Installation d’une fournaise électrique MIDEA EVOX G3 en configuration Low-Boy à Rosemère, sur la Rive-Nord
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Installation d’une fournaise électrique MIDEA EVOX G3 en configuration Low-Boy à Rosemère, sur la Rive-Nord

Une configuration côte à côte qui permet d’installer l’EVOX G3 là où une fournaise centrale conventionnelle devient difficile à intégrer

Cette installation de fournaise électrique MIDEA EVOX G3 à Rosemère illustre l’un des avantages les plus intéressants de cette nouvelle génération de systèmes centraux : la capacité d’adapter physiquement l’équipement à un bâtiment existant plutôt que de forcer le bâtiment à s’adapter à l’équipement.

La photo prise après nos travaux chez AirGreen montre immédiatement pourquoi ce chantier sort de l’ordinaire. Nous sommes dans un sous-sol résidentiel avec une hauteur disponible limitée, un réseau de conduits existant occupant déjà une grande partie de l’espace supérieur, une fondation en béton, des installations électriques existantes et une zone de buanderie utilisée quotidiennement. Une laveuse est installée à quelques pieds seulement du système CVAC.

Plutôt que de monter les deux sections principales de la MIDEA EVOX G3 verticalement l’une sur l’autre comme dans une installation centrale conventionnelle, nous les avons intégrées côte à côte. Visuellement, cette implantation correspond à l’application compacte de type Low-Boy prévue dans l’architecture modulaire EVOX G3.

C’est le détail qui définit tout ce projet.

Pourquoi la configuration Low-Boy est particulièrement intéressante à Rosemère

Les sous-sols des maisons de Rosemère et de la Rive-Nord ne ressemblent pas toujours aux grandes salles mécaniques des constructions neuves. Il faut souvent composer avec des poutres basses, des conduits existants, des équipements de plomberie, une entrée électrique, une laveuse, une sécheuse ou simplement un plafond qui ne permet pas d’empiler un système central sur toute sa hauteur.

MIDEA a justement prévu ce scénario avec la conception modulaire Block N Lock de l’EVOX G3. La documentation présente six possibilités d’installation : débit ascendant, débit descendant, horizontale droite, horizontale gauche ainsi que des configurations Low-Boy adaptées aux contraintes de hauteur. Le fabricant précise que la conception modulaire vise notamment les sous-sols, greniers et autres espaces difficiles d’accès.

La page 6 de la documentation montre plus précisément l’application Low-Boy, où les modules peuvent être repositionnés pour travailler dans un espace vertical limité. MIDEA souligne que cette architecture permet à l’EVOX G3 de s’intégrer à des emplacements où certains appareils conventionnels ne peuvent pas entrer.

Sur notre chantier de Rosemère, cet avantage n’est donc pas une caractéristique abstraite inscrite dans une brochure : il est visible directement sur l’installation.

Deux modules côte à côte au lieu d’une grande colonne verticale

Sur la gauche de la photo, nous voyons le module MIDEA portant le logo et la plaque signalétique. À sa droite se trouve l’autre section du système, raccordée aux conduites frigorifiques et au drainage.

Les deux modules prennent place sur un plénum inférieur commun et rejoignent les conduits existants au-dessus par des transitions métalliques fabriquées pour cette installation.

Cette organisation permet de maintenir l’ensemble sous les conduits principaux du sous-sol tout en conservant une installation compacte.

Une configuration traditionnelle avec tous les éléments superposés aurait demandé beaucoup plus de hauteur. Dans ce cas précis, cela aurait pu obliger à modifier davantage le réseau de conduits existant ou à chercher une autre position pour l’équipement.

La modularité devient donc un véritable outil de conception pour l’installateur.

Le sens du débit d’air fait partie de la conception

On distingue d’ailleurs une flèche sur la façade du module de droite indiquant le sens du débit dans cette section de l’appareil.

Dans une configuration Low-Boy, il ne suffit pas de séparer arbitrairement les différentes parties de l’unité. Le réseau de retour, le plénum commun et la distribution doivent être conçus pour que l’air traverse correctement les différentes sections avant de retourner vers le réseau d’alimentation de la maison.

C’est ici que l’expérience en ventilation et conduits devient aussi importante que la connaissance de la thermopompe elle-même.

Des transitions de conduits fabriquées pour le bâtiment existant

Cette photo montre également une partie que l’on voit rarement dans les publicités de systèmes CVAC : tout le travail de tôle nécessaire autour de l’équipement.

Au-dessus de chaque module, nous avons des transitions en acier galvanisé fabriquées pour rejoindre le réseau de conduits déjà présent dans la propriété.

Les dimensions de la nouvelle fournaise ne correspondent jamais miraculeusement à chaque conduit existant. Il faut donc réaliser des transitions qui évitent des changements de section trop brusques et qui permettent à l’air de circuler correctement.

Chez AirGreen, nous accordons beaucoup d’importance à cette partie du travail, parce qu’un excellent appareil raccordé à un mauvais plénum peut devenir bruyant et perdre une partie de son efficacité.

Le réseau de conduits existant doit être considéré comme une composante du système, et non comme un simple endroit où fixer la nouvelle unité.

L’Air Care Cube : une filtration intégrée au réseau existant

Au-dessus du module de droite, on remarque un caisson métallique identifié Air Care Cube.

Cette section permet d’intégrer la filtration directement au cheminement de l’air tout en conservant un accès pratique pour les remplacements de filtre.

La plateforme EVOX G3 prévoit une compatibilité avec des filtres de 1, 2 et 4 pouces, incluant des configurations utilisant du MERV 13. Selon MIDEA, une filtration adaptée peut retenir davantage de poussière, pollen, particules et poils ou squames d’animaux, en plus d’aider à maintenir le serpentin intérieur plus propre.

Nous insistons toutefois sur un point : un indice MERV plus élevé n’est pas automatiquement la meilleure solution.

Il faut tenir compte simultanément de :

  • la surface du filtre;
  • son épaisseur;
  • la résistance qu’il impose au débit d’air;
  • la taille du retour;
  • la capacité du ventilateur;
  • la pression statique totale du réseau;
  • les besoins réels en filtration de l’occupant.

Une bonne installation CVAC à Rosemère cherche donc l’équilibre entre filtration, débit d’air et efficacité.

Une pompe à condensats installée au pied du système

Un autre élément particulièrement visible sur cette installation est la pompe à condensats située devant les deux modules.

En climatisation, le serpentin intérieur retire de l’humidité de l’air. Cette eau doit ensuite être dirigée vers un point d’évacuation.

Lorsque la gravité seule ne permet pas d’acheminer correctement le condensat jusqu’au drain du bâtiment, une pompe devient une solution pratique.

Ici, elle est installée dans un endroit accessible au bas du système. Les conduites de drainage restent visibles et peuvent être inspectées sans démonter une partie importante de la fournaise.

C’est un détail important pour l’entretien CVAC.

Une conduite de condensats peut accumuler avec le temps des dépôts, de la poussière ou des matières organiques. Lorsque tout est accessible, le nettoyage et le diagnostic sont beaucoup plus simples.

Les conduites frigorifiques ont dû contourner la structure existante

À droite de l’appareil, nous pouvons suivre le parcours de la liaison frigorifique jusqu’au plafond.

Elle monte verticalement, effectue un virage important près des solives puis poursuit son trajet vers l’extérieur.

Ce cheminement démontre une autre réalité des installations de thermopompes centrales dans les maisons existantes de la Rive-Nord : la trajectoire la plus courte n’est pas toujours disponible.

Il faut contourner la structure, préserver l’accès aux équipements, respecter le rayon de courbure nécessaire et protéger correctement les conduites.

À l’entrée du module, nous voyons également les raccordements du circuit frigorifique. La position choisie laisse la façade de l’équipement largement dégagée pour les interventions futures.

R-454B et classification A2L

La gamme EVOX G3 de cette génération utilise le réfrigérant R-454B, que MIDEA a adopté pour sa gamme de systèmes centraux. Le fabricant indique un potentiel de réchauffement global, ou GWP, de 466 et identifie ce réfrigérant comme A2L.

La classification A2L signifie notamment que le réfrigérant possède une faible inflammabilité et doit être manipulé avec les méthodes, outils et procédures adaptés.

Pour le propriétaire, le fonctionnement du système reste complètement normal : thermostat, chauffage, climatisation et ventilation.

Pour nous, comme entrepreneur CVAC, cela implique une attention particulière à la mise en service, aux raccordements frigorifiques, à l’étanchéité et aux procédures de service applicables aux systèmes R-454B.

Une fournaise MIDEA EVOX G3 qui combine flexibilité mécanique, chauffage électrique et gestion avancée du débit d’air

Une gamme centrale de 18 000 à 54 000 BTU/h

La documentation MIDEA présente l’EVOX G3 dans plusieurs capacités, allant de 18 000 à 54 000 BTU/h. Selon la combinaison intérieure-extérieure, les rendements publiés peuvent atteindre 19 SEER2, 12,5 EER2, 10,8 HSPF2 et un COP de 2,14 à 5 °F (-15 °C).

Le tableau technique de la page 11 répertorie notamment les capacités suivantes :

  • 18 000 BTU/h;
  • 24 000 BTU/h;
  • 30 000 BTU/h;
  • 36 000 BTU/h;
  • 48 000 BTU/h;
  • 54 000 BTU/h.

Sur la photographie de cette installation à Rosemère, les caractères de la plaque signalétique ne sont pas assez nets pour confirmer sans ambiguïté le modèle et la capacité exacts. Nous préférons donc ne pas inventer un tonnage.

Pour connaître le rendement précis d’une installation, nous vérifions toujours le modèle intérieur, le modèle extérieur et la combinaison certifiée correspondante.

Jusqu’à 25 kW de chauffage électrique auxiliaire selon la configuration

La plateforme EVOX G3 peut recevoir différents ensembles de chauffage électrique auxiliaire.

MIDEA présente notamment des options de 10 kW, 15 kW et jusqu’à 25 kW, avec possibilité de fonctionnement en plusieurs étapes selon l’ensemble installé. Le fabricant indique également que cette gestion peut permettre d’adapter l’activation du chauffage auxiliaire aux variations de température.

Le fait qu’un élément de 25 kW soit disponible ne signifie cependant pas qu’il faut l’installer dans chaque maison.

Nous devons vérifier :

  1. la charge de chauffage du bâtiment;
  2. la capacité de la thermopompe à basse température;
  3. la puissance nécessaire comme relève;
  4. la capacité du panneau électrique;
  5. le calibre du câblage;
  6. la protection par disjoncteur;
  7. la stratégie de contrôle utilisée.

Dans plusieurs cas, un chauffage auxiliaire correctement dimensionné offre un meilleur fonctionnement qu’un élément choisi simplement selon la valeur maximale disponible.

Une thermopompe conçue pour continuer à fonctionner jusqu’à -30 °C

Lorsqu’elle est jumelée à l’unité extérieure EVOX appropriée, la plateforme est conçue pour les applications de climat froid.

MIDEA annonce un fonctionnement continu jusqu’à -30 °C. La documentation présente aussi des résultats d’essais sur un système trois tonnes avec des performances de chauffage maintenues à très basse température.

Pour une résidence à Rosemère, cette donnée est beaucoup plus pertinente qu’un simple rendement de climatisation.

Les propriétaires de la Rive-Nord ont besoin d’un système capable de fonctionner pendant les véritables températures hivernales du Québec. La stratégie consiste alors à utiliser la thermopompe aussi efficacement que possible et à faire intervenir les éléments électriques lorsque les conditions ou la charge du bâtiment l’exigent.

Computational Constant Airflow 2.0 : particulièrement utile avec des conduits existants

La configuration photographiée réutilise une portion importante du réseau de conduits existant. Dans ce contexte, le comportement du ventilateur devient particulièrement important.

L’EVOX G3 utilise la technologie Computational Constant Airflow 2.0. MIDEA indique que le système peut adapter la vitesse et la puissance du ventilateur en fonction de la résistance rencontrée dans le réseau, notamment lorsque les conditions de filtration ou de conduits varient.

La documentation présente un fonctionnement pouvant aller jusqu’à 1,2 po de colonne d’eau de pression statique externe dans les conditions prévues.

Le système offre également jusqu’à 60 niveaux de réglage du débit d’air, accessibles dans les paramètres techniques.

Cette fonction est particulièrement utile en rénovation, mais elle ne remplace jamais un bon dimensionnement des conduits.

Si un retour est beaucoup trop petit ou qu’une section de conduit est excessivement restrictive, le problème doit être identifié. Un ventilateur sophistiqué ne peut pas rendre inutile la conception du réseau.

Contrôle communicant ou thermostat 24 V : utile lorsqu’on modernise une maison existante

MIDEA prévoit également différentes méthodes de contrôle pour la plateforme EVOX.

La documentation mentionne la communication 485, la compatibilité avec des commandes 24 V et certaines possibilités de communication sans fil entre des composants compatibles.

Dans une maison existante de Rosemère, cette flexibilité peut être intéressante lorsqu’il serait difficile de tirer de nouveaux fils de thermostat à travers des murs finis.

Le choix final dépend toujours de la configuration complète du système et des commandes retenues.

LogisVert : l’EVOX G3 peut faire partie d’une installation admissible, mais il faut vérifier la combinaison exacte

Au Québec, la question de la subvention LogisVert accompagne souvent le choix d’une thermopompe centrale.

En 2026, Hydro-Québec indique que, lorsque toutes les exigences du programme sont respectées, l’aide pour une thermopompe ENERGY STAR admissible est de 50 $ par 1 000 BTU/h à -8 °C, ou de 120 $ par 1 000 BTU/h à -8 °C lorsqu’elle est certifiée ENERGY STAR et classée pour climat froid. Le montant dépend de la capacité reconnue à -8 °C et de la date d’installation.

La documentation MIDEA présente sa gamme EVOX G3 comme répondant à des niveaux d’efficacité élevés et indique que sa gamme dépasse les spécifications ENERGY STAR Most Efficient présentées dans le document.

Cela ne suffit toutefois pas, à lui seul, pour confirmer le montant applicable à une installation précise au Québec.

Pour chaque projet, nous devons vérifier :

  • le numéro exact de l’unité intérieure;
  • le numéro exact de l’unité extérieure;
  • la certification applicable à cette combinaison;
  • sa capacité à -8 °C;
  • les critères LogisVert en vigueur à la date des travaux.

Il est également important de ne pas confondre la thermopompe centrale avec la bonification multilogements actuellement offerte pour certaines thermopompes murales climat froid. Hydro-Québec précise que cette bonification particulière pouvant porter l’aide à 220 $ par 1 000 BTU/h à -8 °C vise les appareils muraux répondant aux critères du programme.

Les erreurs à éviter lorsqu’on installe une fournaise centrale dans un sous-sol à hauteur limitée

Ce chantier de Rosemère fournit plusieurs enseignements utiles à toute personne qui envisage de remplacer son système central.

Parmi les erreurs à éviter :

  • choisir un appareil sans mesurer la hauteur réellement disponible;
  • croire qu’une configuration verticale conventionnelle est la seule possibilité;
  • négliger l’option Low-Boy lorsqu’un système modulaire la permet;
  • modifier inutilement une grande partie des conduits alors qu’une implantation mieux réfléchie peut préserver l’existant;
  • créer des transitions trop brusques qui augmentent la turbulence;
  • négliger la pression statique du réseau;
  • installer un filtre restrictif sans mesurer son impact sur le débit;
  • bloquer les panneaux de service avec les conduites frigorifiques;
  • oublier de prévoir un accès à la pompe et au drain de condensats;
  • choisir un élément électrique surdimensionné sans vérifier le panneau;
  • déterminer une subvention à partir du tonnage nominal plutôt qu’à partir de la combinaison certifiée;
  • traiter une installation R-454B comme une ancienne installation utilisant un réfrigérant différent.

Ce projet de Rosemère montre exactement pourquoi la modularité compte

Ce que nous retenons surtout de cette installation MIDEA EVOX G3 à Rosemère, c’est que la meilleure solution n’était pas de chercher à reproduire automatiquement la disposition d’une fournaise conventionnelle.

Le sous-sol présentait ses propres contraintes. Le réseau de conduits existait déjà. La hauteur était limitée. La buanderie devait continuer à rester utilisable. Les raccordements frigorifiques et le drainage devaient demeurer accessibles.

Nous avons donc exploité une caractéristique réellement utile de l’EVOX G3 : la possibilité de séparer et de reconfigurer les modules.

Le résultat est une implantation côte à côte compacte, reliée au réseau existant par des transitions fabriquées sur mesure, avec un Air Care Cube, un drainage visible, une pompe à condensats, des conduites frigorifiques acheminées le long de la structure et suffisamment d’accès pour les futures interventions.

C’est précisément le type de projet où l’expérience en chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération et fabrication de conduits doit fonctionner ensemble.

Chez AirGreen, nous appliquons cette approche à Rosemère ainsi que partout sur la Rive-Nord, à Laval, Montréal, Longueuil et sur la Rive-Sud.

Une fournaise électrique centrale ne devrait pas simplement être « installée là où était l’ancienne ». Elle doit être intégrée au bâtiment en tenant compte de son débit d’air, de ses conduits, de son alimentation électrique, de son entretien futur et des contraintes physiques réelles de la propriété.

Sur ce chantier, la MIDEA EVOX G3 en configuration Low-Boy nous a permis de résoudre précisément ce problème.

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