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Défi / Objectif

Les systèmes de refroidissement urbain sont très utiles dans les zones à forte densité de population et à forte demande de refroidissement. Outre les immeubles résidentiels, il existe de nombreuses entreprises et centres commerciaux qui ont tous besoin d'être rafraîchis.

Rien qu'à Tartu, Fortum compte environ 800 entreprises clientes et 75 000 clients résidentiels pour le chauffage urbain, qui pourraient bénéficier du refroidissement urbain si un réseau était mis en place.

Solution

Actuellement, le système de chauffage des bâtiments de la zone pilote est basé sur des réseaux de chauffage urbain avec des échangeurs de chaleur dans les chaufferies. L'eau chaude est produite localement par des chaudières individuelles qui consomment de l'électricité. Le nouveau système de refroidissement urbain qui sera installé dans environ 22 bâtiments pilotes utilisera la chaleur résiduelle pour produire de l'eau, qui sera fournie par le réseau de chauffage urbain existant. Plus précisément, ce système sera basé sur une pompe à chaleur qui, installée pour renvoyer le flux du système de refroidissement urbain, produira de la chaleur pour le système de chauffage urbain en utilisant la chaleur résiduelle du refroidissement.

Le système de refroidissement urbain utilisera l'énergie solaire gratuite des panneaux photovoltaïques pour couvrir une partie de la demande énergétique du système de refroidissement. Ainsi, l'utilisation d'énergie électrique fossile pour produire de l'eau chaude avec des chaudières électriques sera remplacée par de la chaleur résiduelle et de l'électricité produites par des panneaux photovoltaïques. Cette solution répondra aux besoins des consommateurs en matière de confort thermique intérieur et d'eau chaude sanitaire, tout en conservant une efficacité énergétique élevée et une part d'énergie renouvelable. Le pilotage de ce système de refroidissement urbain s'accompagnera d'une application de contrôle approfondie (voir plus d'informations dans les solutions TIC) basée sur des compteurs intelligents qui collectent des données en temps réel sur la consommation d'énergie et démontrent ainsi l'efficacité de la solution.

Les travaux de construction de la centrale de refroidissement urbain et du réseau de Fortum Tartu ont été achevés en mai 2016. Le premier client à avoir rejoint le réseau est un centre commercial. La centrale est située près de la rivière Emajõgi, ce qui permet d'utiliser des refroidisseurs refroidis par la rivière qui font partie de la solution de production à haute performance. L'eau de la rivière est utilisée pour le refroidissement gratuit d'octobre à avril. Actuellement, le réseau de refroidissement urbain de Tartu est long de 1,6 kilomètre. Le projet de refroidissement urbain permettra de réduire les besoins en électricité de 70 % par an par rapport aux solutions de refroidissement locales. La diminution de la consommation d'électricité sera bénéfique pour l'environnement en réduisant les émissions de CO2 de 70 %, soit 6 000 tonnes par an. Le plan de refroidissement urbain réduit la consommation d'énergie primaire de plus de trois fois.

Participation des citoyens

Informer les habitants de la zone pilote des activités de rénovation et discuter avec eux des problèmes éventuels a été un élément crucial du processus de planification et de mise en œuvre. Pour stimuler la participation et l'intérêt pour le projet, plusieurs mesures ont été prises, notamment des réunions d'information régulières, des consultations techniques et des forums de discussion.

Images


Fonctionnalité

reuse waste heat from district cooling circuit for the district heating circuit

generate electricity from Solar PVs to power the Heat pump unit

supply cooling water to the neighborhood

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Période de temps

Temps de planification: 1 - 2 ans

Temps de mise en œuvre: 0,5 - 1 an

    Avantages principaux

  • Improving energy supply efficiency

  • Reducing use of fossils

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