[0001] La présente invention se rapporte à un système pour réguler un moyen de production
d'eau chaude.
[0002] L'invention concerne le domaine de la production d'eau chaude sanitaire au sein d'une
habitation industrielle ou domestique à l'aide d'un moyen de production d'énergie
électrique renouvelable.
[0003] Le défi climatique et les engagements pris afin d'atteindre la neutralité carbone
nous obligent à trouver des solutions afin de diminuer notre dépendance aux énergies
fossiles en favorisant l'utilisation de l'énergies renouvelables. Notre dépendance
actuelle aux énergies fossiles rend par ailleurs les consommateurs sensibles aux fluctuations
des prix du pétrole et aux différents évènements qui les provoquent.
[0004] L'eau chaude sanitaire représente un poste important de consommation d'énergie qui
peut être produite par une chaudière au gaz qui comprend ou non un ballon (réserve
d'eau chaude) de faible contenance (autour de 40-50 litres) afin de fournir de l'eau
à une température souhaitée par l'utilisateur.
[0005] Toutefois, le coût lié à cette production d'eau chaude est élevé et ne permet pas
d'augmenter l'usage d'énergies renouvelables à moindre coût. Aussi, la chaudière au
gaz est utilisée pour alimenter toute l'habitation pour différents usages comme pour
chauffer l'habitation ou pour fournir de l'eau chaude sanitaire. Une chaudière ou
tout autre équivalent est multifonctionnel en ce qu'elle est configurée pour produire
de l'eau et/ou pour chauffer l'habitation. Cela permet de fournir, à la demande, de
l'eau chaude à la température souhaitée.
[0006] Pour cette raison, ce type de chaudière est bien souvent utilisée toute l'année de
manière quasi continue, occasionnant une consommation énergétique très élevée.
[0007] L'utilisation d'alternatives comme des chaudières électriques ne répond pas suffisamment
à cette problématique puisque qu'elles consomment encore plus d'électricité en comparaison
avec le gaz et demande une puissance très élevée.
[0008] Aujourd'hui l'installation de panneaux photovoltaïque s'est démocratisée. Pour être
efficient, maximiser le retour sur investissement de celle-ci et diminuer au maximum
les émissions de CO
2, il est important d'autoconsommer un maximum de l'énergie produite par l'installation.
Sans batterie de stockage, il est préférable de consommer l'énergie photovoltaïque
au moment de sa production.
[0009] Bien que des systèmes avantageux, comme les pompes à chaleur ou maisons passives,
peuvent être installé(e)s pour de nouvelles constructions, il n'en demeure pas moins
que la majorité des logements dispose déjà d'une installation existante qui pourrait
être améliorée afin de pouvoir produire de l'eau chaude sanitaire de manière plus
écologique et économique.
[0010] Il existe donc un réel besoin de fournir un système pour produire de l'eau chaude
sanitaire de manière aisée, économique, tout en favorisant l'usage d'énergie électrique
renouvelable pour tous types d'habitation sans pour autant remplacer toute l'installation
existante.
[0011] Pour résoudre ce problème, la présente invention fournit un système pour réguler
un moyen de production d'eau chaude comprenant :
- Un dispositif de mesure relié à un réseau de distribution électrique et étant agencé
pour quantifier la consommation d'énergie d'une installation électrique et/ou de gaz
pour un bâtiment domestique ou industriel,
- Un boitier de contrôle connecté avec ou sans fil audit dispositif de mesure et collectant
des données générées par ledit dispositif de mesure,
- Un premier moyen de production d'eau chaude, de préférence un chauffe-eau, qui présente
:
∘ soit une cuve qui inclut un moyen de chauffe, de préférence une résistance électrique,
pour chauffer de l'eau à une température donnée, ledit moyen de chauffe étant connecté
audit boitier de contrôle,
∘ soit une cuve qui n'inclut pas un moyen de chauffe (7), de préférence une résistance
électrique, ce dernier se situant en dehors dudit premier moyen de production d'eau
chaude, ledit moyen de chauffe et un circulateur étant connectés audit boitier de
contrôle,
- Un moyen de production d'énergie électrique renouvelable, de préférence une installation
photovoltaïque, ledit moyen de production d'énergie électrique renouvelable étant
relié au réseau de distribution électrique sur lequel est relié ledit dispositif de
mesure,
- Une alimentation d'eau reliée à un réseau de distribution d'eau froide,
- Une sortie agencée pour fournir de l'eau prête à l'usage à une température supérieure
à celle fournie par ladite alimentation,
caractérisé en ce que le boitier est agencé pour utiliser l'électricité disponible
qui est générée par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable afin
de moduler le moyen de chauffe pour chauffer l'eau contenue dans ladite cuve, de préférence
jusqu'à atteindre une température maximale de l'eau, préférentiellement comprise entre
65 et 95 °C suivant les spécifications techniques de ladite cuve.
[0012] Dans le cadre de la présente invention, le boitier de contrôle permet de récupérer
au minimum 90% de ce que le moyen de production d'énergie électrique rejetterait sur
le réseau sans boitier et pour une puissance solaire inférieure ou égale à la puissance
maximale du premier moyen de production d'eau chaude. Le système développé permet
d'augmenter l'auto-consommation d'une habitation par exemple.
[0013] Plus précisément, le système va permettre de chauffer l'eau contenue dans la cuve
dudit premier moyen de production afin de pouvoir bénéficier d'eau chaude durant une
certaine période de temps, dépendant de la capacité dudit premier moyen à maintenir
la température de l'eau chaude. Ainsi, on peut considérer que ledit premier moyen
de production d'eau chaude agit comme un élément de stockage d'eau chaude.
[0014] Avec ce système, l'utilisateur disposera d'eau chaude sanitaire à la température
qu'il aura choisie au moment de son usage et tout au long de la journée.
[0015] De manière préférentielle, le boitier de contrôle est agencé pour utiliser l'électricité
disponible qui est générée par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable
afin de moduler le moyen de chauffe pour chauffer l'eau contenue dans ladite cuve
jusqu'à atteindre une température maximale de l'eau préférentiellement comprise entre
65 et 95 °C. Suite à la modulation de puissance, le temps pour atteindre la température
maximale dans ladite cuve variera en fonction de la production d'énergie renouvelable.
[0016] Ainsi, ledit premier moyen de production d'eau chaude peut jouer le rôle d'élément
de stockage pour l'eau chaude qui pourra être fournie à souhait au cours de la journée.
[0017] L'énergie utilisée pour chauffer l'eau présente dans la cuve provient du moyen de
production d'énergie électrique renouvelable qui fournit de l'électricité en fonction
du degré d'ensoleillement. Autrement dit, l'électricité qui n'est pas directement
utilisée par l'habitation va pouvoir être valorisée pour chauffer au maximum l'eau
contenue dans la cuve afin qu'elle maintienne une température maximale qui dépendra
de la quantité d'électricité générée au cours d'une journée d'ensoleillement.
[0018] De façon avantageuse, le boitier de contrôle permet de produire de l'eau chaude sanitaire
grâce à la surproduction d'énergie générée par ledit moyen de production d'énergie
électrique au cours du temps.
[0019] Le boitier de contrôle récolte les données du dispositif de mesure et ajuste préférentiellement
la puissance de chauffe dudit premier moyen de production d'eau chaude sanitaire.
Et, en fonction de la saison et/ou du besoin de l'utilisateur, le boitier de contrôle
régule ledit premier moyen de production d'eau afin de pouvoir fournir de l'eau à
la température souhaitée par l'utilisateur.
[0020] De préférence, le boitier de contrôle est agencé pour contrôler en permanence la
puissance et/ou le courant à compenser dudit dispositif de mesure afin de maximiser
l'autoconsommation de l'énergie produite par l'installation de production d'énergie
électrique. De manière avantageuse, la puissance va dépendre du type de système, si
celui-ci est monophasé ou triphasé. La puissance peut ainsi varier entre 0 et 7 kW
pour un système triphasé ou entre 0 et 4 kW pour un monophasé.
[0021] De manière préférée, la sortie est agencée pour fournir de l'eau prête à l'usage
à une température supérieure à celle fournie par ladite alimentation, de préférence
comprise entre 30 C° et 95 C°.
[0022] Plus préférentiellement, le système selon l'invention comprend un deuxième moyen
de production d'eau chaude, de préférence choisi dans le groupe comprenant une chaudière
au gaz (avec ou sans réserve d'eau chaude), une chaudière à pellets, une pompe à chaleur,
une chaudière à fuel, une chaudière électrique et leurs combinaisons.
[0023] Dans ce mode de réalisation, le boitier de contrôle permet une hybridation d'un système
existant déjà muni dudit deuxième moyen de production d'eau chaude. Cette configuration
est encore plus avantageuse avec au moins une vanne de mélange thermostatique qui
va permettre de réaliser un mélange entre l'eau chaude provenant dudit premier moyen
de production d'eau et l'eau chaude fournie par ledit deuxième moyen de production
d'eau chaude.
[0024] Cela permet d'utiliser différents types d'équipements existants, par exemple chauffe-eau,
vanne de mélange thermostatique, chaudière (gaz, à pellet, à fuel, pompe à chaleur,
...) en combinaison avec le boitier de contrôle pour fournir un système d'hybridation
efficace.
[0025] Avantageusement, ledit deuxième moyen de production d'eau chaude est agencé pour
ne pas nécessairement fonctionner à l'aide d'énergie solaire.
[0026] Plus avantageusement, ledit deuxième moyen de production est agencé pour fournir
de l'eau chaude à une température supérieure ou égale à celle fournie à la sortie
du système.
[0027] De préférence, le boitier de contrôle est équipé :
- D'une mesure de tension et de courant afin de mesurer ce qui est consommé en énergie
par ledit premier moyen de production d'eau chaude,
- Éventuellement d'une mesure de la température à l'intérieur du boitier afin d'évaluer
la température de l'environnement dans lequel se trouve le chauffe-eau et vérifier
que le boitier ne surchauffe pas,
- D'une mesure de température pour évaluer la température de l'eau à l'intérieur dudit
premier moyen de production,
- D'un bouton permettant d'allumer et éteindre le boitier,
- D'un bouton pour pairage Wifi / Bluetooth,
- D'une antenne Wifi,
- D'un bouton pour forcer le boitier à chauffer manuellement,
- En monophasé, d'une prise male pour connecter le boitier au secteur, d'une prise femelle
pour brancher le chauffe-eau,
- D'un système de refroidissement par ailette / conduction,
- De voyants lumineux permettant de visualiser la puissance de chauffe du boitier,
- De voyants lumineux permettant de visualiser la température de l'eau dans ledit premier
moyen de production d'eau chaude,
- D'écrans permettant de visualiser et contrôler le boitier via smartphone et / ou ordinateur.
[0028] Selon un mode de réalisation préféré, ledit boitier de contrôle est agencé pour :
- Collecter des données de tension, puissance, courant, pointe quart-horaire, index,
données de prévision d'ensoleillement par wifi, et/ou
- Mesurer la température de l'eau au sein de ladite cuve dudit premier moyen de production,
et/ou
- Lorsque la température de l'eau au sein de ladite cuve dudit premier moyen de production
est inférieure à une température prédéfinie, activer ledit moyen de chauffe à une
puissance suffisante afin d'augmenter la température de l'eau, au moyen de l'électricité
produite par ledit moyen de production d'énergie électrique.
- Mesurer la température au sein dudit boitier et / ou au sein de la pièce dans laquelle
est installée le boitier.
[0029] Ainsi, ledit boitier de contrôle est agencé pour activer ledit moyen de chauffe à
une puissance suffisante afin d'augmenter la température de l'eau. Cette température
est préférentiellement ajustable en fonction des besoins de l'utilisateur.
[0030] Le boitier de contrôle permet de réguler un moyen de production d'eau chaude et comprend
:
- Un moyen de communication à un dispositif de mesure ou à un moyen de production d'énergie
électrique renouvelable,
- Un moyen de communication à une sonde thermique,
- Un gradateur qui permet de moduler ledit moyen de chauffe en utilisant l'énergie générée
par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable ou un convertisseur statique,
- Un moyen de mesure de la consommation électrique du boitier de contrôle qui permet
l'auto-régulation du boitier de telle manière que :
∘ Si la consommation du boitier de contrôle est supérieure à l'énergie générée par
le moyen de production d'énergie électrique renouvelable, il se met en veille,
∘ Si la consommation du boitier de contrôle est égale ou inférieure à l'énergie générée
par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable, il module le moyen de
chauffe.
[0031] Préférentiellement, le premier moyen de production d'eau chaude se rapporte à tout
moyen qui contient une résistance électrique pour produire de l'eau chaude et est
de préférence choisi dans le groupe comprenant un ballon d'eau chaude à résistance
électrique, un chauffe-eau thermodynamique équipé d'une résistance électrique.
[0032] Avantageusement, le système est agencé pour mélanger l'eau chaude produite par le
premier moyen de production d'eau chaude avec l'eau provenant de l'alimentation d'eau
et/ou l'eau provenant dudit deuxième moyen de production d'eau chaude qui présente
de préférence une température prédéterminée, supérieure ou égale à la température
de l'eau en sortie du système.
[0033] Le système selon l'invention comprend de manière préférée une vanne de mélange (thermostatique),
de préférence au moins deux vannes de mélange (thermostatiques), agencée pour recevoir
l'eau produite par lesdits premier et deuxième moyens de production d'eau et/ou l'eau
provenant du réseau de distribution.
[0034] Selon un mode de réalisation avantageux, ledit moyen de production d'énergie électrique
renouvelable est choisi dans le groupe comprenant une installation éolienne, une installation
hydroélectrique, une installation photovoltaïque et leurs combinaisons.
[0035] Avantageusement, le système selon la présente invention comprend une sonde thermique
située en sortie de ladite cuve dudit premier moyen de production ou à l'intérieur
dudit premier moyen et étant reliée audit boitier de contrôle.
[0036] Plus avantageusement encore, ledit dispositif de mesure est un compteur intelligent.
[0037] Ledit boitier de contrôle active, avantageusement, un cycle de chauffe afin d'atteindre
une température maximale au sein de ladite cuve dudit premier moyen afin d'éviter
la formation de charge biologique au sein de ladite cuve, de préférence après au moins
un nombre de jours durant lequel la température maximale de l'eau n'a pas été atteinte
dans la cuve.
[0038] De préférence, lorsque la tension de phase du moyen de production d'énergie électrique
dépasse une valeur seuil, ledit boitier de contrôle ajuste la modulation de puissance
dudit boitier de contrôle afin d'éviter que l'installation de production électrique
ne se mette en sécurité suite à une surtension sur le réseau électrique.
[0039] Plus préférentiellement, ledit premier moyen de production est agencé pour fournir
de l'eau chaude, de préférence à une température comprise entre 5 et 95°C, de préférence
entre 30 et 65 °C.
[0040] De manière avantageuse, ledit premier moyen de production d'eau chaude fournit de
l'eau chaude à :
- maximum 38 - 95°C dépendant de l'ensoleillement / de la puissance à compenser (ainsi
que de la température maximale acceptée par ledit premier moyen de production), et
- minimum 5 - 38 °C, dépendant de ce que l'utilisateur à réglé et de la température
de l'eau issue du réseau de distribution.
[0041] Avantageusement, ledit deuxième moyen de production d'eau chaude est agencé pour
fournir de l'eau chaude à une température supérieure ou égale à celle fournie à la
sortie du système, de préférence comprise entre 5 °C et 95 °C, de préférence entre
30 et 70 °C.
[0042] D'autres caractéristiques et avantages du système selon l'invention ressortiront
de la description fournie ci-après et des revendications correspondantes.
[0043] La présente invention se rapporte aussi à un boitier de contrôle pour réguler un
moyen de production d'eau chaude.
[0044] Le boitier de contrôle comprend :
- Un moyen de communication connecté à un dispositif de mesure relié à un réseau de
distribution électrique (3) et étant agencé pour quantifier la consommation d'énergie
d'une installation électrique et/ou de gaz pour un bâtiment domestique ou industriel
ou à un moyen de production d'énergie électrique renouvelable,
- Un moyen de communication à une sonde thermique,
- Un gradateur qui permet de moduler ledit moyen de chauffe en utilisant l'énergie générée
par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable ou un convertisseur statique,
- Un moyen de mesure de la consommation électrique du boitier de contrôle qui permet
l'auto-régulation du boitier de telle manière que :
∘ Si la consommation du boitier de contrôle est supérieure à l'énergie générée par
le moyen de production d'énergie électrique renouvelable, il se met en veille,
∘ Si la consommation du boitier de contrôle est égale ou inférieure à l'énergie générée
par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable, il module le moyen de
chauffe.
[0045] Le boitier de contrôle (4) permet de collecter des données de tension, puissance,
courant, pointe quart-horaire, index, données de prévision d'ensoleillement par wifi.
[0046] Préférentiellement, ces données sont collectées après avoir été générées par un dispositif
de mesure (2). De manière alternative, le boitier de contrôle (4) est capable de générer
et de traiter ces données.
[0047] Additionnellement, le boitier de contrôle (4) permet de moduler un moyen de chauffe
(7) en utilisant l'énergie générée par le moyen de production d'énergie électrique
renouvelable (9).
[0048] Plus préférentiellement, il module le moyen de chauffe (7) en fonction des données
collectées (puissance, courant, pointe quart-horaire, index, données de prévision
d'ensoleillement par wifi) afin de maximiser l'autoconsommation. De cette manière,
le boitier de contrôle (4) permet de contrôler en permanence la puissance et/ou le
courant à compenser provenant dudit dispositif de mesure (2) afin de maximiser l'autoconsommation
de l'énergie produite par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable
(9).
[0049] Durant les périodes où l'énergie produite par le moyen de production d'énergie électrique
renouvelable (9) est importante (en été par exemple), le boîtier de contrôle (4) redirige
au maximum cette énergie vers le moyen de chauffe (7), qui peut servir par exemple
à chauffer de l'eau (8) dans une cuve (6). Cette cuve (6) agit ainsi comme un accumulateur
de l'énergie produite par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable
(9). Grâce à cet agencement, le boîtier de contrôle (4) permet ainsi avantageusement
de produire de l'eau chaude prête à l'usage (13) grâce la surproduction d'énergie
électrique renouvelable, plus spécifiquement d'énergie photovoltaïque si le moyen
de production d'énergie électrique renouvelable (9) comprend des panneaux solaires.
Dans les phases de surproduction d'énergie du moyen de production d'énergie électrique
renouvelable (9), cela peut provoquer l'activation de système de sécurité tel que
le décrochage des onduleurs soumis à une surtension, arrêtant de facto la fourniture
d'énergie renouvelable. Le boitier de contrôle (4) permet de limiter les phénomènes
de décrochage d'onduleur en dirigeant au maximum l'énergie vers le moyen de chauffe
(7). Cela permet ainsi de limiter les surtensions et de réduire la perte d'énergie
renouvelable.
[0050] Avantageusement, le boitier de contrôle (4) permet d'utiliser l'électricité disponible
qui est générée par le moyen de production d'énergie électrique (9) afin de moduler
le moyen de chauffe (7) pour chauffer l'eau (8) contenue dans ladite cuve (6) jusqu'à
atteindre une température maximale de l'eau. Et lorsque cela est nécessaire, moduler
le moyen de chauffe (7) afin de pouvoir maintenir une température maximale au sein
de la cuve (6) et permettre de fournir de l'eau chaude à la température souhaitée.
[0051] Plus avantageusement, le boitier de contrôle (4) permet une hybridation d'un système
existant qui est déjà muni d'un deuxième moyen de production d'eau chaude (14). Cette
configuration est avantageuse car la vanne de mélange thermostatique (17, 18) permet
de réaliser un mélange en maximisant l'utilisation de l'eau chaude (16) provenant
dudit premier moyen de production d'eau chaude (5) tout en minimisant l'eau chaude
(15) issue dudit deuxième moyen de production d'eau chaude (14), préférentiellement
le deuxième moyen de production d'eau chaude (14) est un moyen de production d'eau
chaude classique (chaudière au gaz, une chaudière à pellets, une pompe à chaleur,
une chaudière à fuel, une chaudière électrique et leurs combinaisons). Cet agencement
permet de disposer de manière continue d'une eau chaude prête à l'usage (13) en dépit
des variations de production d'énergie électrique renouvelable tout en diminuant au
maximum l'utilisation de moyens de production d'eau chaude conventionnels consommant
de l'énergie fossile ou de l'électricité du réseau de distribution électrique (3)
coûteuse. Avantageusement, cela permet de déployer facilement le système (1) selon
la présente invention, notamment le boitier de contrôle (4), car la quasi-totalité
des infrastructures disposent déjà de systèmes de production d'eau chaude conventionnels.
Il n'est donc pas nécessaire de désinstaller les dispositifs existants pour les remplacer
par le dispositif selon la présente invention. Ceci est donc beaucoup moins dissuasif
pour les consommateurs et cela diminue sensiblement les coûts d'installation.
[0052] Selon un mode préféré, le boitier de contrôle (4) permet de mesurer la température
de l'eau (8) au sein ou en sortie de ladite cuve (6) dudit premier moyen de production
d'eau chaude (5), et/ou lorsque la température de l'eau au sein ou en sortie de ladite
cuve (6) dudit premier moyen de production d'eau chaude (5) est inférieure à une température
prédéfinie, moduler ledit moyen de chauffe (7) à une puissance suffisante afin d'augmenter
la température de l'eau de cuve (8) au moyen de l'électricité produite par ledit moyen
de production d'énergie électrique renouvelable (9). Le boitier est préférentiellement
muni ou connecté à une sonde thermique (19) qui permet d'évaluer si l'eau du chauffe-eau
est encore suffisamment chaude et ainsi relancer un cycle de chauffe au besoin pour
le confort de l'utilisateur afin qu'il dispose d'eau chaude prête à l'usage (13) à
tout instant. Préférentiellement, cette sonde thermique (19) est utilisée si le boitier
de contrôle (4) est utilisé sans autre source de production d'eau chaude ou dans le
cas où la source de chauffage conventionnelle (14) est éteinte ou indisponible.
[0053] Préférentiellement, le boitier de contrôle (4) comprend un moyen de mesure de la
consommation électrique du boitier de contrôle (4) qui permet l'autorégulation du
boitier (4) de telle manière que si la consommation du boitier de contrôle (4) est
supérieure à l'énergie générée par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable
(9), il se met en veille. En effet, dans les phases de basse production d'énergie
renouvelable, cela permet d'éviter que le système (1) ne consomme de l'énergie du
réseau de distribution, augmentant ainsi la facture d'électricité par rapport aux
systèmes de production d'eau chaude conventionnels. Le boitier de contrôle (4) module
en continu la puissance de chauffe (7) dans une proportion égale ou inférieure à l'énergie
générée par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable (9) non consommée
par l'installation électrique domestique (23). Cela permet d'optimiser au maximum
la consommation d'énergie.
[0054] Préférentiellement le boitier de contrôle (4) comprend un gradateur qui permet de
moduler ledit moyen de chauffe (7) en utilisant l'énergie générée par le moyen de
production d'énergie électrique renouvelable (9) ou un convertisseur statique. Cette
dernière option permet d'utiliser un convertisseur AC-AC qui modifie l'amplitude du
signal (50 Hz) mais dont la résultante reste une sinusoïde.
[0055] De manière préférée, le convertisseur statique permet aussi de moduler ledit moyen
de chauffe en utilisant l'énergie générée par le moyen de production d'énergie électrique
renouvelable
[0056] D'autres caractéristiques et avantages du boitier de contrôle selon l'invention ressortiront
de la description fournie ci-après et des revendications correspondantes.
[0057] La présente invention permet avantageusement de maximiser l'utilisation de l'énergie
électrique renouvelable produite par l'installation existante au moment de sa production
ayant pour conséquence finale de diminuer la consommation d'énergie non renouvelable
de l'installation de production d'eau chaude existante.
[0058] La présente invention est un moyen efficient qui permet de diminuer la consommation
d'énergie fossile tout en faisant une économie pour un investissement raisonnable.
[0059] Un des avantages de la présente invention est qu'il permet de transformer un système
de production d'eau chaude conventionnel en système de production d'eau chaude renouvelable
sans obligatoirement remplacer le moyen principal de production.
[0060] L'expression « compteur intelligent » ou « compteur communiquant » vise un dispositif
de mesure de la consommation d'énergie électrique et/ou de gaz dans un logement.
[0061] Dans le cadre de la présente invention, le système fourni permet l'hybridation avec
un système existant ce qui est particulièrement avantageux.
[0062] De plus, le système s'adapte à tous les types installations existantes suivant plusieurs
modes de réalisations illustrés ci-après. Le système avec son boitier performant permet
selon le mode de réalisation choisi :
- de contrer le décrochage et offre une sanitisation ;
- fonctionne avec un calendrier hebdomadaire ;
- une gestion du tarif capacitaire ;
- de gérer plusieurs boitiers en même temps et de répartir la puissance solaire disponibles
entre les différents boitiers de chauffe ;
- une gestion / un contrôle d'un circulateur pour une architecture dans laquelle la
résistance est à l'extérieur de la cuve ;
- de chauffer une pièce à l'aide d'un chauffage électrique ou rayonnant. Ce cas de figure
permet de rester dans un plage de température définie.
La figure 1 est une vue schématique d'un premier mode de réalisation du système selon
la présente invention.
La figure 2 est une vue schématique d'un deuxième mode de réalisation du système selon
la présente invention.
La figure 3 est une vue schématique d'un troisième mode de réalisation du système
selon la présente invention.
La figure 4 est une vue schématique d'un quatrième mode de réalisation du système
selon la présente invention.
La figure 5 est une vue schématique d'un cinquième mode de réalisation du système
selon la présente invention.
La figure 6 illustre un système similaire à celui illustré à la figure 3, excepté
que la résistance est en dehors de la cuve et qu'un circulateur est présent.
[0063] Sur les figures, les éléments identiques ou analogues portent les mêmes références.
[0064] Les références de chaque élément repris dans la présente invention sont les suivants
:
Système (1) pour réguler un moyen de production d'eau chaude
Un dispositif de mesure (2)
Un réseau de distribution électrique (3)
Un boitier de contrôle (4)
Un premier moyen de production d'eau chaude (5)
Une cuve (6)
Un moyen de chauffe, résistance électrique (7)
Eau de cuve (8)
Moyen de production d'énergie électrique renouvelable (9)
Une alimentation d'eau (10)
Un réseau de distribution d'eau froide (11)
Une sortie (12)
Eau prête à l'usage (13)
Deuxième moyen de production d'eau chaude (14)
Eau chaude issue du deuxième moyen de production d'eau chaude (15)
Eau chaude issue du premier moyen de production d'eau chaude (16)
Vanne de mélange (17)
Deuxième vanne de mélange (18)
Sonde thermique (19)
Deuxième moyen de chauffe (20) pour le premier moyen de production d'eau chaude
Eau contenue dans le deuxième moyen de production d'eau chaude (21)
Tableau général de distribution électrique (22)
Installation domestique ou industrielle (23)
Remontée d'information vers le boitier de contrôle (24)
Circulateur (25)
[0065] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention seront tirés de la
description non limitative qui suit, et en faisant référence aux dessins et aux exemples.
[0066] Sur les figures, les éléments identiques ou analogues portent les mêmes références.
[0067] Le système (1) pour réguler un moyen de production d'eau chaude selon la présente
invention comprend un dispositif de mesure (2) relié à un réseau de distribution électrique
(3), un boitier de contrôle (4), un premier moyen de production d'eau chaude (5),
une cuve (6) qui inclut un moyen de chauffe (7) pour chauffer de l'eau de cuve (8),
un moyen de production d'énergie électrique renouvelable (9), une alimentation d'eau
(10) reliée à un réseau de distribution d'eau froide (11), une sortie (12) agencée
pour fournir de l'eau prête à l'usage (13).
[0068] Le dispositif de mesure (2) permet de connecter le réseau de distribution électrique
(3) au réseau électrique dit domestique. Il permet notamment de mesurer la quantité
d'électricité (en kWh) utilisée sur le réseau électrique domestique d'un lieu donné,
par exemple une maison, un bâtiment ou un lieu industriel, pour une période donnée.
Celui-ci permet également de déterminer la quantité d'électricité qui est injectée
sur le réseau, à savoir l'électricité générée qui n'a pas pu être consommée par l'habitation.
Plus spécifiquement, dans le cadre de notre invention, il permet de mesurer la consommation
électrique du système (1) pour réguler un moyen de production d'eau chaude. Dans le
cas où le réseau domestique comprend un moyen de production d'énergie électrique renouvelable
(9) comme des panneaux solaires, une éolienne, etc. Le dispositif de mesure (2) est
connecté à celui-ci via le tableau général de distribution (22) et permet de mesurer
la quantité d'énergie totale consommée par l'installation électrique (23) ou rejetée
par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable (9) domestique. Enfin,
le dispositif de mesure (2) permet de générer une pluralité d'informations telles
que des données de tension, puissance, courant, pointe quart-horaire, index, données
de prévision d'ensoleillement par wifi qui peuvent par exemple être utilisées par
un boitier de contrôle (4). Le dispositif de mesure (2) peut être un compteur électromécanique,
électronique, communicant ou intelligent, bidirectionnel etc. Préférentiellement,
le dispositif de mesure (2) est un compteur bidirectionnel afin à la fois de mesurer
l'électricité consommée depuis le réseau de distribution électrique (3) et l'électricité
renvoyée sur le réseau de distribution (3). Préférentiellement, le dispositif de mesure
(2) est un compteur intelligent.
[0069] Comme illustré aux figures 1 à 5, le dispositif de mesure (2) est préférentiellement positionné entre le réseau de
distribution électrique (3) et le tableau général de distribution électrique (22)
de telle manière à pouvoir collecter un certain nombre de données provenant de l'installation
électrique (23). Ce dernier est en outre préférentiellement connecté à un moyen de
production d'énergie électrique renouvelable (9) de telle manière à mesurer l'énergie
produite par celui-ci. Ainsi, le boitier de contrôle (4) peut utiliser l'électricité
générée en surplus pour réaliser l'invention. Cette configuration permet d'alimenter
le système (1) avec le surplus d'énergie électrique renouvelable produite par le moyen
de production d'énergie électrique renouvelable (9) et non consommée par l'installation
électrique (23). Le dispositif de mesure (2) peut être connecté au boitier de contrôle
(4) via une connexion (24) filaire ou sans fil, par exemple une connexion Wi-Fi, Bluetooth,
réseau mobile (3G, 4G, 5G), etc.
[0070] La figure 6 comprend les mêmes éléments que ceux énoncés ci-avant pour les figures
1 à 5, excepté que le moyen de chauffe, la résistance (7), se situe en dehors du premier
moyen de production d'eau chaude (5). Aussi, un circulateur (25) est également présent
dans cette configuration.
[0071] Le boitier de contrôle (4) permet de collecter des données de tension, puissance,
courant, pointe quart-horaire, index, données de prévision d'ensoleillement par wifi.
Préférentiellement, ces données sont collectées après avoir été générées par un dispositif
de mesure (2). De manière alternative, le boitier de contrôle (4) est capable de générer
et de traiter ces données. Additionnellement, le boitier de contrôle (4) permet de
moduler un moyen de chauffe (7) en utilisant l'énergie générée par le moyen de production
d'énergie électrique renouvelable (9). Préférentiellement, il module le moyen de chauffe
(7) en fonction des données collectées (puissance, courant, pointe quart-horaire,
index, données de prévision d'ensoleillement par wifi) cela afin de maximiser l'autoconsommation.
De cette manière, le boitier de contrôle (4) permet de contrôler en permanence la
puissance et/ou le courant à compenser provenant dudit dispositif de mesure (2) afin
de maximiser l'autoconsommation de l'énergie produite par le moyen de production d'énergie
électrique renouvelable (9).
[0072] Durant les périodes où l'énergie produite par le moyen de production d'énergie électrique
renouvelable (9) est importante (en été par exemple), le boîtier de contrôle (4) redirige
au maximum cette énergie vers le moyen de chauffe (7), qui peut servir par exemple
à chauffer de l'eau (8) dans une cuve (6). Cette cuve (6) agit ainsi comme un accumulateur
de l'énergie produite par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable
(9). Grâce à cet agencement, le boîtier de contrôle (4) permet ainsi avantageusement
de produire de l'eau chaude prête à l'usage (13) grâce la surproduction d'énergie
électrique renouvelable, plus spécifiquement d'énergie photovoltaïque si le moyen
de production d'énergie électrique renouvelable (9) comprend des panneaux solaires.
Dans les phases de surproduction d'énergie du moyen de production d'énergie électrique
renouvelable (9), cela peut provoquer l'activation de système de sécurité tel que
le décrochage des onduleurs soumis à une surtension, arrêtant de facto la fourniture
d'énergie renouvelable. Cette énergie est gaspillée et n'est ni renvoyée sur le réseau
de distribution électrique (3) ni utilisée sur le réseau domestique, pour chauffer
de l'eau d'un moyen de production d'eau chaude par exemple. Le boitier de contrôle
(4) permet de limiter les phénomènes de décrochage d'onduleur en dirigeant au maximum
l'énergie vers le moyen de chauffe (7). Cela permet ainsi de limiter les surtensions
et de facto diminuer l'énergie renouvelable perdue.
[0073] Préférentiellement, le boitier de contrôle (4) permet d'utiliser l'électricité disponible
qui est générée par le moyen de production d'énergie électrique (9) afin de moduler
le moyen de chauffe (7) pour chauffer l'eau (8) contenue dans ladite cuve (6) jusqu'à
atteindre une température maximale de l'eau. Et lorsque cela est nécessaire, module
le moyen de chauffe (7) afin de pouvoir maintenir une température maximale au sein
de la cuve (6) et permettre de fournir de l'eau chaude à la température souhaitée.
[0074] Avantageusement, le boitier de contrôle (4) permet une hybridation d'un système existant
qui est déjà muni d'un deuxième moyen de production d'eau chaude (14). Cette configuration
est avantageuse car la vanne de mélange thermostatique (17, 18) permet de réaliser
un mélange en maximisant l'utilisation de l'eau chaude (16) provenant dudit premier
moyen de production d'eau chaude (5) tout en minimisant l'eau chaude (15) issue dudit
deuxième moyen de production d'eau chaude (14), préférentiellement le deuxième moyen
de production d'eau chaude (14) est un moyen de production d'eau chaude classique
(chaudière au gaz, une chaudière à pellets, une pompe à chaleur, une chaudière à fuel,
une chaudière électrique et leurs combinaisons). Cet agencement permet de disposer
de manière continue d'une eau chaude prête à l'usage (13) en dépit des variations
de production d'énergie électrique renouvelable tout en diminuant au maximum l'utilisation
de moyens de production d'eau chaude conventionnels consommant de l'énergie fossile
ou de l'électricité du réseau de distribution électrique (3) coûteuse. Avantageusement,
cela permet de déployer facilement le système (1) selon la présente invention, notamment
le boitier de contrôle (4), car la quasi-totalité des infrastructures disposent déjà
de systèmes de production d'eau chaude conventionnels. Il n'est donc pas nécessaire
de désinstaller les dispositifs existants pour les remplacer par le dispositif selon
la présente invention. Ceci est donc beaucoup moins dissuasif pour les consommateurs
et cela diminue sensiblement les coûts d'installation.
[0075] Alternativement, le boitier de contrôle (4) selon la présente invention peut être
hybridé à plus de deux moyens de production d'eau chaude. Alternativement le boitier
de contrôle (4) selon la présente invention peut être hybridé à plus d'un moyen de
production d'énergie électrique renouvelable.
[0076] Préférentiellement, le boitier de contrôle (4) permet de mesurer la température de
l'eau (8) au sein ou en sortie de ladite cuve (6) dudit premier moyen de production
d'eau chaude (5), et/ou lorsque la température de l'eau au sein ou en sortie de ladite
cuve (6) dudit premier moyen de production d'eau chaude (5) est inférieure à une température
prédéfinie, moduler ledit moyen de chauffe (7) à une puissance suffisante afin d'augmenter
la température de l'eau de cuve (8) au moyen de l'électricité produite par ledit moyen
de production d'énergie électrique renouvelable (9). Le boitier est préférentiellement
muni ou connecté à une sonde thermique (19) qui permet d'évaluer si l'eau du chauffe-eau
est encore suffisamment chaude et ainsi relancer un cycle de chauffe au besoin pour
le confort de l'utilisateur afin qu'il dispose d'eau chaude prête à l'usage (13) à
tout instant. Préférentiellement, cette sonde thermique (19) est utilisée si le boitier
de contrôle (4) est utilisé sans autre source de production d'eau chaude ou dans le
cas où la source de chauffage conventionnelle (14) est éteinte ou indisponible.
[0077] Préférentiellement, le boitier de contrôle (4) comprend un moyen de mesure de la
consommation électrique du boitier de contrôle (4) qui permet l'autorégulation du
boitier (4) de telle manière que si la consommation du boitier de contrôle (4) est
supérieure à l'énergie générée par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable
(9), il se met en veille. En effet, dans les phases de basse production d'énergie
renouvelable, cela permet d'éviter que le système (1) ne consomme de l'énergie du
réseau de distribution, augmentant ainsi la facture d'électricité par rapport aux
systèmes de production d'eau chaude conventionnels. Le boitier de contrôle (4) module
en continu la puissance de chauffe (7) dans une proportion égale ou inférieure à l'énergie
générée par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable (9) non consommée
par l'installation électrique domestique (23). Cela permet d'optimiser au maximum
la consommation d'énergie.
[0078] Préférentiellement le boitier de contrôle (4) comprend un gradateur qui permet de
moduler ledit moyen de chauffe (7) en utilisant l'énergie générée par le moyen de
production d'énergie électrique renouvelable (9) ou un convertisseur statique.
[0079] Comme illustré aux figures 1 à 6, le boitier de contrôle (4) est connecté au dispositif de mesure (2) et à un moyen
de chauffe (7), permettant de chauffer l'eau (8) dans une cuve (6) et formant ainsi
le premier moyen de production d'eau chaude (5). Cette configuration permet de facilement
convertir un chauffe-eau conventionnel en une version solaire ou partiellement solaire.
En option, le boitier de contrôle (4) peut être relié à une sonde thermique (19) mesurant
soit la température de l'eau (8) à l'intérieur de la cuve (6), soit à sa sortie, ou
même celle d'une paroi de la cuve (6). Grâce à cette sonde thermique (19), le boitier
de contrôle (4) ajuste le moyen de chauffe (7) en fonction de la température détectée.
On peut ainsi définir une température d'eau de cuve (8) minimale ou/et maximale, notamment
pour prévenir toute croissance microbienne dans la cuve (6) ou pour assurer une disponibilité
constante en eau chaude.
[0080] La figure 6 comprend les mêmes éléments que ceux énoncés ci-avant pour les
figures 1 à 5, excepté que le moyen de chauffe, la résistance (7), se situe en dehors du premier
moyen de production d'eau chaude (5). Aussi, un circulateur (25) est également présent
dans cette configuration.
[0081] Comme illustré à la figure 1, La cuve (6) du premier moyen de production d'eau chaude (5) peut être alimentée par
une alimentation d'eau (10) connectée au réseau de distribution d'eau froide (11).
Ensuite, le boitier de contrôle (4) est agencé pour utiliser l'électricité disponible
qui est générée par l'installation de panneaux photovoltaïques afin de moduler le
moyen de chauffe (7) pour chauffer l'eau (8) contenue dans ladite cuve (6), de préférence
jusqu'à atteindre une température maximale de l'eau. Et, si la sonde thermique (19)
indique que l'eau de cuve (8) est en dessous d'une température prédéfinie, le boitier
de contrôle (4) module une nouvelle fois le moyen de chauffe (7) pour atteindre une
température cible, qu'elle soit minimale ou maximale vers la sortie (12). L'eau chaude
est ainsi prête à l'usage (13).
(A) Période de forte production d'énergie renouvelables
[0082] Si la quantité d'électricité produite par l'installation de panneaux photovoltaïques
est suffisante au long de la journée (par exemple en été). Le boitier de contrôle
(4) redirige le surplus d'électricité généré par l'installation de panneaux solaires
(9) afin de moduler lorsque cela est nécessaire la puissance de chauffe de la résistance
électrique (7) contenue dans le chauffe-eau (5). Dans ce mode de réalisation, l'électricité
générée par l'installation de panneaux solaires (9) permet d'optimiser l'autoconsommation.
[0083] Par exemple, avec un objectif de température de l'eau prête à l'usage (13) en sortie
(12) du système (1) à 55 °C, voire 65 °C, la quantité d'énergie électrique renouvelable
produite est suffisante que pour couvrir la totalité des besoins journaliers. Cependant
si toute la réserve d'eau chaude est malgré tout utilisée, le boitier de contrôle
(4), via la sonde thermique (19) détecte que l'eau est froide (par exemple <30C°)
ou tiède (par exemple <35C°) et module alors la puissance de chauffe de la résistance
électrique (7) jusqu'à atteindre une eau chaude (par exemple ≥45C°) dans le chauffe-eau,
voire une eau brûlante (par exemple ≥55C°) pour maximiser l'autoconsommation de l'énergie
électrique renouvelable tout en garantissant le confort de l'utilisateur.
(B) Période de faible production d'énergies renouvelables
[0084] Si la production d'énergie renouvelable n'est pas suffisante (par exemple en période
hivernale) pour alimenter le boitier de contrôle (4) et le premier moyen de production
d'eau chaude (5), ou si l'eau (8) de la cuve (6) n'atteint pas la température nécessaire
pour avoir de l'eau chaude prête à l'usage (13), le boitier de contrôle (4) identifie
ce déficit. Il compense ainsi ce déficit en utilisant l'énergie du réseau de distribution
électrique (3) pour moduler le moyen de chauffe (7). Cela permet en toute circonstance
à l'utilisateur de disposer d'eau chaude prête à l'usage (13).
[0085] Par exemple, Si le boitier de contrôle (4) détecte que l'eau de cuve (8) est froide
(par exemple <30C°) ou tiède (par exemple <35C°) et que les prévisions d'ensoleillement
pour la journée à venir ne sont pas suffisantes, le boitier de contrôle (4) module
la puissance du moyen de chauffe (7) de telle manière que l'eau prête à l'usage (13)
soit chaude pour le confort de l'utilisateur (par exemple ≥ 45C°), même si cela nécessite
d'utiliser de l'énergie du réseau de distribution électrique (3).
[0086] Ainsi, sur une période annuelle, le système selon l'invention reste compétitif sur
le marché et permet globalement une optimisation de l'autoconsommation, ce qui reste
particulièrement avantageux pour le consommateur.
[0087] Comme illustré à la figure 2, le système (1) comprend alternativement un deuxième moyen de production d'eau chaude
(14) qui est un moyen de production d'eau chaude conventionnel, par exemple une chaudière
à gaz. Le deuxième moyen de production d'eau chaude (14) est lui aussi alimenté en
eau froide par le réseau de distribution d'eau froide (11) et permet de fournir une
eau chaude (15) provenant de celui-ci. Dans cette configuration le boitier de contrôle
(4) peut être connecté à une vanne de mélange (17) permettant de mélanger l'eau chaude
issue du premier moyen de production d'eau chaude (16) à l'eau chaude issue du deuxième
moyen de production d'eau chaude (15). Le mélange opéré par la vanne de mélange (17)
permet de fournir une eau prête à l'usage (13) via la sortie (12). L'eau issue du
deuxième moyen d'eau chaude (15) est standardisée, par exemple 55°C, voire 60°C. La
température de l'eau (15) du deuxième moyen de production d'eau chaude (14) peut être
réglée, par exemple en fonction des saisons ou des besoins.
(A) Période de forte production d'énergie renouvelables
[0088] Ce mode peut être observé en été par exemple. Ainsi, lorsque l'eau chaude (16) issue
du premier moyen de production d'eau chaude (5) est à une température égale ou supérieure
à l'eau prête à l'usage (13) en sortie du système (12), la vanne de mélange (17) utilisera
uniquement l'eau provenant du premier moyen de production d'eau chaude (16) afin que
l'eau en sortie (12) du système (1) soit l'eau issue du premier moyen d'eau chaude
(16). Ceci permet de ne pas utiliser l'eau issue du deuxième moyen d'eau chaude (15).
Cela permet ainsi d'avoir une eau prête à usage (13) essentiellement produite par
énergie renouvelable. Alternativement, la vanne de mélange (17) permet de mélanger
l'eau issue du premier moyen de production d'eau chaude (16) et l'eau issue du deuxième
moyen de production d'eau chaude (15), de telle manière à ajuster la température en
sortie (12) du système et/ou de manière à diminuer la quantité d'eau issue du deuxième
moyen de production d'eau chaude (15) utilisée par le consommateur. Dans ce cas-là,
l'eau prête à l'usage (13) en sortie du système (1) serait partiellement produite
par énergie électrique renouvelable.
[0089] Par exemple, lorsque l'eau (16) issue du premier moyen de production d'eau chaude
(5) est chaude (par exemple ≥ 45C°) ou brulante (par exemple ≥ 55C°), la vanne de
mélange (17) réglée pour produire de l'eau à minimum chaude (par exemple ≥ 45C°) va
utiliser exclusivement l'eau provenant du premier moyen de production d'eau chaude
(5). Au fur et à mesure que l'eau chaude est utilisée, la température de l'eau issue
du premier moyen de production d'eau chaude (5) va diminuer jusqu'à passer sous la
température de consigne (par exemple ≥ 45C°) de la vanne de mélange (17). À partir
de ce moment, la vanne de mélange (17) va adjoindre de l'eau provenant du deuxième
moyen de production (14) lui-même réglé pour fournir de l'eau à une température constante
(par exemple = 55°C). Au plus la température d'eau du premier moyen de production
d'eau chaude (5) diminuera, au plus l'adjonction d'eau chaude provenant du deuxième
moyen de production d'eau chaude (14) augmentera.
(B) Période de faible production d'énergies renouvelables
[0090] Si la production d'énergie renouvelable n'est pas suffisante pour alimenter le boitier
de contrôle (4) et le premier moyen de production d'eau chaude (5), ou si l'eau de
cuve (8) n'atteint pas la température nécessaire pour avoir de l'eau chaude prête
à l'usage (13), l'eau chaude issue du premier moyen de production d'eau chaude (16)
est à température inférieure à l'eau prête à l'usage (13) en sortie du système (12).
La vanne de mélange (17) ajuste le mélange d'eau issue du premier moyen de production
d'eau chaude (16) avec l'eau issue du deuxième moyen de production d'eau chaude (15)
pour fournir une eau chaude prête à l'usage (13).
[0091] Préférentiellement, si la production d'énergie renouvelable n'est pas suffisante
pour faire chauffer l'eau de cuve (8), la vanne de mélange (17) va utiliser l'eau
provenant du premier moyen de production d'eau chaude (5) et adjoindre de l'eau provenant
du deuxième moyen de production (14) de manière à atteindre la température réglée
sur la vanne de mélange (17). De cette manière, le système de production d'eau chaude
(1) maximise à tout moment l'utilisation d'eau chaude provenant du premier système
de production d'eau chaude (5).
[0092] Par exemple, lorsque la production d'énergie renouvelable du moyen de production
(9) n'est pas suffisante voire inexistante pour assurer les besoins nécessaires pour
produire de l'eau chaude prête à l'usage (13), l'eau (16) issue du premier moyen de
production d'eau chaude (5) est froide (par exemple <30C°) voire très froide. La vanne
de mélange (17) permet de faire en sorte que l'eau chaude prête à l'usage (13) soit
l'eau (15) issue du deuxième moyen de production d'eau chaude (14) qui est par exemple
chaude (par exemple ≥ 55C°), voire brûlante (par exemple ≥ 60C°). Alternativement,
afin de produire une eau prête à l'usage (13) chaude (par exemple ≥ 45C°), si l'eau
(15) est brûlante (par exemple ≥ 60C°), la vanne de mélange (17) permet d'utiliser
de l'eau brulante (15) (par exemple 60 C°) issue du deuxième moyen de production d'eau
chaude (14) et un peu d'eau (16) froide (par exemple <30C°) voire très froide issue
du premier moyen de production d'eau chaude (5).
[0093] Par exemple, lorsque la production d'énergie renouvelable du moyen de production
(9) permet de combler une partie des besoins nécessaires pour produire de l'eau chaude,
l'eau (16) issue du premier moyen de production d'eau chaude (5) est tiède (par exemple
35C°). La vanne de mélange (17) permet de mélanger beaucoup d'eau (16) issue du premier
moyen de production d'eau chaude (5) tiède (par exemple 35C°) avec un peu d'eau (15)
chaude (par exemple ≥ 55C°), voire brûlante (par exemple ≥ 60C°) issue du deuxième
moyen de production d'eau chaude (14) pour produire de l'eau chaude (par exemple 45C°).
[0094] Comme illustré à la figure 3, alternativement, la cuve (6) du premier moyen de production d'eau chaude (5) fonctionne
comme un chauffe-eau thermodynamique, une pompe à chaleur ou une chaudière et inclut
ainsi un deuxième moyen de chauffe (20). Le boitier de contrôle (4) est préférentiellement
connecté au premier moyen de chauffe (7).
[0095] Dans cette configuration, l'eau (8) de la cuve (6) peut également être chauffée par
ce deuxième moyen de chauffe qui consiste en un échangeur de chaleur transportant
un fluide chauffé à l'aide d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière (20). Ce deuxième
moyen de chauffe (20) permet de chauffer l'eau (8) en parallèle du premier moyen de
chauffe (7).
[0096] Préférentiellement, la cuve (6) comprend une résistance électrique qui permet de
compléter l'appoint d'énergie si l'air extérieur est trop froid / chaud pour le fonctionnement
du chauffe-eau thermodynamique ou de la pompe à chaleur, ou si la chaudière ne fonctionne
pas correctement ou si l'eau (8) de la cuve (6) n'a pas atteint une certaine température
après une certaine période. Cela permet de toujours disposer d'une eau prête à l'usage
(13) chaude. Cette configuration est également avantageuse car elle permet d'éviter
l'installation d'une vanne de mélange (17, 18), d'un deuxième moyen de production
d'eau chaude (14).
(A) Période de forte production d'énergie renouvelables
[0097] Si la production d'énergie renouvelable par ledit moyen (9) est suffisante pour alimenter
le boitier de contrôle (4) et le premier moyen de production d'eau chaude (5), par
exemple en cas de temps ensoleillé, le boitier de contrôle (4) redirige l'essentiel
de cette production d'énergie vers le moyen de chauffe (7). De cette manière une eau
chaude prête à l'usage (13) produite essentiellement par de l'énergie renouvelable
s'écoule par la sortie (12) pour être utilisée par le consommateur.
(B) Période de faible production d'énergies renouvelables
[0098] Si la production d'énergie renouvelable n'est pas suffisante pour alimenter le boitier
de contrôle (4) et le premier moyen de production d'eau chaude (5), ou si l'eau de
la cuve (8) n'atteint pas la température nécessaire pour avoir de l'eau chaude prête
à l'usage (13), le boitier de contrôle (4) identifie ce déficit. Il compense ainsi
ce déficit en utilisant l'énergie du réseau de distribution électrique (3) pour moduler
le premier moyen de chauffe (7). Cela permet en toute circonstance à l'utilisateur
de disposer d'eau chaude prête à l'usage (13) avec une consommation d'énergie du réseau
de distribution électrique (3) réduite.
[0099] Comme illustré à la figure 4, alternativement, le premier moyen de production d'eau chaude (5) constitue la réserve
d'eau chaude du deuxième moyen de production d'eau chaude (14).
[0100] Dans cette configuration, le deuxième moyen de production d'eau chaude fait recirculer
l'eau contenue dans la cuve (6) afin de la réchauffer et maintenir à la température
souhaitée.
[0101] Ce système de chauffe constitué d'une chaudière (14) et d'une cuve (6) sont ou peuvent
être équipés d'une résistance de chauffe (7). Préférentiellement l'eau issue du premier
moyen de production d'eau chaude (16) se mélange avec l'eau (21) contenue dans le
deuxième moyen de production d'eau chaude (14). Préférentiellement l'eau issue du
deuxième moyen de production d'eau chaude (15) se mélange avec l'eau de cuve (8) du
premier moyen de production d'eau chaude (5). L'eau prête à l'usage (13) s'écoule
préférentiellement du premier moyen de production d'eau chaude (5) vers la sortie
(12). Cette configuration permet d'hybrider un système existant à moindre cout et
sans grande modification de manière à minimiser l'utilisation d'énergies fossiles
ou d'électricité du réseau de distribution électrique (3).
(A) Période de forte production d'énergie renouvelables
[0102] Si la production d'énergie renouvelable par ledit moyen (9) est suffisante pour alimenter
le boitier de contrôle (4) et le premier moyen de production d'eau chaude (5), par
exemple en cas de temps ensoleillé, le boitier de contrôle (4) redirige l'essentiel
de cette production d'énergie vers le moyen de chauffe (7) pour chauffer l'eau de
cuve (8). De cette manière l'eau chaude (16) issue du premier moyen de production
d'eau chaude (5) ne doit pas être réchauffée lors de son passage (21) au sein du deuxième
moyen de production d'eau chaude (14) permettant ainsi de diminuer la consommation
d'énergie du deuxième moyen de chauffe (21). L'eau ensuite s'écoule par la sortie
(12) pour être utilisée par le consommateur. Alternativement, le deuxième moyen de
production d'eau chaude (14) peut permettre de chauffer l'eau (21) à une température
minimale, puis le moyen de chauffe (7) permet de compléter en continuant à chauffer
l'eau issue du deuxième moyen de production d'eau chaude (15) préalablement chauffée.
Par exemple, Le deuxième moyen de production d'eau chaude (14) peut être réglé pour
fournir de l'eau chaude à 40C°. Le boitier de contrôle (4) permet de moduler le moyen
de chauffe (7) de façon à permettre de chauffer l'eau de 40°C à 65C°. Cela permet
de sensiblement diminuer la consommation d'énergie fossile et de fournir une eau partiellement
chauffée avec de l'énergie renouvelable.
(B) Période de faible production d'énergies renouvelables
[0103] Si la production d'énergie renouvelable n'est pas suffisante pour alimenter le boitier
de contrôle (4) et le premier moyen de production d'eau chaude (5), ou si l'eau (8)
de la cuve (6) n'atteint pas la température nécessaire pour avoir de l'eau chaude
prête à l'usage (13), l'eau chaude issue du premier moyen de production d'eau chaude
(16) est à température inférieure à l'eau prête à l'usage (13) en sortie du système
(12) et elle est chauffée par le dit deuxième moyen de production d'eau chaude (14),
et renvoyée vers le premier moyen de production d'eau chaude (5). L'eau maintenant
chaude et prête à l'usage (13) peut être envoyée vers la sortie (12). Préférentiellement,
le deuxième moyen de production d'eau chaude (14) réchauffera l'eau (15) en cas de
déficit d'énergie renouvelable produite par le moyen (9) pour alimenter le moyen de
chauffe (7).
[0104] Comme illustré à la figure 5, alternativement, le mode de réalisation illustré à la figure 2 comprend une deuxième
vanne de mélange (18). Cette vanne permet en outre l'adjonction d'eau froide du réseau
de distribution (11) pour éviter des brûlures si l'eau s'écoulant en aval de la première
vanne de mélange (17) est trop chaude.
[0105] Le premier moyen de production d'eau chaude (5) est conçu pour chauffer efficacement
l'eau. Préférentiellement, il prend la forme d'un chauffe-eau comprenant une cuve
(6) renfermant de l'eau de cuve (8) et d'un moyen de chauffe (7).
[0106] Comme illustré à la figure 6, qui comprend les mêmes éléments repris à la figure 3, excepté que la résistance de
chauffe (7) se situe en dehors du premier moyen de production d'eau chaude (5) et
qu'un circulateur (25) est également présent dans cette configuration. Le fonctionnement
est ainsi similaire à celui décrit à la figure 3.
[0107] Le premier moyen de production d'eau chaude 5 constitue la réserve d'eau chaude du
deuxième moyen de production d'eau chaude (20).
[0108] Dans cette configuration illustrée à la figure 6, le deuxième moyen de production
d'eau chaude (20) fonctionne afin de réchauffer et maintenir l'eau de la cuve (6)
à la température souhaitée. La mesure de température (19) peut être déplacée au niveau
du premier moyen de chauffe (7) afin que le boitier de contrôle (4) démarre et l'arrête
le circulateur (25) de manière à optimiser la température de l'eau issue du premier
moyen de chauffe (16).
[0109] Ce système de chauffe constitué d'un chauffe-eau thermodynamique, d'une pompe à chaleur,
d'une chaudière (20) et d'une cuve (6) sont ou peuvent être équipés d'une résistance
de chauffe (7) qui est située en dehors de la cuve (6). Préférentiellement l'eau issue
du premier moyen de production d'eau chaude (16) est prélevée sur l'eau prête à l'usage
(13) afin d'être chauffée dans le premier moyen de production d'eau chaude constitué
de la résistance de chauffe (7). Préférentiellement l'eau issue du premier moyen de
production d'eau chaude (16) se mélange avec l'eau de cuve (8) chauffée par le deuxième
moyen de production d'eau chaude (20). L'eau prête à l'usage (13) s'écoule de la cuve
(6) vers la sortie (12). Cette configuration permet d'hybrider un système existant
à moindre cout et sans grande modification de manière à minimiser l'utilisation d'énergies
fossiles ou d'électricité du réseau de distribution électrique (3).
[0110] La présence de la résistance (7) en dehors de la cuve implique l'utilisation du circulateur
(25) qui agit comme une pompe qui va permettre de faire circuler l'eau chaude lorsqu'elle
atteint une certaine température en fonction des besoins de l'utilisateur.
[0111] Comme illustré aux figures 1 à 6, ce premier moyen de production d'eau chaude (5) est positionné de manière à ce que
sa consommation énergétique soit mesurée par le boitier de contrôle (4). Il est connecté
au réseau de distribution électrique (3) et à un moyen de production d'énergie électrique
renouvelable (9), via un tableau général de distribution électrique (23). Ce boitier
de contrôle (4) gère le moyen de chauffe (7) pour chauffer l'eau (8) contenue dans
la cuve (6) grâce à l'énergie du réseau de distribution électrique (3) et/ou moyen
de production d'énergie électrique renouvelable (9). De plus, une alimentation en
eau (10) froide, reliée au réseau de distribution d'eau froide (11), approvisionne
la cuve (6). Alternativement,
comme illustré à la figure 4, le premier moyen de production d'eau chaude (5) est alimenté avec de l'eau (15) provenant
du deuxième moyen de production d'eau chaude (14). Cette eau est de préférence préchauffée
par ce deuxième moyen de production d'eau chaude (14). Pour la distribution, une sortie
d'eau (12) est prévue, par laquelle l'eau chaude prête à l'usage (13) s'écoule.
[0112] Alternativement,
comme illustré à la figure 2, une vanne de mélange (17) permet de mélanger l'eau (16) du premier moyen de production
d'eau chaude (5) avec l'eau (15) du deuxième moyen de production d'eau chaude (14),
fournissant ainsi de l'eau prête à l'usage (13). Alternativement,
comme illustré à la figure 5 une deuxième vanne de mélange (18) est située entre la vanne de mélange (17) et la
sortie (12), cette deuxième vanne de mélange (18) étant relié au réseau de distribution
d'eau froide (11).
[0113] En outre, le premier moyen de production d'eau chaude (5) comprend une sonde thermique
(19) mesurant la température de l'eau de cuve (8), à sa sortie de la cuve (6) ou à
l'intérieur de celle-ci.
[0114] Alternativement,
comme illustré à la figure 3 et à la figure 6, le premier moyen de production d'eau chaude (5) comprend un deuxième moyen de chauffe
(20) de l'eau de cuve (8).
[0115] Le moyen de production d'énergie électrique renouvelable (9) permet d'alimenter le
système (1) en énergie renouvelable, plus particulièrement un moyen de production
d'eau chaude (5, 14), plus particulièrement un moyen de chauffe (7, 20) d'un moyen
de production d'eau chaude. Il peut par exemple prendre la forme de panneaux photovoltaïques,
un système solaire à concentration, une éolienne domestique, de l'hydroélectricité
à petite échelle, un moyen de production d'énergie à partir de biomasse ou de biogaz,
etc. Le moyen de production d'énergie électrique renouvelable (9) peut comprendre
un ou plusieurs des exemples précités.
1. Système (1) pour réguler un moyen de production d'eau chaude comprenant :
- Un dispositif de mesure (2) relié à un réseau de distribution électrique (3) et
étant agencé pour quantifier la consommation d'énergie d'une installation électrique
et/ou de gaz pour un bâtiment domestique ou industriel,
- Un boitier de contrôle (4) connecté avec ou sans fil audit dispositif de mesure
(2) et collectant des données générées par ledit dispositif de mesure (2),
- Un premier moyen de production d'eau chaude (5), de préférence un chauffe-eau, qui
présente :
∘ soit une cuve (6) qui inclut un moyen de chauffe (7) de préférence une résistance
électrique, pour chauffer de l'eau (8) à une température donnée, ledit moyen de chauffe
(7) étant connecté audit boitier de contrôle (4)
∘ soit une cuve (6) qui n'inclut pas un moyen de chauffe (7), de préférence une résistance
électrique, ce dernier se situant en dehors dudit premier moyen de production d'eau
chaude (5), ledit moyen de chauffe (7) et un circulateur (25) étant connectés audit
boitier de contrôle (4),
- Un moyen de production d'énergie électrique renouvelable (9), de préférence une
installation photovoltaïque, ledit moyen de production d'énergie électrique renouvelable
(9) étant relié au réseau de distribution électrique (3) sur lequel est relié ledit
dispositif de mesure (2),
- Une alimentation d'eau (10) reliée à un réseau de distribution d'eau froide (11),
- Une sortie (12) agencée pour fournir de l'eau prête à l'usage (13) à une température
supérieure à celle fournie par ladite alimentation (10),
caractérisé en ce que le boitier (4) est agencé pour utiliser l'électricité disponible qui est générée
par le moyen de production d'énergie électrique (9) afin de moduler le moyen de chauffe
(7) pour chauffer l'eau (8) contenue dans ladite cuve (6), de préférence jusqu'à atteindre
une température maximale de l'eau.
2. Système selon la revendication 1, dans lequel le boitier de contrôle (4) est agencé
pour contrôler en permanence la puissance et/ou le courant à compenser dudit dispositif
de mesure (2) afin de maximiser l'autoconsommation de l'énergie produite par le moyen
de production d'énergie électrique (9).
3. Système selon la revendication 1 ou 2, comprenant un deuxième moyen de production
d'eau chaude (14), de préférence choisi dans le groupe comprenant une chaudière au
gaz (avec ou sans réserve d'eau chaude ou ballon), une chaudière à pellets, une pompe
à chaleur, une chaudière à fuel, une chaudière électrique et leurs combinaisons.
4. Système selon la revendication 3, dans lequel ledit deuxième moyen de production d'eau
chaude (14) est agencé pour ne pas nécessairement fonctionner à l'aide d'énergie solaire.
5. Système selon la revendication 3 ou 4, dans lequel ledit deuxième moyen de production
(14) est agencé pour fournir de l'eau chaude (15) à une température supérieure ou
égale à celle fournie à la sortie du système (13).
6. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit boitier
de contrôle (4) est équipé d'une mesure de tension et de courant afin de mesurer ce
qui est consommé en énergie par ledit premier moyen de production d'eau chaude (5).
7. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit boitier
de contrôle (4) est agencé pour :
- Collecter des données de tension, puissance, courant, pointe quart-horaire, index,
données de prévision d'ensoleillement par wifi, et/ou
- Mesurer la température de l'eau (8) au sein de ladite cuve (6) dudit premier moyen
de production (5), et/ou
- Lorsque la température de l'eau au sein de ladite cuve (6) dudit premier moyen de
production (5) est inférieure à une température prédéfinie, activer ledit moyen de
chauffe (7) à une puissance suffisante afin d'augmenter la température de l'eau (8)
au moyen de l'électricité produite par ledit moyen de production d'énergie électrique
(9).
8. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le premier
moyen de production d'eau chaude (5) se rapporte à tout moyen qui contient une résistance
électrique pour produire de l'eau chaude et est de préférence choisi dans le groupe
comprenant un ballon d'eau chaude à résistance électrique, un chauffe-eau thermodynamique
équipé d'une résistance électrique.
9. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le système
est agencé pour mélanger l'eau chaude (16) produite par le premier moyen de production
d'eau chaude (5) avec l'eau provenant de l'alimentation d'eau (10) et/ou l'eau (15)
provenant dudit deuxième moyen de production d'eau chaude (14) qui présente de préférence
une température prédéterminée, supérieure ou égale à la température de l'eau en sortie
du système (13).
10. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant une vanne
de mélange (17) (thermostatique), de préférence au moins deux vannes de mélange (17,
18) (thermostatiques), agencée pour recevoir l'eau produite par lesdits premier (5)
et deuxième moyens (14) de production d'eau et/ou l'eau provenant du réseau de distribution
(11).
11. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit moyen
de production d'énergie électrique renouvelable (9) est choisi dans le groupe comprenant
une installation éolienne, une installation hydroélectrique, une installation photovoltaïque
et leurs combinaisons.
12. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant une sonde
thermique (19) située en sortie de ladite cuve dudit premier moyen de production (5)
ou à l'intérieur dudit premier moyen (5) et étant reliée audit boitier de contrôle
(4).
13. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit boitier
de contrôle (4) active un cycle de chauffe afin d'atteindre une température maximale
au sein de ladite cuve (6) dudit premier moyen (5) afin d'éviter la formation de charge
biologique au sein de ladite cuve (6), de préférence après au moins un nombre de jours
durant lequel la température maximale de l'eau n'a pas été atteinte dans la cuve.
14. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel, lorsque
la tension de phase dudit moyen de production d'énergie électrique (9) dépasse une
valeur seuil, ledit boitier de contrôle (4) ajuste la modulation de puissance dudit
boitier de contrôle (4) afin d'éviter que l'installation de production d'énergie renouvelable
(9) ne se mette en sécurité suite à une surtension sur le réseau électrique.
15. Boitier de contrôle qui permet de réguler un moyen de production d'eau chaude et comprenant
:
- Un moyen de communication (24) connecté à un dispositif de mesure (2) relié à un
réseau de distribution électrique (3) et étant agencé pour quantifier la consommation
d'énergie d'une installation électrique et/ou de gaz pour un bâtiment domestique ou
industriel ou à un moyen de production d'énergie électrique renouvelable,
- Un moyen de communication à une sonde thermique,
- Un gradateur qui permet de moduler ledit moyen de chauffe en utilisant l'énergie
générée par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable ou un convertisseur
statique,
- Un moyen de mesure de la consommation électrique du boitier de contrôle qui permet
l'auto-régulation du boitier de telle manière que :
∘ Si la consommation du boitier de contrôle est supérieure à l'énergie générée par
le moyen de production d'énergie électrique renouvelable, il se met en veille,
∘ Si la consommation du boitier de contrôle est égale ou inférieure à l'énergie générée
par le moyen de production d'énergie électrique renouvelable, il module le moyen de
chauffe.