
Les installations de chauffage et de refroidissement des bâtiments font face à des enjeux croissants pour répondre aux impératifs de performance énergétique, économique et environnementale. Alors que l’amélioration de l’enveloppe des bâtiments réduit les besoins en chauffage, la variabilité de certains paramètres autrefois négligeables (gains solaires, comportement des usagers, etc.) devient essentielle. En parallèle, la transition énergétique, marquée par l’intégration des énergies renouvelables intermittentes, impose des systèmes flexibles capables de répondre aux besoins de puissance au moment opportun. De plus, le réchauffement climatique accentue la demande en refroidissement, nécessitant des solutions durables et efficaces pour gérer les pics de consommation tout en préservant les réseaux électriques. Ces évolutions mettent en lumière les limites des méthodes de dimensionnement statique actuellement utilisées, souvent responsables de surdimensionnements coûteux.
Face à ces défis, l’étude Smart Power 2 vise à faire évoluer le dimensionnement des installations techniques en introduisant une approche dynamique simplifiée, accessible aux installateurs, notamment dans les secteurs résidentiels et des petits bâtiments. En s’appuyant sur des mesures détaillées in situ et des simulations basées sur le modèle RC (résistance-capacité), cette étude propose de combler l’écart entre les besoins croissants d’analyse dynamique et les contraintes des professionnels. Cette étude explore également la faisabilité d'une méthode adaptée au dimensionnement du refroidissement, secteur où aucune norme ne s’impose actuellement, et compare ces approches simplifiées avec des simulations dynamiques complexes pour valider leur fiabilité.
Les résultats prometteurs de Smart Power 2 doivent permettre d’améliorer les normes existantes, comme la norme NBN EN 12831-1, en intégrant des facteurs dynamiques issus des simulations. Ces mêmes résultats ouvrent également la voie à la création de nouvelles méthodes de dimensionnement simplifié, à la fois pour le chauffage et le refroidissement, alignées sur les exigences actuelles en matière de flexibilité, durabilité et précision
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Les installations de chauffage et de refroidissement des bâtiments font face à des enjeux croissants pour répondre aux impératifs de performance énergétique, économique et environnementale. Alors que l’amélioration de l’enveloppe des bâtiments réduit les besoins en chauffage, la variabilité de certains paramètres autrefois négligeables (gains solaires, comportement des usagers, etc.) devient essentielle. En parallèle, la transition énergétique, marquée par l’intégration des énergies renouvelables intermittentes, impose des systèmes flexibles capables de répondre aux besoins de puissance au moment opportun. De plus, le réchauffement climatique accentue la demande en refroidissement, nécessitant des solutions durables et efficaces pour gérer les pics de consommation tout en préservant les réseaux électriques. Ces évolutions mettent en lumière les limites des méthodes de dimensionnement statique actuellement utilisées, souvent responsables de surdimensionnements coûteux.
Face à ces défis, l’étude Smart Power 2 vise à faire évoluer le dimensionnement des installations techniques en introduisant une approche dynamique simplifiée, accessible aux installateurs, notamment dans les secteurs résidentiels et des petits bâtiments. En s’appuyant sur des mesures détaillées in situ et des simulations basées sur le modèle RC (résistance-capacité), cette étude propose de combler l’écart entre les besoins croissants d’analyse dynamique et les contraintes des professionnels. Cette étude explore également la faisabilité d'une méthode adaptée au dimensionnement du refroidissement, secteur où aucune norme ne s’impose actuellement, et compare ces approches simplifiées avec des simulations dynamiques complexes pour valider leur fiabilité.
Les résultats prometteurs de Smart Power 2 doivent permettre d’améliorer les normes existantes, comme la norme NBN EN 12831-1, en intégrant des facteurs dynamiques issus des simulations. Ces mêmes résultats ouvrent également la voie à la création de nouvelles méthodes de dimensionnement simplifié, à la fois pour le chauffage et le refroidissement, alignées sur les exigences actuelles en matière de flexibilité, durabilité et précision.