Installation d’une thermopompe murale Fujitsu AIRSTAGE Altair 700 à Saint-Chrysostome, en Montérégie
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Installation d’une thermopompe murale Fujitsu AIRSTAGE Altair 700 à Saint-Chrysostome, en Montérégie

Une thermopompe Fujitsu installée sur toiture avec une structure surélevée adaptée aux réalités du climat québécois

À Saint-Chrysostome, notre équipe AirGreen a réalisé une installation de thermopompe murale Fujitsu AIRSTAGE Altair 700 dans une configuration qui exigeait une attention particulière au support de l’unité extérieure. Ici, la machine ne pouvait pas simplement être placée au sol contre une fondation. Elle devait prendre place sur une toiture plate déjà occupée par des éléments de ventilation et entourée de végétation mature.

La photographie du chantier montre très clairement la solution retenue : l’unité extérieure Fujitsu est montée sur une structure métallique surélevée, elle-même installée sur deux longues bases de bois reposant sur des blocs ou dalles de support. Cette configuration permet de maintenir la thermopompe bien au-dessus de la surface de toiture tout en répartissant les charges et en créant un espace généreux sous l’appareil.

Pour un projet de thermopompe sur toiture à Saint-Chrysostome, ce détail a une importance considérable. En hiver, une unité extérieure doit composer avec la neige, le gel, l’eau de dégivrage et les accumulations autour du bâtiment. En été, elle doit bénéficier d’une circulation d’air suffisante et demeurer accessible pour l’entretien.

Ce projet illustre parfaitement pourquoi une bonne installation CVAC repose autant sur l’analyse du bâtiment que sur le choix du modèle.

Une structure surélevée conçue pour laisser respirer l’unité extérieure

L’un des éléments les plus visibles de cette installation est la hauteur du support.

L’unité Fujitsu repose sur une structure métallique stable qui crée plusieurs pouces de dégagement entre la base de la machine et la toiture. Les traverses métalliques maintiennent correctement les pieds de l’unité, tandis que les longues pièces de bois sous les montants contribuent à distribuer la charge.

Cette surélévation apporte plusieurs avantages concrets :

  • meilleure évacuation de l’eau produite pendant le dégivrage;
  • diminution du risque que la neige atteigne directement le bas de l’échangeur;
  • réduction du contact permanent avec l’humidité de toiture;
  • accès facilité aux connexions et aux composantes lors d’un entretien CVAC;
  • meilleure visibilité et organisation des conduites;
  • protection accrue de la machine contre les accumulations de débris.

Sur une toiture plate, ces détails font une réelle différence à long terme.

Le dégivrage : un point souvent négligé dans les installations de thermopompes

En mode chauffage, une thermopompe capte de la chaleur dans l’air extérieur. Lorsque la température baisse et que l’humidité augmente, du givre peut se former sur le serpentin extérieur.

Pour maintenir son rendement, le système lance automatiquement un cycle de dégivrage.

Pendant ce cycle, l’eau provenant de la glace fondue s’écoule sous l’unité. Si la thermopompe est placée trop près du toit, cette eau peut geler autour de sa base et créer progressivement une masse de glace importante.

À Saint-Chrysostome, nous avons justement évité ce type de problème en installant l’unité extérieure suffisamment haut.

L’espace disponible sous la machine permet à l’eau de se disperser plus facilement et limite le risque que la glace remonte directement jusqu’au châssis.

Une installation à proximité d’un élément de ventilation existant

La photo révèle également une autre contrainte du chantier : l’unité extérieure se trouve à proximité immédiate d’une sortie de ventilation déjà présente sur la toiture.

Lors de ce type d’installation, nous devons tenir compte de plusieurs éléments en même temps :

  • conserver les dégagements nécessaires autour de l’unité;
  • éviter de bloquer ou perturber la ventilation existante;
  • maintenir un accès raisonnable au système;
  • choisir une orientation qui favorise la circulation d’air;
  • éviter qu’un futur technicien doive démonter une partie de l’installation simplement pour accéder aux panneaux de service.

Ce sont précisément ces contraintes qui expliquent pourquoi le positionnement d’une thermopompe extérieure ne doit jamais être improvisé.

Un environnement de toiture qui demande une vraie planification

Sur cette propriété à Saint-Chrysostome, la toiture est recouverte de gravier et plusieurs éléments du bâtiment sont situés à proximité.

On remarque notamment :

  • un important conduit ou évent de ventilation;
  • les parapets de toiture;
  • une forte présence d’arbres autour du bâtiment;
  • d’autres sections de toit relativement proches;
  • un espace technique qui doit rester accessible.

Nous devons donc réfléchir non seulement à l’endroit où la thermopompe peut entrer physiquement, mais également à la façon dont elle fonctionnera dans cet environnement.

Par exemple, installer l’unité trop près d’un obstacle pourrait restreindre l’évacuation de l’air. La placer trop bas augmenterait les risques liés à la neige et au dégivrage. La positionner trop loin du point d’entrée des conduites pourrait augmenter inutilement la longueur de tuyauterie.

Le résultat final est donc un compromis technique entre plusieurs contraintes.

Fujitsu AIRSTAGE Altair 700 : une thermopompe murale R-32 compacte, silencieuse et très efficace

La Fujitsu AIRSTAGE Altair 700 utilisée sur ce type de projet appartient à la série H simple zone de Fujitsu. La documentation fournie pour cette gamme couvre deux configurations : 09KMAS1 et 12KMAS1. Elles correspondent respectivement à des capacités nominales de climatisation de 9 000 et 12 000 BTU/h.

Comme le numéro complet de modèle n’est pas lisible sur la photographie de chantier, il serait imprudent d’attribuer avec certitude l’une de ces deux capacités à l’appareil photographié. Nous préférons donc présenter les deux configurations documentées par Fujitsu.

Performances de la version 9 000 BTU

Pour la 09KMAS1, Fujitsu indique :

  • climatisation nominale : 9 000 BTU/h;
  • plage de climatisation : 3 100 à 12 100 BTU/h;
  • chauffage nominal : 12 000 BTU/h;
  • plage de chauffage : 2 800 à 14 500 BTU/h;
  • SEER2 : 30,0;
  • HSPF2 région V : 9,9;
  • EER2 : 16,4.

Un SEER2 de 30,0 place cette configuration parmi les appareils muraux à très haut rendement dans sa catégorie.

Performances de la version 12 000 BTU

Pour la 12KMAS1, la fiche technique indique :

  • climatisation nominale : 12 000 BTU/h;
  • plage de climatisation : 3 100 à 13 800 BTU/h;
  • chauffage nominal : 14 000 BTU/h;
  • plage de chauffage : 2 800 à 15 000 BTU/h;
  • SEER2 : 27,5;
  • HSPF2 région V : 8,5;
  • EER2 : 13,5.

Ces plages de modulation sont particulièrement intéressantes, car elles montrent que le système peut travailler à une puissance réduite lorsque la demande est faible.

Technologie Inverter : pourquoi la modulation est importante

La Fujitsu Altair 700 utilise une technologie Inverter.

Contrairement à un appareil traditionnel qui fonctionne essentiellement à pleine puissance puis s’arrête, un compresseur Inverter peut modifier sa vitesse selon les besoins du bâtiment.

Cela permet notamment :

  • de maintenir une température plus stable;
  • de réduire le nombre de démarrages brusques;
  • de mieux adapter la consommation à la charge réelle;
  • d’améliorer le confort lorsque les besoins sont faibles;
  • d’éviter les cycles trop courts dans certaines conditions.

Pour une petite pièce, un appartement ou une zone précise, cette capacité de modulation est souvent plus importante que le chiffre de BTU nominal à lui seul.

Chauffage jusqu’à -15 °C selon Fujitsu

La série Altair 700 est conçue pour fonctionner en chauffage jusqu’à -15 °C, avec une plage officielle de -15 °C à 24 °C.

En climatisation, la plage de fonctionnement indiquée est de -10 °C à 50 °C.

Pour une propriété à Saint-Chrysostome, cette donnée doit toujours être mise en contexte.

Le fait qu’une thermopompe puisse fonctionner jusqu’à -15 °C ne signifie pas automatiquement qu’elle sera suffisante comme unique source de chauffage pour tous les bâtiments. Une maison avec des pertes thermiques élevées pourrait avoir besoin d’un chauffage complémentaire bien avant d’atteindre la limite de fonctionnement de l’appareil.

Le dimensionnement demeure donc essentiel.

Réfrigérant R-32 : bien visible sur l’unité installée

Sur la photographie, l’identification R32 est clairement visible sur le côté droit de l’unité extérieure.

Fujitsu indique pour le R-32 un potentiel de réchauffement global de 675, comparativement à 2 088 pour le R-410A, soit une réduction d’environ 68 % du PRG dans la comparaison présentée dans sa documentation.

Le R-32 permet donc de réduire considérablement l’impact climatique potentiel du réfrigérant par rapport au R-410A.

Pour l’installateur, cela signifie également respecter les méthodes et procédures adaptées à ce type de réfrigérant lors de la mise en service.

Tuyauterie frigorifique : 1/4 po liquide et 3/8 po gaz

La Fujitsu Altair 700 utilise une tuyauterie relativement compacte.

Pour les deux modèles documentés :

  • liquide : 1/4 po;
  • gaz : 3/8 po.

La documentation indique également :

  • longueur minimale : 10 pieds;
  • longueur maximale : 66 pieds;
  • précharge jusqu’à 49 pieds;
  • différence verticale maximale : 49 pieds.

Ces valeurs donnent une bonne flexibilité aux installateurs, particulièrement pour les projets de toiture où l’unité extérieure peut être située loin de l’unité intérieure.

Une alimentation 208-230 V avec disjoncteur 15 A

Les configurations Altair 700 documentées fonctionnent avec une alimentation :

208-230 V / 60 Hz / monophasée

et nécessitent un disjoncteur de 15 A selon la fiche technique.

Le courant maximal indiqué est de :

  • 6,4 A en climatisation pour le 09KMAS1;
  • 6,9 A en climatisation pour le 12KMAS1;
  • 9,4 A en chauffage pour les deux modèles.

Pour un remplacement de thermopompe ou un projet où la capacité du panneau électrique est limitée, ce détail peut devenir particulièrement intéressant.

Une unité extérieure compacte adaptée aux espaces techniques

L’unité extérieure de la série Altair 700 mesure environ :

  • 31 7/16 po de largeur;
  • 21 5/16 po de hauteur;
  • 11 7/16 po de profondeur.

Son poids net est de 71 lb.

Cette faible profondeur explique en partie pourquoi la machine peut être intégrée relativement facilement sur une toiture déjà occupée par d’autres équipements.

Sur le projet de Saint-Chrysostome, la compacité du groupe extérieur permet de le positionner tout près d’un élément de ventilation tout en conservant une zone de circulation et d’accès.

Jusqu’à 19 dB(A) à l’intérieur

L’unité intérieure de la Fujitsu Altair 700 peut fonctionner à seulement 19 dB(A) en climatisation au mode calme.

En chauffage, ce niveau est indiqué à 21 dB(A).

Pour l’unité extérieure, la fiche technique indique :

  • 44/47 dB(A) en climatisation/chauffage pour le modèle 09KMAS1;
  • 48/50 dB(A) pour le modèle 12KMAS1.

Dans les pièces où le silence est important, comme une chambre à coucher, un bureau ou un espace de travail, ce niveau sonore réduit constitue un avantage réel.

Wi-Fi intégré et contrôle par application

La série Altair 700 comprend également une connectivité Wi-Fi intégrée.

Le propriétaire peut ainsi utiliser l’application mobile AIRSTAGE pour surveiller et contrôler le système à distance.

Cette fonction peut être particulièrement pratique pour :

  • ajuster la température avant le retour à la maison;
  • gérer un bâtiment secondaire;
  • contrôler un espace locatif;
  • éviter de laisser une consigne excessive pendant une absence;
  • vérifier certains paramètres de fonctionnement.

Fujitsu propose également plusieurs options de contrôleurs et d’interfaces pour des installations plus avancées, notamment avec des systèmes compatibles BACnet ou Modbus.

Serpentins ProCore en cuivre

La documentation Altair 700 mentionne des serpentins ProCore en cuivre à haute résistance à la corrosion dans l’unité intérieure.

Ce détail est intéressant pour la durabilité de l’équipement, particulièrement dans un système qui peut fonctionner une grande partie de l’année en chauffage, climatisation ou déshumidification.

Parmi les fonctions disponibles, on retrouve également :

  • mode économique;
  • mode économie d’énergie;
  • mode chaleur minimale;
  • dégivrage automatique;
  • redémarrage automatique;
  • télécommande sans fil;
  • modulation automatique du débit vertical.

Un système ENERGY STAR, mais la subvention doit être vérifiée précisément

La documentation de Fujitsu indique les classifications ENERGY STAR applicables aux deux modèles de cette série.

Pour un propriétaire de Saint-Chrysostome qui cherche une subvention pour thermopompe, il faut toutefois vérifier le modèle exact installé et les conditions du programme au moment du projet.

Nous déconseillons toujours de se baser uniquement sur :

  • le nom de la marque;
  • la mention « climat froid »;
  • le logo ENERGY STAR;
  • un montant de subvention vu dans une publicité.

Les programmes utilisent généralement des combinaisons précises d’unités intérieure et extérieure, des numéros de certification et des critères de performance définis.

Pourquoi les bases sous la structure sont importantes

Sur la photographie, on remarque que la structure métallique n’est pas simplement déposée directement dans le gravier de toiture.

Elle repose sur des éléments de support plus larges qui contribuent à répartir le poids.

C’est une approche importante pour plusieurs raisons.

Répartition de la charge

Une petite surface d’appui peut concentrer davantage de pression sur la toiture.

Une base plus longue répartit cette charge.

Stabilité

Une unité extérieure peut subir des vibrations et des forces liées au vent. Une base plus stable contribue à maintenir le support en place.

Protection de la toiture

Limiter les points de contact directs permet de réduire le risque de détérioration de la surface.

Accès

La structure crée une zone dégagée sous la thermopompe, ce qui facilite l’inspection de la base et des conduites.

Une erreur courante : choisir le support uniquement selon le prix

Lorsque nous regardons une installation de thermopompe existante, nous observons régulièrement des supports qui sont trop bas, trop étroits ou mal adaptés au bâtiment.

Un support bon marché peut sembler suffisant pendant le premier été.

Les problèmes apparaissent parfois plus tard :

  • glace sous l’unité;
  • affaissement;
  • instabilité;
  • difficulté d’entretien;
  • contact avec la toiture;
  • accumulation de neige;
  • vibrations transmises au bâtiment.

Chez AirGreen, nous considérons donc le support comme une composante réelle de l’installation CVAC, et non comme un simple accessoire.

Ce que la photo de Saint-Chrysostome révèle sur le travail terminé

La photographie finale montre une installation très lisible.

L’unité Fujitsu AIRSTAGE est parfaitement visible, installée de façon horizontale sur son support métallique. Les pieds sont fixés aux traverses, la machine est élevée au-dessus du toit et les bases sont alignées sous la structure.

L’environnement immédiat reste dégagé devant le ventilateur, ce qui permet à l’air expulsé par l’unité extérieure de circuler sans rencontrer directement un mur.

Le résultat paraît simple, mais cette simplicité visuelle est justement le signe d’un travail bien organisé.

Une installation de toiture demande plus qu’une bonne thermopompe

Sur papier, la Fujitsu Altair 700 affiche des caractéristiques très intéressantes : jusqu’à 30 SEER2, chauffage jusqu’à -15 °C, réfrigérant R-32, fonctionnement silencieux, Wi-Fi intégré et tuyauterie pouvant atteindre 66 pieds.

Sur le chantier, ces caractéristiques ne deviennent réellement utiles que si l’installation est bien exécutée.

Il faut notamment :

  1. sélectionner le bon emplacement;
  2. prévoir un support adapté;
  3. respecter les dégagements;
  4. planifier les passages frigorifiques;
  5. effectuer un tirage au vide adéquat;
  6. contrôler l’étanchéité;
  7. réaliser les connexions électriques appropriées;
  8. vérifier le drainage;
  9. tester le fonctionnement;
  10. s’assurer que l’appareil restera accessible.

C’est l’ensemble de ces étapes qui transforme une simple vente de thermopompe en une installation durable.

AirGreen à Saint-Chrysostome et dans toute la grande région de Montréal

Cette installation à Saint-Chrysostome reflète la même approche que nous appliquons lors de nos projets de thermopompes à Montréal, Laval, Longueuil, sur la Rive Nord et la Rive Sud.

Nous adaptons chaque chantier au bâtiment réel.

Une thermopompe installée sur une maison détachée ne demande pas la même stratégie qu’un appareil sur un balcon, une copropriété, un immeuble commercial ou une toiture plate.

Dans le cas de cette Fujitsu AIRSTAGE Altair 700, notre priorité était claire : obtenir une installation extérieure stable, suffisamment élevée et compatible avec l’espace technique disponible sur la toiture.

Le résultat est une thermopompe murale Fujitsu correctement positionnée pour le fonctionnement quotidien, les cycles de dégivrage et les futurs entretiens.

Pour un propriétaire qui compare actuellement plusieurs offres de thermopompes, notre conseil est simple : ne comparez pas seulement la marque, le nombre de BTU et le prix. Regardez aussi comment l’entrepreneur prévoit installer la machine.

Le support, la hauteur, le parcours de la tuyauterie, la protection de la toiture, l’accès au service et la gestion de l’hiver font partie du système autant que le compresseur lui-même.

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