoin face à la puissance de la pompe, pour chaque variante,
  • Annual cost : une comparaison avec le combustible actuel au prix de l'électricité indiqué ; le coût exclut le fonctionnement de l'appoint de pointe,
  • Warnings et Calculation notes : entre autres des avertissements sur une marge de puissance trop faible, sur les sèche-serviettes, sur une faible couverture de la surface par les pièces saisies, sur le surdimensionnement (that is X times too much), et des explications sur la raison pour laquelle une variante est irréalisable,
  • Method and result confidence : la base des déperditions (le calcul des déperditions ou une estimation d'après la classe d'isolation) et le niveau de confiance du modèle : élevé, moyen, faible.

La remarque The radiator sizing solver is temporarily unavailable - the result is incomplete signale une panne du solveur de notre côté : le dimensionnement de la pompe est calculé, l'évaluation des radiateurs ne l'est pas ; revenez au résultat plus tard.

L'icône de comptage de la barre inférieure de l'assistant, à côté du numéro d'étape, regroupe ce qui bloque le calcul (par exemple l'absence de surface ou de dimensions des radiateurs) ; sa fenêtre Gaps and warnings propose des boutons Fix. À l'étape Result, deux boutons carrés à icône remplacent Next : les notes du rapport et le téléchargement du rapport ; l'infobulle donne leur nom (Report notes, Download PDF report). Les deux restent grisés tant qu'il n'y a pas de résultat ; ce qui manque encore, l'étape Result elle-même l'indique. Voir l'article sur les rapports.

D'où viennent les données des pompes

Le solveur choisit l'une des 10 classes de puissance génériques (HP-4kW à HP-16kW). Leurs caractéristiques (puissance en fonction de la température extérieure et du départ, COP, coûts) sont des moyennes des données catalogue de 239 appareils de 28 fabricants. C'est un point de repère pour un pré-dimensionnement, pas une base de modèles dans laquelle choisir ; le résultat indique Catalogue: ... (N brands), et une remarque du rapport rappelle de faire confirmer les paramètres d'un appareil précis par le distributeur. Le module est conçu pour les maisons individuelles : les classes de puissance montent jusqu'à 16 kW, et quand aucune n'atteint la puissance nécessaire, le résultat suggère une cascade ou une réduction des déperditions du bâtiment.

Compte gratuit et rapport

Avec un compte gratuit, vous voyez la pompe recommandée et ses paramètres. La liste complète des pompes retenues et la comparaison des variantes (SCOP, consommation annuelle, coût d'installation) sont débloquées par un rapport, qui couvre tout le projet : voir ce qui est gratuit et ce que débloque un rapport. Vous pouvez aussi acheter un rapport pour le seul dimensionnement de la pompe à chaleur, pour ce projet.

Paramètres du module

L'engrenage de la barre inférieure de l'assistant ouvre le panneau Module settings. La section Data sources contient les lignes des sources (Heat loss calculation, Client form) avec un bouton Bring in, et une ligne Algo AI avec un bouton Fill in, qui ouvre Algo avec la question de départ. La section Module data contient une ligne Clear data avec un bouton rouge Clear. Tant que les déperditions ne sont pas arrivées par Data sources, le panneau comporte aussi une section Heat loss source (From the calculation ou Own data, avec les boutons Use the heat loss calculation et Unlink from the calculation). En bas, une ligne grise rappelle le périmètre du module : Preliminary sizing for a client discussion.

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Une question similaire ? Consultez les questions fréquentes ci-dessous ↓

FAQ

Questions fréquentes

Le module de dimensionnement de la pompe à chaleur exige-t-il un calcul des déperditions ?

Il ne l'exige pas, mais il le recommande. Quand le projet a un résultat de déperditions, l'écran de démarrage du module le propose dans une ligne « Ready to bring in » (l'application est en anglais) : « Bring it into this module » importe la surface chauffée, les pièces et les déperditions de chaque pièce, et le dimensionnement part des déperditions calculées. Sans calcul, vous choisissez « I'll fill it in myself » : les déperditions sont alors estimées à partir de la classe d'isolation et de l'année de construction. Dans les deux cas, l'assistant compte quatre étapes (Building, System, Rooms, Result).

D'où le module tire-t-il les données des pompes à chaleur ?

D'un catalogue indicatif : 10 classes de puissance génériques, de HP-4kW à HP-16kW, dont les caractéristiques sont des moyennes des données de 239 appareils de 28 fabricants. C'est un point de repère pour un pré-dimensionnement, pas une base de modèles précis : avant une offre, faites confirmer les paramètres de l'appareil choisi par le distributeur.

Que signifient les variantes V1, V2 et V3 ?

Trois stratégies pour le même bâtiment : « No radiator changes » (V1, sans changer de radiateurs), « Minimal replacements » (V2, remplacements minimaux) et « Best efficiency » (V3, meilleur rendement). Chacune donne une pompe, une température de départ, un SCOP, une consommation annuelle et un coût d'installation. La variante recommandée est la variante réalisable au coût d'installation le plus bas. Quand les trois aboutissent à la même pompe, l'application indique que remplacer les radiateurs ne change rien.

Qu'est-ce que le point de bivalence et comment le régler ?

C'est la température extérieure jusqu'à laquelle la pompe fonctionne seule ; en dessous, la résistance électrique d'appoint l'aide. Vous le réglez à l'étape « Building », section « Sizing and tariff ». Le dimensionnement monovalent par défaut fait couvrir à la pompe tout le besoin à l'heure la plus froide de l'année, ce qui implique généralement un appareil plus puissant ; un dimensionnement bivalent permet une pompe plus petite.

Pourquoi le résultat indique-t-il que les radiateurs ne suffisent pas ?

Parce qu'à la température de départ que la pompe atteint, les radiateurs saisis ne fournissent pas la puissance dont la pièce a besoin. Le tableau « Radiators and feasibility » indique pour chaque pièce le statut OK, limite ou irréalisable, la puissance manquante et la température de départ nécessaire. Les solutions : remplacer le radiateur par un type plus grand, un appoint électrique dans la salle de bains, ou une variante avec un départ plus chaud, au détriment du SCOP.

Que vois-je dans le dimensionnement de la pompe avec un compte gratuit ?

La pompe recommandée avec sa puissance, sa température de départ, son SCOP, sa consommation annuelle et son coût d'installation. La liste complète des pompes retenues et la comparaison des variantes (SCOP, consommation annuelle, coût d'installation) sont débloquées par un rapport.

Pourquoi la température de la pièce est-elle passée à 24 °C quand j'ai choisi un sèche-serviettes ?

Parce qu'un sèche-serviettes de salle de bains signale une pièce à température plus élevée : l'application fixe alors 24 °C, et la fenêtre du radiateur l'indique dans une note. « Save » modifie la température, « Cancel » garde la précédente. Supprimer le sèche-serviettes rétablit la température précédente après confirmation dans la fenêtre « Remove radiator? ». Vous pouvez ensuite modifier la température à la main dans les données de la pièce.

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