Chauffage des locaux avec l’AC•THOR 9s

Chauffage avec l’énergie photovoltaïque dans un bâtiment commercial

Résistances électriques chauffent 4 000 L de stockage tampon avec le surplus PV pour le chauffage d’un hall commercial.

Faits sur le projet

Propriétaire/Planificateur/ Installateur
Emplacement
Production photovoltaïque et orientation
Type de bâtiment
Année de construction et taille
Taille du stockage de chaleur
Onduleur et stockage de batterie
Produit my-PV
Tige chauffante
Contrôle du système
Aerial view of a building with solar panels on the roof, surrounded by green fields, a road, and trees under a clear blue sky.

Pourquoi un hall commercial est idéal pour le chauffage photovoltaïque

Un hall commercial situé au sud de Munich offre beaucoup d’espace pour l’installation d’un système photovoltaïque. En plus de l’avantage de produire leur propre électricité et de consommer sur place l’énergie issue du toit du hall, les propriétaires, la famille Keussen, souhaitaient exploiter encore mieux leur production PV. Bien que la consommation électrique diurne soit déjà largement couverte, une partie significative de la production totale de 120 kWp (99,96 kWp sur le toit, 21 kWp sur la façade) était encore injectée dans le réseau public à des tarifs très bas.

Lors d’un événement dans le hall, en présence du Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld, fabricant de chauffages infrarouges (Heatscope), et de my-PV, le spécialiste du chauffage photovoltaïque, le propriétaire a eu l’idée de maximiser l’autoconsommation. Le hall de 1 800 m², construit en 2001, présente un grand besoin de chauffage. Le bâtiment disposait déjà de deux ballons de stockage stratifiés Fröling, chacun d’une capacité de 2 000 litres. Avant le projet de chauffage PV, une chaudière à pellets produisait toute la chaleur toute l’année. L’eau chaude sanitaire est produite séparément, la demande étant faible pour les 15 employés — consommation négligeable.

Opinion personnelle du client et résumé

« Nous conseillons nos clients sur le concept du bâtiment entièrement électrique (3lectrify all electric building), il faut donc démontrer un couplage sectoriel cohérent directement sur le bâtiment. Cela deviendra encore plus intéressant lors de l’étape d’extension suivante, lorsque nous intégrerons un système de stockage beaucoup plus grand, un système de gestion de l’énergie tenant compte des tarifs d’électricité dynamiques, ainsi qu’une recharge bidirectionnelle pour nos véhicules. Nous prévoyons également d’installer une borne solaire publique pour la recharge HPC externe », résume le Bavarois ingénieux.

Le grand volume de stockage offert par les cuves s’est avéré parfait pour l’utilisation : deux résistances chauffantes vissables my-PV, chacune d’une puissance de 9 kW, transfèrent la chaleur dans les cuves. Les chauffages sont régulés par deux gestionnaires d’énergie photovoltaïque AC•THOR 9s. L’élément clé est que seule l’électricité PV excédentaire — celle qui serait autrement injectée dans le réseau — est utilisée pour le chauffage. Pour cela, la mesure des surplus est essentielle ; sinon, l’électricité du réseau pourrait être consommée. Après quelques difficultés initiales avec le système SolarEdge, la mesure des surplus a été mise en place à l’aide d’un my-PV WiFi Meter. Grâce au contrôle continu de puissance des AC•THOR 9s, chaque watt disponible est utilisé — contrairement aux systèmes à palier, rien n’est gaspillé.

Quel est l’avantage du chauffage PV ?

Lors des saisons intermédiaires, la chaudière à pellets peut être presque entièrement éteinte. Les deux cuves tampons de 2 000 litres stockent suffisamment de chaleur pour couvrir plusieurs jours sans surplus PV. Grâce à l’orientation est-ouest, l’électricité excédentaire PV est disponible tout au long de la journée. Même en hiver, le système PV partiellement vertical produit des rendements notables. Toute électricité non utilisée directement dans le hall est stockée sous forme de chaleur — régulée linéairement par les unités AC•THOR 9s.

Utilisation de la chaleur pour des logements privés

Une particularité de ce hall commercial est que le réseau de chauffage est également relié à deux maisons jumelées voisines, alimentées par les 4 000 litres de stockage totaux. Ainsi, l’énergie PV produite sur le toit du hall profite également au voisinage.

Y a-t-il eu des obstacles lors de l’installation ?

« Comme mentionné, le signal de l’onduleur SolarEdge n’était malheureusement pas compatible avec l’application — même si les deux entreprises sont officiellement compatibles », explique Lars Keussen, propriétaire du hall. Cela peut être dû à plusieurs facteurs ; déterminer la cause a posteriori est difficile. Dans tous les cas, la mesure des surplus avec le my-PV WiFi Meter a fourni une solution de contrôle en temps réel précise et abordable.
Un petit retard supplémentaire a été causé par une protection de circuit insuffisante pour les chauffages, mais cela a été rapidement résolu par l’électricien.

Quels sont les bénéfices du chauffage PV ?

« À mon avis, les avantages du chauffage PV sont évidents et nombreux : l’autoconsommation augmente considérablement, la chaudière à pellets est soulagée, moins de pellets doivent être achetés. Il y a également un couplage sectoriel constant, car l’énergie électrique circule dans différents secteurs : mobilité, chauffage, é

Aerial view of a building with solar panels on the roof, surrounded by green fields, a road, and trees under a clear blue sky.
Aerial view of a building with a red roof covered in solar panels, surrounded by green fields and trees.
Electrical panel with switches and two digital meters mounted on a concrete wall, displaying numbers and indicators.
Two electronic devices with digital displays mounted on a concrete wall, showing "0W" and labeled "MY-PV" and "AC•THOR."
Narrow space with red cylindrical structures, two black sensors on the floor, and a wooden plank in between.
Wall-mounted Tesla Powerwall and inverters in a utility room, with cables and electrical panels visible.
AC•THOR 9s for smart control of up to three heating circuits using PV surplus.

AC•THOR 9s

en action

Simple et efficace : l’AC•THOR 9s commande jusqu’à 3 sources de chaleur électriques en fonction de la disponibilité de l’énergie photovoltaïque et des besoins en chaleur – pour l’eau chaude sanitaire comme pour le chauffage des locaux. Il garantit votre confort de vie personnel de manière entièrement automatique.

Plus d’informations sur l’AC•THOR 9s

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