Plafond Rafraîchissant - Flux Variable

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Ce modèle, similaire au plafond rafraîchissant à flux constant, est régulé par modulation du débit de l’eau glacée transportée vers l’unité.

 

Remarque : le plafond rafraîchissant à flux variable dEnergyPlus est totalement autodimensionnable, ce qui nest pas le cas du modèle à flux constant.

 

GENERAL

Nom

Libellé en lecture seule, généré automatiquement par le logiciel, comprenant le nom de la zone dans laquelle est placé le plafond rafraîchissant.

Type

Il existe deux types de plafonds rafraîchissants :

 

1-Flux Constant
2-Flux Variable

 

PARAMÈTRES DES FLEXIBLES

Diamètre Intérieur Flexible Hydronique

Diamètre intérieur des flexibles dédiés au transport de l’eau, exprimé en mètres. Cette valeur est utilisée pour le calcul du transfert de chaleur convective de l’eau à la surface intérieure du flexible hydronique.

Longueur Flexible Hydronique

Longueur totale du flexible intégré, exprimée en mètres. Cette valeur est utilisée pour le calcul du rendement du transfert de chaleur du fluide vers les flexibles et les surfaces de flexibles. Le transfert de chaleur de la surface radiante vers le fluide transporté (et inversement) est proportionnel à la longueur des flexibles. Cette valeur est autodimensionnable.

Nombre de circuits

Vous pouvez choisir entre modéliser chaque surface comme étant un unique circuit hydronique ou à autoriser le programme à diviser la surface en plusieurs circuits hydroniques parallèles en fonction d'une longueur de circuit :

 

1- Un par surface, pour modéliser un système comme étant un circuit unique
2- Calculé depuis longueur circuit, pour modéliser un système comme ayant de multiples circuits.

Il est recommandé d'utiliser 2- Calculé depuis longueur circuit, pour les nouveaux modèles. L'option par défaut est 1- Un par surface, pour une compatibilité avec les anciennes versions de DesignBuilder.

Longueur du circuit

La longueur de chaque circuit circuit parallèle d'une même surface. Cette donnée est utilisée uniquement lorsque le nombre de circuit est fixé à 2- Calculé depuis longueur circuit. La valeur par défaut est 106,7m, qui est la longueur maximal du circuit autorisée.

PARAMÈTRES DU DEBIT

Débit Maximal Eau Froide

Débit maximal de l’eau froide circulant dans le plafond rafraîchissant, exprimé en m3/s. Le système de contrôle du plafond module le débit de l’eau froide circulant dans la surface à l’aide des valeurs de ce champ ; les deux extrêmes (valeur nulle et valeur maximale) sont en effet utilisés comme limite inférieure et limite supérieure, respectivement. Cette valeur est autodimensionnable.

 

CONTRÔLES

Type de Contrôle de Température

Ce champ (tout comme les plannings des températures de consigne et de l’eau), est associé au mode de contrôle du plafond rafraîchissant.

La température indiquée dans le planning de la consigne correspond à l’une des cinq valeurs suivantes : température moyenne de l’air de la zone, température radiante moyenne de l’air de la zone, température opérative de la zone, température extérieure à bulbe sec et température extérieure à bulbe humide. Pour paramétrer ce contrôle de température, vous devez sélectionner l’une des options ci-dessous. Elles sont, elles aussi, au nombre de cinq :

 

1-Température Moyenne de lAir de la Zone
2-Température Radiante Moyenne
3-Température Opérative
4-Température Sèche Extérieure
5-Température Humide Extérieure

 

Ici, la température opérative correspond à la moyenne des deux premières options (température moyenne et température radiante moyenne). Pour en savoir plus, consultez les champs Bande Proportionnelle et Planning des Températures de Contrôle de Refroidissement ci-dessous.

 

Planning des Températures de Contrôle de Refroidissement

Ce planning définit la température de consigne (de contrôle) du refroidissement du plafond rafraîchissant, exprimée en degrés Celsius uniquement. Utilisée conjointement avec le champ Bande Proportionnelle, cette valeur définit le débit actuel et la disponibilité du système. Le débit de l’eau à l’entrée du système est modulé de manière linéaire autour de la température de consigne, en fonction des valeurs des paramètres Bande Proportionnelle et Débit Maximal Eau Froide (voir ci-dessus). Au cours de l’année, ce planning de contrôle utilise différentes températures de consigne pour le chauffage. La régulation du plafond rafraîchissant est effectuée exclusivement à l’aide des paramètres Planning des Températures de Contrôle de Refroidissement et Type de Contrôle de Température (décrits ci-dessus). Le plafond rafraîchissant n’utilise aucun des thermostats de zone qui peuvent être utilisés par les autres systèmes de la zone qui abrite le composant.

Bande Proportionnelle

Plage de température (en degrés Celsius) au-dessus de laquelle le débit d’eau fourni au plafond rafraîchissant passe de la valeur minimale (nulle) à la valeur maximale, définie dans le champ Débit Maximal Eau Froide (voir ci-dessus). Ce champ est utilisé conjointement avec le contrôle de température pour définir le comportement du système en fonction des conditions de la zone. Le planning des températures de contrôle de refroidissement définit la température de consigne pour laquelle le débit fourni au système est fixé à la moitié du débit maximal.

Par exemple, si la température de contrôle du refroidissement est définie sur 25 °C et la bande proportionnelle sur 2 °C, le débit de l’eau fournie au système radiant sera nul lorsque la température de contrôle (voir Type de Contrôle de Température ci-dessus) est inférieure ou égale à 24 °C et maximal pour une température supérieure ou égale à 26 °C. Dans cet exemple, une valeur de 2 °C est associée à la bande proportionnelle de la température de consigne, fixée elle à 25 °C. Entre 24 °C et 26 °C, le débit fourni au système radiant est modulé de manière linéaire.

 

BandeProportionnelle

 

CONTROLE DE CONDENSATION

Type de Contrôle de Condensation

La surface refroidie d’un plafond rafraîchissant est exposée au phénomène de condensation. Ce phénomène est dû à l’écart thermique observé lorsque la température de la surface chute en deçà de la température de rosée de l’espace. Le cas échéant, la différence de température provoque la condensation. Ici, deux options sont disponibles :

 

1-Arrêt Simple
2-Arrêt

 

Si vous sélectionnez l’option 2-Arrêt, EnergyPlus transmet un message d’alerte, annonçant l’imminence de l’apparition de la condensation. La simulation se poursuit normalement. L’humidité n’est pas retirée de l’air de la zone, et le phénomène de condensation n’entraîne aucune modification de la température de surface. Si l’option 1-Arrêt Simple est sélectionnée, EnergyPlus prévoit les intervalles de condensation et désactive le plafond rafraîchissant, le cas échéant. En choisissant cette option, vous pouvez également paramétrer l’arrêt du système. Ce contrôle est défini dans le champ Compensation du Contrôle de Condensation sur Point de Rosée, ci-dessous.

Compensation du Contrôle de Condensation sur Point de Rosée

Ce paramètre est valide uniquement avec l’algorithme de gestion de condensation utilisé avec l’option 1-Arrêt Simple. Il détermine la différence entre la température de rosée calculée de l’espace et la limite basse de température de surface, en deçà de laquelle le plafond rafraîchissant s’arrête. Les valeurs de ce champ peuvent être positives, négatives ou nulles.

Si ce champ comporte une valeur nulle, le plafond rafraîchissant s’arrête lorsque la température de surface est inférieure ou égale à la température de rosée.Si ce champ comporte une valeur positive, le système radiant s’arrête lorsque la température de surface est supérieure à la température de rosée. Ce paramétrage vous permet de prévenir la condensation. Si ce champ comporte une valeur négative, le plafond rafraîchissant s’arrête lorsque la température de surface est inférieure à la température de rosée. Quoique non recommandée, cette stratégie vous permet de simuler une configuration dans laquelle de petites quantités de condensation sont tolérées.

 

Remarque : La valeur renseignée est un delta de température et non une valeur absolue. Une valeur type serait 0-2°C

FONCTIONNEMENT

Planning de Disponibilité

Ce planning détermine la disponibilité du composant au cours des heures de la simulation. Une valeur supérieure à 0 (en général, la valeur « 1 » est utilisée) indique que l’unité peut fonctionner pendant l’heure. Une valeur inférieure ou égale à 0 (en général, on utilise 0) indique que l’unité doit être arrêtée pendant l’heure.