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BTS TC Lycée ARAGO - Perpignan Le Solaire Thermique

BTS TC Lycée ARAGO - Perpignan Le Solaire Thermique. www.francois-arago.org/btstc. Introduction. Les perspectives du marché du Solaire thermique. Augmentation des prix de l’énergie. Conclusions du grenelle de l’environnement. En 2020 tous les bâtiments neufs seront à « énergie positive ».

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Presentation Transcript


  1. BTS TC Lycée ARAGO - Perpignan Le Solaire Thermique www.francois-arago.org/btstc

  2. Introduction Les perspectives du marché du Solaire thermique Augmentation des prix de l’énergie Conclusions du grenelle de l’environnement En 2020 tous les bâtiments neufs seront à « énergie positive » Banalisation du Thermique Solaire www.francois-arago.org/btstc

  3. Introduction Qu’est ce que le Solaire thermique en France ? C E S I S S C 1 3 2 Arrivée d’eau froide www.francois-arago.org/btstc

  4. Le soleil A l'extérieur de l'atmosphère terrestre, une surface de 1m² perpendiculaire au rayonnement reçoit 1 350 W. C'est la constante solaire Énergie reçue sur terre chaque année : 8 000 à 10 000 foisla consommation énergétique de l’homme. Espérance de vie : environ 5 milliards d’années. www.francois-arago.org/btstc

  5. Le rayonnement solaire Absorbé Diffus Direct Diffus Direct Réfléchi Sol www.francois-arago.org/btstc

  6. Données disponibles Carte des durées d'insolation Carte d‘irradiation Moyenne journalière en kWh/m² www.francois-arago.org/btstc

  7. Données disponibles Variation de l’irradiation en fonction de la météo W/m² 1000 750 500 250 0 8250 Wh/m²/j 6 9 12 15 18 heures W/m² 1000 750 500 250 0 1750 Wh/m²/j 6 9 12 15 18 heures W/m² 1000 750 500 250 0 direct 2400 Wh/m²/j diffus 6 9 12 15 18 heures www.francois-arago.org/btstc

  8. Orientation et inclinaison des capteurs Orientation et localisation du bâtiment Critères esthétiques Type de système CESI ou SSC www.francois-arago.org/btstc

  9. Les capteurs traditionnels 8.1. Le capteur vitré • Il se compose de : • un corps noir qui absorbe le rayonnement solaire • un fluide caloporteur (principalement de l’eau mélangée à un antigel) • un isolant thermique • une couverture transparente qui assure l’effet de serre (vitre) www.francois-arago.org/btstc

  10. Les capteurs traditionnels Le capteur vitré 8 % 29 % 100 % Chaleur emportée par le fluide réchauffé 60 % 3 % Pertes thermiques www.francois-arago.org/btstc

  11. Les capteurs traditionnels Le capteur vitré Intégré en toiture www.francois-arago.org/btstc

  12. Les capteurs traditionnels Le capteur vitré Surimposition de toiture www.francois-arago.org/btstc

  13. Les capteurs traditionnels Le capteur vitré Pose sur châssis www.francois-arago.org/btstc

  14. Les capteurs traditionnels Le capteur vitré En auvent En façade www.francois-arago.org/btstc

  15. Les capteurs traditionnels Le capteur à tube sous vide Le vide créé à l’intérieur des tubes permet de réduire les déperditions en chaleur. Ce capteur atteint ainsi des températures plus élevées. www.francois-arago.org/btstc

  16. Les capteurs traditionnels Le capteur moquette Ce capteur consiste en un réseau de tubes noirs en matière plastique, accolés les uns aux autres. Pour chauffer l’eau d’une piscine, les capteurs peuvent être insérés dans le circuit de filtration. Ils sont ainsi directement parcourus par l’eau retournant au bassin Eau réchauffée Réseau de tubes noirs www.francois-arago.org/btstc

  17. Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) Le chauffe-eau solaire monobloc Le moins cher Installation très simple Pertes thermiques peuvent être importantes Intégration architecturale est plus difficile LORENTE Lycée ARAGO - Perpignan

  18. 9. Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) 9.2. Le chauffe-eau solaire à éléments séparés Type de chauffe-eau solaire "à circulation forcée" Plus cher que le système précédent Le ballon peut être installé dans une cave ou éloigné des capteurs. • Il faut : • Une pompe • Un système de régulation électronique www.francois-arago.org/btstc

  19. Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) Le chauffe-eau solaire à éléments séparés www.francois-arago.org/btstc

  20. Systèmes solaires combinés Plancher solaire direct (PSD) L'énergie solaire est injectée directement dans l'émetteur L'inertie thermique de la dalle du plancher chauffant permet d'accumuler à basse température la chaleur du soleil Grâce à ce stockage de l'énergie à très basse température, le capteur fonctionne lui aussi à basse température et donc avec un rendement excellent. www.francois-arago.org/btstc

  21. Systèmes solaires combinés Système solaire combiné L'énergie est collectée par les capteurs, stockée dans le ballon puis restituée selon les besoins vers le circuit de chauffage ou de production d'eau chaude L'évaluation des besoins d'été et d'hiver est indispensable afin de dimensionner correctement l'installation En règle générale, les installations sont calculées pour couvrir 25 à 70 % des besoins annuels de chauffage et eau chaude sanitaire. www.francois-arago.org/btstc

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