Installation d’une thermopompe murale Hitachi airHome 800 à Ahuntsic-Cartierville, Montréal
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Installation d’une thermopompe murale Hitachi airHome 800 à Ahuntsic-Cartierville, Montréal

Une installation en hauteur dans une aire ouverte exigeant précision, sécurité et maîtrise de la diffusion d’air

Dans cette résidence d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, l’installation d’une thermopompe murale Hitachi airHome 800 présentait une contrainte immédiatement visible : l’unité intérieure devait être placée très haut sur un mur donnant sur une aire ouverte à plusieurs niveaux. La proximité d’un plafond élevé, d’un ventilateur de plafond, d’une cage d’escalier et d’une mezzanine en bois exigeait une planification beaucoup plus rigoureuse qu’une installation murale conventionnelle.

La photographie prise durant les travaux montre une longue échelle télescopique installée sous l’appareil. Elle illustre la principale difficulté du projet : atteindre l’emplacement retenu tout en travaillant de façon stable, sans endommager les murs, le garde-corps, le mobilier ou les surfaces de circulation situées sous la zone de travail.

Nous avons choisi un emplacement situé près de la partie supérieure du mur, au-dessus de l’ouverture menant vers la salle à manger. Ce positionnement permettait de profiter du volume ouvert de la maison pour distribuer l’air vers plusieurs zones, plutôt que de limiter le chauffage et la climatisation à une seule petite pièce.

Pourquoi installer une thermopompe aussi haut?

Installer une thermopompe murale en hauteur ne signifie pas simplement chercher un espace libre. Dans une propriété à plafond élevé, la position de l’unité influence directement :

  • la portée du débit d’air;
  • le mélange de l’air entre les différents niveaux;
  • la sensation de confort au rez-de-chaussée;
  • la récupération de chaleur près du plafond;
  • l’accessibilité pour le nettoyage et l’entretien;
  • le passage des conduites frigorifiques;
  • l’évacuation du condensat;
  • le risque d’interaction avec un ventilateur de plafond.

Dans ce projet à Ahuntsic-Cartierville, l’unité a été installée sur une section de mur dégagée, légèrement sous le plafond. L’appareil pouvait ainsi souffler vers l’espace ouvert sans être bloqué par une armoire, une poutre ou un élément décoratif.

Le garde-corps visible à droite de la photo indique la présence d’un niveau supérieur ou d’un escalier ouvert. Cette configuration favorise naturellement les déplacements d’air entre les étages, mais elle peut aussi créer des écarts de température. L’air chaud monte, tandis que l’air plus frais tend à demeurer près du plancher. Le positionnement et l’orientation des volets de la thermopompe deviennent donc particulièrement importants en mode chauffage.

Le rôle du ventilateur de plafond dans cette configuration

Le ventilateur installé près du plafond peut devenir un complément utile à la thermopompe, à condition qu’il soit utilisé correctement.

En hiver, un ventilateur de plafond réglé à faible vitesse peut aider à redescendre l’air chaud accumulé dans la partie supérieure de la pièce. Cette recirculation limite les différences de température entre le plafond et les zones occupées.

En été, le ventilateur peut améliorer la sensation de fraîcheur, mais il ne doit pas perturber excessivement le jet d’air provenant de l’unité murale. Un débit trop fort ou mal orienté peut disperser l’air froid de manière irrégulière ou provoquer un retour prématuré de l’air vers la sonde de température de la thermopompe.

Nous recommandons donc d’ajuster les deux équipements progressivement :

  • vitesse faible ou modérée du ventilateur;
  • volets de la thermopompe dirigés vers la zone à traiter;
  • absence de souffle direct prolongé sur les occupants;
  • observation des températures au rez-de-chaussée et à l’étage;
  • ajustement selon les saisons.

Travailler en hauteur sans compromettre la qualité de l’installation

La hauteur rend chaque étape plus complexe. La plaque murale doit être fixée avec précision, le passage mural doit être réalisé au bon angle et l’unité intérieure doit être accrochée sans torsion.

Dans une installation classique, le technicien peut souvent accéder directement au dessous et aux côtés de l’appareil. Ici, la position élevée imposait une organisation différente du travail. Les outils, les conduites, les câbles et les pièces devaient être préparés avant chaque montée afin de limiter les déplacements inutiles sur l’échelle.

Nos vérifications comprenaient notamment :

  1. la stabilité de l’équipement d’accès;
  2. la protection de la zone sous l’installation;
  3. la localisation de la structure derrière le mur;
  4. le nivellement de la plaque de montage;
  5. la validation des dégagements autour de l’unité;
  6. la préparation du passage des conduites;
  7. la fixation définitive du boîtier;
  8. l’essai du volet motorisé;
  9. la vérification du débit d’air;
  10. l’inspection visuelle finale depuis plusieurs angles.

Une unité intérieure qui paraît bien alignée depuis l’échelle peut sembler légèrement inclinée lorsqu’on l’observe depuis le rez-de-chaussée. Nous contrôlons donc l’installation à la fois de près et à distance.

Le drainage du condensat dans une installation élevée

En climatisation et en déshumidification, le serpentin intérieur devient froid. L’humidité contenue dans l’air se condense alors et doit être évacuée par un drain.

Dans une installation aussi haute, une fuite de condensat pourrait endommager une grande surface du mur avant d’être détectée. La pente et la fixation du drain deviennent donc essentielles.

Nous portons une attention particulière aux éléments suivants :

  • pente descendante continue;
  • absence de contre-pente;
  • tuyau non pincé derrière l’unité;
  • raccords stables;
  • évacuation extérieure éloignée des ouvertures sensibles;
  • isolation adéquate des conduites froides;
  • test d’écoulement avant la fin des travaux.

Lorsque la gravité ne permet pas une évacuation fiable, une pompe à condensat peut être envisagée. Toutefois, une pompe ajoute un composant mécanique qui doit demeurer accessible pour l’entretien. Dans une installation en hauteur, cette accessibilité doit être prise en compte dès la conception.

Une thermopompe murale ne doit pas devenir inaccessible

La position élevée offre une bonne portée d’air, mais elle complique le nettoyage des filtres. Nous expliquons donc au propriétaire qu’un accès sécuritaire devra être prévu pour les inspections périodiques.

Les filtres ne doivent pas être oubliés sous prétexte que l’appareil est difficile à atteindre. Un filtre obstrué peut provoquer :

  • une réduction du débit d’air;
  • une augmentation du bruit;
  • une baisse de rendement;
  • une mauvaise distribution de chaleur;
  • une accumulation accrue de poussière sur le ventilateur;
  • une consommation d’électricité plus élevée;
  • un risque de givrage du serpentin en climatisation.

Dans une aire ouverte comportant une cage d’escalier, la poussière circule facilement entre les niveaux. Un entretien régulier demeure donc important, même avec les fonctions autonettoyantes intégrées à la Hitachi airHome 800.

La Hitachi airHome 800 : une solution adaptée au chauffage et à la climatisation d’un espace ouvert

La Hitachi airHome 800 est offerte en plusieurs capacités couvrant une plage de 9 000 à 24 000 BTU/h. À partir de la photographie seule, il n’est pas possible de confirmer de manière fiable la capacité exacte installée dans cette résidence. Cette donnée doit être vérifiée à partir des plaques signalétiques des unités intérieure et extérieure ou du dossier de soumission.

La capacité est choisie selon les besoins thermiques réels de la propriété, et non simplement selon la hauteur du plafond ou la superficie totale.

Les facteurs analysés pour dimensionner le système

Pour ce type de résidence à Ahuntsic-Cartierville, nous évaluons notamment :

  • la superficie directement desservie;
  • le volume d’air associé au plafond élevé;
  • le nombre de niveaux ouverts;
  • la qualité de l’isolation;
  • les pertes de chaleur par les fenêtres;
  • l’orientation et l’ensoleillement;
  • les infiltrations d’air;
  • la présence d’un escalier ouvert;
  • le système de chauffage existant;
  • la circulation naturelle de l’air;
  • l’utilisation du ventilateur de plafond.

Une pièce à plafond élevé contient davantage d’air qu’une pièce de même superficie avec un plafond standard. Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu’il faut sélectionner la plus grande thermopompe disponible. Une unité surdimensionnée peut atteindre sa consigne trop rapidement et effectuer des cycles plus courts, particulièrement en climatisation.

Notre objectif est de choisir une capacité permettant une modulation stable, une bonne déshumidification estivale et une production de chaleur adaptée aux périodes froides.

Technologie Inverter et confort entre les niveaux

La technologie Inverter permet au compresseur d’ajuster sa vitesse en fonction de la demande. La thermopompe ne fonctionne donc pas uniquement selon un cycle simple de marche et d’arrêt.

Dans une aire ouverte comme celle photographiée, cette modulation présente plusieurs avantages :

  • température plus stable;
  • réduction des variations brusques;
  • fonctionnement prolongé à faible régime;
  • meilleure circulation de l’air;
  • niveau sonore mieux maîtrisé;
  • consommation adaptée aux besoins réels.

La thermopompe peut augmenter son régime lors d’un changement important de température, puis ralentir progressivement lorsque la consigne est presque atteinte.

Chauffage jusqu’à -30 °C et capacité maintenue à basse température

La série airHome 800 est conçue pour fonctionner en chauffage jusqu’à une température extérieure de -30 °C. Hitachi indique également un maintien de 100 % de la capacité à -20 °C, selon la combinaison sélectionnée et les conditions d’essai.

Les performances diffèrent toutefois entre les modèles de 9 000, 12 000, 18 000 et 24 000 BTU/h. La fiche technique montre, par exemple, que la capacité de chauffage disponible à -30 °C varie considérablement selon le format de l’appareil. Il faut donc comparer la capacité réelle à basse température, plutôt que de se fier uniquement à la valeur nominale utilisée dans le nom du modèle.

Selon la capacité, la gamme peut atteindre :

  • un TRÈS2 allant jusqu’à 26,5;
  • un CPSC2 de région 5 allant jusqu’à 9,7;
  • une plage de chauffage allant jusqu’à -30 °C;
  • une plage de climatisation adaptée aux étés chauds;
  • une capacité de déshumidification pouvant atteindre 4,5 litres par heure sur le plus grand modèle.

Ces données doivent toujours être associées au modèle précis proposé.

HeatForce et dégivrage adaptatif

La technologie HeatForce est conçue pour maintenir une production de chaleur élevée dans les climats froids. L’unité extérieure utilise également un dégivrage adaptatif afin de gérer la formation de givre sur le serpentin.

À Montréal, les journées proches du point de congélation avec une forte humidité peuvent parfois provoquer davantage de givre que des journées beaucoup plus froides et sèches. Le système doit alors dégivrer le serpentin pour conserver un bon échange thermique.

L’installation extérieure doit permettre :

  • une évacuation libre de l’eau de dégivrage;
  • un dégagement suffisant sous l’appareil;
  • une protection contre les accumulations de neige;
  • une circulation d’air sans obstruction;
  • un accès pour l’entretien;
  • une distance adéquate avec les fenêtres et les passages.

Le fabricant recommande également d’envisager un accessoire de protection contre la neige pour les climats froids lorsque l’environnement d’installation le justifie.

Un fonctionnement silencieux dans une aire de vie

Les modèles airHome 800 de 9 000 et 12 000 BTU peuvent descendre jusqu’à 30 dB(A) en mode silencieux. Cette caractéristique est appréciable lorsque l’unité se trouve au-dessus d’un salon, d’une salle à manger ou d’un espace utilisé en soirée.

Le bruit perçu dépend cependant de plusieurs facteurs :

  • vitesse du ventilateur;
  • demande de chauffage;
  • hauteur de l’appareil;
  • acoustique de la pièce;
  • surfaces dures;
  • résonance de la cage d’escalier;
  • stabilité de la plaque murale.

Dans un espace ouvert, les sons peuvent se propager entre les niveaux. Une fixation solide et un fonctionnement sans vibration sont donc essentiels.

FrostWash 3.0 pour nettoyer le serpentin intérieur

La fonction FrostWash 3.0 utilise un cycle en plusieurs étapes. Le serpentin est d’abord chauffé, puis refroidi jusqu’à former une couche de glace qui emprisonne les contaminants. La glace fond ensuite afin d’évacuer une partie des particules accumulées.

La documentation Hitachi rapporte, dans les conditions de ses essais, une réduction de certains virus, bactéries, moisissures et odeurs sur le serpentin. La fonction contribue à conserver l’échangeur plus propre, mais elle ne remplace pas un entretien CVAC complet.

Le ventilateur cylindrique, le bac de drainage, les filtres et les surfaces internes peuvent toujours accumuler des poussières ou des résidus qui nécessitent un nettoyage manuel.

Mold Guard 2.0 et séchage de l’unité

Après un cycle de climatisation, le serpentin peut rester humide pendant un certain temps. Cette humidité résiduelle peut favoriser les odeurs lorsque l’appareil est peu entretenu.

La fonction Mold Guard 2.0 surveille les conditions à l’intérieur de l’unité même lorsqu’elle est arrêtée. Lorsque le système détecte des conditions favorables à la formation de moisissures, il peut chauffer le serpentin pour le sécher.

Dans une installation en hauteur, cette automatisation est intéressante puisque l’inspection visuelle quotidienne est moins facile. Elle ne dispense toutefois pas le propriétaire de nettoyer les filtres et de faire inspecter l’unité périodiquement.

Filtre au charbon actif PM2.5 et préfiltre en inox

L’airHome 800 comprend un filtre au charbon actif destiné à capter de fines particules, ainsi qu’un préfiltre en acier inoxydable. Hitachi indique que son filtre PM2.5 peut éliminer jusqu’à 99 % des particules de 2,5 micromètres dans les conditions précises de l’essai décrit dans la documentation.

Cette filtration peut contribuer à réduire certaines particules et odeurs, mais une thermopompe murale n’est pas un système central de filtration pour toute la maison. Son efficacité concerne principalement l’air qui traverse directement l’unité.

Contrôle Wi-Fi avec airCloud Go

L’interface Wi-Fi intégrée permet de relier l’appareil à l’application airCloud Go. Le propriétaire peut ainsi :

  • régler la température à distance;
  • programmer des plages horaires;
  • consulter une estimation de consommation;
  • activer certaines fonctions de nettoyage;
  • visualiser des codes d’erreur;
  • utiliser Smart-Fence;
  • connecter le système à Alexa ou Google Home.

Dans une maison à plusieurs niveaux, le contrôle à distance évite de devoir atteindre physiquement l’unité intérieure pour effectuer les réglages. La télécommande conventionnelle demeure utile, mais elle doit être pointée vers l’appareil, ce qui peut parfois être moins pratique lorsque celui-ci est installé aussi haut.

Smart Eco dans un espace traversé fréquemment

La fonction Smart Eco utilise un capteur de mouvement pour détecter l’occupation. Après une période d’inactivité, la thermopompe peut réduire son fonctionnement, puis reprendre les paramètres initiaux lorsque des occupants sont détectés.

Dans une aire ouverte comprenant un escalier, un salon et une salle à manger, le champ de vision du capteur doit être pris en compte. Un garde-corps ou une configuration particulière peut influencer la détection. Nous vérifions donc que la fonction correspond aux habitudes réelles des occupants avant de recommander son utilisation permanente.

Réfrigérant R32 et raccordements adaptés

La Hitachi airHome 800 utilise le réfrigérant R32. Les diamètres des conduites dépendent de la capacité :

  • 1/4 po et 3/8 po sur les modèles de 9 000 et 12 000 BTU;
  • 1/4 po et 1/2 po sur le modèle de 18 000 BTU;
  • 3/8 po et 5/8 po sur le modèle de 24 000 BTU.

La longueur maximale de tuyauterie varie elle aussi selon le modèle. Les versions de 9 000 et 12 000 BTU acceptent jusqu’à 100 pieds, tandis que les modèles de 18 000 et 24 000 BTU peuvent accepter jusqu’à 164 pieds, sous réserve de respecter les exigences de charge, de dénivelé et d’installation du fabricant.

Ces différences montrent pourquoi il est risqué de réutiliser automatiquement les conduites d’un ancien système. Le diamètre, l’état, la propreté et la compatibilité doivent être vérifiés avant toute décision.

Exigences électriques propres à chaque capacité

La fiche technique indique une ampacité minimale de circuit de 14 A pour les modèles de 9 000 et 12 000 BTU, et de 20 A pour les versions de 18 000 et 24 000 BTU. La protection maximale contre les surintensités est annoncée à 25 A pour les deux plus petits modèles et à 35 A pour les deux plus grands.

Le circuit final doit être établi à partir de la plaque signalétique de l’unité installée, des exigences du fabricant et des normes électriques applicables au Québec. Il ne faut pas choisir le disjoncteur uniquement à partir de la capacité commerciale annoncée.

Garantie et enregistrement

La documentation Hitachi présente une garantie standard de sept ans sur le compresseur et de cinq ans sur les pièces. Une garantie prolongée de dix ans sur le compresseur et les pièces peut être offerte pour certaines installations résidentielles, sous réserve d’un enregistrement en ligne conforme. Une option améliorée prévoit également différentes protections selon les modalités achetées.

Après chaque installation, il est prudent de conserver :

  • les numéros de modèle;
  • les numéros de série;
  • la facture détaillée;
  • la preuve d’installation;
  • la confirmation d’enregistrement;
  • les documents associés aux aides financières.

Admissibilité potentielle aux subventions

La gamme airHome 800 est présentée comme admissible à plusieurs incitatifs provinciaux. L’admissibilité ne doit toutefois jamais être présumée à partir du nom de la série.

La validation dépend notamment :

  • de la combinaison exacte intérieure-extérieure;
  • de la capacité reconnue à basse température;
  • de la certification énergétique;
  • du numéro AHRI ou de la référence du programme;
  • du type de bâtiment;
  • du chauffage existant;
  • des règles en vigueur au moment de l’installation;
  • des preuves exigées par l’organisme responsable.

Chez AirGreen, nous vérifions ces éléments avant de présenter une estimation de subvention dans une soumission.

Les erreurs à éviter dans une installation en hauteur

Placer l’unité trop près du plafond

L’appareil doit conserver suffisamment d’espace pour aspirer l’air par le dessus et permettre l’ouverture du panneau.

Ignorer l’accès futur aux filtres

Une installation inaccessible entraîne souvent un entretien négligé. Il faut prévoir une méthode sécuritaire d’accès.

Diriger l’air chaud uniquement vers le plafond

En chauffage, les volets doivent favoriser une projection vers les zones occupées afin de limiter la stratification.

Créer un conflit avec le ventilateur de plafond

Les deux débits d’air doivent se compléter plutôt que se neutraliser.

Sous-estimer la hauteur de travail

Une échelle inadéquate, mal positionnée ou appuyée sur une surface fragile peut compromettre la sécurité et la précision.

Négliger la protection de la zone inférieure

Les meubles, les plantes, les revêtements et les zones de passage doivent être protégés pendant les travaux.

Se fier uniquement à la superficie

Une aire ouverte à plafond élevé exige une analyse du volume, de l’isolation et de la circulation d’air.

Une installation conçue pour l’architecture réelle de la maison

Cette installation d’une thermopompe murale Hitachi airHome 800 à Ahuntsic-Cartierville démontre qu’un bon projet CVAC commence par l’observation du bâtiment.

La hauteur du mur, la cage d’escalier, le garde-corps, le ventilateur de plafond et l’ouverture vers la salle à manger ont tous influencé notre méthode. L’unité a été placée de manière à exploiter le volume ouvert, tout en conservant les dégagements nécessaires au fonctionnement.

Notre travail ne consistait pas seulement à fixer un appareil à un mur. Nous devions anticiper la diffusion de l’air entre les niveaux, préparer une installation sécuritaire en hauteur, protéger l’intérieur de la propriété et permettre un futur entretien.

AirGreen réalise des installations de thermopompes murales à Montréal, mais également à Laval, Longueuil, sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud. Chaque configuration est analysée selon sa structure, son volume, ses besoins de chauffage et ses contraintes d’accès.

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