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1 Guide technique Le poste de livraison vapeur

2 TABLE DES MATIÈRES Introduction 13 Chapitre 1 : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA VAPEUR 16 I. L énergie de la vapeur d eau Les états de l eau Volume et masse spécifiques 17 II. Enthalpie Enthalpie spécifique de l eau Enthalpie sensible de l eau à la saturation Enthalpie de vaporisation Enthalpie totale de la vapeur saturée Enthalpie totale de la vapeur surchauffée Enthalpie et pression Enthalpie de production de la vapeur d eau 21 III. Les propriétés de la vapeur La relation pression / température de la vapeur saturée La table de la vapeur d eau Les courbes caractéristiques de la vapeur saturée Les condensats et les purges La dilatation 25 IV. Les puissances thermiques La puissance calculée La puissance maximale La puissance installée La puissance utile 27 3

3 Le poste de livraison vapeur Chapitre 2 : LES GÉNÉRALITÉS ET PRINCIPES DES POSTES DE LIVRAISON SUR LE RÉSEAU VAPEUR CPCU 30 I. Schémas de principe Poste de livraison avec condensats en circuit ouvert (partie primaire) Poste de livraison avec condensats en circuit fermé (partie primaire) 31 II. Description des principaux équipements La vanne de branchement La bouteille haute pression ou bouteille de purge Le robinet d arrêt vapeur du poste La vanne de détente La bouteille haute pression ou bouteille de purge La vanne de régulation des condensats Le groupe de renvoi des condensats La régulation primaire du poste 35 Chapitre 3 : LA CONCEPTION DU LOCAL SOUS STATION 38 I. L emplacement La situation dans le bâtiment L accès 39 II. La traversée des locaux Le tracé Les établissements recevant du public Les parcs de stationnement couverts 40 III. Réalisation du branchement Les vannes de branchement Le local du branchement 42 IV. Le bâti Formes et dimensions Caractéristiques des parois Caractéristiques des sols Portes Isolation thermique Isolation phonique 44 4

4 7. Agencement du local Escaliers Sécurité incendie 45 V. Ventilation Contrôle de la température ambiante Détermination des débits d air Introduction d air Evacuation d air Généralités 48 VI. Electricité L éclairage L alimentation électrique 49 VII. L évacuation des eaux Puisard Pompe du puisard Le point de puisage d eau Mise à l égout des condensats 52 VIII. Coffret de coupure extérieure réglementaire 52 IX. Les tuyauteries en partie privative 53 X. Etablissements recevant du public Accès Traversée 54 XI. Présence d autres réseaux dans le local 54 XII.Le réseau à 5.5 bar 55 Chapitre 4 : LA CONCEPTION DU POSTE DE LIVRAISON 58 I. Le choix du principe des condensats 58 5

5 Le poste de livraison vapeur II. Détermination des éléments primaires La vanne de détente et sécurité sur la vapeur Détermination du nombre d échangeurs Les vannes de régulation sur les condensats Dimensionnement de la bâche Dimensionnement de la bouteille de découplage 61 III. La récupération de chaleur Le potentiel énergétique des condensats L utilisation de la chaleur récupérée La récupération de chaleur pour l E.C.S 62 IV. Conception de l installation secondaire en fonction de la nature des besoins Conception des éléments secondaires dans le cas du chauffage seul Eau chaude sanitaire seule (primaire seul) Chauffage et eau chaude sanitaire découplés sur la vapeur Chauffage et ECS en eau chaude 70 V. Recommandations pour l installation secondaire Les dispositions réglementaires relatives à la régulation La régulation de température du départ de l installation 71 VI. Dimensionnement des éléments de tuyauterie La tuyauterie Dimensionnement de la bouteille de purge 78 Chapitre 5 : réalisation et construction du poste de livraison 82 I. Les conditions maximales 82 I. Les conditions maximales Les condensats Les épreuves de contrôle 83 II. Le mode de fabrication du poste de livraison Les postes préfabriqués Le montage sur site 86 III. La tuyauterie Les assemblages à brides Les supports, guidages et points fixes 88 6

6 IV. La robinetterie Les dispositions générales Les robinets d isolement 97 V. Les purgeurs de condensats Le rôle La sélection La technologie Les caractéristiques de construction 99 VI. Le purgeur grand écart de température Le rôle La technologie Les caractéristiques de construction 100 VII. La réalisation de la bouteille de purge Les différentes possibilités d arrivée vapeur Les principes de fixation 102 VIII. L échangeur Les dispositions communes 104 IX. Les pompes de condensats Le débit nominal La hauteur manométrique nominale Le débit maximal La sélection L installation La régulation de fonctionnement La mise à l égout des condensats 110 X. La réalisation de la bâche Enveloppe Equipement L évent de la bâche des condensats 112 XI. Le calorifugeage Le matériau isolant Les épaisseurs La mise en œuvre 115 XII. Les appareils de contrôle Les manomètres Les thermomètres 117 7

7 Le poste de livraison vapeur XIII. Les appareils de régulation La boucle de régulation Les capteurs Le régulateur Les vannes 121 XIV. L électricité Les dispositions réglementaires et normatives La distribution de basse tension Les canalisations électriques Les armoires et coffrets électriques 124 XV. Le repérage La tuyauterie Les équipements Le schéma de principe 128 XVI. Le dossier des ouvrages exécutés Les dispositions générales Le contenu du dossier 129 XVII. Directive sur les Equipements Sous Pression (DESP) 97/23/CE Description des modules en fonction des catégories de risque Classification des équipements Ensemble DESP (poste de livraison neuf) 4. Canalisations de transport 135 Chapitre 6 : LE COMPTAGE 138 I. Le type de compteur Compteur d énergie Le compteur de condensats Le comptage de condensat circuit fermé ancienne génération Le compteur de vapeur 142 II. La télérelève CPCU 145 III. Installation compteur d énergie thermique 145 8

8 1. Le report de l index sur une GTB Liaison téléphonique Généralités Débitmètre Sondes Intégrateur et câblage Cas de plusieurs compteurs 148 Chapitre 7 : Les points de vérification de l installation et sa mise en service 152 I. La vérification initiale 152 II. Demande de mise en vapeur d une sous-station Opérations préalables à la Mise en Vapeur La mise en vapeur de la sous-station La mise en service de la sous-station La demande d ouverture des vannes pour la mise en vapeur L ouverture du branchement CPCU 154 III. La mise en service de l installation 155 Chapitre 8 Les équipements sous pression 158 I. Généralités Les vannes de branchement L échangeur Seuils de soumission Accessoires sous pression Accessoires de sécurité 158 II. Contrôles périodiques des échangeurs raccordés au réseau urbain de CPCU Les types d échangeurs Les contrôles 165 III. Synthèse de l inspection périodique des échangeurs conforme au CTP par le personnel habilité par son employeur après formation 161 9

9 Le poste de livraison vapeur Chapitre 9 ANNEXES 165 I. Arrêté du 23 juin II. Arrêté du 25 juin 1980 (chauffage uniquement) 183 III. Arrêté du 15 mars IV. Circulaire du 3 avril V. Règlementation circulateurs 234 VI. Léxique

10 11

11 Le poste de livraison vapeur 12

12 Introduction Le réseau de chaleur urbaine CPCU fonctionne comme un grand chauffage central à l échelle de l agglomération parisienne. Le plan de la ville ci-dessous présente son fonctionnement. Local sous station Le poste de livraison sur le réseau vapeur est l ensemble des équipements concourant au transfert de la chaleur du réseau CPCU aux installations thermiques du bâtiment desservi. La sous station correspond au local abritant les équipements qui assurent le transfert de chaleur du réseau d utilisation au réseau de distribution. Ce guide rassemble les connaissances et les savoir-faire relatifs aux postes de livraison vapeur sur le réseau CPCU. Il s adresse donc aux bureaux d études, aux entreprises du génie climatique, aux gestionnaires d immeubles et aux organismes de formation. Des textes officiels sont présentés tout au long du guide dont les dispositions présentent un caractère obligatoire. Les prescriptions CPCU s apparentent à de strictes recommandations. Les dispositions réglementaires en vigueur ou à venir prévaudront toujours sur les recommandations de ce document. Leur bonne prise en compte par l ensemble de nos partenaires professionnelles est un gage de qualité. Les solutions les plus appropriées sont présentées dans ce guide afin d apporter la fiabilité et la sécurité aux installations. Le bon usage de cet ouvrage est donc garant d un partenariat efficace et dynamique dans un souci constant de progrès pour l amélioration des services rendus à nos clients. 13

13 Le poste de livraison vapeur 14

14 Chapitre 1 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA VAPEUR 15

15 Le poste de livraison vapeur Chapitre 1 Les caractéristiques de la vapeur Chapitre 1 : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA VAPEUR I. L énergie de la vapeur d eau La vapeur d eau est de l eau sous forme gazeuse. Il s agit d un gaz invisible. La vapeur d eau est le produit du changement d état de l eau bouillante, à une pression donnée, par un apport de chaleur supplémentaire. L eau bouillante et la vapeur immédiatement produite sont à la même température. 1. Les états de l eau Chaque changement d état nécessite un transfert d énergie. La quantité d énergie nécessaire à un changement d état s appelle chaleur latente. On appelle chaleur sensible, la quantité d énergie qui provoque une variation de température d un corps sans en changer l état physique. A une pression donnée, chaque changement d état s accompagne d une variation de volume, cette variation peut être très importante lors des transformations liquide / gaz ou gaz / liquide. Le schéma ci-dessous présente les différents états de l eau : SUBLIMATION FUSION VAPORISATION GLACE EAU VAPEUR SOLIDIFICATION CONDENSATION ETAT SOLIDE ETAT LIQUIDE ETAT GAZEUX Figure 1 : les états de l eau 16

16 Les différents types de vapeur Vapeur saturée La vapeur saturée est produite au contact de l eau, l ensemble est à la température de saturation. Vapeur saturée sèche La vapeur saturée sèche correspond à la vapeur à la température de l eau en ébullition, à une pression donnée, mais ne contenant pas de particules d eau en suspension. Cela correspond à la qualité idéale de la vapeur pour l échange thermique. La moindre perte d enthalpie (d énergie) à pression constante, se traduit par une condensation de vapeur. Pour la vapeur saturée, il existe une relation directe entre la température et la pression. Le titre de la vapeur saturée s exprime : m vap : masse de vapeur saturée sèche en kg m eau : masse d eau en kg X= m vap / (m vap + m eau ) Si la vapeur est saturée sèche, son titre est égal à 1. Si la vapeur est humide, son titre est inférieur à 1. Vapeur surchauffée C est une vapeur sèche dont la température est supérieure à la température de saturation. La quantité de chaleur qui a surchauffé la vapeur saturée est appelée enthalpie de surchauffe. C est de la chaleur sensible. Par exemple, pour élever de 1 C une masse de 1 kg de vapeur saturée, il faut fournir environ 4,2 kj à la pression de 5 bar effectifs. La température d une vapeur surchauffée n a plus de relation avec la pression. Une perte d enthalpie ne produit pas nécessairement une condensation de la vapeur, mais réduit d abord sa surchauffe. 2. Volume et masse spécifiques Volume spécifique On appelle volume spécifique de la vapeur d eau, à une pression et une température données, le volume de 1 kg de vapeur d eau. A la pression atmosphérique, 1 kg de vapeur saturée occupe un volume de 1,673 m 3. Sous une pression de 10 bar absolus, 1 kg de vapeur saturée n occupe plus que 0,1943 m 3. Plus la pression augmente, plus le volume occupé par une masse de vapeur diminue. 17

17 Le poste de livraison vapeur Chapitre 1 Les caractéristiques de la vapeur Il existe des tables qui donnent les volumes spécifiques de la vapeur saturée à diverses pressions (voir ci-après). A défaut, il est possible d utiliser la relation empirique de BERTIN, pour des pressions de vapeur saturée de 6 à 120 bar : V = 2 / P abs P abs : pression absolue de la vapeur en bar V : volume spécifique de la vapeur en m 3 /kg Masse spécifique On appelle masse spécifique de la vapeur d eau, à une pression et une température données, la masse d un mètre cube de vapeur d eau. C est l inverse du volume spécifique. Elle est notée : ρ ρ = 1 / V Exemples : A la pression atmosphérique, 1 kg de vapeur d eau occupe 1,673 m 3, sa masse spécifique est : 1 1,673 A la pression de 10 bar absolus, 1 kg de vapeur d eau occupe un volume de 0,1943 m 3, sa masse spécifique est : 1 0,1943 On remarque donc que plus la pression de la vapeur est élevée, plus la masse spécifique de la vapeur est importante et inversement. 1 tonne vapeur = 697 kwh 18

18 II. Enthalpie La vapeur d eau est de l eau sous forme gazeuse. Il s agit d un gaz invisible. La vapeur d eau est le produit du changement d état de l eau bouillante, à une pression donnée, par un apport de chaleur supplémentaire. L eau bouillante et la vapeur immédiatement produite sont à la même température. 1. Enthalpie spécifique de l eau L enthalpie spécifique (ou chaleur spécifique), est l enthalpie nécessaire pour élever de 1 C la température d une masse de 1 kg, à une température et à une pression données. Elle est notée : Cp et exprimée en Joule par kilogramme et par degré Celsius (J / kg. C). L Enthalpie spécifique de l eau à la pression atmosphérique (0 bar effectif) et à 0 C : Cp = 4190 J / kg. C. La quantité de chaleur sensible Q, absorbée par un corps soumis à une élévation de température sans changement d état, est égale à : Q (kj) = m.cp. (tf-ti)). m : masse du corps en kg tf : température finale en C ti : température initiale en C 2. Enthalpie sensible de l eau à la saturation L enthalpie sensible de l eau à la saturation est l enthalpie à partir de laquelle l eau ne peut accepter un apport de chaleur supplémentaire sans changement d état (vaporisation). Elle est notée : i. A la pression atmosphérique (0 bar effectif), l enthalpie de 1 kg d eau à la saturation est de : i = 419 kj. La température de l eau à la saturation ne peut pas augmenter si la pression reste constante. 3. Enthalpie de vaporisation C est l enthalpie qui entraîne un changement d état par un apport supplémentaire de chaleur. Elle est notée : r. Pour vaporiser 1 kg d eau à la température de saturation de 100 C et à la pression atmosphérique, il faut fournir une enthalpie de vaporisation (chaleur latente de vaporisation) de 2257 kj. 19

19 Le poste de livraison vapeur Chapitre 1 Les caractéristiques de la vapeur 4. Enthalpie totale de la vapeur saturée C est l enthalpie de la vapeur à une pression donnée, lorsque toute l eau s est transformée en vapeur. Elle est notée : i. Elle est donc égale à la somme de l enthalpie de l eau à la saturation et de l enthalpie de vaporisation. A la pression effective de 10 bar, l enthalpie de 1 kg de vapeur saturée (à 184 C) est de : i + r = i soit = 2782 kj A la pression atmosphérique, l enthalpie totale de 1 kg de vapeur saturée (à 100 C), appelée aussi enthalpie spécifique de la vapeur, est de : i + r = i soit = 2676 kj 5. Enthalpie totale de la vapeur surchauffée La vapeur est surchauffée lorsqu elle est portée à une température supérieure à celle de la saturation. Son enthalpie est égale à la somme de l enthalpie totale de la vapeur saturée et de l enthalpie de surchauffe (is). A la pression effective de 10 bar, l enthalpie de 1 kg de vapeur saturée surchauffée à 220 C est de : i + r + is = i soit = 2870 kj 6. Enthalpie et pression De 0 à 32 bar, l enthalpie sensible de l eau croît avec la pression (la température d ébullition croît avec la pression), l enthalpie de vaporisation (chaleur latente) décroît avec la pression et l enthalpie totale de la vapeur saturée croît très faiblement avec la pression. 20

20 1 kg de vapeur à la pression atmosphérique 1 kg de vapeur sèche à 10 bar effectifs 1 kg de vapeur sèche surchauffée à 10 bar effectifs 100 C 220 C 184 C 184 C 88 kj Chaleur totale = 2676 kj Chaleur Chaleur totale totale 2257 kj 2000 kj 2000 kj = 2782 kj = 2870 kj 184 C 184 C 100 C 479 kj 782 kj 782 kj 0 C 0 C 0 C Figure 2 : enthalpie totale de la vapeur Chaleur latente Chaleur sensible eau Chaleur sensible vapeur (surchauffée) 7. Enthalpie de production de la vapeur d eau A la pression atmosphérique (0 bar effectif) : 1 kg d eau à 20 C 1 kg d eau à 100 C 1 kg d eau à 100 C 1 kg de vapeur à 100 C +335 kj kj A la pression de 10 bar effectifs : 1 kg d eau à 20 C 1 kg d eau à 184 C 1 kg d eau à 184 C 1 kg de vapeur à 184 C P atm +688 kj 10 bar 10 bar kj 10 bar Figure 3 : l enthalpie 21

21 Le poste de livraison vapeur Chapitre 1 Les caractéristiques de la vapeur III. Les propriétés de la vapeur 1. La relation pression / température de la vapeur saturée Les tables et courbes de vaporisation (en pages suivantes), donnent les pressions et températures de saturation associées (exemple 10 bar eff / 184,13 C). Une baisse de pression se traduit par une baisse de température de saturation et inversement. Ps t et T( C) # 100 x (P abs ) 1/4 2. La table de la vapeur d eau Pression ABSOLUE (p en bar) Température d ébulition (t en C) EAU Chaleur sensible (i en kj/kg) VAPORISATION Chaleur latente (r en kj/kg) Enthalpie (i en kj/kg) VAPEUR SATURÉE Volume spécifique (V en m 3 /kg) Masse spécifique (ρ en kg/m 3 ) 0,1 45,81 191, , ,70 14,6740 0,0681 0,2 60,06 251, , ,70 7,6490 0,1307 0,3 69,10 289, , ,30 5,2990 0,1912 0,4 75,87 317, , ,80 3,9930 0,2504 0,5 81,33 340, , ,90 3,2400 0,3086 0,6 85,94 359, , ,50 2,7320 0,3660 0,7 89,95 376, , ,00 2,3650 0,4228 0,8 93,50 391, , ,80 2,0870 0,4791 0,9 96,71 405, , ,90 1,8690 0,5350 1,0 99,63 417, , ,50 1,6940 0,5903 Tableau 1 : table de la vapeur 22

22 Pression EFFECTIVE (p en bar) Température d ébulition (t en C) EAU Chaleur sensible (i en kj/kg) VAPORISATION Chaleur latente (r en kj/kg) Enthalpie (i en kj/kg) VAPEUR SATURÉE Volume spécifique (V en m 3 /kg) Masse spécifique (ρ en kg/m 3 ) 0,0 100,00 419, , ,00 1,6730 0,5977 0,5 113,56 468, , ,90 1,1490 0,8703 1,0 121,96 505, , ,70 0,8810 1,1350 1,5 127,62 536, , ,10 0,7140 1,4005 2,0 133,69 562, , ,50 0,6030 1,6583 2,5 139,02 585, , ,60 0,5220 1,9157 3,0 143,75 605, , ,70 0,4610 2,1691 3,5 148,02 623, , ,90 0,4130 2,4213 4,0 151,96 640, , ,80 0,3740 2,6737 4,5 156,00 656, , ,00 0,3420 2,9239 5,0 158,92 670, , ,90 0,3150 3,1746 5,5 162,08 684, , ,30 0,2920 3,4246 6,0 165,04 697, , ,50 0,2720 3,6764 6,5 167,93 709, , ,50 0,2550 3,9215 7,0 170,50 721, , ,10 0,2400 4,4052 7,5 173,02 732, , ,70 0,2270 4,4052 8,0 175,43 743, , ,00 0,2150 4,6511 8,5 177,75 753, , ,20 0,2040 4,9019 9,0 179,97 763, , ,10 0,1940 5,1546 9,5 182,10 772, , ,00 0,1850 5, ,0 184,13 781, , ,70 0,1770 5, ,5 186,05 790, , ,70 0,1710 5, ,0 188,02 798, , ,80 0,1630 6, ,5 189,82 807, , ,30 0,1570 6, ,0 191,68 815, , ,60 0,1510 6, ,5 193,43 822, , ,80 0,1480 6, ,0 195,10 830, , ,00 0,1410 7, ,5 196,62 837, , ,10 0,1360 7, ,0 198,35 845, , ,20 0,1320 7, ,5 199,92 852, , ,10 0,1280 7, ,0 201,45 859, , ,00 0,1240 8, ,5 202,92 865, , ,90 0,1190 8, ,0 204,38 872, , ,70 0,1170 8, ,0 207,17 885, , ,10 0,1100 9, ,0 209,90 897, , ,50 0,1050 9, ,0 212,47 909, , ,50 0, ,000 20,0 214,96 920, , ,50 0, , ,0 217,35 931, , ,40 0, , ,0 219,65 941, , ,00 0, , ,0 221,85 952, , ,60 0, , ,0 224,02 962, , ,10 0, , ,0 226,12 972, , ,50 0, ,0208 Tableau 2 : pression 23

23 Le poste de livraison vapeur Chapitre 1 Les caractéristiques de la vapeur 3. Les courbes caractéristiques de la vapeur saturée Température ( C) Pression effective (bar) Température d ébullition Masse spécifique Enthalpie 2,0 1,5 1,0 0, Volume spécifique (m 3 /kg) Masse spécifique (kg/m 3 ) Enthalpie sensible (kj/kg) Chaleur latente Enthalpie sensible Enthalpie (kj/kg) Chaleur latente (kj/kg) Pression effective (bar)

24 4. Les condensats et les purges Les déperditions thermiques et les condensats Le transport de vapeur d eau saturée dans les canalisations donne lieu à des déperditions thermiques qui se traduisent par la formation de condensats. Ces pertes thermiques sont fonction du diamètre de la tuyauterie, de la nature et de l épaisseur de l isolation, de la longueur de la tuyauterie, des températures de la vapeur et du milieu ambiant. En régime établi de fonctionnement, le débit q de condensats dû aux déperditions thermiques est donné par : q (kg/s) = C r C : pertes thermiques en kw r : chaleur latente de vaporisation kj / kg. Les purges de condensat Les condensats produits lors du transport de vapeur d eau dans une canalisation sont de deux types : les condensats produits lors de la mise ou de la remise en service de la canalisation, pour la porter à sa température de service, les condensats produits par les déperditions thermiques de la canalisation en régime établi. Leur débit détermine le dimensionnement des purgeurs. Les condensats de mise en service sont à évacuer par les robinets de purge directe. Les canalisations de transport de vapeur doivent comporter une pente descendante minimum vers des points bas où sont extraits les condensats, ou purges. Une purge insuffisante risque de perturber l écoulement de la vapeur dans la tuyauterie, de provoquer des entraînements à grande vitesse de condensats par la vapeur (coups de bélier), et d engendrer une érosion de la tuyauterie et de la robinetterie. 5. La dilatation Sous l effet de la température, les tuyauteries de transport de vapeur d eau se dilatent en diamètre (négligeable) et surtout en longueur. Cette dilatation linéaire entraîne : des forces de réaction très importantes sur les ancrages des tuyauteries bloquées, des contraintes dans le métal constituant les tuyauteries. 25

25 Le poste de livraison vapeur Chapitre 1 Les caractéristiques de la vapeur L augmentation de longueur ΔL d une tuyauterie de longueur L sous l effet de la température est égale à : Δt : variation de température du tube ΔL (m) = β (m/m. C). L (m).δt ( C) Le coefficient de dilatation β est donné en fonction de la température par des tables (exemple : pour l acier au carbone de 0 C à 100 C, β = 11, m/m. C). Pour la construction de ses canalisations, CPCU adopte les hypothèses de dilatations linéaires suivantes : ΔL/L = 3 mm/m pour les tuyauteries de vapeur (t max = 250 C) ΔL/L = 1,2 mm/m pour les tuyauteries de condensats (t max = 110 C) Les tuyauteries sont équipées d organes associés à la maîtrise de la dilatation : les points fixes, les guidages, qui permettent d éviter le flambement des tuyauteries sous l effet des contraintes de dilatation, les supports glissants, les dispositifs de compensation de dilatation, dont les plus couramment utilisés sont : - les lyres ou tracés autodilatables, - les compensateurs axiaux, - les compensateurs articulés, - les joints glissants. IV. Les puissances thermiques La puissance, exprimée en kw, est une notion fondamentale dans la conception d une installation. On en distingue plusieurs définitions. 1. La puissance calculée La puissance calculée (Pc) est la somme des besoins thermiques du bâtiment : chauffage (déduction faite des apports internes éventuels), renouvellement d air, eau chaude sanitaire, humidification, autres besoins. La puissance calculée est déterminée par le maître d ouvrage ou son mandataire (BET, entreprise, ). 26

26 2. La puissance maximale La puissance maximale (Pm) est la puissance susceptible d être appelée sur le réseau CPCU pour satisfaire les besoins maximaux du bâtiment. La puissance maximale est égale à la somme de trois termes : la puissance calculée (Pc), les pertes de distribution : déperditions des tuyauteries lorsqu elles ne concourent pas au chauffage des locaux, la surpuissance : majoration d au moins 25 % de la puissance de chauffage calculée, pour faire face aux régimes transitoires (par exemple, le démarrage de l installation). Le branchement CPCU est dimensionné en fonction de la puissance utile du poste de livraison. 3. La puissance installée La puissance installée (Pi) est au moins égale à la puissance maximale (Pm) et la plus proche possible de celle-ci, en fonction de l offre de matériels disponibles. Dans le cas où l installation comporte un seul appareil, la puissance installée est égale à la puissance utile (Pu) de l appareil. Dans le cas où l installation comporte plusieurs appareils (échangeurs, humidificateurs, ), la puissance installée est égale à la somme des puissances utiles (Pu) de chacun d eux. 4. La puissance utile La puissance utile (Pu) est définie par l arrêté du 23 Juin 1978, article 2 : alinéa 5 : «La puissance utile (ou puissance nominale) d un appareil est définie comme la quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé» alinéa 8 : «La puissance utile d une sous-station est la somme des puissances utiles des appareils capables de fonctionner simultanément, les puissances utiles des appareils étant indiquées par le constructeur ou l installateur». Dans le cas exceptionnel d appareils installés en redondance, leur puissance n est donc pas à prendre en compte, à la différence du calcul de la puissance installée. Plusieurs dispositions de l arrêté du 23 Juin 1978 font référence à la puissance utile, d où l importance de déterminer précisément les besoins thermiques auxquels doit satisfaire l installation. 27

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