Questions & Réponses
Qu’est-ce que le rayonnement ?
Le rayonnement est l’un des trois modes de propagation de la chaleur. Pour prendre un exemple pratique, si nous passons d’une zone d’ombre à une zone ensoleillée, nous ressentons immédiatement une plus grande sensation de chaleur, bien que la température de l’air reste inchangée. C’est parce que la sensation de chaleur provient d’une exposition directe aux rayons solaires et non de la température de l’air. Cette propagation naturelle de la chaleur s’appelle le rayonnement.
Comment fonctionne le rayonnement ?
Le rayonnement est une énergie électromagnétique dans le domaine des rayons infrarouges qui, contrairement à la conduction et à la convection, a l’avantage de se propager dans le vide ; cette énergie, au lieu d’être englobée dans l’air, est absorbée par la surface des corps solides. Cela signifie qu’il n’y a aucune déperdition d’énergie dans l’environnement.
Quels sont les avantages du chauffage par rayonnement par rapport à l’air chaud traditionnel ?
La chaleur radiante affecte directement les corps solides et ne dissipe pas d’énergie dans l’air. Voici une comparaison rapide entre un système de chauffage à air chaud et un système par rayonnement dans des environnements de hauteurs moyennes et élevées.
Avec quels types de combustibles fonctionnent les produits à rayonnement ?
Nous disposons d’une large gamme de produits qui, selon les solutions techniques requises, produisent du rayonnement en utilisant diverses sources d’énergie : gaz méthane et GPL (G20, G25, G30, G31), fioul, eau chaude, eau surchauffée, vapeur, électricité.
Selon quels critères les produits les plus adaptés sont-ils identifiés pour chaque cas spécifique ?
Les principaux éléments à prendre en compte sont :
- Le type de combustible ou de source d’énergie potentiellement disponible pour le système à rayonnement (gaz, eau, électricité, etc.) ;
- La surface totale à chauffer et si un chauffage par zones est requis ;
- La hauteur à laquelle le système à rayonnement peut être installé ;
- Le taux de renouvellement d’air présent dans l’environnement ;
- Le degré d’isolation du bâtiment ;
- La température de confort intérieur requise et la température extérieure moyenne pendant la saison froide.
Sur la base de ces données principales et d’autres éléments à vérifier au cas par cas, nos bureaux techniques développeront un projet sur mesure en identifiant la solution la plus adaptée aux besoins spécifiques.
Quelles sont les hauteurs d’installation minimales et maximales pour les systèmes à rayonnement ?
Selon le type d’installation, il existe différentes hauteurs minimales et maximales d’installation. En règle générale, avec nos systèmes à rayonnement, nous pouvons réaliser des installations à des hauteurs allant de 2,5 m jusqu’à plus de 35 m.
Quels sont les avantages de l’utilisation de plafonds radiants en cuivre et aluminium par rapport aux tubes en plastique ?
Avantages des plafonds radiants avec tuyauteries en cuivre et diffuseurs en aluminium par rapport à la technologie désormais dépassée des tubes capillaires en plastique de petit diamètre :
- La qualité, la fiabilité et la durée de vie de l’échangeur constitué d’un tube en cuivre (généralement Ø 12 mm) avec diffuseur en aluminium sont objectivement supérieures par rapport aux tubes capillaires en plastique (polyéthylène ou polybutylène) de Ø int. 4 à 6 mm max utilisés dans les autres systèmes. Les circuits radiants peuvent fonctionner à des pressions allant jusqu’à 5 bars.
- Le rendement d’activation avec des tubes en cuivre Ø 12 et des diffuseurs en aluminium est normalement supérieur de 40 à 50 % par rapport aux panneaux avec des tubes en PE ou PB Ø 8 ou Ø 10 mm ; ainsi, les groupes thermiques fonctionnent à une température plus basse en rafraîchissement et à une température plus élevée en chauffage, avec un meilleur rendement et une économie conséquente sur les coûts de gestion pouvant atteindre 30 %. Alternativement, il est possible de réduire le % de surface active du plafond avec des tubes en cuivre par rapport à celui avec des tubes en plastique, à performances thermiques égales, avec des avantages économiques considérables sur le prix du plafond radiant.
- Le rendement d’activation avec des tubes en cuivre Ø 12 et des diffuseurs en aluminium est normalement supérieur de 40 à 50 % par rapport aux panneaux avec des tubes en plastique Ø 8 ou Ø 10 mm ; ainsi, les machines frigorifiques fonctionnent à une température plus élevée, avec un meilleur rendement et une économie conséquente sur les coûts de gestion de 30 %. Alternativement, il est possible de réduire le % de surface active du plafond avec des tubes en cuivre par rapport à celui avec des tubes en plastique, à performances thermiques égales, avec des avantages économiques considérables sur le prix du plafond radiant.
- Rapidité de montage : normalement, les temps de montage sont 50 % plus courts que pour les panneaux en plaques de plâtre avec tubes capillaires en plastique.
- Grâce à l’utilisation de tubes en cuivre Ø 12 mm, il est possible de réaliser des circuits plus longs que les circuits avec tubes capillaires Ø 8 ou Ø 10 mm, avec pour conséquence une simplification des circuits hydrauliques : pour une pièce type, une électrovanne avec un départ et un retour suffit, tandis qu’avec les panneaux à tubes capillaires, des collecteurs à plusieurs voies (3/4/5 voies départ/retour) sont nécessaires, entraînant un coût plus élevé dû à : plus de tubes de distribution, plus de points de jonction d’eau, plus de main-d’œuvre pour la pose.
- Absence de maintenance : dans le plafond avec tuyauteries en cuivre, aucun traitement chimique du fluide n’est nécessaire. En revanche, il est obligatoire pour les panneaux avec tubes en plastique ; le traitement chimique avec des polyamines ou des additifs inhibiteurs d’oxygène doit être constamment surveillé dans le temps avec des instruments appropriés pour vérifier que le pourcentage d’additif est conforme aux indications du fabricant. À chaque ajout de fluide thermique, l’additif, toujours du même type et de la même entreprise, doit être complété car à des concentrations très faibles, il peut devenir corrosif ou, si elles sont trop élevées, il peut cristalliser. Comme pour les additifs antigel, il sera également nécessaire de vidanger et de remplir le fluide thermique au fil du temps. Ces opérations nécessitent une main-d’œuvre spécialisée avec des coûts de gestion très élevés.
- Dans le plafond PLAFORAD, il est possible de récupérer totalement les modules actifs si des modifications et/ou des réfections de faux-plafond s’avèrent nécessaires.
- Moins de pertes de charge du fluide caloporteur (eau) circulant à l’intérieur des tubes en cuivre (diamètre 12 mm contre 6 mm pour les tubes en plastique) et économie d’énergie importante qui en découle. On estime une économie sur la consommation d’énergie électrique de 60 %.
- Plus grande rigidité et résistance aux sollicitations ; avec un suspentage adéquat, il est facile de réaliser un faux-plafond aux performances parasismiques.
Existe-t-il une qualification spécifique pour les installateurs de systèmes radiants ?
Depuis plus d’un an, le Consortium Q-RAD travaille sur le projet de norme pour la qualification des installateurs de systèmes radiants. Il s’agit d’un label de qualité visant à certifier le professionnalisme des techniciens installateurs et à garantir la fiabilité au client final. Le projet de norme prévoit deux niveaux de formation : installateur et responsable. Par ce sondage, le Consortium Q-RAD, qui réunit les principales entreprises italiennes du secteur radiant, demande à son public de s’exprimer sur le choix du logo à joindre au certificat de qualification.
Il s’agit du portail « Finanziaria 2017 » pour les interventions terminées en 2017.
Si vous êtes intéressé, envoyez un e-mail à mk@fraccaro.it
Comment les emballages des produits Fraccaro sont-ils recyclés ?
Vous pouvez trouver des informations concernant l’étiquetage environnemental des emballages sur le lien suivant : Étiquetage Environnemental
Comment chauffer un bâtiment industriel ?
Il n’y a pas de réponse unique à cette question et plusieurs aspects doivent être pris en compte.
Un bâtiment industriel n’est pas comme une habitation, il a des besoins différents pour garantir le confort intérieur. Un bâtiment industriel a souvent une hauteur considérable, des systèmes d’aspiration y sont présents et les portes sont ouvertes de manière répétée pour manipuler le matériel. Un bâtiment industriel est souvent utilisé 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Compte tenu de ces prémisses, la meilleure solution pour chauffer un bâtiment industriel est l’utilisation de rubans radiants.
Pourquoi les rubans radiants consomment-ils moins qu’un système à air chaud ?
À dimension égale de l’environnement à chauffer, le chauffage avec des rubans radiants aura des consommations inférieures par rapport au chauffage à air chaud car la chaleur est distribuée plus efficacement. L’air chaud à l’intérieur du bâtiment a tendance à monter, créant une stratification de la chaleur ; pour atteindre la température de confort au niveau des personnes, la température sera beaucoup plus élevée dans la partie supérieure du bâtiment. Le ruban radiant permet en outre un chauffage par zones, ne chauffant ainsi que les zones occupées, alors qu’avec l’air chaud, il sera nécessaire de toujours chauffer tout le bâtiment. Le ruban radiant a également un temps de réponse très rapide entre sa mise en marche et la perception de la chaleur ; il suffira donc de programmer l’allumage quelques minutes avant le début du service.
Comment chauffer un bâtiment équipé de systèmes d’aspiration à grand débit ?
Dans les bâtiments où sont présents des systèmes d’aspiration à grands débits, il est préférable d’utiliser un système de chauffage par rayonnement.
Les rubans radiants, chauffant par rayonnement, « souffrent » moins de l’effet des systèmes d’aspiration. De même, dans les environnements où les portes sont ouvertes de manière répétée, l’utilisation de rubans radiants limite la déperdition qui se créerait autrement avec un système de chauffage à air chaud.
Mais la chaleur monte, comment puis-je chauffer un bâtiment par le haut ?
C’est vrai en partie.
L’air chaud monte car il est plus léger que l’air froid, créant ainsi des mouvements de convection.
Avec les rubans radiants, cependant, nous ne chauffons pas l’air, mais nous chauffons par rayonnement.
Le rayonnement va naturellement d’une surface plus chaude vers une surface plus froide ; dans ce cas, la surface des rubans radiants est très chaude et la chaleur ira donc vers la zone la plus froide, donc
La chaleur des rubans radiants ne monte pas car ils sont enfermés dans une coque isolée qui limite la déperdition de chaleur vers les parties non utilisées du bâtiment.
Nos rubans subissent en outre un traitement spécial qui les rend rouges sur la partie exposée ; la couleur rouge, en plus de les rendre plus esthétiques, permet au ruban de mieux rayonner la chaleur ; la partie supérieure du ruban n’est quant à elle pas traitée précisément pour limiter le rayonnement vers le haut.
Comment fonctionnent les rubans radiants ?
Les rubans radiants se composent d’un module brûleur et des rubans radiants.
Le brûleur, alimenté au gaz ou autre combustible, est installé à l’extérieur du bâtiment (au mur ou sur le toit) ; de cette manière, la combustion et le gaz restent à l’extérieur du bâtiment.
À l’intérieur du module brûleur, on trouve le brûleur, où a lieu la combustion du gaz côté départ, et de l’autre côté un aspirateur côté retour.
À l’intérieur du bâtiment se trouvent les rubans radiants qui sont le terminal de distribution de la chaleur.
Les rubans radiants ne sont rien d’autre qu’un tube spiralé, c’est pourquoi ils sont appelés rubans, à l’intérieur duquel circule le fluide caloporteur, à savoir les produits de combustion du gaz. Les gaz brûlés circulent grâce à la dépression créée par le ventilateur situé à l’intérieur du module brûleur.
Les rubans radiants sont ensuite positionnés à l’intérieur d’un module qui sert à la fois à réduire la déperdition par convection vers le haut et de support pour le suspentage du ruban au plafond.
Quelle est la hauteur maximale d’installation des rubans radiants ?
Il n’y a pas de hauteur maximale pour l’installation des rubans radiants.
Il existe une hauteur minimale d’installation prévue par la réglementation actuelle, qui stipule qu’il doit y avoir au moins 4 mètres entre le sol et la surface du ruban radiant.
À partir de 4 mètres de hauteur, il est possible d’installer les rubans radiants. Plus la hauteur du bâtiment est importante, plus les avantages liés à l’utilisation des rubans radiants par rapport à l’utilisation de l’air chaud seront grands.
Quelle est la hauteur minimale d’installation des rubans radiants ?
La distance minimale obligatoire qui doit exister entre le plan de circulation (le sol) et le bord inférieur du circuit radiant de l’appareil est de 4 mètres.
La principale référence réglementaire est le D.M. 28 avril 2005 (qui a mis à jour le précédent D.M. 23 juillet 2001).
Comment les rubans radiants sont-ils alimentés ?
Les rubans radiants peuvent être alimentés au gaz méthane, au gaz propane liquide (GPL), au fioul, au biométhane ou à des mélanges d’hydrogène.
Les rubans radiants peuvent-ils être appliqués à tous les types d’environnements industriels ?
Les rubans radiants peuvent être appliqués dans de nombreux types d’environnements industriels et autres.
Dans certains cas, cependant, les rubans radiants ne peuvent pas être installés en raison des réglementations concernant la prévention des incendies.
Dans ce cas, si nous voulons conserver le rayonnement comme méthode de chauffage, nous pouvons proposer une solution avec des bandes rayonnantes à eau ou à vapeur.
Que sont les bandes rayonnantes ?
Les bandes rayonnantes sont des panneaux métalliques pour le chauffage de grands environnements et se composent de tubes en acier à l’intérieur desquels circule l’eau chaude ou la vapeur.
Plaque radiante : une tôle qui enveloppe les tubes et chauffe par contact, transmettant ensuite la chaleur vers le bas par rayonnement.
Isolation supérieure : un matelas de laine de roche placé au-dessus des tubes pour éviter que la chaleur ne se dissipe vers le toit au lieu d’aller vers les personnes.
Puis-je utiliser les rubans radiants dans le domaine sportif ?
Si vous pensez à un terrain de padel, un boulodrome, un gymnase ou tout type de terrain couvert.
Les rubans radiants sont la solution optimale pour chauffer des environnements de type gymnases ; les avantages qui font des rubans radiants la solution idéale pour les environnements industriels les rendent également excellents pour les environnements à usage sportif.
L’absence de mouvement d’air maintient un environnement confortable même pour les athlètes, sans déplacer de poussière ni faire de bruit.
De plus, grâce à leur rapidité de réponse et à la possibilité de chauffer par zones, les rubans radiants permettent d’optimiser l’utilisation du chauffage en ne chauffant les terrains que lorsqu’ils sont occupés.
Les rubans radiants peuvent-ils aussi rafraîchir ?
Non, les rubans radiants sont une excellente solution pour chauffer mais ils ne peuvent pas rafraîchir.
Pour rafraîchir, il existe d’autres solutions tout aussi efficaces : les rubans radiants hybrides ou l’association des rubans radiants avec des rafraîchisseurs évaporatifs.
Que sont les rubans radiants hybrides ?
Les rubans radiants hybrides sont l’évolution hybride des rubans radiants pour répondre aux obligations légales sur les énergies renouvelables sans renoncer au confort et aux avantages du système à rayonnement.
Un système hybride n’est pas une machine unique, mais un système fabriqué en usine composé de trois éléments travaillant ensemble :
Le Ruban Radiant à Gaz : un circuit de tubes en acier suspendus au plafond qui brûlent du gaz et chauffent par rayonnement (comme le soleil).
La Pompe à Chaleur (Air-Air) : une unité extérieure qui exploite l’énergie thermique de l’air et la transforme en chaleur en utilisant l’électricité éventuellement produite par l’installation photovoltaïque.
Unité de Contrôle Intelligente : le « chef d’orchestre » du système qui coordonne en temps réel laquelle des deux sources utiliser en fonction de la température extérieure et de la température intérieure souhaitée.
Comment fonctionne un système hybride ?
Pendant l’hiver rigoureux, lorsque la température extérieure descend en dessous de 7 °C, la pompe à chaleur perd en efficacité. Dans cette phase, le ruban radiant à gaz intervient, garantissant le chauffage immédiat du bâtiment.
À la mi-saison, lorsque la température extérieure n’est pas trop rigoureuse, la pompe à chaleur travaille à son maximum d’efficacité. Le système insuffle de l’air chaud dans le bâtiment via des terminaux dédiés. Si la température ne suffit pas, le ruban à gaz n’intervient que pour « donner un coup de pouce » rapide.
En été, la pompe à chaleur passe en mode rafraîchissement ; c’est le grand avantage par rapport aux rubans traditionnels. La pompe à chaleur inverse son cycle et insuffle de l’air frais et déshumidifié, rendant le bâtiment confortable même en juillet et août.
L’utilisation du méthane est-elle encore un choix durable ?
L’utilisation du méthane est un choix durable, en particulier s’il s’agit du remplacement d’un ancien système de chauffage à air chaud.
Les rubans radiants, grâce à leur efficacité de chauffage, représentent une excellente solution de décarbonation ; en réduisant les consommations de combustible, on réduit non seulement la facture, mais aussi les émissions dans l’atmosphère.
Que se passe-t-il si je remplace un système à air chaud par un système à rubans radiants ?
Vous serez certainement satisfait de votre choix.
Un système à rubans radiants permet, par rapport à un système à air chaud, une réduction des consommations d’au moins 20 % ; plus le bâtiment est haut, plus la réduction des consommations sera importante.
Le ruban radiant vous donne en outre la possibilité de choisir où et si vous chauffez ; si le bâtiment comporte des zones de stockage ou des zones non occupées par des opérateurs, vous pouvez très bien décider de ne pas chauffer cette zone.
Systèmes radiants vs systèmes traditionnels
Comparaison des solutions de climatisation des environnements
Système Girad vs système de chauffage par convection
Chauffage industriel avec rubans radiants à condensation Girad
- Chauffage immédiat et absence de mouvements de convection
- Aucune stratification vers le haut
- Excellent confort ambiant sur toute la surface chauffée
- Chauffe uniquement là où c’est nécessaire
- Économie d’énergie garantie
Chauffage industriel avec systèmes traditionnels à air chaud ou au sol
- Mouvement continu de grandes quantités de masses d’air avec pour conséquence la suspension de poussières et l’insalubrité des locaux
- Stratification vers le haut avec faible rendement
de l’installation et coûts de gestion élevés - Gaspillage d’énergie
Système Plaforad vs système de chauffage traditionnel
Rafraîchissement par plafond radiant Plaforad
Chauffage par plafond radiant Plaforad
- Le meilleur confort thermique
- Grande économie d’énergie grâce à la température de l’eau
de 30-35 °C en chauffage et de 15-18 °C en rafraîchissement - Aucune stratification vers le haut
- Renouvellements d’air réduits, pas de courants d’air gênants
- Utilisation d’énergies renouvelables
- Aucune maintenance
Rafraîchissement avec systèmes traditionnels
Chauffage avec systèmes traditionnels
- Stratification vers le haut avec faible rendement de l’installation
- Coûts de gestion élevés
- Gaspillage d’énergie