Domaine technique
[0001] La présente divulgation relève du domaine des radiateurs et plus particulièrement
des radiateurs ventilés ou ventilo-convecteurs.
Technique antérieure
[0002] Un ventilo-convecteur comprend généralement un échangeur thermique permettant d'assurer
des échanges thermiques entre un fluide caloporteur et un flux d'air. L'air, une fois
chauffé dans l'échangeur thermique par le fluide caloporteur, garantit alors le chauffage
d'une pièce dans laquelle le ventilo-convecteur est installé. Classiquement, un tel
ventilo-convecteur comprend également un ventilateur dans le but de forcer le mouvement
du flux d'air à travers l'échangeur thermique.
[0003] Il est connu qu'un tel ventilo-convecteur nécessite d'être raccordé à une ligne d'alimentation
électrique. Or, s'il est relativement aisé d'anticiper la position des ventilo-convecteurs
dans un habitat neuf, il est en revanche nettement plus compliqué de placer les ventilo-convecteurs
quand il s'agit de rénovation de bâtiment puisqu'alors l'installation d'un ventilo-convecteur
à un endroit thermiquement stratégique peut se révéler impossible du fait qu'un accès
à une ligne électrique n'est pas directement possible. Pour connecter le ventilo-convecteur,
des travaux de rénovation doivent dans ce cas aussi comprendre l'installation d'une
nouvelle ligne électrique proche de celui-ci, augmentant coûts et temps des travaux.
[0004] Le but de la présente invention est d'améliorer la situation.
Résumé
[0005] A cet effet, la présente divulgation a pour objet un ventilo-convecteur équipé d'une
turbine sur le flux hydraulique, génératrice de l'énergie électrique nécessaire à
son fonctionnement. Ce ventilo-convecteur n'a pas besoin d'être branché à une ligne
électrique.
[0006] En outre, ce ventilo-convecteur met en oeuvre un agencement de ventilateurs lui offrant
une meilleure compacité.
[0007] Selon un premier aspect, il est donc proposé un ventilo-convecteur pour un système
thermique d'un logement, le système thermique comprenant un circuit d'un fluide caloporteur,
le ventilo-convecteur comprenant :
- au moins un échangeur thermique pour assurer des échanges thermiques entre ledit fluide
caloporteur et un flux d'air et
- au moins un ventilateur pour forcer un mouvement dudit flux d'air dans ledit au moins
un échangeur thermique,
et dans lequel il comprend en outre une ou plusieurs turbines hydrauliques génératrices
d'électricité pour alimenter en électricité au moins ledit ou lesdits ventilateurs.
[0008] Les caractéristiques exposées dans les paragraphes suivants peuvent, optionnellement,
être mises en oeuvre, indépendamment les unes des autres ou en combinaison les unes
avec les autres :
- le ventilo-convecteur comprend une batterie électrique, ladite batterie électrique
étant alimentée par ladite ou au moins une desdites turbines ;
- le ventilo-convecteur comprend un dispositif de contrôle, ledit dispositif étant alimenté
électriquement par ladite ou au moins une desdites turbines ;
- le ventilo-convecteur comprend deux échangeurs thermiques, un premier desdits échangeurs
thermiques étant connecté à un circuit d'un fluide caloporteur chaud et l'autre échangeur
étant connecté à un circuit d'un fluide caloporteur froid ;
- ledit ou lesdits ventilateurs sont des ventilateurs axiaux ;
- ladite ou lesdites turbines sont dimensionnées pour rester sous un niveau sonore de
30 dB lors d'un fonctionnement nominal.
- le fluide caloporteur est de l'eau chaude ou froide. Il peut être couplé à un ou plusieurs
adjuvants, comme du glycol, pour améliorer les échanges thermiques, prévenir du gel
ou encore limiter la formation de dépôt dans le circuit hydraulique.
[0009] Selon un second aspect, il est proposé un système thermique d'un logement comportant
au moins un ventilo-convecteur dans l'un des modes de réalisation présenté ci-avant.
[0010] Dans un mode de réalisation, le système thermique d'un logement comprend en outre
un circulateur assurant un débit minimal de fluide caloporteur dans ledit au moins
un ventilo convecteur.
Brève description des dessins
[0011] D'autres caractéristiques, détails et avantages apparaîtront à la lecture de la description
détaillée ci-après, et à l'analyse des dessins annexés, sur lesquels :
Fig. 1
[Fig. 1] montre un schéma d'un ventilo-convecteur comprenant un unique échangeur thermique,
un ventilateur, une turbine, une batterie, et un dispositif de contrôle, ainsi que
les flux reliant ces composants, selon un premier mode de réalisation.
Fig. 2
[Fig. 2] montre un schéma d'un ventilo-convecteur comprenant deux échangeurs thermiques,
un ventilateur, deux turbines, une batterie, et un dispositif de contrôle, ainsi que
les flux reliant ces composants, selon un deuxième mode de réalisation.
Fig. 3
[Fig. 3] montre schématiquement un système thermique d'un logement comprenant un ventilo-convecteur
dans un troisième mode réalisation et un circulateur.
Description des modes de réalisation
[0012] Les systèmes de chauffage d'un bâtiment comprennent souvent des ventilo-convecteurs.
En chauffant l'air le traversant, un ventilo-convecteur permet de chauffer une pièce
efficacement et/ou la maintenir à une température consigne. Pour y parvenir, il comprend
nécessairement un échangeur thermique qui transfert la chaleur entre un fluide caloporteur
qui le parcourt à l'intérieur (qui circule dans sa tuyauterie) et l'air à son contact
à l'extérieur.
[0013] Habituellement, le fluide caloporteur qui parcourt l'échangeur thermique dont il
est question est de l'eau.
[0014] Pour permettre un échange efficace de chaleur, un ventilo-convecteur brasse l'air
qui entoure l'échangeur thermique avec un ventilateur.
[0015] Un tel ventilo-convecteur configuré pour chauffer une pièce est donc raccordé à un
circuit d'eau chaude pour fournir l'échangeur thermique avec une eau constamment chaude,
mais aussi raccordé à un circuit électrique pour permettre d'alimenter en électricité
le ventilateur et autres composants électroniques qu'il comprend.
[0016] Symétriquement, un ventilo-convecteur configuré pour refroidir une pièce est classiquement
raccordé à un circuit d'eau froide et un circuit électrique.
[0017] Cependant, un raccordement au circuit électrique représente une contrainte, notamment
sur des chantiers de rénovation, lorsqu'un ventilo-convecteur est installé à un endroit
éloigné du circuit électrique.
[0018] La présente divulgue donc un ventilo-convecteur ne nécessitant aucun raccordement
électrique. Il est maintenant fait référence à la figure 1, représentant schématiquement
un tel ventilo-convecteur avec l'ensemble de ses composants dans un premier mode de
réalisation.
[0019] Dans ce mode réalisation, ce ventilo-convecteur comprend un échangeur 11, un ventilateur
12 et une turbine hydraulique 13 génératrice d'électricité.
[0020] Avantageusement, la turbine hydraulique 13 est placée dans le circuit hydraulique
17 d'eau chaude alimentant l'échangeur thermique 11. Lorsque l'eau circule dans le
circuit, elle entraine avec elle les pales, engendrant une rotation du rotor de la
turbine hydraulique 13. Cette rotation génère ainsi de l'électricité destinée à alimenter
un circuit électrique 16, comprenant le ventilateur 12. Le ventilateur 12 une fois
alimenté en énergie entre en rotation et crée un flux d'air 18 brassant l'air à travers
l'échangeur thermique 11.
[0021] La turbine hydraulique 13 est avantageusement placée dans le circuit d'eau 17 en
amont de l'échangeur thermique 11.
[0022] Alternativement, la turbine hydraulique 13 pourrait être placée en aval de l'échangeur
thermique 11.
[0023] Le ventilo-convecteur comprend ici une batterie 14 dans le circuit électrique 16
alimenté en électricité par la turbine hydraulique 13. Cette batterie 14 emmagasine
le surplus d'électricité lorsque la turbine hydraulique 13 génère plus d'électricité
que le ventilo-convecteur n'en consomme.
[0024] De manière avantageuse, cette batterie 14 peut aussi d'alimenter le ventilateur 12
à la place ou en complément de la turbine hydraulique 13 lorsque celle-ci ne génère
plus assez d'électricité pour un fonctionnement nominal du ventilo-convecteur. En
effet, la quantité d'électricité générée par la turbine hydraulique 13 dépend directement
du débit d'eau dans le circuit hydraulique 17. Selon les configurations du système
de chauffage dans lequel le ventilo-convecteur est installé, ce débit peut être amené
à varier, et la quantité d'électricité générée par la turbine hydraulique 13 aussi.
[0025] Le ventilo-convecteur comprend également un panneau de contrôle 15 relié au circuit
électrique 16, permettant notamment à un opérateur de contrôler les paramètres de
fonctionnement du ventilo-convecteur. Selon la taille d'une pièce, son l'isolation
thermique ou son niveau d'occupation par exemple, la force avec laquelle le ventilo-convecteur
chauffe la pièce peut être ainsi ajustée. En modifiant notamment la tension moyenne
à laquelle le ventilateur 12 est alimenté, on peut contrôler sa vitesse de rotation
et de brassage de l'air 18, et donc la force avec laquelle le ventilo-convecteur va
chauffer la pièce en question.
[0026] Dans une variante non illustrée, le ventilo-convecteur comprend en plus un ou plusieurs
capteurs de température intégrés, ou encore déportés, placés dans la même la pièce
que le ventilo-convecteur. Ce ou ces capteurs communiquent leur température de mesure
au ventilo-convecteur qui comprend en plus un calculateur pour traiter les signaux
reçus de ce ou ces capteurs de température. Le panneau de contrôle 15 permet en outre
à un opérateur de fixer une température de consigne et permet au ventilo-convecteur
de fonctionner à un régime adapté pour que la température mesurée par le capteur atteigne
ou maintienne la température de consigne.
[0027] Dans cette variante, le panneau de contrôle comprend aussi un écran d'affichage,
sur lequel est affiché la température de l'eau dans le circuit hydraulique et de l'air
dans la pièce.
[0028] Alternativement, le panneau de contrôle permet à l'utilisateur de fixer deux températures
de consigne et de définir les plages horaires habituelles « de présence » et « d'absence
» de l'utilisateur, dans lesquelles chaque température de consigne est respectivement
effective.
[0029] Ce dispositif de contrôle peut être commandé à distance par exemple par un réseau
de communication sans-fil.
[0030] Certains ventilo-convecteurs sont équipés d'un second échangeur thermique connecté
à un second circuit d'un fluide caloporteur. Habituellement, tandis que le premier
circuit est un circuit d'eau chaude, le second est un circuit d'eau froide. Cet agencement
permet à un ventilo-convecteur aussi bien de chauffer que de refroidir une pièce,
notamment lorsqu'il fait trop chaud dans celle-ci. Un tel ventilo-convecteur est alors
qualifié de « réversible ».
[0031] Il est maintenant fait référence à la figure 2, présentant schématiquement un ventilo-convecteur
réversible et l'ensemble de ses composants, dans un deuxième mode de réalisation.
[0032] Le ventilo-convecteur comprend ainsi un second échangeur thermique 21 parcouru par
de l'eau froide provenant d'un second circuit hydraulique 27.
[0033] Avantageusement, le ventilo-convecteur est pourvu d'une seconde turbine hydraulique
23 dans le second circuit hydraulique 27. En effet, les deux circuits hydrauliques
fonctionnent en alternance (on ne chauffe pas en même qu'on refroidit) et la seconde
turbine hydraulique 23 permet d'assurer un apport en électricité au circuit électrique
16.
[0034] De manière avantageuse, ce mode de réalisation permet une alimentation en énergie
des composants placés sur le circuit électrique 16, quel que soit le mode de fonctionnement
(chaud ou froid) retenu.
[0035] Dans une variante non-illustrée, le ventilo-convecteur comprend un second ventilateur
destiné à brasser l'air autour du second échangeur thermique 21.
[0036] Mais avantageusement, comme illustré dans la figure 2, les circuits fonctionnant
en alternance, un même ventilateur 12 peut être disposé de sorte à brasser l'air des
deux échangeurs thermiques. Préférentiellement, les échangeurs thermiques peuvent
alors être placés côte-à-côte suivant un même premier axe et le ventilateur est alors
agencé de sorte que son axe de rotation soit colinéaire avec ce premier axe.
[0037] Dans une autre variante non-illustrée, le ventilo-convecteur comprend un ensemble
de ventilateurs 12 assurant le brassage de l'air autour des échangeurs thermiques.
Ce peut être le cas lorsqu'un ventilateur est remplacé par plusieurs ventilateurs
plus petits, permettant avantageusement une meilleure compacité au ventilo-convecteur.
[0038] A titre d'exemple, les ventilateurs 12 peuvent comprendre une roue comportant une
pluralité de pâles s'étendant à partir de cette dernière, ces pâles étant agencées
de sorte que le flux d'air créé par leur rotation traverse les ventilateurs 12 selon
leur axe de rotation : ils sont dits « axiaux ».
[0039] Alternativement, les pâles peuvent être agencées pour que le flux d'air contourne
le ou les ventilateurs 12, qui sont alors dits « tangentiels » et permettent avantageusement
d'assurer un bon brassage de l'air dans les échangeurs thermique tout en rendant l'agencement
des composants du ventilo-convecteur plus compact.
[0040] Selon le mode de réalisation, la ou les turbines hydrauliques sont dimensionnées
pour pouvoir alimenter les composants qui le nécessitent dans le ventilo-convecteur.
[0041] De manière avantageuse, pour des raisons de confort sonore, les turbines hydrauliques
peuvent encore être dimensionnées pour rester sous un niveau sonore de 30 dB et préférentiellement
de 25 dB.
[0042] Il est maintenant fait référence à la figure 3, représentant schématiquement un système
thermique d'un logement comprenant un ventilo-convecteur dans un troisième mode de
réalisation.
[0043] Les éléments du ventilo-convecteur de la figure 3 portant les mêmes références que
ceux du ventilo-convecteur illustré à la figure 1 représentent les mêmes objets, lesquels
ne seront pas décrits de nouveau ci-après.
[0044] Avantageusement, ce système thermique comprend un circulateur 39 qui assure un débit
minimal forcé dans le circuit hydraulique 17. Ce débit est suffisant pour entraîner
la rotation des pâles de la turbine hydraulique 13 présente dans le même circuit.
[0045] Cela permet, lorsque que le ventilo-convecteur est inactif, de générer un minimum
d'électricité dans le circuit électrique 16 et ainsi de recharger la batterie 14 et
d'alimenter le panneau de contrôle 15 du ventilo-convecteur.
[0046] Ce ventilo-convecteur illustré à la figure 3 comprend en outre un système de communication
35, lui permettant de communiquer le niveau de sa batterie au circulateur 39. Le circulateur
peut ainsi adapter son activité : par exemple, si la batterie 14 est pleine, il n'est
pas nécessaire d'assurer le débit minimal pour sa recharge.
[0047] Dans une variante, le système comprend autant de circulateurs que de circuits hydrauliques,
de sorte à assurer un débit minimal dans tous les circuits.
1. Ventilo-convecteur pour un système thermique d'un logement, le système thermique comprenant
un circuit (17) d'un fluide caloporteur, le ventilo-convecteur comprenant :
- au moins un échangeur thermique (11) pour assurer des échanges thermiques entre
ledit fluide caloporteur et un flux d'air (18) et
- au moins un ventilateur (12) pour forcer un mouvement dudit flux d'air (18) dans
ledit au moins un échangeur thermique (11),
caractérisé en ce qu'il comprend en outre :
- une ou plusieurs turbines hydrauliques (13) génératrices d'électricité pour alimenter
en électricité (16) au moins ledit ou lesdits ventilateurs (12), et
- une batterie électrique (14), alimentée par ladite ou au moins une desdites turbines
(13), cette batterie électrique (14) étant également reliée audit ventilateur (12)
pour alimenter en partie ou totalement, en énergie ce ventilateur (12), lorsque ladite
ou lesdites turbines hydrauliques (13) ne génèrent plus assez d'électricité pour un
fonctionnement nominal du ventilo-convecteur (14).
2. Ventilo-convecteur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de contrôle (15), ledit dispositif (15) étant alimenté électriquement
(16) par ladite ou au moins une desdites turbines (13).
3. Ventilo-convecteur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un système de communication (35).
4. Ventilo-convecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend deux échangeurs thermiques, un premier (11) desdits échangeurs thermiques
étant connecté à un circuit (17) d'un fluide caloporteur chaud et l'autre échangeur
(21) étant connecté à un circuit (27) d'un fluide caloporteur froid.
5. Ventilo-convecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que ledit ou lesdits ventilateurs (12) sont des ventilateurs tangentiels.
6. Système thermique d'un logement comportant au moins un ventilo-convecteur selon l'une
quelconques des revendications 1 à 5.
7. Système thermique d'un logement selon la revendication précédente comprenant en outre
un circulateur (39) assurant un débit minimal de fluide caloporteur dans ledit au
moins un ventilo convecteur.
8. Système thermique selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit ventilo-convecteur comprend un système de communication (35) pour communiquer
l'état de sa batterie électrique (14) audit circulateur (39) de sorte que ce circulateur
est capable d'adapter son débit minimal.