Une installation urbaine compacte entre maçonnerie, escalier extérieur et espace de service limité
À Rosemont–La Petite-Patrie, l’installation d’une thermopompe centrale demande souvent une approche différente de celle utilisée sur une propriété disposant d’un vaste terrain. Ici, chaque pied carré extérieur compte. Escaliers, balcons, clôtures, murs de brique, ouvertures de fondation, passages vers la cour et équipements électriques existants peuvent tous influencer l’endroit où nous pouvons réellement installer le groupe extérieur.
C’est exactement ce que montre cette réalisation AirGreen avec une thermopompe centrale MIDEA EVOX G3.
Sur la photo du chantier, l’unité extérieure est installée contre une façade de brique rouge typiquement montréalaise, immédiatement à côté d’un escalier et d’une structure métallique peinte en vert. Le condenseur ne repose pas au sol : nous l’avons placé sur un support métallique fixé à la fondation, ce qui libère complètement l’espace sous l’appareil et maintient l’unité à une hauteur adaptée à nos conditions hivernales.
Le résultat paraît simple lorsque les travaux sont terminés. Pourtant, plusieurs contraintes devaient être conciliées en même temps : conserver le passage autour de l’escalier, éviter de trop rapprocher le ventilateur de la structure métallique, préserver l’accès au panneau technique, tenir compte des évents existants dans la maçonnerie et installer le sectionneur électrique à proximité sans encombrer inutilement la façade.
La documentation Midea présente l’EVOX G3 comme une gamme de systèmes centraux gainables inverter conçus pour faciliter la modernisation d’installations de chauffage existantes.
Pourquoi cette photo représente bien les défis d’une installation CVAC à Montréal
Dans un quartier comme Rosemont–La Petite-Patrie, nous ne pouvons pas simplement choisir l’emplacement où la conduite frigorifique serait la plus courte.
La thermopompe doit s’intégrer à la maison telle qu’elle existe déjà.
Sur ce chantier, trois contraintes sont immédiatement visibles.
La première est la structure métallique verte située très près de la façade du condenseur. Elle ne devait pas devenir un obstacle au rejet d’air ni compliquer l’accès à l’appareil.
La deuxième est la présence de plusieurs éléments techniques sur le mur, notamment deux ouvertures ou évents visibles à droite de la thermopompe.
La troisième est l’espace réduit au niveau du sol. Installer l’appareil sur une dalle aurait occupé davantage la petite zone disponible et l’aurait rapproché de la végétation et de l’accumulation hivernale.
Nous avons donc privilégié une installation murale surélevée.
Le support mural ne sert pas seulement à gagner de la place
Dans un environnement urbain, on pourrait croire que le principal avantage du support est simplement esthétique ou pratique.
Son rôle est beaucoup plus important.
Lorsqu’une thermopompe fonctionne en chauffage, l’échangeur extérieur peut accumuler du givre. Le système déclenche alors périodiquement un cycle de dégivrage. L’eau qui en résulte doit pouvoir s’écouler sous l’appareil.
Une unité installée très près du sol peut progressivement se retrouver entourée de glace, de neige ou de débris.
En positionnant cette MIDEA EVOX G3 plus haut, nous créons un volume libre sous la machine permettant :
- une meilleure gestion de l’eau de dégivrage;
- une plus grande distance par rapport à la neige;
- un accès visuel facile sous le condenseur;
- un entretien plus simple autour du support;
- moins de contact avec la végétation du sol.
À Montréal, cette hauteur est particulièrement pertinente pour une thermopompe utilisée comme élément principal du chauffage central.
Le ventilateur frontal devait rester libre malgré la proximité de l’escalier
L’EVOX G3 visible sur la photo est une version extérieure à un seul grand ventilateur frontal.
Celui-ci est orienté vers l’espace ouvert, tandis que la structure d’escalier demeure latérale par rapport à la zone principale de soufflage.
Cette orientation est importante.
Midea décrit l’EVOX G3 comme utilisant une décharge horizontale associée à un échangeur vertical. Le fabricant explique que cette architecture favorise un écoulement d’air plus uniforme sur la surface de l’échangeur et vise à préserver une bonne efficacité d’échange lorsque la température extérieure diminue.
Une installation mal orientée pourrait faire souffler l’appareil directement contre :
- une clôture;
- un mur adjacent;
- un escalier plein;
- une terrasse;
- un autre équipement.
Lorsque l’air rejeté se retrouve confiné, une partie peut revenir vers le condenseur. Nous voulons précisément éviter ce phénomène.
Une particularité de Rosemont–La Petite-Patrie : les équipements doivent cohabiter avec la circulation quotidienne
Sur plusieurs propriétés du secteur, les escaliers extérieurs sont utilisés quotidiennement.
Une thermopompe installée trop loin du mur peut donc devenir un obstacle, réduire la largeur d’un passage ou rendre les déplacements autour de la maison plus compliqués.
Ici, le condenseur est placé près de la façade et au-dessus du niveau du terrain, ce qui limite son emprise au sol.
Nous avons également conservé l’accès au côté technique de l’appareil. Ce détail est fondamental lors d’une future intervention.
Une installation doit être conçue non seulement pour le jour où nous la mettons en marche, mais aussi pour le technicien qui devra peut-être y accéder cinq, dix ou quinze ans plus tard.
Le sectionneur électrique est positionné à proximité sans bloquer le service
À droite et en bas de la thermopompe se trouve le sectionneur électrique extérieur.
Il reste accessible indépendamment de l’escalier et ne se retrouve pas dissimulé derrière la machine.
Le trajet électrique est également relativement compact.
Sur une installation CVAC professionnelle, nous voulons que le technicien puisse rapidement :
- localiser l’alimentation;
- isoler la thermopompe;
- accéder au panneau technique;
- intervenir sans devoir démonter une partie de l’aménagement extérieur.
Ces éléments ne figurent pas toujours en gros caractères dans une soumission, mais ils ont un impact réel sur la qualité d’un projet.
La capacité exacte ne peut pas être identifiée uniquement avec la photo
La photographie montre clairement une unité extérieure Midea de format relativement compact à un ventilateur, mais le numéro complet inscrit sur la plaque signalétique n’est pas suffisamment lisible pour identifier avec certitude sa capacité.
Nous ne voulons donc pas annoncer arbitrairement 24 000, 30 000 ou 36 000 BTU/h simplement à partir de ses dimensions.
La gamme EVOX G3 comprend plusieurs combinaisons. La fiche technique Midea présente notamment :
| Capacité nominale de climatisation | Chauffage nominal publié | SEER2 | EER2 | HSPF2 |
|---|---|---|---|---|
| 18 000 BTU/h | 18 000 BTU/h | 19,0 | 12,5 | 10,1 |
| 24 000 BTU/h | 24 000 BTU/h | 18,6 | 12,0 | 10,0 |
| 30 000 BTU/h | 33 000 BTU/h | 17,2 | 12,0 | 10,8 |
| 36 000 BTU/h | 36 000 BTU/h | 17,7 | 12,0 | 10,0 |
| 48 000 BTU/h | 48 000 BTU/h | 17,5 | 12,0 | 9,5 |
| 54 000 BTU/h | 55 000 BTU/h | 17,5 | 12,0 | 9,5 |
La brochure présente également les capacités de chauffage à environ -15 °C pour chacune de ces configurations.
La combinaison exacte entre l’unité intérieure et le condenseur doit donc toujours être vérifiée avant de comparer les rendements.
Jusqu’à 19 SEER2, mais le rendement en chauffage est tout aussi important
Pour une thermopompe centrale installée au Québec, le SEER2 ne raconte qu’une partie de l’histoire.
Midea publie pour l’ensemble de cette gamme des performances allant jusqu’à 19 SEER2, 12,5 EER2, 10,8 HSPF2 et un COP pouvant atteindre 2,14 à 5 °F, soit environ -15 °C, selon la combinaison.
Pour nos clients de Rosemont–La Petite-Patrie, nous regardons particulièrement la performance hivernale.
Un appareil qui fonctionne extrêmement efficacement en climatisation mais perd rapidement sa capacité dès que la température descend ne représente pas nécessairement le meilleur choix pour Montréal.
Une EVOX G3 conçue pour fonctionner jusqu’à -30 °C
Midea indique pour sa plateforme EVOX G3 Extreme Heat une opération continue jusqu’à -30 °C. La documentation présente aussi, pour certaines conditions d’essai, jusqu’à 100 % de capacité de chauffage à environ -25 °C. Midea précise que certaines de ces valeurs proviennent des essais d’un système de trois tonnes; elles ne doivent donc pas être appliquées automatiquement à toutes les capacités.
Cette distinction est importante.
Une thermopompe peut être capable de fonctionner à -30 °C sans nécessairement couvrir 100 % des pertes de chaleur d’un bâtiment particulier à cette température.
Nous devons donc toujours comparer :
la capacité de la thermopompe à basse température avec les pertes thermiques réelles de la propriété.
La technologie M-Powevi et le chauffage par grand froid
Midea utilise sa technologie de compresseur M-Powevi pour soutenir les performances en conditions de froid extrême.
Selon le fabricant, le système fournit de la vapeur à température intermédiaire au compresseur, ce qui augmente la quantité totale de frigorigène comprimé et améliore la performance de chauffage lorsque les températures sont très basses.
Pour l’utilisateur, l’intérêt est plus simple à comprendre : l’appareil est conçu pour conserver davantage de capacité lorsque les conditions extérieures deviennent difficiles.
Le condenseur est visible sur la photo, mais la qualité d’une thermopompe centrale se joue aussi dans le réseau de conduits
Une maison peut avoir une excellente thermopompe et un mauvais débit d’air
Dans une installation centrale, nous ne pouvons pas évaluer le système uniquement en regardant l’unité extérieure.
À l’intérieur, l’unité de traitement d’air doit pousser l’air à travers un réseau complet de conduits.
Le résultat dépend notamment :
- du diamètre et de la forme des conduits;
- de la taille du retour d’air;
- des transitions autour de l’unité intérieure;
- de la filtration;
- du nombre de registres;
- de la pression statique du réseau;
- du débit demandé par la thermopompe.
Dans les propriétés plus anciennes de Rosemont–La Petite-Patrie, le réseau peut avoir été construit pour une ancienne fournaise ou modifié plusieurs fois au fil des rénovations.
C’est pourquoi nous ne considérons jamais le nouvel appareil comme une simple boîte remplaçant l’ancienne.
Computational Constant Airflow 2.0 : un avantage intéressant sur des conduits existants
La page 8 de la documentation Midea présente la technologie Computational Constant Airflow 2.0.
Le principe consiste à ajuster la puissance et la vitesse du ventilateur afin de maintenir le débit lorsque les conditions du réseau évoluent.
Dans l’exemple fourni par Midea, le système peut maintenir 1 200 CFM jusqu’à 1,2 po de colonne d’eau de pression statique.
La plateforme propose également jusqu’à 60 niveaux de réglage du débit d’air.
Pour un projet de rénovation, cette flexibilité peut être très utile.
Mais nous ne devons jamais interpréter cette technologie comme une permission de laisser un réseau inadéquat tel quel.
Si nous trouvons une forte restriction, nous cherchons toujours sa cause : retour d’air insuffisant, filtre trop petit, conduit écrasé, plénum mal conçu ou autre problème.
Le débit peut varier de moins de 700 à plus de 1 800 CFM selon l’équipement
La fiche technique EVOX G3 présente des débits très différents selon la capacité de l’unité intérieure.
Les valeurs publiées vont approximativement de 618 CFM jusqu’à plus de 1 800 CFM selon l’appareil et la vitesse sélectionnée.
Cette variation explique pourquoi le dimensionnement du système est essentiel.
Une thermopompe de plus grande capacité exige généralement davantage d’air. Si le réseau n’est pas capable de le déplacer, nous pouvons créer du bruit, une pression excessive et une distribution inégale.
L’unité intérieure EVOX G3 peut être configurée de plusieurs façons
Dans les sous-sols montréalais, nous devons souvent composer avec des plafonds bas, des poutres, des conduites de plomberie ou des équipements installés très près de l’ancienne fournaise.
Midea a conçu l’unité de traitement d’air EVOX G3 avec une architecture modulaire permettant plusieurs orientations.
La brochure présente notamment :
- upflow;
- downflow;
- horizontale droite;
- horizontale gauche;
- différentes configurations de type low-boy.
Cette conception vise à faciliter l’intégration de l’unité dans des espaces mécaniques complexes.
Des largeurs adaptées à plusieurs anciennes installations centrales
Midea propose également des appareils intérieurs avec des largeurs approximatives de 14,5 à 21,5 pouces, selon la capacité, afin de faciliter certaines conversions depuis une fournaise existante.
Cela peut réduire l’ampleur des modifications de plénum.
Il faut toutefois toujours vérifier si les conduits existants correspondent au débit de la nouvelle machine. Même lorsque deux appareils possèdent la même largeur physique, leurs besoins en CFM peuvent être très différents.
Le chauffage auxiliaire peut atteindre 25 kW selon l’application
La gamme prévoit des ensembles de chauffage électrique auxiliaire pouvant atteindre 25 kW et fonctionner en plusieurs stages.
Dans une résidence montréalaise, ce chauffage peut compléter la thermopompe lors de certaines conditions extrêmes.
Le réglage est cependant crucial.
Nous voulons éviter qu’un élément électrique énergivore soit activé inutilement alors que la thermopompe peut encore fournir efficacement la chaleur demandée.
La mise en service doit donc coordonner :
la température extérieure, la demande de la maison, la thermopompe et le chauffage auxiliaire.
Communication 485, thermostat 24 V et rénovation sans ouvrir tous les murs
Le câblage du thermostat peut représenter une contrainte importante dans une maison finie.
Midea prévoit sur l’EVOX G3 différents scénarios de contrôle, dont une communication 485 ainsi que des solutions 24 V avec thermostats tiers selon la configuration.
Avec le système communicant Midea, le thermostat et l’application SmartHome peuvent également permettre la programmation, certains réglages de confort, le suivi de consommation et plusieurs fonctions de diagnostic.
Dans un secteur résidentiel comme Rosemont–La Petite-Patrie, cette souplesse peut aider à éviter des travaux invasifs uniquement pour refaire le câblage de contrôle.
Filtration MERV 13 : intéressante, mais seulement avec assez de surface
La documentation EVOX G3 indique une compatibilité avec des filtres de 1, 2 ou 4 pouces, incluant des options MERV 13.
Un meilleur niveau de filtration peut réduire la quantité de poussière et de particules qui circulent dans la maison.
Cependant, le filtre doit être suffisamment grand pour laisser circuler le débit requis.
Un petit MERV 13 très restrictif peut augmenter considérablement la pression statique.
Chez AirGreen, nous préférons donc examiner simultanément filtration, dimensions du retour d’air et CFM.
R-454B : une génération différente de celle des anciennes thermopompes centrales
L’EVOX G3 utilise le frigorigène R-454B, de catégorie A2L.
La documentation Midea indique pour ce frigorigène un potentiel de réchauffement planétaire de 466 et confirme son utilisation dans la gamme centrale EVOX.
Pour les propriétaires, cette transition ne change pas l’utilisation quotidienne de la thermopompe.
Pour nos techniciens, elle signifie toutefois que l’installation, le service et la manipulation du frigorigène doivent suivre les procédures adaptées aux équipements A2L.
Et la subvention LogisVert?
La brochure Midea indique que la gamme présentée dépasse les spécifications ENERGY STAR Most Efficient applicables aux configurations décrites.
Toutefois, cette brochure ne permet pas à elle seule de confirmer l’admissibilité exacte ni le montant d’une aide LogisVert pour cette installation de Rosemont–La Petite-Patrie.
Pour le faire correctement, il faut identifier la combinaison précise de l’unité extérieure et de l’unité intérieure et vérifier sa référence officielle applicable au programme.
Nous évitons donc de calculer une subvention à partir du nom « EVOX G3 » ou de l’apparence du condenseur.
Les erreurs que cette installation compacte nous aide à illustrer
Une réalisation comme celle-ci permet de retenir plusieurs principes utiles avant une installation de thermopompe centrale à Montréal :
- Ne pas bloquer le ventilateur avec un escalier ou une clôture.
- Ne pas installer l’appareil directement dans la neige ou au niveau du terrain.
- Préserver le passage des occupants autour de l’équipement.
- Conserver un véritable accès aux panneaux techniques.
- Positionner le sectionneur de façon logique et accessible.
- Ne pas estimer la capacité à partir de la taille du condenseur.
- Vérifier les conduits avant d’augmenter le tonnage.
- Ne pas confondre une mention ENERGY STAR avec une confirmation automatique de subvention.
- Dimensionner la filtration en fonction du débit réel de l’installation.
Une installation AirGreen qui utilise l’espace disponible sans sacrifier le service
Ce projet à Rosemont–La Petite-Patrie est un bon exemple d’une installation où la discrétion ne consiste pas à cacher complètement la thermopompe.
La meilleure solution était plutôt de l’intégrer intelligemment à une zone déjà complexe de la résidence.
Le groupe extérieur est surélevé contre la fondation, son ventilateur conserve un axe de soufflage libre, l’escalier métallique reste fonctionnel, le sectionneur est accessible et le côté technique peut encore être entretenu.
C’est cette approche que nous appliquons chez AirGreen pour nos projets de thermopompes centrales à Montréal, Laval, Longueuil, sur la Rive Nord et la Rive Sud.
La MIDEA EVOX G3 apporte une plateforme technique intéressante avec son fonctionnement annoncé jusqu’à -30 °C, son inverter, sa conception extérieure compacte, son unité intérieure modulaire, son contrôle avancé du débit d’air et son frigorigène R-454B.
Mais dans une vraie maison, ces caractéristiques ne suffisent pas.
Le résultat dépend également du support, de la circulation d’air, des conduits, du CFM, de la pression statique, des réglages du chauffage auxiliaire et de la qualité de la mise en service.
Sur cette installation de Rosemont–La Petite-Patrie, c’est justement l’ensemble de ces détails qui permet d’intégrer une thermopompe centrale moderne à un environnement montréalais où chaque espace compte.
