Les performances des PAC inverter Prof. Enrico Da Riva, CPR- PAC,

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1 Les performances des PAC inverter Prof. Enrico Da Riva, CPR- PAC, Sommaire 1. Introduction 2. Avantages et désavantages inverter 3. Mesures in situ 4. Conclusions 2

2 Introduction Marché suisse PAC air/eau split inverter ü Air/eau split : 20% des ventes PAC en 2015 ü La quasi totalité des PAC air/eau split sont «Inverter» ü «Inverter» = variateur fréquence compresseur vitesse variable ü Des PAC sol/eau avec inverter commencent à apparaitre ü Même installation que le PAC split sans inverter (frigoriste nécessaire) ü Appareils prometteurs, COP saisonnier devrait être nettement plus élevé 3 Introduction Pertes de partialisation (fonctionnement «tout-ou-rien») ü Puissance des PAC air/eau (I) diminue avec la température extérieure, tandis que le besoin de chauffage augmente (II) 4

3 Introduction Régulation PAC inverter ü Inverter = variateur fréquence fréquence compresseur variable débit fluide variable + Possible/souhaitable : ü Débit ventilateur évaporateur variable ü Débit pompe condenseur variable ü Température de départ variable ü Régulation souhaitable selon rapport OFEN : vitesse variable compresseur & ventilateur en fonction de la température extérieure 5 Introduction Les clés du succès ü Efficacité énergétique dépend de: PAC planification dimensionnement PAC Logiciel raccordement hydraulique logiciel de commande/régulation climat BâBment InstallaBon Climat 6

4 Avantages et désavantages inverter Introduction Avantages ü Pas de pertes de partialisation ü Meilleur performance thermique des échangeurs à vitesse partielle ü Démarrages moins fréquents ü Pas besoin de réservoir tampon (mais attention au dégivrage par inversion du cycle) ü Moins de bruit à vitesse partielle Désavantages ü Rendement compresseur ü Durée de vie compresseur? 7 Avantages et désavantages inverter Pertes de partialisation ü COP devrait être plus favorable en mi-saison (T extérieure, T départ chauffage, 2-3% d amélioration pour chaque C en moins d écart) ü Effet positif pourrait être inversé par les pertes de partialisation ü Pas de consensus en ce qui concerne l estimation des pertes de partialisation Causes des pertes de partialisation: ü Migration charge fluide et équilibrage des pressions à l arrêt (surtout avec tube capillaire) ü Transitoires au démarrage ü Déperditions thermiques ü Inertie thermique 8

5 Avantages et désavantages inverter Pertes de partialisation Source: Uhlmann et Bertsch 2012 ü Transitoire au démarrage très rapide (quelques secondes) ü Très faible diminution de la puissance électrique (W) et faible augmentation de la puissance thermique pendant les premières ~5 minutes ü Uhlmann et Bertsch (2012): pertes de partialisation <2% avec temps de fonctionnement au moins 15 minutes (PAC air/eau, compresseur scroll, détendeur thermostatique) 9 Avantages et désavantages inverter Performance échangeurs à vitesse partielle Exemple condenseur à plaques 100% puissance 25% puissance 38 C Fluide frigorigène 35 C 34 C 35 C 30 C Eau 30 C ~10% amélioration COP ü Charge thermique partielle T évaporation, T condensation COP ü Possibilité de régler débit air/eau diminution puissance pompe/ventilateur ü (PAC sol/eau: possibilité de baisser puissance PAC si température retour sondes trop faible) 10

6 Avantages et désavantages inverter Rendement compresseur à vitesse partielle ü Rendement variateur de fréquence n est pas un problème ü Diminution du rendement global et volumétrique à vitesse partielle ü Possibles problèmes de lubrification et/ou refroidissement moteur ü Choix complexe de la fréquence optimale 11 Mesures in situ Introduction ü Rapport OFEN : Mesures in situ sur pompes à chaleur à régulation de puissance et sur chauffe-eau pompe à chaleur ü 15 installations PAC inverter air/eau testées expérimentalement ü Efficacité énergétique : 5/15 pire que bonne PAC air/eau standard 6/15 se rapprochent 4/15 meilleures ü Emissions sonores : pas de problèmes à 1.5~3.0 m de distance 12

7 Mesures in situ Déroulement du projet ü 15 installations PAC air/eau, dont 10 avec production ECS ü Mesures in-situ pendant 1 à 3 saisons ( ) ü Donnés moyennes quotidiennes: compteurs chaleur (chauffage + ECS) compteur électricité températures départ/retour température extérieure heures fonctionnement + nombre enclenchement 13 Mesures in situ Comparaison du COP Source: rapport OFEN

8 Mesures in situ Comparaison du COP Source: rapport OFEN ü ü ü Plusieurs installations ont nécessité des améliorations du logiciel et des composantes Importants écarts technologie pas encore au point L efficience de la plupart des installations est comparable à celle d une bonne PAC air/eau conventionnelle 15 Mesures in situ Comparaison du COP Source: rapport OFEN ü Importance de la T départ (+ régulation en fonction de la T extérieure ) ü Exemple: 1306 T départ = 30 C, COP à T extérieure 4 C = T départ = 37 C, COP à T extérieure 4 C =

9 Mesures in situ Exemples COP en fonction de la température extérieure ü COP en fonction de la température moyenne journalière ü PAC en conditions stationnaires en théorie 2~3% d amélioration du COP pour chaque +1 C à l évaporateur et -1 C au condenseur 17 Mesures in situ Exemples COP en fonction de la température extérieure ü Exemple : chute du COP en cas de hausse de la température extérieure contraire aux attentes 18

10 Mesures in situ Exemples COP en fonction de la température extérieure ü Exemple : test labo A2/W35 COP = Mesures in situ Exemples COP en fonction de la température extérieure ü Exemple : mauvaise installation PAC chauffage + ECS avec solaire thermique et accumulateur combiné 20

11 Mesures in situ Exemples COP en fonction de la température extérieure ü Exemple production ECS pendant l été : chute du COP en cas de hausse de la température extérieure pour la majorité des installations 21 Mesures in situ Exemples COP en fonction de la température extérieure ü Exemple : meilleure installation du test à T extérieure -4 C, mais chute à T>5 C 22

12 Mesures in situ Exemples durée fonctionnement vs température extérieure ü Exemple: PAC surdimensionnée (mais meilleure installation à T extérieure -4 C) 23 Mesures in situ Exemples durée fonctionnement vs température extérieure ü Exemple: comportement attendu PAC air/eau inverter 24

13 Mesures in situ Exemples durée fonctionnement vs température extérieure ü Exemple: moyenne 0.9 heures/enclenchement ü Mais excellente performance saisonnière PAC inverter n a pas forcement des durées de fonctionnement prolongées 25 Conclusions ü Pertes de partialisation PAC air/eau négligeables avec temps de fonctionnement au moins ~15 minutes ü Meilleure performance des échangeurs à puissance partielle ü Diminution du rendement du compresseur à puissance partielle ü Régulation du compresseur et ventilateur en fonction de la température extérieure souhaitable (+ température départ + pompe) ü Optimisation de la stratégie de contrôle pas banale ü Planification, dimensionnement et hydraulique sont les clés du succès ü L efficience de la plupart des PAC inverter testées est comparable à celle d une bonne PAC air/eau conventionnelle ü Importants écarts des COP technologie pas encore au point pour certains fabricants ü PAC air/eau inverter peuvent atteindre efficience très élevée (COP >3.5 avec 4 C température extérieure), mais on n a pas des données sur le long terme 26

14 Merci pour votre attention 27 Extra Slides Réferences ü Hubacher Engineering, Mesures in situ sur pompes à chaleur à régulation de puissance et sur chauffe-eau pompe à chaleur, Rapport final , Office fédéral de l énergie OFEN Mesures_in_situ_PAC_inverter_et_PAC_ECS_300615_F.pdf ü Uhlmann, M., Bertsch, S., Theoretical and experimental investigation of startup and shutdown behavior of residential heat pumps, International Journal of Refrigeration 35, ,

15 Extra Slides Mesures du niveau de pression acoustique Source: rapport OFEN

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