Installation d’une thermopompe double zone Fujitsu AIRSTAGE Aquila XLTH à Sainte-Marthe-sur-le-Lac
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Installation d’une thermopompe double zone Fujitsu AIRSTAGE Aquila XLTH à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Une installation extérieure murale pensée pour préserver le terrain, les fenêtres et l’accès autour de la maison

Cette installation d’une thermopompe double zone Fujitsu AIRSTAGE Aquila XLTH à Sainte-Marthe-sur-le-Lac illustre une situation très fréquente dans les propriétés résidentielles de la Rive Nord : l’espace extérieur est disponible, mais chaque pied carré compte. Le propriétaire souhaitait améliorer le confort de deux zones distinctes de la maison sans multiplier les unités extérieures, tout en conservant un passage dégagé le long du bâtiment et en protégeant les ouvertures du sous-sol.

La photographie montre une unité extérieure Fujitsu installée sur un support mural renforcé, au-dessus du niveau du sol et légèrement décalée par rapport à une fenêtre de sous-sol. À droite, un sectionneur électrique extérieur demeure accessible. Les conduites frigorifiques et le câblage ont été regroupés dans une moulure verticale qui remonte le long du mur de brique, ce qui permet de protéger les raccordements tout en conservant une apparence ordonnée.

Le chantier demandait une coordination précise entre le positionnement du condenseur, la hauteur du support, les dégagements techniques, le passage des conduites et l’accès futur pour l’entretien. Le résultat est une installation CVAC propre, compacte et adaptée aux hivers québécois.

Pourquoi un système double zone convenait à cette maison

Une thermopompe double zone permet de raccorder deux unités intérieures à une seule unité extérieure. Cette solution convient particulièrement aux maisons où deux secteurs présentent des besoins de chauffage ou de climatisation différents.

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, plusieurs configurations résidentielles peuvent bénéficier d’un système multizone :

  • un rez-de-chaussée et un sous-sol aménagé;
  • un étage et une aire de vie;
  • une chambre principale éloignée du salon;
  • une extension ajoutée à la maison;
  • deux secteurs séparés par plusieurs murs;
  • une aire ouverte et une pièce plus fermée.

L’intérêt principal est de pouvoir contrôler chaque unité intérieure séparément. Les occupants peuvent régler une température différente dans chaque zone et adapter le fonctionnement selon l’occupation réelle des pièces.

La documentation Fujitsu précise toutefois que les unités intérieures partagent la même unité extérieure. Elles peuvent chauffer ou climatiser, mais elles ne peuvent pas fonctionner simultanément dans des modes opposés.

Cela signifie qu’une zone peut être réglée à 20 °C et l’autre à 22 °C en chauffage, mais qu’il n’est pas possible de chauffer une pièce pendant que l’autre demande de la climatisation.

Un emplacement extérieur choisi pour éviter les conflits avec les fenêtres

L’unité extérieure est installée entre deux zones sensibles : une fenêtre de sous-sol en dessous et une autre ouverture située plus loin le long de la fondation.

Une thermopompe placée trop près d’une fenêtre peut créer plusieurs difficultés :

  • bruit plus perceptible à l’intérieur;
  • obstruction partielle de l’ouverture;
  • accès limité pour le nettoyage;
  • accumulation de neige devant la fenêtre;
  • difficulté à ouvrir ou à remplacer le châssis;
  • recirculation d’air si l’espace est trop restreint.

Dans ce projet, nous avons placé le condenseur au-dessus et légèrement à côté de la fenêtre inférieure, de manière à préserver la lumière, l’accès et la fonction de l’ouverture.

Le support mural permet également de libérer complètement le terrain sous l’appareil. Les propriétaires peuvent continuer à entretenir la pelouse, les plates-bandes et les végétaux sans devoir contourner une dalle au sol.

Pourquoi un support mural était particulièrement pertinent

Le choix d’un support mural dépend de plusieurs facteurs : la structure du mur, le poids de l’unité, la hauteur souhaitée, la stabilité de la fondation et les risques de vibration.

Dans cette installation, le support mural présentait plusieurs avantages :

  1. Protection contre la neige : l’unité est surélevée par rapport au terrain.
  2. Dégagement sous le condenseur : l’eau de dégivrage peut s’écouler sans être immédiatement emprisonnée dans la glace.
  3. Préservation de l’aménagement paysager : aucune grande dalle n’occupe le sol.
  4. Accès facilité à la fenêtre : la base de la thermopompe ne repose pas devant l’ouverture.
  5. Entretien plus simple du terrain : la tonte et le nettoyage demeurent possibles sous l’appareil.
  6. Réduction des mouvements dus au gel du sol : le condenseur ne repose pas directement sur une dalle susceptible de bouger.

Le support a été fixé dans une zone appropriée de la fondation afin de reprendre le poids de l’unité extérieure. Des renforts diagonaux sont visibles sous les bras horizontaux, ce qui améliore la stabilité de l’ensemble.

Des coussinets antivibratoires entre l’unité et le support

La photographie montre également des coussinets sous les pieds du condenseur. Ces éléments contribuent à réduire la transmission des vibrations vers la structure métallique et le bâtiment.

Cette précaution est particulièrement importante lorsque l’unité est installée près :

  • d’une chambre;
  • d’un bureau;
  • d’un salon;
  • d’une fenêtre de sous-sol;
  • d’un mur en maçonnerie dense.

Une thermopompe à compresseur variable peut fonctionner à différents régimes. À certaines vitesses, une installation trop rigide ou mal nivelée pourrait amplifier certaines vibrations.

Les coussinets ne remplacent pas une fixation solide ni un bon nivellement, mais ils complètent l’installation et contribuent au confort acoustique.

Une circulation d’air frontale entièrement dégagée

Le ventilateur de l’unité extérieure souffle vers la cour latérale. Aucun mur rapproché, aucun garde-corps et aucun arbuste ne bloque directement la grille.

Ce dégagement est essentiel. Une thermopompe doit aspirer l’air à travers son échangeur et l’expulser vers l’avant. Si l’air chaud ou froid rejeté revient immédiatement vers l’appareil, le rendement peut diminuer.

Nous vérifions donc :

  • l’espace devant le ventilateur;
  • la distance avec les murs adjacents;
  • la présence de clôtures;
  • la proximité des végétaux;
  • les zones où la neige peut s’accumuler;
  • les obstacles permanents ou saisonniers.

Dans ce cas, le passage latéral demeure suffisamment ouvert pour permettre une circulation d’air adéquate.

La proximité du balcon et du garde-corps

À droite de la photographie, on aperçoit une structure de balcon ou de terrasse avec garde-corps. L’unité extérieure devait être placée de manière à ne pas souffler directement vers la zone occupée et à ne pas nuire au passage.

Le condenseur se trouve assez loin de la structure pour éviter un conflit immédiat avec le garde-corps. Le panneau de service demeure aussi accessible depuis le côté de l’appareil.

Cette accessibilité est importante pour :

  • les inspections;
  • les tests électriques;
  • la vérification des pressions;
  • le nettoyage de l’échangeur;
  • les réparations futures;
  • le remplacement de composantes.

Une installation peut fonctionner correctement le jour de la mise en service, mais devenir très coûteuse à entretenir si le panneau technique est bloqué par une terrasse, une clôture ou un meuble extérieur.

Un sectionneur électrique accessible et clairement positionné

Le sectionneur visible à droite de l’unité permet de couper l’alimentation du condenseur lors d’un entretien ou d’une intervention.

Son emplacement doit être :

  • visible;
  • accessible;
  • protégé contre les chocs;
  • installé à une hauteur appropriée;
  • à proximité de l’équipement sans gêner les conduites.

Dans ce projet, le sectionneur se trouve sur le mur de brique, à une distance pratique de l’unité extérieure. Le conduit électrique est fixé proprement le long de la fondation et remonte vers le boîtier.

Cette organisation facilite le travail des techniciens et limite les câbles apparents.

Une moulure verticale pour protéger les conduites

Les conduites frigorifiques et les câbles sont regroupés dans une moulure qui remonte le long de la façade. Cette solution présente plusieurs avantages.

Elle protège les éléments contre :

  • les rayons UV;
  • les impacts;
  • les intempéries;
  • les petits animaux;
  • les frottements;
  • les débris;
  • les manipulations accidentelles.

Elle améliore aussi l’apparence de l’installation en évitant de laisser plusieurs conduites libres contre le mur.

Le choix du tracé vertical permet de rejoindre les unités intérieures situées plus haut dans la maison, sans multiplier les détours.

Le passage dans un mur de brique

Percer un mur de brique demande une planification rigoureuse. Le point de traversée doit permettre un parcours logique vers l’unité intérieure tout en évitant les éléments structuraux et les obstacles dans la cavité.

Le passage doit ensuite être correctement scellé pour limiter :

  • les infiltrations d’eau;
  • les pertes d’air;
  • l’entrée d’insectes;
  • les risques d’humidité;
  • les mouvements des conduites.

Dans une maison de la Rive Nord, les cycles de gel et de dégel peuvent accentuer les défauts d’étanchéité. Une finition durable autour des traversées est donc essentielle.

Les caractéristiques du système Fujitsu Aquila XLTH et les décisions techniques derrière cette installation

Une gamme multizone avec plusieurs capacités extérieures

La documentation Fujitsu présente des unités extérieures de 18 000, 24 000, 36 000 et 45 000 BTU/h pour les systèmes AIRSTAGE Aquila de série H. Selon le modèle, ces unités peuvent alimenter de deux à cinq unités intérieures.

Dans une installation double zone, le condenseur à deux ports peut être associé à plusieurs capacités d’unités murales.

Le tableau Fujitsu montre notamment les combinaisons suivantes :

  • 7 000 + 7 000 BTU;
  • 7 000 + 9 000 BTU;
  • 7 000 + 12 000 BTU;
  • 7 000 + 15 000 BTU;
  • 9 000 + 9 000 BTU;
  • 9 000 + 12 000 BTU;
  • 9 000 + 15 000 BTU;
  • 12 000 + 12 000 BTU.

Ces valeurs confirment la compatibilité des unités, mais elles ne remplacent pas un calcul de charge.

Fujitsu précise que ses tableaux de combinaison ne doivent pas être utilisés seuls pour sélectionner la capacité d’un système. Le fabricant recommande plutôt son outil de conception pour valider les équipements AIRSTAGE.

Pourquoi les BTU exacts ne doivent pas être supposés à partir d’une photo

La photographie confirme qu’il s’agit d’une unité extérieure Fujitsu AIRSTAGE, mais elle ne permet pas de lire avec certitude le numéro de modèle ni la capacité.

Plusieurs condenseurs peuvent avoir des dimensions similaires. Pour confirmer le nombre de BTU, il faut consulter :

  • la plaque signalétique;
  • le devis;
  • la facture;
  • le dossier d’installation;
  • les modèles des unités intérieures;
  • la combinaison approuvée par Fujitsu.

Chez AirGreen, nous évitons d’attribuer une capacité précise sans preuve documentaire.

Le dimensionnement séparé des deux zones

Chaque zone doit être évaluée individuellement.

Nous considérons notamment :

  • la superficie;
  • le volume;
  • le nombre de murs extérieurs;
  • l’isolation;
  • les fenêtres;
  • l’orientation solaire;
  • la présence de portes;
  • l’étage;
  • l’usage de la pièce;
  • les pertes de chaleur;
  • les gains de chaleur en été.

Une petite chambre n’a pas les mêmes besoins qu’une aire ouverte. Installer la même capacité dans les deux zones n’est donc pas toujours logique.

Une unité surdimensionnée peut atteindre rapidement la température demandée sans fonctionner assez longtemps pour bien déshumidifier en été.

Une unité sous-dimensionnée peut fonctionner continuellement sans atteindre la consigne pendant les journées les plus chaudes ou les nuits les plus froides.

Le fonctionnement en climat froid

La documentation de la série Aquila précise que les versions CTEB peuvent fonctionner en chauffage jusqu’à -26 °C et en climatisation jusqu’à 50 °C.

Cette caractéristique est particulièrement importante à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où les hivers peuvent être froids et venteux.

Il faut toutefois distinguer la température minimale de fonctionnement de la capacité réelle disponible à cette température.

Une thermopompe peut continuer à chauffer à très basse température, mais sa production peut varier selon :

  • le modèle exact;
  • la demande des deux zones;
  • la longueur des conduites;
  • les cycles de dégivrage;
  • la température extérieure;
  • les pertes thermiques de la maison.

Le système de chauffage complémentaire demeure donc un élément important de la stratégie globale, selon les caractéristiques du bâtiment.

Le compresseur à onduleur

Fujitsu indique que ses systèmes multizones utilisent un compresseur à vitesse variable.

Cette technologie permet au condenseur d’ajuster sa production lorsque :

  • une seule zone fonctionne;
  • les deux zones demandent peu de capacité;
  • une zone atteint sa consigne;
  • la température extérieure change;
  • la demande augmente rapidement.

Cette modulation limite les variations brusques de température et améliore généralement le confort par rapport à un système strictement marche-arrêt.

Une capacité de connexion pouvant atteindre 130 %

La documentation Fujitsu mentionne une capacité de connexion pouvant aller jusqu’à 130 %, selon l’unité extérieure et la combinaison choisie. Elle précise toutefois qu’un dépassement de 100 % n’augmente pas la capacité réelle de production du condenseur.

Cette nuance est essentielle.

Si les unités intérieures totalisent une capacité supérieure à celle de l’unité extérieure, le système ne produit pas automatiquement davantage. Lorsque les deux zones demandent leur maximum en même temps, la capacité disponible est répartie.

Une telle combinaison peut être appropriée si les deux zones n’atteignent pas leur charge maximale simultanément. Elle peut aussi créer une limite de confort si les besoins sont élevés au même moment.

Le dimensionnement doit donc être basé sur les charges réelles, et non uniquement sur les capacités nominales affichées.

Les deux zones peuvent être réglées séparément

Chaque unité intérieure peut recevoir :

  • sa propre température;
  • sa propre vitesse de ventilation;
  • son propre horaire;
  • son propre niveau de fonctionnement.

Les deux zones partagent toutefois le même mode principal.

Par exemple :

  • les deux peuvent chauffer avec des consignes différentes;
  • les deux peuvent climatiser avec des consignes différentes;
  • une zone peut être arrêtée pendant que l’autre fonctionne;
  • elles ne peuvent pas fonctionner simultanément en chauffage et en climatisation.

Cette règle doit être comprise afin d’éviter les conflits entre les commandes.

Le dégivrage et la gestion de l’eau sous l’unité

En mode chauffage, du givre peut se former sur l’échangeur extérieur. Le système lance alors un cycle de dégivrage.

Pendant ce cycle, de l’eau s’écoule sous l’unité. Le support mural crée un espace suffisant pour que cette eau tombe au sol sans s’accumuler immédiatement contre la base du condenseur.

Le propriétaire doit toutefois surveiller la formation de glace sous l’appareil en hiver.

Nous recommandons de :

  • garder la zone sous l’unité dégagée;
  • retirer les accumulations excessives;
  • éviter de casser la glace avec un outil près des conduites;
  • ne pas verser d’eau chaude sur l’échangeur;
  • ne jamais couvrir complètement la thermopompe;
  • maintenir le devant du ventilateur libre.

Les végétaux à proximité

Des plantes sont visibles au pied du mur. Elles ne bloquent pas l’unité extérieure, mais leur croissance doit être surveillée.

Les végétaux peuvent devenir problématiques s’ils atteignent :

  • l’échangeur arrière;
  • le panneau de service;
  • les conduites;
  • le dessous du support;
  • la grille du ventilateur.

Une taille raisonnable permet de conserver l’accès et d’éviter que les feuilles ou les tiges ne s’accumulent autour de l’appareil.

Les erreurs à éviter dans une installation semblable

Ce projet permet de mettre en évidence plusieurs erreurs fréquentes :

  1. Installer le condenseur directement devant une fenêtre.
  2. Fixer un support mural dans une section inadéquate.
  3. Négliger les renforts diagonaux.
  4. Installer l’appareil trop bas pour l’hiver.
  5. Réduire le dégagement devant le ventilateur.
  6. Bloquer le panneau de service.
  7. Laisser les conduites sans protection.
  8. Placer le sectionneur dans une zone difficile d’accès.
  9. Choisir la capacité seulement selon la superficie.
  10. Utiliser une combinaison non approuvée par Fujitsu.
  11. Négliger la pente du drainage intérieur.
  12. Planter des arbustes trop près de l’échangeur.

L’entretien futur de l’unité extérieure

Le support mural facilite plusieurs opérations d’entretien. Le dessous de l’appareil est visible, le panneau latéral demeure accessible et la végétation peut être entretenue autour de la fondation.

Un entretien périodique peut comprendre :

  • le nettoyage de l’échangeur;
  • l’inspection des supports;
  • la vérification des coussinets;
  • l’inspection de l’isolation des conduites;
  • le contrôle des raccordements électriques;
  • le nettoyage des débris;
  • la vérification du drainage de dégivrage;
  • l’inspection du sectionneur.

Le propriétaire devrait aussi surveiller les bruits inhabituels, les vibrations et les accumulations de glace.

Une installation AirGreen adaptée à la maison et au terrain

Cette réalisation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac montre qu’un système multizone doit être intégré à l’ensemble du bâtiment, et non installé selon une formule unique.

Nous avons dû tenir compte :

  • du mur de brique;
  • de la fondation;
  • de la fenêtre du sous-sol;
  • du balcon;
  • du passage latéral;
  • de l’aménagement paysager;
  • des dégagements techniques;
  • du parcours des conduites;
  • de l’alimentation électrique;
  • des conditions hivernales.

Le support mural a permis de préserver le terrain et de protéger l’appareil contre les accumulations de neige. La moulure verticale regroupe les conduites de manière ordonnée. Le sectionneur demeure accessible et le ventilateur souffle vers une zone libre.

Chez AirGreen, nous appliquons la même rigueur à nos installations de thermopompes, de climatiseurs muraux et de systèmes multizones à Montréal, Laval, Longueuil, sur la Rive Nord et sur la Rive Sud.

Cette thermopompe double zone Fujitsu AIRSTAGE Aquila XLTH offre désormais un contrôle indépendant dans deux secteurs de la maison, avec une seule unité extérieure bien intégrée au bâtiment.

La qualité d’une installation se voit dans les détails : hauteur du condenseur, dégagements, accessibilité, protection des conduites, solidité du support et validation de la combinaison technique. Ce sont ces décisions qui permettent au système de fonctionner durablement dans les conditions réelles du Québec.

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