Séance 10 Flashcards

1
Q

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE D’AMBIANCE

De quoi un bâtiment doit-il être équipé pour demeurer confortable, salubre, et sûr?

A

Un bâtiment doit être équipé de systèmes mécaniques/électriques pour demeurer confortable, salubre, et sûr.

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2
Q

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE D’AMBIANCE

Le confort des occupants est assuré par quels systèmes?

A

Le confort des occupants est assuré par
• Systèmes de chauffage, ventilation, conditionnement de l’air (CVCA)
• Systèmes hydrauliques: eau potable, hygiène, système d’évacuation des eaux usées
• Systèmes électriques: éclairage, chauffage, alimentent autres dispositifs

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3
Q

CONFORT THERMIQUE

Qu’est-ce que fait le corps humain afin d’assurer un équilibre thermique avec l’environnement?

A

Pour préserver son confort thermique, le corps humain dissipe par action métabolique, la chaleur et l’humidité qu’il produit = essaye de maintenir sa température constante à une valeur normale = équilibre thermique avec l’environnement

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4
Q

CONFORT THERMIQUE

De quelle façons le corps humain perd de la chaleur ou en transfère aux surfaces et à l’air ?

A
  • Conduction: transfert de chaleur par contact direct. Dans le corps humain la perte de chaleur par conduction est très faible.
  • Convection: transfert de chaleur par circulation de liquide/gaz. Le corps cède la chaleur à l’environnement plus froid. Une grande différence de température entre l’air et la peau, ainsi qu’une forte circulation d’air accentue la transmission de chaleur par convection.
  • Rayonnement: émission d’énergie thermique sous forme d’ondes électromagnétiques. Ce transfert peut se produire sans circulation d’air.
  • Évaporation: humidité du corps se transforme en vapeur sous l’action de la chaleur. La perte de chaleur par évaporation augmente avec la circulation de l’air. Refroidissement par évaporation bénéfique lorsque la température et l’humidité sont élevées et que l’activité physique est soutenue.
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5
Q

ZONE DE CONFORT
Quels sont les facteurs qui influent sur le confort humain et quels sont ceux influençant le confort thermiques également ?

A
  • Température (confort thermique)
  • Humidité relative de l’air (confort thermique)
  • Température moyenne radiante (confort thermique)
  • Circulation de l’air (confort thermique)
  • Qualité de l’air
  • Bruits
  • Vibrations
  • éclairage
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6
Q

Confort thermique: Interaction entre les 4 facteurs

Plus la température moyenne radiante (TMR) des surfaces environnantes est haute, plus la température de l’air devrait être …

A

Plus la température moyenne radiante (TMR) des surfaces environnantes est haute, plus la température de l’air devrait être basse

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7
Q

Confort thermique: Interaction entre les 4 facteurs

Qu’est-ce que l’humidité relative?

A

• L’HR est le rapport (en %) entre la quantité de vapeur d’eau dans l’air et la quantité maximale de vapeur d’eau que l’eau peut contenir à la même température

  • Plus HR est élevée = température doit être basse
  • L’HR se fait sentir davantage à températures élevées
  • Une faible (haute) humidité peut avoir des effets indésirables: électricité statique, dessèchement du bois (condensation)
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8
Q

Systèmes de chauffage/refroidissement

Toute déperdition/apport excessive de chaleur doit être contrebalancée à l’aide de …

A

Toute déperdition/apport excessive de chaleur doit être contrebalancée à l’aide de systèmes d’énergie passive ou de systèmes de chauffage/ refroidissement mécaniques.

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9
Q

Systèmes de chauffage/refroidissement

Définitions de:

  • fournaises
  • chaudières
  • radiateurs électriques
A
  • Les unités de production de chauffage (fournaises) chauffent l’air,
  • chaudières chauffent de l’eau/ produisent de la vapeur
  • radiateurs électriques produisent chaleur par résistance
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10
Q

Systèmes de chauffage/refroidissement

Quelles sont les façons de produire de l’énergie afin de chauffer/ refroidir un bâtiment:

A
  • Les combustibles fossiles classiques (gaz, mazout, charbon) sont encore les plus utilisés pour produire l’énergie consommée par les systèmes de chauffage/ refroidissement.
  • L’électricité est une source d’énergie propre qui ne requiert pas de combustion ni d’entreposage. Toutefois, dans les régions dépourvues d’installations hydroélectriques les coûts de chauffage/ refroidissement d’un bâtiment à électricité peuvent être très hauts.
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11
Q

Sources d’énergie de remplacement

Quelles sont les sources d’énergie de remplacement?

A
  • Géothermie (voir sujet choisi)
  • Énergie solaire: utilisée pour chauffage passif, éclairage naturel, réchauffement de l’eau, production d’énergie électrique grâce à panneaux photovoltaïques.
  • Énergie éolienne: on convertit avec des turbines l’énergie cinétique de l’air en mouvement = énergie mécanique = énergie électrique.
  • Énergie tirée de la biomasse: matière organique composant végétaux peut servir à produire de l’électricité, carburants pour transport et produits chimiques. Le bois récolté de manière appropriée est un exemple de biomasse naturelle et renouvelable, mais sa combustion nuit à la qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment et pollue.
  • Énergie associée à l’hydrogène: abondant en nature, quand on le sépare d’un autre élément il peut servir de combustible, ou être combiné avec de l’oxygène par un procédé électrochimique (piles à combustible) pour produire de l’électricité et de la chaleur = émets vapeur d’eau
  • Énergie hydrolienne: production énergie électrique avec turbines actionnées par marée ou courant d’eau
  • Énergie hydroélectrique: production électricité avec construction barrage = on libère à haute pression l’eau stockée derrière le barrage = énergie mécanique = turbines = énergie électrique. (Renouvelable, car le cycle de l’eau se répète indéfiniment)
  • Énergie marine: p.ex. énergie marémotrice, ressemble à énergie hydroélectrique.
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12
Q

Charge de chauffage

Définition de charge de chauffage?

A

La charge de chauffage est la perte horaire nette de chaleur dans une pièce fermée. Elle s’exprime en watt (W) et détermine le choix d’un appareil ou d’un système de chauffage approprié

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13
Q

Charge de chauffage

Les principales causes de déperdition de chaleur par temps
froid sont:

A
  • La convection, le rayonnement, et la conduction de chaleur à travers les murs, les fenêtres et le toit vers l’extérieur et à travers les planchers au-dessus des espaces inhabités
  • L’infiltration d’air par les fissures dans la construction extérieure, surtout autour des fenêtres et portes
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14
Q

Charge de chauffage

1) 1 watt correspond à …
2) Qu’est-ce que le degré-jour ?
3) Quelle est la température de référence du degré-jour de chauffage ?

A

1) 1 watt correspond à un 1 joule par seconde.

2) Le degré-jour est l’unité qui représente une différence de 1°C entre la température extérieure quotidienne moyenne et la température standard donnée On s’en sert pour déterminer
- La charge de chauffage/ refroidissement
- La taille des systèmes de CVCA
- La consommation d’énergie combustible

3) Degré-jour de chauffage = température de référence: 18.3°C

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15
Q

Chauffage à air pulsé

Qu’est-ce que le chauffage à air pulsé?

A

Le chauffage à air pulsé est un système dans lequel l’air est chauffé dans une unité de chauffage (au gaz/ mazout/ électrique) pour être distribué à l’aide d’un ventilateur à travers un système de conduits jusqu’aux diffuseurs dans les pièces.

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16
Q

Chauffage à air pulsé

Qu’est-ce que le bonnet ou plénum ?

A

Le bonnet ou plénum est la chambre située sur le dessus de l’unité de chauffage et raccordée à de gaines qui conduisent l’air chauffé aux espaces habités

17
Q

Chauffage à eau chaude

Comment fonctionne un système de chauffage à eau chaude ?

A

Dans un système de chauffage à eau chaude, l’eau est chauffée dans une chaudière = envoyée par pompe dans les conduits = jusqu’aux radiateurs/ convecteurs (système à vapeur est semblable).

18
Q

Chauffage à eau chaude

Quel est la caractéristique d’un système de chauffage à eau chaude à un conduit ?

A

Dans un système de chauffage à eau chaude à un conduit, un seul conduit transporte l’eau chaude de la chaudière jusqu’à chacun des radiateurs/ convecteurs successivement.

19
Q

Chauffage à eau chaude

Définitions:

  • Radiateur?
  • Convecteur?
A
  • Un radiateur une série ou un serpentin de conduits où passent
    l’eau chaude/vapeur. Les conduits chauffés transfèrent leur chaleur surtout par rayonnement.
  • Le convecteur c’est un appareil de chauffage dans lequel l’air est chauffé par contact avec un radiateur ou un tuyau à ailettes circule par convection.
20
Q

Chauffage électrique

Le chauffage électrique est un chauffage par …

A

Le chauffage électrique est un chauffage par résistance électrique.
La résistance est la propriété qu’a un conducteur de s’opposer au passage de courant = en raison de cette résistance l’énergie électrique est convertie en chaleur

21
Q

Chauffage rayonnant

Dans le cas d’un système de chauffage rayonnant, la source de chaleur peut consister…

A
  • en des conduits ou gaines tubulaires où circule l’eau chaude
  • en des câbles de chauffage par résistance électrique
22
Q

Chauffage rayonnant

Comment fonctionne un système de chauffage rayonnant à liquide?

A

Le système de chauffage rayonnant à liquide fait circuler l’eau chaude dans des conduits de métal ou en plastique qui sont noyés dans une dalle de béton servant de masse thermique ou fixés à la sous-face du revêtement de sol par des plaques chauffantes conductrices.
• L’eau qui circule est chauffée par une chaudière, pompe à chaleur, collecteur solaire, ou système géothermique

23
Q

Système d’énergie solaire actifs

Un système solaire actif absorbe, transfère et stocke l’énergie issue du rayonnement solaire pour chauffer ou refroidir un bâtiment.
Il est généralement constitué:

A

Il est généralement constitué:

  • De panneaux solaires
  • D’un système assurant la circulation et la distribution du fluide de transfert de chaleur
  • D’un échangeur de chaleur et d’un dispositif de stockage
24
Q

Système d’énergie solaire actifs

La surface du panneau solaire requise est fonction …

A

La surface du panneau requise est fonction
• Du rendement
• Du fluide de transfert de chaleur
• De la charge de refroidissement
Surface totale recommandée = 1/3-1/2 aire plancher nette du bâtiment

25
Q

Système d’énergie solaire actifs

Fluide de transfert de chaleur
• Pourquoi le réseau de conduits d’un système à air requiert plus d’espace et des panneaux plus grands?

A
  • Le réseau de conduits d’un système à air requiert plus d’espace et des panneaux plus grands, car coefficient de transfert de chaleur de l’air < celui des liquides
    • Construction cependant plus simple, car pas de contraintes liées au gel, fuites, et à la corrosion
26
Q

Système d’énergie solaire actifs

Dispositif de stockage
Un dispositif de stockage isolé conserve la chaleur en vue de son utilisation par temps nuageux ou durant la nuit. Il peut s’agir …

A

Un dispositif de stockage isolé conserve la chaleur en vue de son utilisation par temps nuageux ou durant la nuit. Il peut s’agir d’un réservoir rempli d’eau ou d’un autre agent liquide, ou encore d’un bac de pierres ou de sels pour les systèmes à air.

27
Q

Système de CVCA: systèmes tout air

Définitions:

  • Un système à volume d’air constant (VAC) et à une gaine
  • Un système à volume d’air variable (VAV) et à une gaine
  • Quel est la particularité d’un système à double gaine?
  • Où s’effectue le mélange d’air chaud et froid à la température désirée?
A

• Un système à volume d’air constant (VAC) et à une gaine
distribue un air climatisé à température constante par un réseau de gaines à petite vitesse

• Un système à volume d’air variable (VAV) et à une gaine est doté de
registres aux sorties terminales pour que le débit d’air climatisé varie selon les besoins du moment dans chaque partie du bâtiment.

  • Un système à double gaine comporte des gaines distinctes pour diriger l’air chaud et froid vers les boites de mélange.
  • Dans les boites de mélange s’effectue le mélange d’air chaud et
    froid à la température désirée = l’air mélangé est ensuite redistribué dans les pièces du bâtiment
28
Q

Système de CVCA: systèmes tout eau

  • Un système à deux tuyaux comprend…
  • Un évaporateur à ventilation forcée contient …
A

Un système à deux tuyaux comprend:
• Un tuyau qui conduit l’eau chaude/ froide à chaque évaporateur à ventilation
• Un tuyau pour la ramener à la chaudière

Un évaporateur à ventilation forcée contient un épurateur d’air et un ventilateur centrifuge qui dirigent un mélange d’air ambiant et d’air extérieur dur le bobines du radiateur puis les renvoient dans la pièce

29
Q

Système de CVCA: systèmes air-eau

Un système air-eau est doté de…

A

Un système air-eau est doté de gaines à haute vitesse dans lesquelles l’air primaire climatisé est acheminé d’une centrale à différentes parties d’un bâtiment où il se mélange à l’air ambiant avant d’être à nouveau chauffé.

30
Q

Système de CVCA: systèmes monobloc

Qu’est-ce qu’un système monobloc?

A

Un système monobloc est un groupe étanche aux intempéries qui comprend un ventilateur, des filtres, un compresseur, un condenseur et des serpentins. Un tel système fonctionne exclusivement à l’électricité ou à l’électricité et gaz.

31
Q

Système de CVCA

Quel est la différence entre un système centralisé et décentralisé?

A

• Systèmes décentralisés (ou locaux) = s’installent à faible coût + petits
circuits de distribution + permettent de modifier la température dans chaque pièce
• Systèmes centralisés = efficacité énergétique accrue + meilleure qualité de l’air

32
Q

Réseaux d’alimentation en eau

Un réseau d’alimentation en eau fonctionne ….

A

Un réseau d’alimentation en eau fonctionne sous pression
• cette pression doit être assez forte pour résister à toute perte de pression due au déplacement et aux frottements verticaux de l’eau dans les conduites et les raccords

33
Q

Réseaux d’alimentation en eau

La perte de pression due au frottement hydraulique est dépend
de:

A

La perte de pression due au frottement hydraulique est dépend de:
• Du diamètre de la conduite d’alimentation
• De la distance du parcours d’eau
• Du nombre de soupapes, de raccords en T, et de coudes que l’eau traverse
* Les circuits doivent être courts et aussi directs que possible

34
Q

Réseaux d’évacuation des eaux usées

Les eaux consommées et usées sont renvoyées dans le réseau d’évacuation. Ce système procède à l’évacuation par…

A
  • Ce système procède à l’évacuation par gravité, conduites sont beaucoup plus grosses que les conduites d’alimentation
  • Sa disposition doit être directe et rectiligne afin d’empêcher tout dépôt/ obstruction