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Défi / Objectif

Dans le cadre du projet Grow Smarter, Naturgy a mis en œuvre des actions de rénovation pour réduire la consommation d'énergie dans plus de 12 500 m2 de plancher tertiaire à Barcelone. Trois bâtiments aux usages très différents ont été rénovés, dont un centre sportif -CEM Claror Cartagena. Les défis auxquels le centre sportif était confronté comprenaient des exigences strictes en matière de qualité de l'air intérieur, de température et de qualité de l'eau de la piscine, ainsi qu'une consommation élevée d'eau et d'énergie.

Solution

Dans le cadre de GrowSmarter, une rénovation intégrée des installations du Centre a été réalisée, allant de mesures passives visant à réduire la demande thermique à l'installation de nouveaux équipements pour augmenter l'efficacité énergétique dans la production d'énergie thermique. Les mesures sélectionnées visent à se compléter mutuellement et à atteindre un niveau d'investissement et d'économie optimisé d'un point de vue technique et économique.

Mesures passives mises en œuvre dans la zone de la piscine :

1. Isolation de la toiture : la toiture du hall de la piscine principale a été rénovée par l'ajout d'une couche d'isolation à l'intérieur de la toiture en pente afin de réduire les pertes à travers cette surface.

2. Isolation de la piscine : l'isolation thermique des murs et du sol entourant la piscine contribue à réduire la demande de chauffage pour l'eau de la piscine car elle réduit les pertes thermiques à travers la structure.

3. Isolation entre les vestiaires et la piscine (zonage thermique) : il est possible de réduire davantage la consommation d'énergie pour le chauffage et le refroidissement en isolant les murs communs entre les espaces ayant des températures de conception différentes. De cette manière, chaque zone thermique sera gérée individuellement et il sera possible de mieux contrôler la consommation.

Mesures actives mises en œuvre :

1. Remplacement du refroidisseur existant par une pompe à chaleur à haut rendement :

  • Les refroidisseurs proposés dans le cadre de cette solution ont un taux d'efficacité énergétique saisonnier de 3,8 à 4,3.
  • Dans le cas des refroidisseurs avec récupération de chaleur, une évaluation de la chaleur récupérée par rapport à la demande de chauffage est nécessaire pendant les mois où la demande de refroidissement et de chauffage est simultanée. Ceci est important car la récupération de chaleur réduit la performance de la production de froid, et la majeure partie de la chaleur récupérée doit être utilisée pour compenser cette perte.
  • Il est également important d'évaluer les performances des charges partielles et d'analyser la différence de performances lors de l'installation d'un ou de plusieurs refroidisseurs.
  • L'optimisation du fonctionnement du refroidisseur par le suivi de ses performances permet de réduire davantage la consommation d'électricité en améliorant la gestion du profil marche/arrêt et en adaptant le profil de la charge.

2. optimisation de la boucle de distribution d'eau (vannes à deux voies, convertisseurs de fréquence) :

  • L'installation de vannes à deux voies dans un circuit comportant de nombreux points de distribution permet de réduire les pertes d'énergie dues à la circulation de l'eau dans les zones où il n'y a pas de demande d'énergie.
  • Cela permet de réduire la consommation d'électricité des pompes et d'éviter les pertes thermiques.
  • L'installation de convertisseurs de fréquence permettra au groupe de pompes de fonctionner à des débits variables.

3. Installation d'un déshumidificateur avec récupération de chaleur dans la piscine :

  • Cette solution permet de récupérer l'énergie latente du processus de déshumidification. C'est une solution très efficace, car dans une piscine chauffée, de la vapeur d'eau est constamment créée par l'eau qui s'évapore dans l'air à partir de la surface de la piscine. La consommation d'électricité de cette solution est optimisée grâce à l'utilisation de ventilateurs à vitesse variable pour faire varier le débit d'air de recirculation.

4. Remplacement de l'éclairage existant par des lampes LED :

  • La technologie LED améliore l'efficacité des systèmes d'éclairage car il faut moins d'énergie pour répondre aux mêmes besoins d'éclairage que les autres technologies existantes.
  • Cette solution représente également une amélioration en termes de coûts du cycle de vie, car elle a une durée de vie plus longue que d'autres technologies comparables, ce qui réduit les coûts de maintenance. Les remplacements sont plus rares, ce qui réduit la consommation d'énergie liée à la production.

5. Les nouveaux équipements et autres systèmes clés seront contrôlés par un nouveau système de gestion de l'énergie du bâtiment (BEMS) :

  • Suivi des consommations d'énergie (électricité, gaz, eau...) et possibilité d'exporter les rapports de suivi vers Excel.
  • Affichage clair de la consommation pour chaque système et chaque zone.
  • Aide au contrôle de la consommation et à la prise de décisions pour l'optimisation du calendrier de travail des différents systèmes, afin d'améliorer à la fois le système de contrôle et le confort thermique.

Mise en œuvre de solutions d'énergie renouvelable :

1. pompes à chaleur aérothermiques pour le processus de refroidissement avec une performance supérieure à 2,5 (Directive européenne 2014/11/UE).

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Période de temps

Temps de planification: > 0,5 ans

Temps de mise en œuvre: 0,5 - 1 an

    Avantages principaux

  • Improving energy usage efficiency

  • Reducing use of fossils

  • Reducing energy bills

  • Reducing GHG emissions

  • Promoting sustainable behavior

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