Connaissances de base sur la technique des réseaux de chaleur : la chaufferie, le réseau de distribution, les principales énergies utilisées, les indicateurs de performance...
Diaporama présenté par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema lors de la formation du 13 juin 2014 au CVRH de Paris.
Etat des lieux et perspectives de développement des réseaux de chaleur dans la région Ile-de-France.
Diaporama présenté par la DRIEE lors de la formation du 13 juin 2014 au CVRH de Paris
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema
Connaissances de base sur la place des réseaux de chaleur dans la politique énergie-climat française.
Diaporama présenté par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema lors de la formation du 13 juin 2014 au CVRH de Paris.
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par la DREAL Pays de la Loire
Intervention d'ERENA lors de la formation qui était principalement destinée aux agents du MEDDE et du METL, et plus particulièrement les agents des services traitant des sujets énergie, aménagement, urbanisme et habitat, en lien avec les collectivités.
Etat des lieux et perspectives de développement des réseaux de chaleur dans la région Ile-de-France.
Diaporama présenté par la DRIEE lors de la formation du 13 juin 2014 au CVRH de Paris
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema
Connaissances de base sur la place des réseaux de chaleur dans la politique énergie-climat française.
Diaporama présenté par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema lors de la formation du 13 juin 2014 au CVRH de Paris.
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par la DREAL Pays de la Loire
Intervention d'ERENA lors de la formation qui était principalement destinée aux agents du MEDDE et du METL, et plus particulièrement les agents des services traitant des sujets énergie, aménagement, urbanisme et habitat, en lien avec les collectivités.
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par le Pôle Energie de Nantes Métropole
Présentation synthétique de quelques uns des principaux outils croisant réseaux de chaleur et aménagement/planification : études de faisabilité des EnR dans les aménagements, classement de réseau, schéma directeur, réseaux et PLU, réseaux et construction neuve RT2012.
Formation qui était principalement destinée aux agents du MEDDE et du METL, et plus particulièrement les agents des services traitant des sujets énergie, aménagement, urbanisme et habitat, en lien avec les collectivités.
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema
Formation qui était principalement destinée aux agents du MEDDE et du METL, et plus particulièrement les agents des services traitant des sujets énergie, aménagement, urbanisme et habitat, en lien avec les collectivités.
Quelques éléments sur la typologie des réseaux de chaleur en France, les axes de développement des réseaux de chaleur, la problématique des données territoriales.
Un réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur produite de façon
centralisée, permettant de desservir plusieurs usagers. Il comprend une ou plusieurs unités de production de chaleur, un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée par un fluide caloporteur, et un ensemble de sous-stations d'échange, à partir desquelles les bâtiments sont desservis par un réseau de distribution secondaire.
Diaporama de présentation de quelques innovations en matière de réseaux de chaleur, et leur place dans la politique énergétique en France.
Support réalisé dans le cadre de la formation "Nouvelles technologies de l'énergie" organisée par le CVRH de Nantes sous maîtrise d'ouvrage de la DGEC (MEDDE).
Pôle Réseaux de Chaleur, CETE de l'Ouest, octobre 2013
Support de présentation du cours du 24 novembre 2014 à l'Ecole Centrale de Nantes (option «Production et gestion de l’énergie»). Documentation complémentaire : http://reseaux-chaleur.cerema.fr/introduction-aux-reseaux-de-chaleur-cours-ecole-centrale-de-nantes-novembre-2014
Support de présentation du cours du 24 novembre 2014 à l'Ecole Centrale de Nantes (option «Production et gestion de l’énergie»). Documentation complémentaire : http://reseaux-chaleur.cerema.fr/introduction-aux-reseaux-de-chaleur-cours-ecole-centrale-de-nantes-novembre-2014
Support de cours donné à l'ENTPE, école sur l'aménagement durable des territoires, le 16 novembre 2018 sur les réseaux de chaleur et leur lien avec le bâtiment, aux élèves de 3è année option bâtiment, dans le cadre du cours plus large sur les énergies renouvelables.
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par le Pôle Energie de Nantes Métropole
Présentation synthétique de quelques uns des principaux outils croisant réseaux de chaleur et aménagement/planification : études de faisabilité des EnR dans les aménagements, classement de réseau, schéma directeur, réseaux et PLU, réseaux et construction neuve RT2012.
Formation qui était principalement destinée aux agents du MEDDE et du METL, et plus particulièrement les agents des services traitant des sujets énergie, aménagement, urbanisme et habitat, en lien avec les collectivités.
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema
Formation qui était principalement destinée aux agents du MEDDE et du METL, et plus particulièrement les agents des services traitant des sujets énergie, aménagement, urbanisme et habitat, en lien avec les collectivités.
Quelques éléments sur la typologie des réseaux de chaleur en France, les axes de développement des réseaux de chaleur, la problématique des données territoriales.
Un réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur produite de façon
centralisée, permettant de desservir plusieurs usagers. Il comprend une ou plusieurs unités de production de chaleur, un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée par un fluide caloporteur, et un ensemble de sous-stations d'échange, à partir desquelles les bâtiments sont desservis par un réseau de distribution secondaire.
Diaporama de présentation de quelques innovations en matière de réseaux de chaleur, et leur place dans la politique énergétique en France.
Support réalisé dans le cadre de la formation "Nouvelles technologies de l'énergie" organisée par le CVRH de Nantes sous maîtrise d'ouvrage de la DGEC (MEDDE).
Pôle Réseaux de Chaleur, CETE de l'Ouest, octobre 2013
Support de présentation du cours du 24 novembre 2014 à l'Ecole Centrale de Nantes (option «Production et gestion de l’énergie»). Documentation complémentaire : http://reseaux-chaleur.cerema.fr/introduction-aux-reseaux-de-chaleur-cours-ecole-centrale-de-nantes-novembre-2014
Support de présentation du cours du 24 novembre 2014 à l'Ecole Centrale de Nantes (option «Production et gestion de l’énergie»). Documentation complémentaire : http://reseaux-chaleur.cerema.fr/introduction-aux-reseaux-de-chaleur-cours-ecole-centrale-de-nantes-novembre-2014
Support de cours donné à l'ENTPE, école sur l'aménagement durable des territoires, le 16 novembre 2018 sur les réseaux de chaleur et leur lien avec le bâtiment, aux élèves de 3è année option bâtiment, dans le cadre du cours plus large sur les énergies renouvelables.
Support pour la formation "Réseaux de chaleur - Connaissances générales et liens avec l'aménagement des territoires" - CVRH de Nantes, MEDDE - 29 septembre 2014
Support réalisé par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema
Le développement d'un réseau de chaleur à l'échelle d'une ville ou d'un
ensemble de quartiers nécessite d'être planifié dans un document partagé, afin que l'ensemble des acteurs locaux de l'aménagement, de la construction et de l'énergie puissent l'intégrer dans leurs propres projets.
Le schéma directeur des réseaux de chaleur s'inscrit dans cette logique. Il définit une situation cible et des scénarios d'évolution, sur la base d'un diagnostic technico-économique, d'hypothèses de raccordements et d'une évaluation du potentiel d'extension, d'optimisation et de renforcement du réseau. Le schéma directeur est obligatoire pour l'obtention d'aides au titre du fonds chaleur si le réseau n'est pas majoritairement alimenté par des énergies renouvelables et de récupération lors de la demande d'aide.
Généralités sur les pompes & Définitions & Caractéristiques Éléments de base pour le calcul et le choix des pompes (Calculs relatifs aux pompes & Équipements en amont et en a"al des pompes & Appareils de mesure & Stations de pompage : Disposition d’ensemble & Conception architecturale de la station et de ses annexes Schéma et règles d’installation hydraulique Stations de pompage types Calculs relatifs aux stations de pompage
Support de présentation de cours d'hydraulique en charge, à application pour l'ingénieur hydraulicien. Aborde l'écoulement en régime permanent des fluides incompressibles.
Este documento describe las diferentes modalidades del proceso de habeas corpus según la legislación peruana. Explica que el habeas corpus protege una variedad de derechos constitucionales como la integridad personal y la inviolabilidad del domicilio. También describe tres modalidades principales de habeas corpus: el innovativo, el preventivo y el excepcional durante estados de excepción. El objetivo general del habeas corpus es tutelar la libertad personal mediante un proceso sumario ante un juez competente.
Este documento describe los principales aspectos del control gubernamental en el Perú según la Constitución y las leyes. Explica que la Contraloría General es el órgano superior del Sistema Nacional de Control y supervisa la legalidad de la ejecución presupuestal y los actos de las instituciones públicas. También define conceptos como eficiencia, eficacia y economía, y describe las responsabilidades y normas de control interno de las entidades estatales.
Este documento presenta un cuestionario de satisfacción para evaluar varios aspectos de un curso de apicultura, incluyendo la satisfacción con los objetivos, contenido y organización del curso; el formador; el contenido teórico y práctico; y el centro donde se impartió el curso. Los participantes deben calificar cada aspecto de 0 a 10 según su grado de satisfacción.
La gamification et le travail @FLUPA Paris – Afterwork « Serious Games »Cathiemf
La gamification bénéficie d’un fort engouement et nous pouvons en retrouver des exemples dans de nombreux domaines : les applications de running pour smartphones, les programmes de fidélité d’entreprise, l’éducation ou encore le crowdsourcing. Le monde du travail cherche également à se positionner sur ce sujet. C’est la question de son application et de ses implications que nous allons voir lors de cette présentation.
Este documento resume la evaluación de un curso de formación impartido por la Academia CEFEGA en Ourense. Se analizan los cuestionarios completados por los estudiantes sobre sus conocimientos previos, nivel de satisfacción e impacto del curso. Los resultados muestran que los objetivos del curso se cumplieron y los estudiantes están satisfechos con los contenidos y metodología, aunque algunos se sintieron incómodos expresando opiniones. El informe concluye con recomendaciones para mejorar aspectos como la participación de los estudiantes
Este documento resume la historia y situación actual del VIH/SIDA. Se describe que los primeros casos de VIH se reportaron en 1981 en Estados Unidos en hombres homosexuales y drogadictos. Actualmente cada día se infectan 6,800 personas y fallecen 5,700. La mayoría de los casos se concentran en la provincia de Guayas. Los datos locales muestran que la mayoría de pacientes son hombres y la tasa de mortalidad intrahospitalaria es alta.
Este documento presenta el cronograma de actividades académicas y administrativas de la Institución Educativa Buenos Aires para el año lectivo 2011, incluyendo fechas importantes como matrículas, periodos lectivos, días festivos, eventos deportivos y culturales, y reuniones de los consejos y cuerpos directivos. El año se distribuye en dos semestres con un total de 40 semanas lectivas.
Este documento describe los diferentes supuestos y condiciones para la contratación directa por parte de entidades públicas. Se presenta como una medida extraordinaria cuando es imposible o inconveniente comparar propuestas, como en casos de emergencia, desabastecimiento, secretos o cuando solo existe un proveedor para un bien o servicio. La contratación directa debe realizarse de la manera más favorable y eficiente para la entidad.
El documento describe el proceso de subasta inversa electrónica que las entidades públicas en Perú utilizan para seleccionar proveedores. Este proceso involucra el registro de participantes, la presentación de propuestas económicas a través de un sistema electrónico, varias rondas de ofertas descendentes, y la adjudicación de la buena pro a la oferta más baja calificada. El documento también establece los plazos, requisitos y procedimientos de apelación relacionados con este proceso de licitación.
Le SNCU effectue, pour le compte du service de l’observation et des statistiques (SOeS) du MEDDE, l’enquête nationale annuelle destinée à toutes les structures publiques ou privées, chargées de la gestion d’un ou de plusieurs réseaux de chaleur ou de froid. L’enquête vise chaque réseau de chaleur ou de froid situé sur le territoire national, quel qu’en soit le propriétaire.
Les réseaux de chaleur et de froid : présentation technique, principes juridiques de base, politique française de développement, liens avec l'aménagement. Diaporama réalisé en septembre 2012.
Support de cours sur les réseaux de chaleur/froid et leur lien avec le bâtiment, donné aux élèves de 3è année option bâtiment de l'ENTPE, école sur l'aménagement durable des territoires, le 16 novembre 2018.
Diaporama réalisé pour la formation "Quartiers anciens, Quartiers durables : Comment concilier énergies renouvelables et préservation du patrimoine bâti et paysager ?" du 6 mai 2014 à Paris, organisée par L’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et le MEDDE.
I. Chaleur renouvelable et bâtiments existants : enjeux
II. Impact des systèmes sur le bâti
III. Réseaux de chaleur : impact sur le paysage urbain
IV. Des réseaux de chaleur partout ?
V. Planifier, faciliter, soutenir le développement
Dans les quartiers neufs, l'ingénierie des réseaux de chaleur doit évoluer, afin que leur efficacité énergétique soit à la mesure de celle des bâtiments basse consommation qu'ils vont desservir. Il existe de nombreuses solutions techniques d'optimisation des réseaux permettant de renforcer leur pertinence technique, économique et environnementale, vis à vis de solutions décentralisées. Certaines de ces techniques d'optimisation sont également intéressantes pour des réseaux existants desservant des quartiers anciens, réhabilités ou non.
Après le bâtiment basse consommation ou passif, la prochaine étape est le bâtiment producteur d’énergie renouvelable. Le développement des bâtiments à énergie positive, obligatoires à partir de 2020, pose la question de la valorisation de l’énergie – électricité, chaleur ou froid – qu’ils produisent en excédent. Si le modèle de collecte d’électricité renouvelable produite par les bâtiments existe déjà (solaire photovoltaïque), cela reste à développer avec les réseaux de chaleur et de froid. Des innovations techniques, déjà engagées, mais également de nouvelles approches économiques et juridiques sont à imaginer. Pour que la synergie entre réseaux de chaleur et BEPos se matérialise, les labels puis la réglementation devront l’accompagner.
A la différence des systèmes de chauffage individuels, un réseau de chaleur représente un investissement initial très important, mais des dépenses de fonctionnement plus faibles dans la durée. Afin d’en renforcer la viabilité économique, les acteurs locaux doivent ainsi intégrer les projets de réseaux dans une vision à long terme de l’évolution du territoire, et définir la solution qui permettra de desservir le maximum d’usagers pour une même somme investie. Une étude actualisée chaque année par l’association AMORCE montre que les réseaux de chaleur constituent en moyenne une solution de chauffage compétitive, au bénéfice des usagers. Afin de maintenir cette compétitivité tout en permettant aux maîtres d’ouvrage d’investir dans des réseaux modernisés faisant appel aux énergies renouvelables et de récupération, plusieurs dispositifs de soutien financier aux projets ont été mis en place, notamment le fonds chaleur.
Ce groupe d'étudiants en 2è année à l'ENTPE, école sur l'aménagement durable des territoires, a répondu à la question : Quelles articulations entre les réseaux de chaleur et de gaz dans les opérations d’aménagement ?
Catalogue COSSECO 2014 - Pompe à Chaleur Photovoltaïquepguiolc
Descriptif et données techniques des Pompes à Chaleur Solaire Photovoltaïque COSSECO Solarline.
Les PAC COSSECO chauffent les bâtiment et l'eau chaude sanitaires, climatisent grâce à 50% d'électricité auto-produite par des panneaux photovoltaïque. Un solution de stockage thermique est intégrée.
Présentation des étapes de création d'un réseau de froid issues d'un guide commandé par l'AIE pour les assises de la transition énergétique de Bordeaux.
Présentation du Grand Lyon sur l'énergie et les réseaux de chaleur aux élèves de 2è année du cours Transition Énergétique et Aménagement de l'ENTPE (école d'ingénieurs sur l'aménagement durable des territoires). Présentation des 3 sujets qu'ont à traiter les élèves en 2018-2019.
Présentation Cerema de l'énergie en France en lien avec l'aménagement dans le cadre du cours Transition Énergétique et Aménagement donné aux élèves de 2è année des options Aménagement Politiques Urbaines et Environnement de l'ENTPE (école d'ingénieurs sur l'aménagement durable des territoires).
Présentation des liens entre les réseaux de chaleur et les bâtiments basse consommation par le Cerema pour la journée d'information et d'échanges sur les réseaux de chaleur en Bourgogne-France-Comté qui a eu lieu à Dijon le 13 avril 2017.
Présentation de la carte nationale de chaleur par le Cerema pour la journée d'information et d'échanges sur les réseaux de chaleur en Bourgogne-France-Comté qui a eu lieu à Dijon le 13 avril 2017.
Rapport d'étudiants de l'ENTPE sur la concertation autour de l'aménagement énergétique du quartier de la Saulaie avec le solaire et la récupération de la chaleur dégagée par les eaux usées pour alimenter les bâtiments du quartier.
Ce rapport propose une approche globale du développement des réseaux de chaleur depuis dix ans. Du démarrage en 2005 de la première enquête sectorielle à l'année 2014.
La géothermie consiste à puiser la chaleur contenue dans le sous-sol, afin de l’utiliser pour chauffer des bâtiments ou pour produire de l’électricité.
La chaleur fatale est la chaleur qui est produite par un processus dont l'objet n'est pas la production de cette chaleur. C'est par exemple la chaleur rejetée lors de l'incinération des déchets, processus dont l'objet principal est la destruction des déchets et non la production d'énergie.
4. 16/06/14
4
●
Aucune définition réglementaire claire récente exhaustive :
– TVA réduite : « fourniture d’énergie facturée à une
pluralité de clients finals »
●
Définition communément admise par les acteurs du
domaine (SNCU, Amorce, Via Sèva par exemple) :
– Notion de vente de chaleur à des tiers
Notion de réseau de chaleur
5. 16/06/14
6
Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ?
réseau deréseau de
distributiondistribution
point depoint de
livraisonlivraison 3
2
unité deunité de
production deproduction de
chaleurchaleur
1
Chaufferie bois,
Lanester
Échangeur à plaques,
Réseau de Brest
Canalisations
calorifugées
bâtimentbâtiment
publicpublic
immeubleimmeuble
de bureauxde bureaux
logementslogements
collectifscollectifs
logementslogements
individuelsindividuels
6. 16/06/14
7
Qu’est-ce qu’un réseau de froid ?
●
Peut être vu comme un réseau de chaleur inversé :
Plusieurs techniques (compresseurs, free cooling)
Émissions suivant le système :
individuel/réseau de froid avec système haute efficacité/réseau avec
énergie de récupération/réseau avec free cooling
+
●
Meilleur contrôle du confinement des fluides
frigorigènes
●
Possibilité d’utilisation d’EnR&R
●
Pas d’encombrement des façades ou toitures
d’immeubles, pas d’entretien dans les
immeubles
7. 16/06/14
12
Quelques éléments de dimensionnement
Quelques ratios simples à calculer permettent de caractériser le bon
dimensionnement d'un réseau
– Densité thermique [MWh/ml.an]
●
d ≈ 8 : moyenne réseaux existants
●
d entre 15 et 20 pour certains réseaux très denses des années 60-70
●
d entre 3 et 6 pour les réseaux récents
●
Si d < 1,5 : limite basse de densité (viabilité économique du réseau difficile à atteindre)
Pour info,
Moyennes électricité Moyennes Gaz
5,6 MWh/m.an transport 11 MWh/m.an transport
0,34 MWh/m.an distribution 2,1 MWh/m.an distribution
8. 16/06/14
13
Quelques éléments de dimensionnement
Quelques ratios simples à calculer permettent de caractériser le bon
dimensionnement d'un réseau
●
Densité thermique [Mwh/ml.an]
●
Durée d'utilisation équivalente à pleine puissance [h]
– Caractérise le bon dimensionnement d'une chaufferie = on cherche à avoir Heq la plus
élevée possible (majorée à 8760 h)
– Heq > 5000 h : chaudière très performante
– Heq ≈ 2500 h : valeur courante
– Heq < 2000 h : chaudière peu exploitée, surdimensionnée : impact négatif sur le coût
d'investissement et les performances
9. 16/06/14
14
Le principe de foisonnement
Augmenter le
foisonnement permet
de diminuer la
densité thermique
10. 16/06/14
15
Quelques éléments de dimensionnement
● Contenu CO2
du réseau [kgeq
CO2
/kWh.an]
– Les contenus sont publiés dans l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre
2006 [Arrêté DPE vente] pour les réseaux enquêtés par le SNCU ;
actualisation annuelle, le dernier arrêté date du 11 juillet 2013
– Moyenne réseaux de chaleur sur 2011 : 0,189 kg/kWh
● (électricité : 0,180 ; gaz : 0,234 ; charbon : 0,384)
– RT2012 : majoration du Cepmax en fonction du contenu CO2 du réseau
auquel est raccordé le bâtiment
Qualité environnementale
11. 16/06/14
16
Quelques éléments de dimensionnement
● Contenu CO2
du réseau [kgeq
CO2
/kWh.an]
●
Part d'énergie renouvelable et de récupération [%]
– Le seuil des 50% permet de bénéficier de plusieurs dispositifs (subvention Fonds Chaleur,
TVA réduite sur la partie combustible, classement du réseau...)
– Moyenne réseaux de chaleur 2011 : 36% (31% en 2010)
●
Moyenne nationale toutes énergies (part des EnR dans la consommation finale brute
d'énergie) : 13,1% en 2011
– RT2012 : un réseau vertueux (part EnR&R > 50%) permet de satisfaire l'exigence d'EnR
pour les maisons individuelles
Qualité environnementale
Autres indicateurs sur Rapport 2009 de l’IGD : Indicateurs de performance pour les réseaux de chaleur et de froid
13. 16/06/14
18
●
Unité de production (généralement chaufferie)
●
Réseau de distribution primaire
●
Points de livraison = sous-stations d’échange
bâ
ti
men
ts
sous
stationsChaufferie
réseau primaire
réseau secondaire
Constitution d’un réseau de chaleur
Périmètre du réseau
14. 16/06/14
19
Chaufferie = chaudière à combustibles, UIOM, centrale géothermique, solaire haute
température, etc. dimensionnée pour assurer la base des besoins. Une unité d'appoint
présente pour assurer les pics de besoins. Cogénération dans un réseau sur deux.
Unité de production
Réseau de chaleur géothermique
Réseau de chaleur solaire
Réseau de chaleur avec UIOM
bâ
ti
men
ts
sous
stationsChaufferie
réseau primaire
réseau secondaire
15. 16/06/14
20
Réseau de distribution primaire = canalisations isolées transportant l’eau,
sous forme vapeur ou liquide, depuis la chaufferie jusqu'aux sous-stations
Le réseau basse ou très basse température [60° et 90°C]. Pour les quartiers neufs avec des besoins de
chaleur faibles (ex. réseau quartier Hochfelden à Strasbourg à 40°C aller et 30°C retour)
Le réseau eau chaude [90° et 110°C]. Pour groupes d'immeubles d'habitation ou de bureaux, ou encore les
hôpitaux et établissements industriels qui ne consomment pas de vapeur.
Le réseau eau surchauffée [110°C et 180°C]. Pour les réseaux de grande envergure qui alimentent des
bâtiments nécessitant des températures élevées (laveries, abattoirs, industries textiles...).
Le réseau vapeur [200°C à 300°C]. Son utilisation est de plus en plus limitée. Il est présent essentiellement pour
la fourniture de chaleur industrielle, mais Paris l'utilise pour son réseau de chaleur (réseau de la CPCU), ainsi que
Metz. - demande plus d’énergie pour arriver à ces températures ; + pas de pompes de circulations
Réseau primaire
Canalisations isolées
bâ
ti
men
ts
sous
stationsChaufferie
réseau primaire
réseau secondaire
16. 16/06/14
21
Sous-stations d'échanges : généralement en pieds d'immeubles,
permettent le transfert de chaleur au réseau secondaire par un
échangeur – généralement pas de combustible.
Sous-stations
bâ
ti
men
ts
sous
stationsChaufferie
réseau primaire
réseau secondaire
Schéma : Syndicat Intercommunal de
Chauffage Urbain Choisy/Vitry
Le réseau secondaire ne fait pas partie du réseau de chaleur au sens juridique car il n'est pas
géré le responsable du réseau mais par le responsable de(s) l'immeuble(s) – arrêt de la
responsabilité de l'exploitant avant ou après l'échangeur (avant pour la CPCU)
sous-station
Échangeur à plaques -
wikipédia
Échangeur
Primaire Secondaire
Fin du réseau pour CPCU
17. 16/06/14
22
Sous-stations
Sous-station individuelle
Installée dans le garage, à
côté du chauffe-eau
Sous-station 300kW
Pour env. 30 lgts
anciens ou 70 lgts
RT2005
Photo CC Ulrichulrich / Wikimedia Commons
Sous-station 700kW
Pour env. 60 lgts
anciens ou 140 lgts
RT2005
Photo CC Ulrichulrich / Wikimedia CommonsRéseau de chaleur de Saint-Jean-de-Boiseau
18. 16/06/14
23
La définition d’un réseau de chaleur est juridique, donc beaucoup de systèmes
techniques différents sont possibles :
– Réseaux avec plusieurs chaufferies
Autres constitutions possibles
ex. : réseau de chaleur parisien (CPCU)
11 sites de productions (3 UIOM et 8
chaufferies)
19. 16/06/14
24
La définition d’un réseau de chaleur est juridique, donc beaucoup de systèmes
techniques différents sont possibles :
– Réseaux sans chaufferie, avec production d’énergie décentralisée
Autres constitutions possibles
ex. : réseau de Chartrons à Bordeaux utilise la
chaleur résiduelle des effluents de la station
d’épuration et des pompes à chaleur dans
chaque sous-station augmentent la température
pour répondre aux besoins de chaleur des
bâtiments
La plateforme de
récupération des calories
contenues dans les effluents
est située à proximité
immédiate de la station de
traitement des eaux usées
Louis Fargue.
Source : Bordeaux2030.fr
21. 16/06/14
26
●
Mix énergétique des réseaux de chaleur/froid : 36 %
d’EnR&R en 2011
●
Pour comparer :
– Électricité : 11 %
– Production énergétique française totale : 13,1%
État des lieux des énergies dans les
réseaux
Enquête sur 2011
22. 16/06/14
27
●
Les 36 % d’EnR&R dans les
réseaux de chaleur sont :
– Énergie de récupération issue de
l’incinération des déchets : 0,55
Mtep/an
– Biomasse (principalement bois-
énergie) : 0,13 Mtep/an
– Géothermie : 0,07 Mtep/an
Les EnR&R dans les réseaux de chaleur
16%
67%
9%
5%
Biomasse
Déchet s
Géot hermie
Aut res
Part des EnR&R dans l'alimentation des réseaux de chaleur (%),
données de l'enquête de branche 2011 du SNCU pour le SOeS
23. 16/06/14
28
Les objectifs par EnR&R pour les
réseaux de chaleur sont détaillés
dans le PPI chaleur :
– 0,9 Mtep/an pour les déchets
– 1,2 Mtep/an pour la biomasse
– 0,5 Mtep/an pour la géothermie
(pas uniquement via les rdc)
Objectifs EnR&R dans les réseaux
Situation 2011 Objectifs 2020
0
1
2
3
4
Mobilisation des EnR&R dans les RdC
et objectifs 2020 [Mtep/an]
Autres EnR&R
géothermie
biomasse
déchets
24. 16/06/14
29
Déchets
●
129 UIOM en France (
les situer sur une carte)
●
97 % avec valorisation
énergétique (production de
chaleur et/ou d’électricité)
→ il reste des UIOM sans
valorisation de la chaleur Source :site internet du SVDU
25. 16/06/14
30
Déchets
+ Valoriser une ressource qui
autrement serait perdue
+ Les réseaux de chaleur sont l’unique moyen de
valoriser la chaleur fatale des UIOM
Représentent 1/4 du mix énergétique
- distance entre l’UIOM et les besoins
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Exemple de réseaux utilisant UIOM
Réseau de chaleur de Brest :
●
Sources d'énergie :
– UIOM (90%)
– Chaudières fioul (10%)
●
25km de réseau
●
14700 équivalents-logements
chauffés (dont 50% de
logements)
●
Projets :
– Chaufferie biomasse
– Extension du réseau (linéaire x3,
usagers x2)
1 km
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32
Autres énergies de récupération
●
Biogaz
●
Chaleur rejetée par les industries
●
Chaleur des eaux usées (Chartron, Nanterre)
●
Data centers (réseau Val d’Europe à Marne-la-Vallée)
●
Crématorium (Halmstad en Suède et Aalborg au Danemark)
●
Noyaux de fruits (Cransac en Aveyron, contrat d’approvisionnement avec Andros)
●
Lipofit (mélange graisse animal et végétal, qui vient de la restauration, de l’agro-alimentaire,
réseau de Nancy)
●
Etc.
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Bois-énergie
●
Généralement le bois en base, couvrant 80-90 % des besoins pour les petits
réseaux, et une énergie fossile en appoint (gaz)
●
+ :
– Ressource accessible, bien répartie sur le territoire français, sous-utilisée
– Qualité de l'air : maîtrise des rejets (contrairement au chauffage bois
individuel)
– Stabilité du prix de la chaleur produite →
●
- :
– Filière bois française insuffisamment organisée
– Combustible à transporter et stocker
●
Ressource bois-énergie disponible en France :
– + 8 Mtep/an immédiatement disponibles (déchets + part inexploitée
de sylviculture)
– + 25 Mtep/an possibles en menant une politique volontariste sur la filière
bois
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Exemple de réseau bois-énergie
Réseau de chaleur de Saint-Jean-de-Boiseau
(près de Nantes)
●
Créé en 2008/2009
●
143 logements dans une nouvelle ZAC
– 2/3 de maisons individuelles
●
85% bois, 15% gaz
– Déchets de 2 scieries (44, 85)
– 1 camion de 20T par semaine
Maisons
individuelles
raccordées
Chaufferie bois de St Jean de Boiseau
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Géothermie
●
2008 : 0,13 Mtep (3% du mix)
●
Objectif 2020 : 0,5 Mtep (13% du mix)
●
Plusieurs types de géothermie :
– Géothermie profonde : utilisable uniquement par un réseau de chaleur
– Géothermie intermédiaire et superficielle : envisageable si faibles
besoins de chaleur (cas des quartiers neufs)
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Géothermie
●
Ressource prélevée sur place, sans aucune nuisance (air, bruit...)
●
Stabilité du prix (pas de combustible)
●
Possibilités techniques de stockage de chaleur en été
●
Ressource géothermie profonde uniquement en région parisienne, Aquitaine, Alsace,
bassin rhodanien
●
Investissement dissuasif : 10 millions d'euros par opération ; viabilité économique à
partir de 5000 logements raccordés
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Le réseau géothermique de Chevilly-Larue,
l’Haÿ-les-Roses et Villejuif
●
Créé en 1985
●
Le plus grand d'Europe
●
19200 équivalents-logements
●
Alimenté à 62% par la géothermie du Dogger (qui alimente 29 réseaux en Île-de-France, pour
140000 équivalents-logements)
●
Exploité par une SEM pour le compte d'un syndicat intercommunal
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41
Les réseaux de froid
●
Le besoin de froid va augmenter :
– Bâtiments mieux isolés
– Étés plus chauds
– On veut toujours plus de confort !
●
15 réseaux de froid en France en 2012
(dont le plus grand d'Europe, à Paris)
●
Au Japon, les réseaux de froid livrent plus
d'énergie que les réseaux de chaleur
●
Développement en cours aux États-Unis
Le Louvre est climatisé par le réseau de
froid Climespace de Paris
Cette climatisation est
fort bienvenue, ma foi.
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Les réseaux de froid
●
Accès à des sources de froid renouvelables et
gratuites
●
Meilleur contrôle des fluides frigorigènes
●
5 à 10 fois plus efficace (énergie et carbone)
que la climatisation électrique classique
●
Évite ceci
photo geographica.net
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Les réseaux basse température
●
Température habituelle des réseaux de chaleur : 100-110°C
●
Réseau basse température : 70-80°C
●
+
– Réduction des pertes thermiques meilleure efficacité énergétique→
– Adaptation aux émetteurs basse température (planchers chauffants...)
●
-
– Inadapté au bâti ancien
– Nécessite des interventions sur le réseau de distribution plutôt pour des réseaux→
neufs
●
Tous les réseaux mis en place dans des quartiers neufs post-2010 sont en
basse température
– Possibilité d'étendre en basse température un réseau haute température
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Autres sources EnR&R
●
L’abaissement des températures donnent accès à plus d’EnR&R :
– Solaire thermique
– Géothermie superficielle (avec PAC)
– Récupération sur eaux usées, data-centers, bâtiments, etc.
– Éolien (stockage thermique)
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Géothermie faible profondeur
●
De qqs mètres à qqs dizaines de mètres
●
Avec PAC
●
Avantages :
– // géothermie profonde : plus grande disponibilité
territoriale
– // géothermie individuelle : mutualisation de
l'investissement
– // autres sources EnR&R : réversible chaud/froid
suivant la saison (stockage dans le sous-sol)
●
Exemples en France :
– Écoquartiers Sainte-Geneviève (Nanterre), Dock de
Ris (Ris-Orangis), Le Fort (Issy-les-Moulineaux)
Image Swedavia
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Solaire thermique
●
Installation centralisé (« ferme solaire ») ou
panneaux diffus dans la ville
●
Avantages
– Solaire thermique > solaire photovoltaïque (3 à 4
fois plus d'énergie au m² de capteur)
– Solaire thermique sur réseau de chaleur :
●
Coût d’installation inférieur (facteur d'échelle)
●
Meilleur suivi et entretien des installations meilleure→
productivité
●
Mutualisation de la production
●
Exemples :
– Danemark : énergie déjà exploitée depuis les
années 80 par les réseaux de chaleur
– France : Balma-Gramont (1er
réseau de chaleur
solaire, 2012), Juvignac (ZAC des Constellations)
Photos SDH+
www.solar-district-heating.eu
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Récupération de sources « faibles »
●
Faibles lorsqu'on les compare aux UIOM
●
Potentiel non négligeable en cumul à l'échelle de quartiers et villes :
chaleur produite par les bâtiments, les infrastructures de services
(transports, assainissement...), etc.
●
Généralement source complémentaire (et minoritaire) ajoutée à une
chaufferie classique
●
Exemples :
– Eaux usées : réseau de chaleur de Nanterre, 2011
– Data-center : réseau de chaleur de Marne-la-Vallée, 2012
– Crématorium : réseau de chaleur de Stockholm
– Transfert de chaleur de bâtiments à climatiser vers bâtiments à chauffer
– Bâtiments à énergie positive ?
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Stockage
●
Techniquement au point depuis l'invention de l'eau
chaude
●
Développement dans les réseaux de chaleur
pour lisser les pics de demande d'énergie
– Stockage journalier
– Stockage inter-saisonnier
●
Amélioration de l'efficacité et du bouquet énergétique
(pas d'appoint fossile pour les pointes)
●
Innovations :
– Réduction de l'encombrement : stockage dans des aquifères souterrains (lien avec géothermie), stockage
latent (changement d'état d'un fluide), stockage chimique...
– Stockage, par le réseau de chaleur, du surplus de production électrique (éolienne, solaire PV,
cogénération...)
Stockage inter-saisonnier de 12000m3
(Friedrichshaffen, Allemagne)
Homme des cavernes dans
sa piscine d'eau chaude –
250000 av. JC
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Réseaux très basse température
●
Autour de 20-30°C
●
+
– Élargissement du panel de sources
énergétiques mobilisables
– Réseau pouvant servir à la fois de source froide
et de source chaude pour des PAC (donc
réseau de chaleur et de froid) :
●
En été, une eau à 20°C peut servir de source
froide à une PAC, pour climatiser
●
En hiver, une eau à 20°C peut servir de
source chaude à une PAC, pour chauffer
●
-
– Solution à trouver pour l'eau chaude sanitaire
Exemple : réseau de chaleur à Hochfelden en Alsace, fonction à 40°C aller et 30°C retour,
récupère chaleur sur eau de nappe avec PAC eau/eau et appoint gaz
Panel de sources d’énergie en fonction de la température
du réseau
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Smart Grid thermique
●
Intégration des TIC dans les réseaux de chaleur et de froid :
– Capteurs communicants
– Sous-stations intelligentes
– Régulateurs intelligents
– Interconnexion de ces éléments par réseaux informatiques
– Lien avec autres éléments : bâtiments intelligents, capteurs météo, smart grid électrique...
Vous n'avez pas
le monopole
des smart grids.
Les réseaux de chaleur s'adressant aux
réseaux électriques (allégorie)
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Smart Grid thermique
●
Réseau de transfert entre les bâtiments :
– Ville = cohabitation de bâtiments consommateurs d'énergie, de bâtiments
passifs et de bâtiments producteurs d'énergie
– Le réseau de chaleur permet l'échange d'énergie entre bâtiments
– Le réseau de chaleur permet de décorréler l'instant de production et l'instant de
consommation (stockage + mutualisation)
●
Réseau capable de gérer plusieurs sources d'énergie suivant plusieurs paramètres
variables dans le temps (ensoleillement, vent, appel de puissance, prix de
l'électricité, température extérieure...)
●
Ci-contre : exemple de smart grid combinant
électricité et chaleur – Le réseau de chaleur
peut stocker le surplus d'énergie produit par les
éoliennes (Danemark)
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Nouveaux usages domestiques de la
chaleur
●
Hypothèses :
– La quantité d'électricité spécifique requise par un foyer
va continuer d'augmenter
– Le coût de production de l'électricité va continuer
d'augmenter
●
Donc : réservons l'électricité aux usages qui ne
peuvent pas s'en passer.
●
Appareils actuellement alimentés par l'électricité
alors qu'ils ont en réalité besoin de chaleur/froid :
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, clim,
cuisson...
– Consommations non négligeables dans un contexte de
bâtiments basse consommation ou passifs (5 et 10
kWh/m² par an pour chauffer l'eau des lave-linge et
lave-vaisselle)
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Des réseaux couvrant plusieurs
villes
●
Résultat de l'interconnexion de plusieurs
réseaux municipaux
– Des orientations en ce sens déjà dans le SRCAE d'Ile-de-
France
– Plusieurs projets au Danemark (interconnexion de réseaux
parfois sur plus de 100 km)
●
+
– Plus efficace, plus sûr (continuité de service)
– Plus apte à se passer complètement des énergies fossiles
– Plus économique (effet d'échelle)
– Reste proche des territoires (échelle infra-régionale)
– Permet de relier des sources de chaleur très éloignées des
villes (centrales électriques par exemple)
Région de Copenhague :
interconnexion de 20 réseaux de
chaleur
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Conclusion
●
Les réseaux de chaleur/froid sont
fortement mobilisateurs d’EnR&R
●
Il y a une grande diversité de réseaux de
chaleur/froid
●
Et ils ont leur place dans la ville de
demain
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56
Merci
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