Périgord géothermie Concessionnaire Exclusif  

POMPE A CHALEUR

 

NATEA

   

 

Chauffage géothermique sol/sol
Natea

BÉNÉFICES :

Un rendement optimum pour une surface de captage minimum. Un avis technique favorable délivré par le CSTB                        depuis 1993,

et à nouveau renouvelé en novembre 2003 garantit la qualité et la pertinence de la technologie Sofath.

Un réel confort : avec le chauffage géothermique plus besoin de penser à remplir la cuve, plus de ramonage périodique

à prévoir.

Simple à utliser, il n'existe aucun entretien particulier.

Système de chauffage géothermique à détente directe comprenant un réseau de capteurs extérieurs,

une pompe à chaleur et un plancher chauffant intérieur. Capteurs composés d’une à six boucles horizontales en cuivre

gainé polyéthylène enterrées à une profondeur de 60 à 80 cm. Pompe à chaleur de 2,3 à 11,3 kW de puissance calorifique.

Plancher chauffant basse température en tubes cuivre gainé polyéthylène. Transmission de la chaleur

par fluide frigorigène R-410A.

R-410A " Le fluide environnemental ":

Grâce à son rendement énergétique et à ses qualités environnementales, le R-410A, fluide de dernière génération,

devient le fluide le plus respectueux de la nature.

caracteristiques techniques

Alimentation électrique : 230 ou 400 V/50 Hz.

Puissance calorifique : 2,3/ 3,95/ 5,5/ 7,15/ 9,5/ 11,3 kW.

Longueur couronne capteur : 75 à 95 m.

Longueur tubes plancher chauffant : 70 à 110 m.

Surface minimale terrain : 30 à 180 m2 (1 à 6 boucles) représentant 100 à 120 % de la surface à chauffer.

Mise en œuvre : raccordement entrée/sortie entre plancher chauffant et capteur.

Options : régulation thermostatique par zone avec programmation et réglage à distance, et chauffage de piscine.

Complément de gamme : chauffe-eau 300 l indépendant ou associé au chauffage géothermique.

  

 

 


Caliane
 

Le principe du chauffage géothermique

    Le chauffage géothermique, ou chauffage thermodynamique à capteurs     enterrés, consiste à capter les calories présentes dans le sol pour les restituer     dans la maison. Cette technique connaît aujourd'hui un développement     important, en construction neuve comme en rénovation, pour l'habitat     individuel ou le petit collectif, en raison de son intérêt économique et     écologique.

La technologie sol /eau

  
 

 

 

  La chaleur est prélevée dans le sol par l'intermédiaire d'un capteur en tube de cuivre gainé de polyéthylè ne,

à l'intérieur duquel circule le fluide frigorigène.

   Ce capteur, en forme de serpentin, est enterré à 60 cm dans le sol, sur une surface de l'ordre de 100 à 120 %

de la surface

à chauffer.

   La chaleur utile est transmise dans la maison par l'intermédiaire d'un circuit de distribution hydraulique :

plancher chauffant,

réseau de radiateurs (température maximale de l'eau de chauffage : 65°C),

ou toute autre solution utilisant l'eau chaude comme vecteur de chauffage.


caracteristiques techniques

Alimentation électrique : 230 ou 400 V/50 Hz.

Puissance calorifique : 8 à 27 kW.

Mise en oeuvre : pose en allège.

 

Termeo
Pompes à chaleur avec captage enterré à eau glycolée
Termeo



    


La technologie eau glycolée / eau

 
La chaleur est prélevée dans le sol par l'intermédiaire d'un capteur en tube plastique (polyéthylène réticulé ou PER), à l'intérieur duquel

circule un mélange eau + antigel.

Trois variantes de capteur selon votre terrain :
- Un capteur horizontal, en forme de serpentin, est enterré à 60 cm dans le sol, sur une surface de l'ordre de 120 % à 150 % de la surface à chauffer.
- Une sonde géothermique (capteur vertical) dans le cas où la surface extérieure disponible est insuffisante.

La profondeur de la sonde peut aller jusqu'à 100 m, voire plus.
- Prélévement dans l'eau de la nappe souterraine.

La chaleur utile est transmise dans la maison par l'intermédiaire d'un circuit de distribution hydraulique : plancher chauffant,

réseau de radiateurs (température maximale de l'eau de chauffage : 65°C), ou tout autre solution utilisant l'eau chaude comme vecteur de chauffage.

caracteristiques techniques

Gamme de dix systèmes de chauffage géothermique comprenant une pompe à chaleur et des capteurs extérieurs enterrés à circulation d'eau glycolée transmettant

la chaleur à un circuit de distribution hydraulique pour un plancher chauffant ou des radiateurs. Pompes à chaleur de puissances calorifique de 5,8 à 28,2 kW.

Capteurs composée de sondes géothermiques verticales ou de cinq à vingt-six serpentins horizontaux en polyéthylène réticulé (PER) enterrées à une profondeur de 0,6 à 1 m.

Surface minimum du terrain 130 à 620 m2 (pour serpentins horizontaux).

caracteristiques techniques

Puissance calorifique : 5,8 kW (modèle TE 10), 7,5 kW (modèle TE 20), 8,9 kW (modèle TE 30), 10,4 kW (modèle TE 40), 12,8 kW (modèle TE 50),

15,5 kW (modèle TE 60),

18,4 kW (modèle TE 70), 20,7 kW (modèle TE 80), 22,9 kW (modèle TE 90) ou 28,2 kW (modèle TE 100). Disponibles en option pour production d’eau chaude sanitaire,

rafraîchissement ou chauffage piscine (modèles TE 20 au TE 100 à énergie d’appoint par résistance électrique).

Alimentation électrique 230 ou 400 V/50 Hz.

Longueur couronne capteur : 60 m.

Longueur sondes : de 100 à 460 m.

Débit d'eau sur nappe de 1.5 m3/h a 4.5 m3/h

Longueur tubes plancher chauffant : de 60 à 100 m.

Dimensions carrosserie pompe (L x h x p): 75 x 129 x 79 cm.

Poids des pompes : de 120 à 261 kg.

Mise en oeuvre : pose en allège ; raccordement hydraulique 1’’ (modèles TE 10 à TE 50), 1 1/2’’ (modèles TE 60 à TE 80) ou 2’’ (modèles TE 90 et TE 100).

Options : production d’ECS de 300 litres ; centrale de commande avec système de contrôle électronique

Chauffe-eau raccordable à une pompe à chaleur géothermique
Chauffe-eau bi-énergie

                                                                                                                     

 

Chauffe-eau raccordable à une pompe à chaleur géothermique
Chauffe-eau bi-énergie
Chauffe-eau vertical de 300 litres, fonctionnant avec les pompes à chaleur du fabricant (Caliane, Natéa et Thermeo).

Equipé d'un appoint électrique par résistance stéatite de 3 000 W. Régulation intégrée par sonde en fonctionnement géothermique

ou thermostat en mode électrique.

Echangeur de chaleur en cuivre sur cuve en acier émaillé. Coque polyester isolée.

caracteristiques techniques

Adaptation au tarif jour/nuit. Déclenchement automatique de l'appoint électrique.

Alimentation : monophasée ou triphasée.

Dimensions (Ø x h) : 65 x 177 cm.

Poids à vide : 90 kg.

Couleur : gris.

Capacité : 300 l.

Puissance : 3 kW.

Classe d'isolation : B.

Surface échangeur : 0,6 m².

Marque NF.

Mise en œuvre : pose murale.

Accessoires : livré avec groupe de sécurité et manchon dit électrique. 

Chauffage de la piscine SOFATH : profiter plus longtemps du plaisr de vous baigner

 

Le système de chauffage géothermique SOFATH vous permet également de chauffer l'eau de votre piscine.
Un échangeur thermique utilise votre chauffage géothermique pour bénéficier d'une température d'eau plus agréable et d'une saison de baignade plus longue.

 
     
  • Le système de régulation SOFATH : la souplesse d'une chaleur personnalisée  

 

La technologie SOFATH permet l'installation d'un système de régulation adapté à votre façon de vivre.
Les possibilités offertes sont multiples : réglage de la température idéale par zone, programmation, démarrage à distance.
A vous de choisir les options pour profiter pleinement du confort d'une chaleur douce.

 

 

Chauffage géothermique : les conditions requises
Une surface minimale
Selon la région, l’exposition et la nature du terrain, les caractéristiques de l’habitation et la technologie retenue, la surface extérieure nécessaire est comprise entre 100 % et 150 % de la surface à chauffer.
L’étude thermique définie pour chaque installation la surface précise nécessaire.
Les capteurs sont enterrés environ à 60 cm de profondeur dans sol qui favorise les transferts de chaleur (plutôt meuble), à un pas minimal de 40 cm pour favoriser le rendement. Lorsque la surface du terrain est insuffisante pour réaliser un captage horizontal, il est possible, dans certains cas, d’avoir recours à des capteurs verticaux : une sonde géothermique à circulation d’eau peut être installée (plusieurs boucles, en général entre 60 et 100 mètres de profondeur).
Plus délicate à mettre en œuvre, cette technique exige une étude géologique préalable, ainsi que le respect des procédures administratives en vigueur concernant la protection des sous-sols.
Dans le cas de terrains exigus ou accidentés, un capteur d’eau sur nappe permet de prélever la chaleur dans l’eau de la nappe.
L’installation d’un système sur nappe nécessite néanmoins de s’assurer de l’existence réelle et durable de la ressource en eau souterraine et de vérifier que la zone de forage ne se situe pas dans un périmètre de protection.

Des précautions élémentaires
La présence de capteurs enterrés implique quelques précautions : ainsi, cette zone peut être engazonnée, recouverte d’un massif de fleurs ou de buissons.
Si des arbres sont déjà présents lors de l’installation, la pose des capteurs s’effectue en tenant compte de leur implantation. Sinon ils seront plantés sur des emplacements réservés à cet effet lors de la mise en œuvre.
Des distances minimales doivent ainsi être respectées entre les capteurs et les autres éléments du site : 2 mètres pour les arbres, 1,5 mètre pour les réseaux enterrés non hydrauliques, et 3 mètres pour les fondations, puits, fosses septiques, évacuations etc. Par ailleurs cette surface ne doit pas être recouverte d’un revêtement en dur (terrasse, construction…) qui empêcherait le ruissellement des eaux, ni traversée par des arrivées ou des évacuations d’eau, pour éviter les problèmes de gel.
La configuration du terrain et la nature du sol peuvent imposer des contraintes : Ainsi un terrain trop pentu exige parfois des travaux de remblai onéreux.
Par ailleurs, les sols rocheux sont peu favorables au transfert d’énergie mais la solution réside dans la simple pose d’un lit de sable.
Les plantes sont les meilleures alliées de votre système de chauffage géothermique. Par leur système racinaire, elles améliorent la perméabilité de la terre et l’aèrent en permanence. De plus, la courverture formée par les plantes persistantes en hiver permet au sol de garder une chaleur relative lorsque vos besoins en chauffage deviennent plus importants.