Une installation centrale surélevée avec raccordement direct à travers un mur de maçonnerie
À Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, nous avons réalisé cette installation de thermopompe centrale MIDEA EVOX G3 sur une résidence où l’emplacement extérieur permettait une intégration particulièrement efficace : mur de maçonnerie dégagé, espace gazonné devant l’appareil et possibilité d’effectuer un parcours frigorifique très court vers l’intérieur du bâtiment.
La photographie du chantier met en évidence une configuration que nous apprécions lorsqu’elle est possible. L’unité extérieure est installée sur une structure métallique surélevée, assez haut pour éviter un contact direct avec le terrain et pour laisser un généreux espace sous la machine. Les conduites frigorifiques sortent du côté service de la thermopompe et pénètrent presque immédiatement dans le bâtiment, à travers une ouverture soigneusement positionnée derrière l’appareil.
Cela réduit fortement la quantité de tuyauterie exposée à l’extérieur.
Pour un système central, ce détail est beaucoup plus important qu’il n’y paraît. Moins nous avons besoin de faire parcourir les conduites sur plusieurs mètres de façade, plus il est facile de protéger l’isolation, de conserver une apparence propre et de simplifier les futures interventions de service CVAC.
La MIDEA EVOX G3 fait partie de la gamme de systèmes centraux gainables inverter développés par MIDEA pour les projets de chauffage et de climatisation à air pulsé. La documentation du fabricant la positionne notamment comme une solution de modernisation des systèmes centraux résidentiels.
Ce qui rend cette installation différente : un parcours extérieur presque minimal
Sur plusieurs installations de thermopompes centrales, nous devons contourner des fenêtres, des terrasses, des descentes pluviales, des soffites ou même plusieurs angles du bâtiment avant de rejoindre le local mécanique.
Ici, la situation était beaucoup plus favorable.
Le côté technique de la EVOX G3 se trouve directement à proximité du point de pénétration dans le mur. Les conduites isolées quittent le compartiment de service, effectuent une courte courbe, puis entrent dans la maison.
Cette disposition présente plusieurs avantages :
- moins de longueur de tuyauterie visible;
- moins d’isolation exposée aux rayons UV et aux intempéries;
- réduction du nombre de coudes extérieurs;
- accès plus simple aux raccordements;
- finition visuelle plus discrète;
- parcours frigorifique plus facile à inspecter.
Sur la photo, nous pouvons d’ailleurs voir clairement les deux conduites isolées ainsi que les fils de contrôle regroupés au niveau de l’entrée du bâtiment.
Le mur de brique et la partie inférieure de fondation forment ainsi une zone technique compacte autour de l’unité.
Un support élevé au-dessus du gazon plutôt qu’une installation directement au sol
La thermopompe ne repose pas sur le terrain.
Elle est maintenue par une structure métallique robuste, composée de traverses et de montants verticaux, qui garde le condensateur nettement au-dessus de la pelouse.
Dans le climat de Montréal, cette hauteur est particulièrement utile.
Une thermopompe centrale utilisée pour chauffer en hiver doit continuer à fonctionner même lorsqu’il y a de la neige au sol. Une machine installée trop bas peut finir entourée par les accumulations après une tempête ou après plusieurs opérations de déneigement.
Le dégagement sous cette EVOX G3 permet de réduire ce risque.
Il laisse aussi suffisamment d’espace pour l’eau produite lors des dégivrages.
Pourquoi une thermopompe produit-elle de l’eau en hiver?
En mode chauffage, l’échangeur extérieur devient froid et peut accumuler du givre.
Le système doit alors périodiquement effectuer un cycle de dégivrage afin de retirer cette glace. Pendant ce cycle, le givre fond et devient de l’eau.
Lorsque cette eau atteint un sol déjà gelé, elle peut évidemment regeler.
Une machine trop basse peut progressivement se retrouver au-dessus d’un bloc de glace qui remonte vers sa base.
C’est précisément pourquoi, chez AirGreen, nous accordons beaucoup d’attention à la hauteur d’installation des thermopompes à Montréal, Laval, Longueuil, sur la Rive Nord et la Rive Sud.
La structure visible ici crée une bonne séparation physique entre l’unité et le terrain.
Une grande façade de ventilation laissée complètement ouverte
La partie avant de l’unité extérieure est dominée par le grand ventilateur axial.
L’EVOX G3 utilise une conception à décharge horizontale. Selon MIDEA, la combinaison d’un ventilateur horizontal et d’un échangeur vertical vise à obtenir une circulation d’air plus uniforme sur la surface de l’échangeur et à maintenir un échange thermique efficace lorsque les températures extérieures deviennent plus froides.
Dans cette installation de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le devant de la machine donne directement vers une zone ouverte et gazonnée.
Il n’y a pas de clôture collée contre la grille, pas de mur devant le ventilateur et pas de gros arbuste obstruant la sortie d’air.
C’est exactement ce que nous recherchons.
Une thermopompe doit déplacer une grande quantité d’air à travers son échangeur. Un obstacle trop proche peut favoriser une recirculation de l’air rejeté et réduire la performance.
Le panneau de service reste accessible
Le côté droit de la thermopompe est particulièrement visible sur la photo.
Nous pouvons y voir les plaques techniques, le compartiment de raccordement et les conduites frigorifiques.
Cela montre un autre principe important : ne jamais sacrifier l’accès technique uniquement pour cacher la machine.
Un technicien devra éventuellement accéder à ces composants pour :
- vérifier les connexions;
- prendre certaines mesures;
- effectuer un diagnostic;
- inspecter le circuit frigorifique;
- remplacer un composant;
- effectuer un entretien.
L’appareil doit donc être suffisamment éloigné des obstacles permanents.
Une EVOX G3 conçue pour les basses températures québécoises
Pour une installation à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, la performance par temps froid représente l’un des critères les plus importants.
MIDEA annonce un fonctionnement continu pouvant descendre jusqu’à -30 °C pour cette gamme Extreme Heat. Dans sa documentation, le fabricant présente également des essais sur un système trois tonnes affichant jusqu’à 100 % de capacité de chauffage autour de -25 °C, avec un COP pouvant atteindre environ 1,9 dans ces conditions d’essai.
Cette donnée doit cependant être interprétée correctement.
Une limite de fonctionnement de -30 °C ne signifie pas que toutes les EVOX G3 fournissent exactement leur capacité nominale à cette température.
La performance varie notamment selon :
- la capacité du système;
- le modèle extérieur;
- l’unité intérieure;
- la température;
- le débit d’air;
- et la charge thermique du bâtiment.
Nous vérifions donc toujours la combinaison exacte installée avant d’annoncer une capacité précise à basse température.
M-Powevi : la technologie utilisée pour soutenir le chauffage par grand froid
MIDEA présente aussi sa technologie de compresseur M-Powevi.
En conditions très froides, le système utilise une injection de vapeur à température intermédiaire afin d’augmenter la quantité de réfrigérant comprimé et de renforcer la capacité de chauffage. Le fabricant mentionne également un moteur de compresseur à rendement élevé et un parcours de refoulement optimisé.
Ce type d’architecture est particulièrement intéressant pour notre marché.
À Montréal, nous ne voulons pas simplement qu’une thermopompe fonctionne en octobre et en avril. Nous cherchons un système capable de continuer à fournir une contribution utile au chauffage pendant une portion beaucoup plus importante de l’hiver.
Quelle capacité exacte avons-nous installée sur ce chantier?
La photo montre clairement l’appareil MIDEA et sa plaque technique latérale, mais le texte de cette plaque n’est pas suffisamment lisible pour confirmer de façon fiable le numéro complet du modèle.
Nous ne voulons donc pas attribuer artificiellement un tonnage à cette installation.
La brochure EVOX G3 présente plusieurs capacités de système, dont :
- 18 000 BTU/h;
- 24 000 BTU/h;
- 30 000 BTU/h;
- 36 000 BTU/h;
- 48 000 BTU/h;
- 54 000 BTU/h en capacité nominale de climatisation selon les différents jumelages.
Les couples de modèles répertoriés incluent notamment les unités intérieures MAUSE jumelées aux unités extérieures MO1HE.
Pour identifier correctement un système, nous utilisons donc le modèle extérieur + modèle intérieur + référence de performance applicable, et non la taille apparente du boîtier.
SEER2, EER2 et HSPF2 : les chiffres varient selon la capacité
La gamme EVOX G3 peut atteindre jusqu’à 19 SEER2, 12,5 EER2, 10,8 HSPF2 et un COP à 5 °F pouvant atteindre 2,14.
Les valeurs réelles changent toutefois selon la capacité.
La fiche MIDEA indique par exemple :
- 18 000 BTU : 19 SEER2 / 12,5 EER2 / 10,1 HSPF2;
- 24 000 BTU : 18,6 SEER2 / 12 EER2 / 10 HSPF2;
- 30 000 BTU : 17,2 SEER2 / 12 EER2 / 10,8 HSPF2;
- 36 000 BTU : 17,7 SEER2 / 12 EER2 / 10 HSPF2;
- 48 000 BTU : 17,5 SEER2 / 12 EER2 / 9,5 HSPF2.
Cette différence est importante lorsqu’un propriétaire compare plusieurs soumissions.
Un devis qui indique seulement « EVOX G3 jusqu’à 19 SEER2 » ne donne pas nécessairement la performance du système proposé.
Il faut connaître le jumelage exact.
Pourquoi le plus gros système n’est pas forcément le meilleur
En CVAC, surdimensionner un appareil n’est pas une façon fiable d’améliorer le confort.
Une thermopompe centrale trop grande peut raccourcir les cycles en climatisation et nuire à la déshumidification.
Une machine trop petite peut, quant à elle, utiliser plus rapidement le chauffage auxiliaire pendant les périodes les plus froides.
Pour dimensionner correctement un système à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, nous considérons notamment :
- la superficie réelle chauffée;
- l’isolation;
- les fenêtres;
- l’étanchéité;
- les pertes thermiques;
- l’exposition au soleil;
- le sous-sol;
- la capacité du réseau de conduits;
- les retours d’air.
Le nombre de pieds carrés constitue seulement une partie de l’équation.
Derrière l’unité extérieure : l’EVOX G3 doit aussi bien fonctionner avec les conduits existants de la maison
L’unité de traitement d’air est une composante essentielle
La photographie montre le condensateur extérieur, mais une thermopompe centrale MIDEA EVOX G3 fonctionne avec une unité intérieure qui distribue l’air dans toute la résidence.
Une excellente unité extérieure ne peut pas compenser un mauvais réseau de conduits.
Si le débit est insuffisant, plusieurs problèmes peuvent apparaître :
- pièces difficiles à chauffer;
- température inégale;
- bruit d’air;
- pression statique excessive;
- performance réduite;
- cycles moins confortables.
Nous accordons donc autant d’importance au débit d’air qu’au circuit frigorifique.
Computational Constant Airflow 2.0
MIDEA équipe cette génération de la technologie Computational Constant Airflow 2.0.
Selon le fabricant, le système peut adapter la puissance du moteur et sa vitesse lorsque la pression statique du réseau change.
La documentation présente une capacité pouvant atteindre environ 1,2 po de colonne d’eau de pression statique ainsi qu’un réglage d’air pouvant offrir jusqu’à 60 niveaux.
MIDEA précise aussi que cette régulation peut réagir à certaines variations créées par les conduits, des filtres plus restrictifs ou certaines obstructions.
Cela donne aux installateurs une bonne marge d’ajustement.
Cependant, la technologie ne remplace pas un bon réseau de conduits.
Un air handler modulaire pour les maisons existantes
La EVOX G3 a également été conçue pour offrir plusieurs possibilités de montage intérieur.
MIDEA présente des configurations en :
- débit ascendant;
- débit descendant;
- horizontal droit;
- horizontal gauche;
- et applications basses de type low-boy.
Cette flexibilité peut être très utile dans les maisons existantes de Montréal, où les locaux mécaniques ne sont pas toujours spacieux.
Le fabricant présente également différentes largeurs d’unités intérieures, approximativement de 14,5 à 21,5 pouces, et une architecture multivoltage pouvant accepter le 115 V ou 208/230 V selon la configuration.
Chauffage auxiliaire jusqu’à 25 kW selon la configuration
La gamme prévoit aussi un chauffage électrique auxiliaire à trois stages pouvant aller jusqu’à 25 kW, selon l’équipement sélectionné.
Ce chauffage auxiliaire peut être nécessaire lorsque la charge thermique de la maison dépasse la capacité disponible de la thermopompe.
Le but reste toutefois de permettre à l’inverter de fournir la plus grande part possible du chauffage lorsque les conditions le permettent.
Thermostat 24 V ou communication avancée
La documentation indique que la EVOX G3 peut fonctionner en communication 485 ou avec un thermostat traditionnel 24 V.
MIDEA décrit également une communication sans fil Sub-1 GHz entre certains composants du système.
Pour une rénovation, cette compatibilité peut être particulièrement utile.
Nous pouvons parfois moderniser l’équipement sans devoir ouvrir plusieurs murs uniquement pour remplacer le fil du thermostat.
Filtration MERV 13 : jusqu’à 4 pouces
MIDEA prévoit un module compatible avec des filtres MERV 13 de 1, 2 ou 4 pouces.
Selon la documentation, cette filtration peut aider à retenir davantage de poussière, pollen, particules et squames ou poils d’animaux, tout en maintenant la batterie intérieure plus propre.
Nous devons toutefois toujours vérifier la pression statique avant d’utiliser une filtration plus restrictive.
Un bon filtre doit améliorer la qualité de l’air sans étouffer la soufflerie.
R-454B : une nouvelle génération de réfrigérant
La EVOX G3 utilise du R-454B, un réfrigérant classé A2L.
MIDEA indique pour celui-ci un potentiel de réchauffement global de 466 et précise que le R-454B a été choisi pour cette nouvelle famille d’équipements.
Pour nous, l’utilisation du R-454B signifie aussi suivre les procédures appropriées lors du raccordement, de l’épreuve d’étanchéité, de la mise sous vide et de la mise en service.
Le réfrigérant est différent des générations précédentes, mais l’exigence de précision reste la même.
Un détail visible sur la photo : la pénétration murale très proche de la machine
Sur cette installation, le point d’entrée des conduites est situé seulement à une courte distance du côté service.
Cette configuration évite un long cache-conduits extérieur.
Le passage dans le mur doit évidemment être correctement protégé et scellé afin de limiter les infiltrations d’eau et d’air.
C’est un détail que nous considérons important, surtout lorsqu’il s’agit d’un mur en maçonnerie.
Une belle installation ne consiste pas uniquement à cacher la tuyauterie.
La pénétration elle-même doit être durable.
Un évent extérieur à proximité : bien planifier les dégagements
Nous apercevons également un petit évent mural au-dessus et à gauche du groupe extérieur.
Lors d’une installation, les ouvertures présentes sur la façade doivent être identifiées avant de choisir l’emplacement définitif du condensateur.
Selon leur fonction, elles peuvent imposer des contraintes particulières.
Nous vérifions donc toujours l’environnement complet avant de fixer la structure.
Une structure qui garde le sol disponible
L’autre avantage visible est que le terrain demeure essentiellement libre sous la machine.
Le propriétaire peut entretenir le gazon autour du support et enlever les débris sans avoir à contourner une grande dalle de béton occupant toute la zone.
Il faut simplement conserver l’espace sous l’appareil libre de matériaux entreposés.
La zone est nécessaire pour le drainage hivernal et pour l’accès technique.
ENERGY STAR et admissibilité aux programmes d’aide
La documentation MIDEA indique que la gamme présentée dépasse les critères ENERGY STAR Most Efficient mentionnés pour cette catégorie de systèmes.
Cela ne nous permet toutefois pas de confirmer, à partir de la photo et de la brochure seules, un montant précis de subvention pour cette installation de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
Pour déterminer l’admissibilité réelle d’un système à une aide financière, il faut vérifier le jumelage intérieur-extérieur exact, son identification AHRI et les critères du programme applicables à la date de l’installation.
Nous préférons toujours cette vérification à une promesse basée uniquement sur le nom « EVOX G3 ».
Les erreurs que cette installation permet d’éviter
Cette réalisation illustre plusieurs bonnes pratiques pour une thermopompe centrale à Montréal.
Éviter de déposer la machine directement dans le gazon.
Un support surélevé est beaucoup mieux adapté aux accumulations de neige et aux dégivrages.
Ne pas créer un parcours frigorifique inutilement long.
Ici, l’entrée vers le bâtiment se trouve tout près de l’unité.
Préserver le côté service.
Les raccordements doivent rester accessibles pendant toute la vie de la machine.
Laisser la façade du ventilateur respirer.
Une décharge horizontale a besoin d’un espace ouvert.
Ne jamais choisir les BTU seulement à partir des dimensions du condensateur.
La plaque de modèle et le jumelage sont les véritables références.
Ne pas négliger les conduits.
La performance d’une thermopompe centrale dépend aussi de la distribution d’air.
Prévoir l’hiver dès l’installation estivale.
La neige et l’eau de dégivrage doivent être considérées avant le premier démarrage.
Pourquoi ce projet est représentatif de notre approche chez AirGreen
Ce chantier de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est un bon exemple d’une installation où la simplicité du parcours devient une véritable qualité.
Le groupe extérieur est surélevé, son ventilateur dispose d’un large dégagement, le côté technique reste accessible et les conduites frigorifiques rejoignent rapidement le bâtiment.
Nous évitons ainsi de multiplier les éléments visibles sur la façade.
La MIDEA EVOX G3 ajoute à cette installation sa technologie inverter, son fonctionnement basse température, le R-454B, une unité intérieure modulaire, différentes méthodes de contrôle et une soufflerie conçue pour s’adapter aux caractéristiques du réseau.
Mais chez AirGreen, nous considérons toujours que la qualité de l’équipement et la qualité de l’installation doivent aller ensemble.
Que nous travaillions à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Montréal, Laval, Longueuil, sur la Rive Nord ou la Rive Sud, notre objectif est le même : concevoir une installation CVAC qui fonctionne bien aujourd’hui, qui reste accessible demain et qui soit réellement adaptée aux hivers québécois.
