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- Yolande Barbeau
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3 Remerciements!" # $ %& ' (#($ ) #& #*+ ),, -. + / 0 '(
4 Résumé %&'()*($+%%, -./,%! % 0,! % 1 2 0$$ /' 0 1 5! $% ($ 4, $ ($4 '46 7," % $ 0$ $ $ 4 % $ 0$,!6% /,!%,3 0 4 /', "% 4 /' 0 (, "% /' ' $ ($, 8 ((4 $ 4( /',4% $$.( /$4 90 0,!6% 9 0 4, :%6 0($% $ 35 % 1
5 Abstract ; %& '()*(+%/%, -./,% <0 (/% = /=( 0 0, < % 0 = (/ 1 57 >/%=0 ( = (/ 0,0 0 =00( = 0 / $, > 4% 0 ( % 0 = 0,# 0 0 (= =( 0, < % 0 = 0 1 ( 0=,#0=0 0 0 /, /% = 0 = / 0 0 ( 0 ( 0/, 0/%=0.0 7 / /%=0 (,?( 0=0 0 ( 0/,> 4%= = /% 0 4=0 9.0= 00 00( 0/,? (. 9. = =0 ( =, 00 %0 = 0=0 ( 0(0 = 0, 0035 %0 = 0 = 0 ( 0 ( 0 0 0(, 2
6 Table des matières 3522&8<3#<581*5CG"C";<"&; #8#A"!"2"&;"! " E M EH F 3
7 $ $ "% E,,@ 25!""!"#<"#352*&<*" E,, 25!""!Ă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
8 Introduction 0 ( ( ' $ ($, & 6 % 0%0,, 3% S ( $ (,, % 0 % 7 % 7 ' 0',"% $ ',"% % 4 ( ' 0$ 0 4 % ( /' 0% ( /'% $T ID>/J&'(%;(? *($%4 '0$,!%U0$ 1! %,-./0-. ' ,, ,68/ :-15068/-. ;- :4 09.6;-31- $ % ' ',! % /' $ 0$, <0-, <650- /' ( 0'/,& (, 1! % ( :-.=.5>,- ;- <6:-? 12,@/.56@:- 09.6;-356-::- 4;4<59? :4,46.23,3/' $ 1 )%/%$T+V 1 0$ /' ) % / 0'% $% 0% T+V 1/' V 1( 8 $06$#4#( < "( 5
9 3 0 4,.-123; 174< /' ( /', 1! '%(A460- A =.5>,- ;-,436>0-2<56,4:-, $ % I J,3 /'% 6 ($% $, &,5026.6>,- 174<650- /' ', 6
10 Chapitre 1 Mesures et analyses de deux maisons unifamiliales à quatre façades 1.1 Introduction! ( % 0 ' 4 0$ $ (% ' ',! % $ ID>/J%0 0,! % ($ F2?0 ) I*J+,"E% /' $ 0$ ($9F2?0)/@+ E ) I#J+ + 9%:; +< =>' 887 9&: <? = ', A; / ' 9%: 9&:( +,, 9%:+,, 9%:( ' 9&:; # /'% $ 00 I#J 2. /$10 4)W +V ) +V 0')0(+V 0')0(+V $ /V 0$ 0' (7)X ( 0( 4 0(0+V "($0$ E Y"1"Z,2 $W( (,>F," F[0, 78
11 # /'0(%/$," % ( 0' I#J I*J o 2 I#JF7 \F2?0 0 ) (7+@F,2?0,0 0', o 2 I*JF7 \F2?0 0 2?0, 0 $! (, 3 % %,! /' $ ((, * $ % /' ( (, " % ' % /' $ ( /' $ 6 $ /' 0 ) % ( % 0' % ( E % T+,% /' 6 ( 6, /' $,300 $ /', (6 <, 3 00 %, 0 /' $ 6 4, "%><6' ( $ $, 3 >.,! % $ '% $ 6 >, < ( )0( '((% ( + " ( % /' $% /' * C 0 )? +Y0 Z,#'$$( U (% /' E,! % / $ 0$ 4 ===,(/,, / (1, = O=0(===, 4,7, 77
12 1.2 Description du système de mesure Système choisi : TBox 6B/0- * 2-5,2;/:- 0 4 /' ( * 4 0 Y0 Z, * 4 /' $ '( 0 0 ()#<+4(," $% 1* 4 ( <% 1 )F +% (%% (( ( ) F ] M+% #**% ^ 0%<"3PM1F%2 *#3<<;&%(/%3%D%D %3]<%,,, 2C _ /', "] F P!<% E!5 #<, " E O#3 ) "]% %,,,,+% 4 1 'V 1( V 14 ( V 1 ) % %/%%,,,+, 352@);E+ 4 3 ( *@@F*, 3529 "0 $ #8 4, 352 E ); PF+ "] ;2@2 *) +, ;2@ * 4`, `4,,2;/:-;$D ;9<2059. ( 1 ($ E, 1 EF O!3,!% )4,@#+ 4,! % 0, ;PF +, 6,P@@F,*, F!5!(5%!<!(<%#<# (< 7
13 1.2.2 Câblage et installation U( I 0$U(JY3(* 4Z,&0(>(E, (E) 1#+ ;2@ 0 >(, 0( 0', 6 $ 0' 0( ' 0( 0, 3% $ 0$ $% 6 $ 0' 0 % (, 6B/0- * 179,4 ; ;-,-35 ;-..23;-. 5 </ :-15068/ ,,45623 ;$93-0B6-9:-15068/-% 0 $ 52;58"E11@C1" $ ' 0$ $ ].?0+ G 43&)@E%PO!3+, $#, </ ,68/-0'(7) 0(]0+% E) (70'% 0+, 7
14 6B/0- * 179,4 B93904: ;- :E63.54::45623 ;/.=.5>,- ;-,-./0-17-F 0 6:6-3 71
15 1.2.3 Configuration dans Twinsoft et programmation schéma contact Tags ( 4a@, Les sondes de (E+ 0 ;2@,! (= %0 ( /#<;);( <# ($+ "]);21@ #<?@, B/B78+, ( ;2@ /(1-#78,;1>(, 6B/0- * 123A6B/ ;- :4.23;- ;- 5-,<9045/0- -C5906-/0- < ($0 4' ( ) a@ ;2@1(%C.7;8)B/78+,.0 (, % =% $ (IJ,5 ' % 0,#%)B/B\@E)B/B\ Calcul du nombre de tours du compteur électrique par quart d heure et calcul de la puissance électrique instantanée. " $ $ 0%.?0 $0)@ \@.?0+, $$0 / '( $, ( ( $ ( B )!<,,,M (3&aM+,30$ $(@)(( +% B,#0$$0% ( B $ $ $ 0, 3. 0 (,#' 0 (% ( B 7, ( ae >( F (, $ =, % (10 )>(9+$0$ $)( a+, )( BB+ )@]F9 + $ 4 ( $, 4% ( %bf9\@," 72
16 $ $ c c cv E9 F9 c c c M9P c = c c ).?+ O $ 4'.?% % 4 BB EM9M)@9 % \@M +% 4 7 P% BB78 ) d%.?+% $$0=, 6B/0- * 179, :456A 4/ 12,<54B- ;-. 52/ :1/: ;- :4 </ B/0- * 56,-0.63B:
17 Calcul du temps de fonctionnement de la chaudière et du temps de fonctionnement des circulateurs (radiateurs, eau chaude) par quart d heure " 0' $ 0 )B,B %.?00$ $0,"% 0',4% %@F@e(7 %$ 0' E9%M.?)3<\@,EF.?0]e+,8 GH 0', $% 0' F $ 0% /$0@M%F.?0$, )c,c c c + = EF H $ 0 / $ 0$ $ 0,# $0 0 $0% <)CB=,< ', < 0'1 >( M >( P, $ ('B <-CDDC-=;(()B,B, 3 ) + $ 00, $0% )( <\@+, 6B/0-! * $ /6 4156I- :- 56, :- 54B +% 0) $/I((J+% ))B,B + ( 0$ $ ( 6E )46$/ H $0+, $('B 7 $ 0) 0' 6+% )B,B (, 0' 74
18 ()B,B (,#$0 ) \ +% ()B,B. 0 (%0$$0) \@+% ' 0', $ $ ( ) ( a 3& G!<,,,+ ('B ' $, 0' ' 4 $ $ 0% $0)%/I((J+, 0 ' ('B $ (( %4$ $0) \@+ '0 S0' '4 4 $ 0, < $ ( 'B ' ( 'B E ' 000,!' % $0' $0% 0$ )H+, 6B/0- * 64B04,,- ;- A ,-35 ;/ 56, B04: 75
19 1.2.4 Communication T-BoX extérieur :4, :6B3- ;/ J :$-3I26 ;-. -,46:.J :$-3I26 ;-. A /.-0I-/0-5 :4 12,,43;-? ; & '7/' I#J ( <," % 0 4 /'%1* C '?,'0 1* C? 0 1* C ( (0 $,& <)<+ 6 $ <)<4+% 4 %=0 ( <, 8 $ = 1* C (B2#C/$)(%0%(0$,,$ +, ( B2 0 ( (, % 0#C% (I?> O=J,! % (0 ) / 4 <+ 4 #!,& ' 4 #!$<(< 4 )/<+,< ( = <4 4 ($,8 )(+ ' =!8 /$Y/Z,!% 4 #!% $ $6 7, % * C 4' 4 #!,3$6 6 * 4 4 * 4`, # < $#8) 1* C%/ 4 + #!% 0 0 )8D;E@+ $ < $(U 8# )8=.# + $ Y/Z,& $6 1* C 6 ' $(= 4$ (4, B)P+2 ]3)FF@+ 6(1* C4, 3% (', $0 % $ I (J, % ( )? =+ 3)3;/@, Y!3 Z%(+,3/@, ($44 3]<6(< <$,< $ W ( %% % $ 3]< $, 4% B)B/4 +? B2,< 3]< $ P, 0 >)> + ) + +, % 2)2 + 3]<F f f1, 3]<a@@ 5E, 76
20 8 4, $ E0)>(H+,#$ 5E `3# 5E 6, $ $ 3]<0*, I3J /I! J /I3J, 6B/0- # * ::/ ;/ A ,-35 ;/ 0-:46. D '3]<@,(?E 3 4 $, ;"#A3 C ;! 4% ( ;"#A3@PH@H,@9P,@,E@@! %$6 P)( B2+ ( * 4%%(B2 * 4 ( P, N4% ( ', K6B/0- L 6B/0- * 65- %0--3 4,6:= 3I26 ;-. -,46:. 4I-1 04<<205. % / 4, ((' B -0I-/0! ' % % 0 />,0$ / 4 > ;';,< P0 ( 0 H9 )H9 $ 9+V 8
21 0')+% $)E+% 3 0 / 0 0 4,4 ;';0 '$ 0 /4,,"% 0, 4 0 I; J ;," $'( %, 8 $ 0$ 0 / ',#% 0IE@@F9c,J0 /@]]E@F9 ( > I@J ) + ( I' B!)BJ,!4 ( ( U0, I>J % F ; (8 ( 2 76;735;8;7 # 4 2B63 * 2,<5-3 %/ $, 8 U0 >, 20%,< $ 0 > $ $)(0$% /%T+ 2,,43;-?; # /4% 4 4 ( ( / % $ ', $ I$J 4 % ( * 4 /, 20 ) #!+% ( /<, ( U ;E 7
22 9, % '< ) >(@@+,# % ( ' $ / ( ( (, 6B/0- *,2;6A ;E/ B3-9 8 $0 % 4 IO8J "D< &( ' ( 0 $, < (,8 % _( $
23 1.3 Analyse #' /' I#J% /, 8 ' 9%:9&:( +,, 9%:+,, 9%:( ' 9&:; La maison «A» et la maison «B» 3 0% $ / 4, O 4% 4 ) W% F 0% +% % $ 7 $0$, ( 1! I#J% 0( 0 0( F 2?0 0$ )F e (7 9F2?0], 1! I*J% %0( 2?0$ 2?0 $% E 2?0], % ( % Eg $ I#J, 4$ % $ I#J ' $ I*J M,"%4' % $4'%4$,5 % 4% $ I*J% 4$ /' 0( $, 3 4$ ( $ 0$,8 $ I#J( /' G, 0( I#J( I*J, I#J $ 0' (7 EF.? ) 0'7.? I*J+$ 0 (0) I*J% $$ 0+, ( /'0((,8 ( I*JY, Z ( /' 0( I#J M ^ 8*891E@0
24 1.3.2 Régulation du système dans la maison A %/ 0%$($ $ 0 ) 1 0'+ % 0' 0, " 0('%( 0, 4 %0' (,)$ 6+ 0 ', $ ( %0'00 $ $ ( ) 0/+, $ I 0( 4J,,," $ %, 3 ( ( ( $ _ /' G, >(@E >(@F 4 )PEE@E+,8 $( 90 E0% $ 0', 8 % E% 0', % 0' 6 ( (',8 '.(,8 ( ( (U 0'4,# $ ' ) (+% 4' 0 ) +, 8 / $ 0 ( 3 0' I*J%0' I#J % (% $ %($ 00,>(@9 ( 0', 0 ) 90+% ( 0', (% 0( 0 $ $$ ' 0', 3 4$ 'M0, % 6 0' 0'P0@FH0E)0/+, 6B/0- * 2/0@- ;- 174/AA- A2/036- <2/0 :4 174/;6>0- ;- :4,46.23 & ( K/;-0/. GHL 1
25 Puissance thermique (kw) MM * 174/;6>0- EF% E% F% E F 9 M @ E Heure Puissance chauffage des pièces Puissance eau chaude Température 14/03/ :00 PF P MF M 9F 9 FF F F EF F 1F 1@ 1@F Température ( C) Température retour chaudière Température départ chaudière température intérieure 6B/0- * -./0-. ;/ ++ K,46.23 & (L MM * -,<. ;- A ,-35 <40 8/405 ;E7-/0-14/03/ Temps de fonctionnement (secondes) H P M 9 F Température ( E F 9 M @ E Heure Temps de fonctionnement du brûleur de la chaudière Temps de fonctionnement du ciculateur eau chaude Temps de fonctionnement du circulateur chauffage des pièces Température départ chaudière 6B/0- * -./0-. ;/ ++ K,46.23 & (L K./65-L 0 2
26 46.23 MM * 174/;6>0-1/12/2003 1,8 8,5!" 1,0 7,5 # 5,4 Puissance (kw) EF F PF P MF M 9F 9 FF F F EF F 1F 1@ 1@F Température ( E F 9 M @ E Heure Puissance chauffage des pièces Puissance eau chaude Température extérieure Température retour chaudière Température départ chaudière température intérieure Puissance électrique 6B/0- * -./0-. ;/ ++ K,46.23 & (L Démarrage du matin Température ( C) :00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 Heure Temps de fonctionnement de la chaudière (sur une minute) Température départ chaudière Température retour chaudière Température intérieure 6B/0- * -,<. ;- A ,-35 ;- :4 174/;6> ;- <40,63/5-3
27 1.3.3 Analyses des mesures #' ( /'0( I#J% / 4,8 $ I#J EE I*J E, 0 /$&'() F. I#JI*J+ 1 E GE, Besoins de chaleur 0 0 0(' 0 0(, 0 / / 4 >(@M,(%0$, 3 ( I#J I*J,! % / $ 0 4 0,8 ($$ ) I#J+,8 $ 0 I#J $ I*J, 8 $ 0 ' : I J 0 I#J ) 0 $%T+, 6B/0-! * 2,< ;- 174:-/0. <2/0 :4,46.23 MM -5 MM 4
28 0 / 0( ' 4 >(@P,8 $ 06 0, 4 $ 44 /4, 0 0( 0 4 /4 >(@H, 6B/0- * 2,< ;-. ;- 174:-/0 <2/0 174/AA4B-, 6B/0- # * 2,< ;-. ;- 174:-/0 <2/0 174/AA4B- 5
29 #$% % ( I*J) ( Fa3+, 8 6 ') / /+, HFg % / (,, -1,9-1,8-1,7-1,6-1,5-1,4-1,3-1,2-1,1-1,0-0,9-0,8-0,7-0,6-0,5-0,4-0,3-0,2-0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 t ext moy < 0 0 =< t ext moy < 5 5 =< t ext moy < =< t ext moy < =< t ext moy < =< t ext moy 0,4 0,5 0,6 6B/0- * 434:= /- 0,9 0,8 0,7 1,3 1,2 1,1 1,0 1,4 1,5 1,6 1,9 1,8 1,7 Influences des conditions météorologiques : ensoleillement et vent 8 ( 0( I*J, 4,30$ ' /)?][+,8 $ ($ $ ` (, % 6 % 0$,3,3 U( /', 3 )]>(+%$ ) (4+%, < I#JI*J ($%% E E, 6
30 6B/0- * 63A:/-31- ;- :E-3.2:-6::-,-35 6B/0- * 3A:/-31- ;/ I-35 8
31 Courbe de chauffe 0 % 4$ % $ ( 0', 8 I#JI*J,!'% >(E /0( 0' / 4 S 0' 0') 0+,8 $ 4 0' I*J( 9 (, < $ ( 0' I#J ) + $ /' I*J) '@a3 +,3 0016: ] G P,8 ( ( $ /' /' 0)% 0( T+,* % /'%(().( % T+, 6B/0- * 12/0@-. ;- 174/AA- P #0% ( ', 7
32 Consommations électrique / température moyenne >( $ / /, I*J% $ $ 0, 0% $ I#J 4, I*J% $ ` ( 0, " % $ $ I#J, 31 /', "% $ I#J ( $ I*J, 6B/0- * / :-15068/- Heure de démarrage 0(0('( / 4 >( F, 8 $ ( 0( ' 0( 0 I#J, 8 $ 0' I#J, 8 $( ( I J,# %$0'(0 )90+7,
33 6B/0- * -/0- ;- ;9,4004B- ;- :4 174/;6>0- <2/0 :- 174/AA4B- ;-. <6>1-. Prédiction de température! $ % >(9, 6B/0- * <09; ;- 5-,<9045/0-
34 1.4 Conclusion!0% $ ( )4/' $ + $ 0$ $ (,! 0% ( / 0', 3 4 0$ ( 0',# ( (% $$ 4 0 % 0 0 $% 0$.(% (, 4 ' 4 $ ($4 67,"%$ 0$ $ $ 4% $ 0$,!6% /,"%,3 0 4 ( /' % $ 00, 8 $ $ 0( /0 1
35 2
36 Chapitre 2 Choix du système 2.1 Introduction! ) ( ( +% 0 4 $ 1 )%/%$T+V 1 0$ /' ) % / 0'%$% 0% T+V 1 /' V 1 ( /', #0)E+%0 4 ' /' 4, $ $ ' 0 4 / $ 11 0% ($% T 0 4 /' 0 1 $ 4 ( $% ($T"1 0 h% $ $ h%/ G1 4 h% $ 0h% :(7hT30 4', "% ID>/J%0 4 % %/ %.( 0,30 4 4$',<0 /' ( /', 4' 4 /' $ $$ /',"% ' 0 4 /' =, 3
37 2.2 Position du problème options retenues <( /' ( /' 0 ) I*J 0@ >3F.?)9.?0+,8 ( 0$ 0 /',,, " $ 0$ 4 9.?%$ 00$ ( 0(%$ 16 0%$4 S 0 4' 9.?% ( 0$ /', 0$ ( $, < ( 40 4,( 0$ $ 0$, :% $.( 0$ ) 0$ + 0 ( $( ) :+, EY8, 0Z!% $$F.?)i$+(, 0,3 0' f $f 4 f, <G$= 8 ( "3 4 (," %4 0 0( "3 % 0 $)E.?+ IJ% $ "3 0 ) 0 0( \ (+ )0 0 0(+,! % % 1)\ :+,8 %4 X4 $X/ ( :, 8 ( $ $ ( %.(,8 0($ 4,# ' 0( % /', H, < ( ( 0$ "3 /' $ 1 1 " % ( $ (,< $/'(4 % V 4
38 1 " V 1 6 ' ` 4 0/$% ' ' 0/$V 1 " ' 0$V 1 < 0, < /' $, 3 $ 4 /'," % $ 0 $ % 0$ %0 4/', /' $ (( (, 5
39 2.3 Présentation des alternatives Premier système proposé Présentation /' 6B/0-!* 0-,6-0.=.5>,- <02<2.9 * 54,<23 4I B/: ,<9045/0- ( 0 % (, 3 $ 00 ( ( E ( 0 ( /'0(,!% 0, (, 0 6 (, 0 ) 0 ' 0$) ( ++% 0$) 0 ' ) ++,8 ' 6 0 $ 0' $ I=0J0(0, Régulation ( $ ' ()Ea3 %@Ma3 +% $ 6 0( I*J,% /'% $ a3,%(., 1 $ (% 60 4%,,,) 0@+,3 0(, 6
40 0 ') 0 + ',8 $ 0 ) >(P+,"%@Ma3% 0( 6 E f 0 ( /, 1 6B/0- * 9B/: ,<9045/0- -C5906-/0-4I-1 12,< ,<9045/ /0- ( 0 0 ) ( $ "3 0 (+, 8 % ( $ 0 0 7,( )$ 0+ $ 0( $ 0, ( ' 0% ' 0 ',.f $/ 0% E ' I#J% f( 0 ) + '$' (% ',"% ( $ 0 $, ' ( ( 0 6, 8 $,8 % $ %/' 0 0 0, Remarques concernant cette proposition : 1 0$ )( 4' % % + $ 0 ( $ ( $ (,!% 0 0( (,! 6% $ 0 18
41 $ 0( $ 0(%. (, 3% % % `0 ',"%0 ' >(H 4,"% $ % $ 4, 3 $ 0$ %(0$ $ 0( 04, 6B/0- #* 2/0435. <09A :* ;- :E-4/ 174/; /I-? :E ;- :4 1 0'6 0$ 0$ % 6 9.?`0$, 1 ( _% $ $ 4', 1 % 0 ' %, 8 $ 0 ' 4 4,2% % 0 `, &'0 ' 0 ( $,8 I J)>( E+ $ 4 6 ', 6B/0- * 179,4 ;/ 54,< ,68/ / <2/ <<:
42 2.3.2 Deuxième système proposé Présentation 4'/' 6B/0- * -/C6>,-.=.5>,- <02<2.9* 54,<23 4I B/: ;9@65 3 $ 00 1,"% $ $ ' 9.? /0 %$( S, 5 (U, Régulation! $$ (%( $ $, # % ( 4,5(( 1 ;(@ $' ()Ea3+%( I*J% 60., 3 0.(, %00(, ) + ( ' $. 0(') 0+% ' 4 ) + 1 ;( 1 $ ' (' ()a3,4+%40% /'0(, ( I#J% 6, % % /, < 6 ( ' ) 0+% ) +, 0 4 $,8 $ 1
43 S (,!% 4 (( 0( ' 4, < $$ $( I#J) +% $,"% '$ $ %( $.?,! % ', ( ) $ +%% 0, # 0 S % % % $ $(0$ 0 7 % % (,# '%( 0(, 3 (ae, 1 ;( E $ )@a3+ $ a3 $ %.( 0$,! % ( I#J% 6.(,( 4).(+ 6 ' ) 0+.(,# %0 4 $ 6, 1 "%( 0,&/' _ /' 0(, "316,( 6 ( $.( (, Remarques concernant cette proposition : 1 ( 0 ( 4' (, $ 0( % 4, % % 0( % % $ 0 `% ( 0(% ( (,# % / ' $ 1
44 , 8 ( $, 1 $ (a) +% $ 9.? % $ ( $ 0 ) $ 0 $ +, $% %$ 0, 1 " / %/6$$ 0 )'+, 0 0(, 1 & 7<( $ / M0%$ 0 0$4 4$ / $ )Pa3 0 Fa3 +, 3 (% $ /f /f9a3 $f $ff /f9a3 06,5 fpa3," $ 4% / % f $f/ f $ 9F1Ma3, & 0$ 0$ ) S f $ Fa3 Sf +, 1 (a@).(+ ( ae 6 0, 1 &( 0 S '," % ' ' $ % 0 1, 0 6, 1!4 $, 1 8 $ 0$ ) I*J+ 9.? $,! $ $% / %, * % ( 0 4 % 0 S, 1 & ( f 1 0$ ' ()$$ 11
45 + $ 0$ % $f.0) ( +, # $ 0$ "3, Autres systèmes proposés!%4,, 4/'4$ 1 $ 16, 4% /' /'% ( ) >( E >( EE+, ' $ ) ($% $ ( E (+,!6(% /'% (.(% $ 0(% E ) >(E+, 6B/0- * 9B/:45623 ;- :- 5-,<9045/0- ; ,2;6A69 <40 04<<205? :4.2:/5623 6B/0- * 9B/:45623 ;- :- 5-,<9045/0- ; ,2;6A69 <40 04<<205? :4.2:/
46 6B/0- * "433- ;6.506@/ /:45-/0? I <40 04<<205? :4.2:/5623!%4 ( % 4$ 0,>(EF>(E94 ( S 6 / 4 $ (, 3 4 $ $, 8 % $ /' ) 0 $ % 0( /%T+% /' ',"% $ ) (+ 11(' $, 31 0( % % 0,!6% $ )+ 1(0( $ h 6B/0- * /50-123A6B/ N 13
47 6B/0- * /50-123A6B/ N 14
48 2.4 Opinion 8 4 ( $? )/+,3 $%4 ID>/J / 1, 8 $ ( $ / ) 1E.?+ 0' 0, $, % 0%0 ($, 1 $ $ ( $ ($,< 0',"% (35 0 0( (10 ( ( % ) ( E+,! % ' 0, & )] + % U0 0 (% $ ( $,& $ ($% $ I 'J, 1 $ 0' 7, 2( : ( % $, " 0'% $ %,5.( $ S ' % 0 0'% $ 0$, 1 6 0)\ ((7 0+0'IJ1/'7 1 0 / 0 ( $ )0'+, *(? (7110 ( ) ' + 1 & 0 4, 1 0' 6 $, O, 15
49 16
50 Chapitre 3 Optimisation d un système pile à combustible résidentielle ;/15623 I!%$ % /' 0 % (' /' G ' 0 7 hj I!$ $%$ % % ( /' ( $ /' hj 4 $ ( $ 0, > $ $ 6 ' % ) + $ 4$ ',3, % $ ( % I J,3 /'% 6 ($% $,#% $ $ $0 $, % I $J4 0 4,"( $,4I J4 $ $ $ $(,! ID>/J% 00 ($ 35, 3 ( $ ($ /4 % /," % $ $ $ ( ($ $ 6 ($ ( $ $,30 0(, ' $ % ', $ $6 ID>/J&'(,3 ') +0(0$ % /' 0,#% ' % 4 28
51 ' 0, 2 $ $ ', 8 $0 %`$/'$$,8 4 ' /', 3 % $ % 0 $., "% $ /', 8 $ ' 6 $, " %$ (, E ', % % % % $ % /', 4'$ ( 1%, "% ' ' $ 0 #2 ) IN255J ">)" /0$>+( 0($, F,!% / 0 ' ( /'$, '$ 1 %% 4,8 ( ( 4' $, 9 $ $, "%M # %0/ 0' B@+8 0)Ma3+ / 5>3, 3f11 $ 4 ( 0]6, % ( 7 ) ( ( /'+ F.?, < ( 4 ) / d@fa3+' %(, B+! % / 0, ) ' I J+ %, BE+4 / 0, 8 % % 0', %4 % $.(0$4 B+!%0$ % '($0 01E 27
52 #% 4 O1 4 $ 4 $ 0( % $ 0' 1 4 $ 0)0 +.$, ' $ )5> $ $ 0 /' ( 0 ) 0( 0 +,"%% S ( 0.?0$P0 0,.?0 $ ( )@90 0 +,! % 04 90P0,< 0 0) 0 + $ 4 (35 ', + )0 4 +!' % ($ 0( (a3ha3(u,3 ( /' 0() I#J+% $ ( S 0$ 4,>1' /4h% $ /',4% 0( ) Ha3+%.( 6 ( $ %$ $0( )(+,<( /, 3% 0 $ $% % 0 (7 0 %.( (% ( $ 6 6,5 (7% ( $$ '% $ 0$ $ ' ' % Hg,! % $ $.( ( (,"% $ $ (, N $ %, E+ ) 0 4+ N / )0' $+ $ 10 h '>,20)">+, 2
53 3.2 Description et modélisation de l installation envisagée 6B/0-!* 3.54::45623,2;9:6.9- % 0 )"3+ $ ' 0$ $ /' 0,</ 0', 8 $ 6$( 6'$/',!% '.( 0,3 ' $ 4 $ /' ) ( 0%(,,,+,8 % $((( 00 /', < $ 0' $ 0$0) /'+ ( 0 % % 0% $ 0' 6 ( 4 0,! % $ ' 0$ ) Y! Z+ 0 4 % %(U(% $ %(,"% Y8, 0Z $00.(,8 ' $ )$0%10T+ $ ' Y@Z J I YZ = J I Y ' ) +Z + ) K I YZ1K I YZ + G I YZ1 IYZ+b YZ 2
54 YZb,,,, 1K YZ1K YZ = YZ L I I I = ]@b' b ρb b) 1 +]E9 YEZ I I 4 I YZ I ) YZ1 + ) 1 + = I I b YZ 4 J Y ZbE9 >= ' b ρb b) YZ1 + YFZ I I > ) YZ1 +b' b ρ b ]E9 = J Y9Z I I I YZ + YZ1 YZ1 YZ1G YZ1G YZ YMZ ' I L I 5S 3 $0)(% %T+Y.?Z 3 $\%@PY.].(^Z $ Y.?Z $0$Y.?Z ' $$Y.?Z,, ;0$ )Fg+,, ;$ )g+ G I $ Y.?Z G L I $ "3Y.?Z Y0Z I I 3 Y.?0] Z J I@A "( Y.?0Z J I@'<=A "( 1@Y.?0Z I Y.?Z ( (4.Yg] Z K I 0$ Y.?Z K I 0$ Y.?Z K L I 0$ "3Y.?Z K L I 0$ "3Y.?Z M 2 $\@Y.(]eZ I Ya3Z / 4 Ya3Z ' I O YeZ '\@Ya3Z Modèle de la pile à combustible : 8 $ $ Y,0$Z$@%F.? F.? Y,@%9.? 0 F%9.? 0 Z, $,! '% $,0 )0+,$ ((g,! 6% 0$ Fg, 3 $ /' 5>3,! '%0$ 0( $0(, 21
55 3.2.2 Modèle du tampon thermique : 0$ 0 (',4 / 4Pa3,8 $ 4 PFa3,< ($(PFa3 4 / 0, 3 4 ' $ 6 ',# '%,< $ a 4 0$ ) 4 + 7, 0$ 0 $ ( W $ ( $ ( W $ 0$Y@Z ( Y9Z, $ ( 0$ W K I,5 $($ $ 0$%% $(0$ (0 0YZ,!% 0, $(0$$$ G I )\@ 0+ (, 3 $ F.?0 0, 8 $ 6, $ ( K I ' )0'+, 40 S4 0 % $ % / $ 0' YFZ, %' $$(. $,5%% % 41 (,! % $ 0' /9a3% 9a3 (_, "% 0$ I 0 ' $, YEZ% I I $ $ 4 ( $," % ( 0$ 4,3$4 ( (.(, 8 '$.() #4+, 22
56 IJ I I ( (4$ YZ, & %@ e 0$," %% 0 '4I J Modèle des radiateurs ' $,8 $ ( $, 0$ (( Modèle du ballon d eau chaude sanitaire : # ( % " 30 )"3+ 0 (', 4 4 Pa3 Fa3 0$, "3 0$ $ ( W % $ ( 0 $ ( W $, $ ( 0 ',8 $ 0,8 ' 0 ' 4 )90 0 $, (( 0 /',3/' 0 S, ( %,8 % ( ' $ 4% 0 6,*% I J ' 0,&"3%@e ( 4, Bilan d énergie électrique )+ 0 ) +$ ) +%$) L + ) ' + YMZ,., ' /'4F, Résumé des contraintes sur les variables 1 N( 0 F.?00 1 N( "3 0 E.?00 23
57 1 O \%@e 1 O "3\,@e 1 0\0) "3+ 1 $Pa3 1 Fa3Pa3 1 $ 0' $ 9a3% ($9a3 24
58 Fonctions «objectifs» I J $,N$ %/$ 0 4',! %, %' ;-B09 ;- 123A205 4/C 74@ % % ( '(09;/15623 ;-. 9, ) %% ($ +% ;6,63/-0 :4 A415/0- )X(7+, 6 4 I J, 8 4 I J$ α@ β γe = + + YPZ S 7 0% 35, j%kl 6$ 0, j \ k \ %, % % $ I J 7 % ], 8 I J /' ' (, 3 ( 0 ) $ 0' +0/ 0')$ % % 35 +, 8 $ ' 0 0," % '% ( 0% $ (% ($ $, " $ ' $ % 0,8,!6% I J,"% 0 % ( (, 0 $ $, 8 ' 4 35 ] $ ( $ 35 ] $4 4,8 4$ $ I J $ _, 25
59 3.3.1 Confort des = )) ' ) + + δ, )) ) + YHZ $ * L S) ' ( ' %) "3) 4a3,0, S ( "3 )+, m 0( ' 0( 0, S '' /' 0,<( 0 ' 0 ', 8 $ 4 0 $ / )2O I 2 O J+, < ( $ (6,!% I J 0 $ '' % 0$% $( 0( 0 (, 26
60 3.3.2 Réduction des émissions CO 2 3 ID>/J, $%6, 8 % $ 35 ((, 4 $ >( EP, ( 35 ) + ) + $ , $ /'(%($ % % % ( $ 4 % ( $00', # '$ 4 % ( ( 0, % 0 $ %,!%,3> D, >%0$ U0 (,# $ /' (4) $ +% > % 00,3$ 00 %( %.( 4.(, "%0 1 I J $ , ,46.23 V 1 I J$ 35 V '.4/A '$(. 0 ( (.,! % 4 I J 1 6 $$ I J$ 0 $ H 4 ;6AA :-. 9, B-3;09-. <40 :4 <6:-? 12,@/.56@:- -5 :- 32/I-4/.=.5>,- <2/0 :4 <02;/15623 ;$/ / ;$93-0B6-57-0,68/- :-. 9, /6 4/ B-3;09-. <40 :$63.54:: /0-.6 -::- 4I465 ;O <02;/60-1-.,P,-. 8/ ;$93-0B6-57-0,68/- 4 12,< ;-. 9, :456I-. 9:-15068/ ;- : ,, :-15068/- ;- :4,46.23 H $ 4$,"% $ /' % /' 0 /'6% 0 $,5.c0c.c\.c0c.c, 38
61 !6% % Y, Z% ' $ ( ( 35 ( 4,5%$ %( 35 (4, 4 35 ( $./0 /3- Q2/039-)#!%( #+,)#" 6 4 # + "% E $ )#% *3+ 0$$ /' 6 % 35$4,3 ($,"%$ 4 35 $( /',# % 00, cas A cas B cas C gco2, GN = 250 gco2, elec = 450 gco2, heat= kwh th 40 kwh el 40 kwh th 80 kwh el 40 kwh th 20 kwhel Production du syst pile à comb (40) Production du syst pile à comb (40) Production du syst pile à comb (40) el=40% th=40% el=40% th=40% el=40% th=40% base: conso maison base: therm: prod pile elec: conso maison Hypothèses Emissions CO 2 de la maison sans pile 40*300+40*450=30000 g CO2 40*300+80*450 = g CO 2 40*300+20*450 = 21000g Emissions CO 2 de la maison avec pile 100*250=25000 g CO2 100* *450=43000 g CO2 100*250-20*450=16000 g Reduction CO g 5000 g 5000 g Taux de réduction 17% 10% 24% Base 40 kwh th et 40 kwhel 40 kwh th et 80 kwhel 40 kwh th et 40 kwhel Emissions CO 2 de la pile et de la maison 100*250=25000 g CO2 100* *450=43000 g CO2 100*250-20*450=16000 g Emissions CO 2 de référence 40*300+40*450=30000 g CO2 40*300+80*450 = g CO 2 40*300+20*450 = 21000g Reduction CO g 5000 g 5000 g Taux de réduction 17% 10% 24% cas D cas E cas F cas G 40 kwh th 40 kwh el 20 kwh th20 kwh el 40 kwh th 40 kwh el 40 kwh th 40 kwh el Production du syst pile à comb (40) Production(20) Réserve Production (20) el=30% th=30% el=40% th=40% Tampon th=40% 20 kwh el=40% Production (20) th=40% el=40% 40*300+40*450=30000 g CO2 20*300+20*450=15000 g CO2 40*300+40*450=30000 g CO2 40*300+40*450=30000 g CO2 133 *250= g C02 50*250=12500 g CO2 0+50* *450= g C02 20*300+50* *450= g C g CO g 8500 g CO g CO 2-11% 17% 28% 8% 40 kwh th et 40 kwhel 20 kwh th et 20 kwhel 20 kwh th et 40 kwhel 20 kwh th et 40 kwhel 133 *250= g C02 50*250=12500 g CO2 50* *450= g C02 50* *450= g C02 40*300+40*450=30000 g CO2 20*300+20*450=15000 g CO2 20*300+40*450=24000 g CO2 20*300+40*450=24000 g CO g CO g 2500 g CO g CO 2-11% 17% 12% 12% 6B/0- * 09;/ /C ;- 09;/
62 !% 35 ' = G G Y@Z H% % H% ' % G = K] η, + G, Y@@Z H% % H% N H% G = N, +, Y@Z H% ' % H% N H% YZ K =,,, + Y Z + L Y Z I Y Z κ, ' Y Z, Y Z Y@EZ,, G = YZb YZ Y@Z = ( ) N =YZ],, Y@FZ YZ ' YZ, YZ Y@9Z 35 )( $35 G H(% $ )0'X $+ $0K$G-5 $35 G H('% ) X $+ $ $ 0 K $ G $ $NY.?0Z(7$ ) +$ K$0 /' %( 0$ %$ 0$ $ ) "3+ $ 0$ 0$, < ( 10+, 0$V $ "3V I@A 0$ '@A, G ($ ) $+, N $ ( (7, $($ / 0 $0V H(N 35 (7 H(35 ].?0 D8, H( F9( 35].?0, "% 4$ n,n@% $ 0 S 0,5% $ % $ n\@,!'% )$ +, 3 % 35n\@, 3
63 > ; 35 4a / n\@n\@ ;$ 1 #% 0/ (' (, # 1%35 ' $0$, 1 8 0/ 0' $ "3 0'$0'(7) 7 +,!% 3?#" % 00,"% $ 3% ;""" 35 6$ ; 1 $ f% )ff +$ 0 f 0 f $,! % ($35 $.?0 $) + $ 0.?0 ( 3?#",! % 0 0 $ 0$ 0$ $ 35 %6, % $ $f 7 0, $ h$f f $, 3 ',340 )@900 S +, 1 3 $% $., $ 6, 3
64 3.3.3 Réduction de la facture liée aux consommables 35, < / $$ 0 0 =! %! ' % Y@MZ! = K ] η,), +,),, YZ Y@PZ % N ( )! = N),, + Y Z, ), Y Z, ),, YZ, / ' % N ' ' O O Y@HZ 3O\o<2"p)YZ1" 0. YZ1" =. YZ+fq YZ ' ($,4(/ O \MF ]E.?0, EEg,3 $%, 0, ' ,O Y, Z, 31
65 3.4 Méthodes d optimisation 8 ''40 /, AMPL (objectif unique) 0 $ $,! %(4 $)4+ /' $ 4,! % $ 6 4%!( "!] < 4 0 ', 0 ' $, $ %, ' $$ $$, "% 0 ' S 6, 0 #2) 2 + $ $, $ '( ',& ($#2 IJ$ '$% ' (U 2, $ ',& 4 4F, ' 1 0 #2 $ 6 (,8 % 0 N255 $ ' $, QMOO EPFL (multi objectifs) / YN255Z, N255 ( 0 ) >( EH+, < %0, N255 0$ / ( 4, ( ( 0 4 (4, I J ) >(+$ /'$% 35 % :%,8 $% % 0 (% 4 $ 00 32
66 6B/0- # * 9572;- 6B/0- * <56, ,/:56 2@Q-156A. 33
67 3.5 Résultats Optimisation simple objectif sur une journée.!% $4 / /') 4\@%Fe "34\ %e+0 7 $,8 0$ ( 35, I J /',8 /,$ $ 0 6 IN /' G ' 0 7 ' 35 'J, $ ( /'% 1 $ `,5%%% ` / (, 0 ' 0 I#2J "% 35, # % 0 $ /)>(@@+,8 ($ $ ) 1E+, 6B/0- * Q2/0. ;- 09A
68 1/,2= R S45-0 : JN J#! GH J ')@+ #JN J# GH J GH E%@.? ')+ JN J! GH J GH %E.? /)@+ J!N J! GH J# GH %M.? /)+ J N J! GH J!# GH E%E.? ' 1F%a3 9%@.? M%H.? F%E.? 4@:-4/ * '2/0. ;- 09A I4:-/0.,2=-33-. Q2/034:6>0-. >( /' ')@+ 35,>(E ')@+ :, 6B/0- * ,-35 2<56,4: ;/.=.5>,- <2/0 09;/15623 Q2/0 56>;- 35
69 6B/0- * ,-35 2<56,4: ;/.=.5>,- <2/0 09;/ O5 Q2/0 56>;- ' ( I J 0 0(% 0 0 $,8 $ $, 0 0 0(($0, ($,<( 4 /', (0 )>3+ );+, 4'(0 " 30 )"3+ )>3+, ' (0, '$'(,(0 ) +,3 4)Pa3+ $ 0() E,,+, (0 6 "3,;$ $ 0 4 $ (. "3,3,3% 4$ $ $ (. 4$ 0 % 0, % 4 )a $ 0$ % 4+%,"% $ 36
70 9a3 I(JE.?0%$% 9a3 $.?0, 1/ 4 E,# :% I0J I1 J, 34:=.-. K323 -C74/.56I-.TL * 9B/:45623 ;- :4 </ ;- :4 <6:- * 1, + <7= <+% 4 $$ 00 0$, 1 <7=<= ( : $ $ $4 0, 0% $ 0 $ ( %4$ $ ) r+, 35 $ 4 0( 0$)901@@P10+, 1! '(% )0 1 + ( ) :+ $ 0, 3 : $ 0 )@ ( $, 3 1:460J #J 32/. 4I23. /3 :-I6-0 ;$ /0 :4 09B/:45623 ;- :4 <6:-? 12,@/.56@:- $ %&J :4 <6:-? 12,@/.56@:- 504I46:: ,-35? </ :-I9- " ;$9: * 1 : $ $ 0,3, S0' $ 0, ) %0, 1 $.?0( 0 % 0 %: $.?0 $ 0.?00$, 3 1:460J 23 3$4 ;- :-I6-0 ;$ :4 0-I-35-2/ :$41745 ;- :$9: / 09.-4/? <40560 ;/,2,-35 2U :4 09B/:45623 ;- :4 </ ;- :4 <6: B/: <<2635 9:-15068/- 54,<23-5 4<<2635 * $ $ 0 $, % 48
71 $ 4, # $ % $ 0$,>($ 0 / 4,30$, 6B/0- * 3-0B6- -:-15068/- ;$4<<2635 KGH7L 4<<2059-4/ 54,<23 K GL -5 KS GL 2<56,/, 12O5 I2:/5623 ;- :4 5-,<9045/0- ;/ 54,<23 * 1 /-: 8/-.265 :$2<56,/, /-::- 8/-.265 :4 Q2/039-J :$9I2:/5623 ;/ 54,<23./65 /3 1=1: :4 5-,<9045/0-,4C6,4:- ;/ 54,< I-0. 7 ;/, :4 5-,<9045/0-,636,4: I-0. :4 A63 ;- :4 <9062;- ;- 174/AA- K7 <2/0 :- Q2/0 174/;J,63/65 <2/0 :- Q2/0 A026;L 1 2/0 :$2<56,/, 12O5J :4 </ ;- :4 <6:- -.5 :6,659- ;43. :4,-./0- ;/ <2..6@:- ;/0435 :4 3/65J 1-8/ ;/65 <40 /3-4/B, A46@:- ;- :4 5-,<9045/0- ;/ 54,<23? :$4<<0217- ;- :4 0-:431-,45634:- 1 2/0 :$2<56,/, J :4 <02;/ A <2..6@:- 4I435 :4 0-:431- K<2/0 +% (, >(F>(9 90E0 4 /0E9F,2/. 0-,408/23. 8/- :4 5-,<9045/0- ;43. :- 54,<23 ;6,63/- 4I-1 /3-5-,<9045/0- -C5906-/ :4 Q/.8/$/3-5-,<9045/0-,2=-33- -C5906-/0- ;- N,# % ( Pa3% 4$$ 0% 0$ $ % $ ( $ ( )$.( + 47
72 6B/0- * 5-,<9045/0- ;/ 54,<23? 7 <2/0 2<56,/, 6B/0- * -,<9045/0- ;/ 54,<23? 7 <2/0 2<56,/, #' /$ % (( $ ($, % 35 :$ 35 : 4, 4
73 535 5 :! 35 : 35 : 35 : 0 E,Es ')@+ FEE( E,Fs FH( ')+ M9HP( F,9Ms P,@s P(,EHs s F,Ps 8 $) 35 $ :+ / ) + ', 3 ($, 7 % 7 ($ 0 $,3 4 >(M,!% +% 35 : ( '," % /%( ) 4+% '4 % :, 8 $ 6 1,, % ( _ 35 :, /% 6B/0-!* 09;/15623 ;- 12O5-5 <2/0 :-. 12,<205-,-35. 2<56,4/C 1 8 ( )35 :+ /'% $ ( 0 $h 1 8 $/ 0, 3 (0%%% $$ 0 4, "%$% 4 )@,F e+%% ($ $ I$ 1 $ ] 4
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77 6B/0- * 2<56, ,/:56 2@Q-156A + Q2/0 A026; 6B/0- * <56, ,/:56 2@Q-156A + Q2/0 A026; 44
78 3.6 Futur /' ' 0 4, < 4, 3 $ #4 #( < "(, % $,1% / 36I-4/ ;/.=.5>,- 8/ ::9 ;43. :4, @:- K,46.23 & (L 1 # ' /'% %% ', 2% ' 11 ( ( h 1 8 ( )35 :+ /'% $ ( 0 $h 1 <h 1 * %$ ( /' $( ] 'ha G1h 1 N $ h 1 O14 0' h 1 ($ 0( $% 1 ( h! % 1 $ h 1 N 4 ( h 1 N 11 6 ( ( $ ($ ) +h 1 # % ( /' %93904: ;/ 1231-<5 1 N %$ % ( ( $ $h 1 26$ (h 1 N/ h 1 T
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81 Conclusion! % 1 2 0$$ /' ( /' 1 5 /',! <0-, <650-% $ ( ) 4% /' $ + $0$ $ (, 8 (/ 0',3 4 0$( 0', # ( (% $$ 4 0 % 0 0 $% 0$.(% (, 4 ' 4 $ ($4 67,"%$ 0$ $ $ 4% $ 0$,!6% /,"%,3 0 4 ( /', 8 $ $ 0( /0!.-123; 174<650-% 4/' 0 ( $$,# % 0 $ 4,!5026.6>,- 174<650-% /', % ' (,3 '$( 0/ 0' $ ' (,# %( ' '$ 0 ( ( /', "% $ ($ /'( 57
82 $, 8 $ 35 ) + $ 4, / % $$ 1/ $ 6 (( /' ' 1 0 '% ( V S( 0 V 1 N $ 00 $ $ % / )@0 0% +V 1 :% % $ ( 0V 1 35 % ) +% ( V 1 8 $ $ 9 0 )+4 $ /4@Fa3V 1 ) 35 $ :+ / ', 3%($ $/ ( ] 0 S, 4 4( /', 5
83 Références Y* Z Y3(1* CZ Y! Z * 12 <,% 30!,%!0 D,% 2#/ D,%),, L % 2, %Y0 Z! <,t48,%%++ % &0 $ %@ Y! Z! O,%?O,%C L, +,, %E Y"1"Z +,, % I3 35J 1#03&3%@ Y8, 0Z YN255Z YOZ,% 08,%,%!, -C ) #( D >3%E D,/%#H'H % CG+ %0'">aFM% O2,%# ',,, % > G!0 > 3 3 V Y, Z,% + P >%&'(% Y= Z # )L,5;78Y0 Z Y#2Z ===,, Y/Z ===,/, Y/Z ===,/, ( Y2Z ===,0=., Y0 Z ===,0, 5
84 Annexes Annexe 1 : tags du système de mesure ( # 3 c4c #<; 3 (1' c4c #<;E 3 (1 cc #<;F 3 (1' cc #<;9 3 (1 cc #<;P 3 (1' cc #<;H 3 (1 cc0@ cc #<;@ 3 (1 30!<,,, "0'58 5>> 3 c!<,,,m cc #O!)F9+ cc@ #<;@E cc #<;@@ 3 (1' cc #<;@ ).?+1' cc #<;@F ).?+1 cc /@ #<;@9 $ / c /c #<;@M / ).?+1' c /c #<;@P / ).?+1 8c #3O@ 8 3 ( 5 3 ( < cc0 #O@ 0')+ c0c / #<;@H 0' / ).?+ $ 6 /u (c58c5>>!<;@ "c (!< ( 3 ( # #<; 8a!/ #"9 B #" c0!<; (f0' #" c>c(!<;e #f >0 51
85 c>c!<; #f > c ( #<; B2 c!<,,,@ "5815>> cc0!<,,, " 05815>> cc!<;f (f ccc0!<;9 (f0 ccc #OE )+ ccc #O )+0 c c>!<f "$ c>c 52
86 Annexe 2 : Influence de la pénalité sur l évacuation ' ( ) :+ /' 0 n\@% $ :E%FFH %/0, ( /' 6 n\@% $ : E%9 %%/0,8 : % $4 6B/0- * ,-35 2<56,4: K12O5L 4I-1 :- <26; :E9I41/45623 V 53
87 Annexe 3 : Optimisation sur les différents jours-type Jour chaud - Optimisation CO2 54
88 Jour chaud - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &, ( 55
89 Jour tiède (1) - Optimisation CO2 56
90 Jour tiède (1) - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &, ( 68
91 Jour tiède (2) - Optimisation CO2 67
92 Jour tiède (2) - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &, ( 6
93 Jour moyen (1) - Optimisation CO2 6
94 Jour moyen (1) - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &, ( 61
95 Jour moyen (2) - Optimisation CO2 62
96 Jour moyen (2) - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &, ( 63
97 Jour froid - Optimisation CO2 64
98 Jour froid - Optimisation Coût 406A & 76I-0 ( 406A &, ( 65
99 Annexe 4 : Comparaison des méthodes de calcul des pertes d un réservoir tampon. 0$ ) I = I,%, Y. Z ),@+ / (( $ 4 ' $ /, I 0$ Y?]^Z, % I %F?]^, % 4 /, 8 $ $0', ( v\ 0. G v4\%f, %F % $.]v4\%h?][^,! % $ ( $ 40$,' )0 #2+, 0$ $(.4 \ ]@b bρb b) 1 +]E9VY.?0]/Z YZ\. 0. ]b)0. YZ1 +])41 +VY.?Z & '0 b 0. X3 %$ $0 /$)+, 0$E0 & ' )/ % /% T+ $,& ' 6, 66
100 Comparaison de différents modèle de pertes C Pertes (W) C 70 C Modèle classique Température Modèle AMPL Modèle linéaire 4)[ ,5 1 1,5 2 2,5 O )e+ 6B/0- * 2,< ;-. <-05-. <40 :-. ;6AA ,9572; <<02C6,45623 : ;- :4./0A41- -C5906-/0- -3 A ;/ I2:/,- ;/ 54,<23 4 : 4, 788
101 Annexe 5 : Le modèle AMPL <2"\@,,Vw w !588"" w co<2"pvw3 $ c0o<2"pvwnf( c=o<2"pvw 0 $o<2"pq\9vw 0('\ cco<2"pq@vw 0f f0 cc0o<2"pq@vw f0f f0 4c(\,EFVw (7).?0+ 4c\@Vw f (35c\FVw" f (35cD8\9HVw" D8 w4cc0\f,vw8 w4cc\,vw8 \,@P9V o<2"p\@v c\,vw c0\,fvw w.\@@,9vw.1 w c\efv \@99V 4,4V,4V w4\pvw4 \EFVw( 1F 4c=\PVw4f f"3 $c"3\fvw$ f"3, \@V c \@Vw.44 c\e9fvw] \V \,HHV \,V \b)@x+x])))@x+x+1@+vw@]f" 3O\MF]EV w o#;<#*" w w11111 " o<2"pq\@d\ffvw$ co<2"pq\vw$ co<2"pq\vw$0 c0o<2"pq\d\fvw$f wc0\fvwq\v c=o<2"pq\d\evw$f "3 wc=\evwq\v w11111 wc.cq\fvw.\18.c0c.o<2"pq\vw$. 0c.co<2"pq\Vw 0c.c o<2"pq\vw%f c0c.o<2"pq\vw0$ $c0c.c4q\v w.c0c.cq\v c0c.o<2"pv wo c0c.q\,@v wo c0c.\@,fv $o<2"pq\v.c c0c.q\vw 0$Y.?0].?0Z1 $ w1111 "3.c=c.o<2"p@Vw$. "3 =c.co<2"pq\vw "3 =c.c o<2"pq\vw%f o<2"pq\vw" 0 $c=c.c4q\@v wo c=c.q\,@v O c=c.\,v w.c=cq\v w "n&#<58!"*<#81358;#<8" w w@+;5!&3<58!"#<"#352*&<*" co<2"p 787
102 YZXcYZ1cYZ1 cyz1c0yz1c=yz\v c0o<2"p YZ]cbc01=c.cYZ10c.cYZ\V w+#258b";2<n&" $o<2"p $YZ\)$YZq909$YZ+V c c0c..c c0c.\c ]@bo c0c.bb)41 +]E,9VwY.?0]/Z@5gf(.,, c c0c.o<2"p c0c.yz\.c c0c.]b)c0c.yz1 +])41 +VwY.?Z 0c.o<2"p w.c0c.yz\) \@ 0.c0c.c.c0c.Y)+Z+1 c0c.yz1 0c.c YZb YZX0c.cYZb YZXc0YZb YZV.c0c.YZ\.c0c.Y)+ZX)0c.cYZXc0YZ1 c0c.yz10c.c YZ+b YZV w o<2"p wyz\v 0c o<2"p c0yz\0c.c YZV 0c.c7c4o<2"p.c0c.YZd\$c0c.c4V 0c.co<2"p.c0c.YZq\O c0c.bb)$yz1 +]E,9V c0(c.(o<2"p.c0c.yz\)c0c.yz1 +bo c0c.b]e,9v c0c.(c4o<2"p $c0c.c4\)41 +bo c0c.b]e,9v we+*#58"#&3b#&!"#8<#<;" =c.c7c4o<2"p.c=c.yzd\$c=c.c4v w< f"3 =c.co<2"p.c=c.yzq\o c=c.bb)$c"31@f+]e,9v c=c.(c4o<2"p $c=c.c4\)4c=1@f+bo c=c.b]e,9v =c o<2"p c=yz\=c.c YZV =c.o<2"p w.c=c.yz\) \@ 0.c=c.c=c.Y)+Z+1 =c.c YZb YZX=c.cYZb YZXc=YZb YZ1 YZb YZV.c=c.YZ\.c=c.Y)+ZX)=c.cYZXc=YZ1=c.c YZ1YZ+b YZV w >583<585*"3<> w c3o\))o <2"p) YZ1c0YZ1c=YZ++q 0 o <2"p)YZ1c0YZ1c=YZ+ +V w N f( $ 3O c c\o <2"p) cyzb cc0yz+xo <2"p)))YZ]cbc0 X c0yzxc=yz1 c0c.yz1yzb@+b YZ+],Hb4c(+ 1 )o <2"p))cYZb cc0yz1cyzb ccyzxyz]cb4c( +b YZ+1c3Ob3O+V c \o <2"p) cyzb cc0yz+xo <2"p)))YZ]cbc0 X c0yzxc=yz1 c0c.yz1yz+b YZ+],Hb4c(+1)o<2"p))cYZb cc0yz1cyzb ccyzxyz]cb4c(+b YZ+1 c3ob3o+v c\o<2"p) cyzb cc0yz+xo<2"p)))yz]cbc0xc0yzxc=yz1 c0c.yz1 YZ+b YZ+],Hb4c(+V c \o <2"p)))cYZ+b cc0yz1cyzb ccyzxyz]cb4c(+b YZ+1c3Ob3OVwc3Ob3O1 YZb3O+V c35c\o <2"p)) cyzb YZb(35c +X )))YZ]cbc0 X c0yzxc=yz1 c0c.yz1yzb@+b YZ+],Hb(35cD8+1)YZ]cb(35cD8X)cYZ1cYZ+b YZb(35c++V c35\o <2"p)) cyzb YZb(35c +X )))YZ]cbc0 X c0yzxc=yz1 c0c.yz1yz+b YZ+],Hb(35cD8+1)YZ]cb(35cD8X)cYZ1cYZ+b YZb(35c++V 35c\o<2"p)) cyzb YZb(35c+X)))YZ]cbc0Xc0YZXc=YZ1 c0c.yz1 YZ+b YZ+],Hb(35cD8++V c35\o<2"p)yz]cb(35cd8x)cyz1cyz+b(35c+v w c35\o<2"p)))yz1c0yz1c=yz+b YZb(35c+X)))YZ]cbc0Xc0YZXc=YZ1 c0c.yz1yz+b YZ+],Hb(35cD8+1)YZ]cb(35cD8++V w b5<c!"f5*"3<> w w7 c35v 78
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