Installation d’une thermopompe murale Hitachi airHome 800 à Saint-Vincent-de-Paul, Laval
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Installation d’une thermopompe murale Hitachi airHome 800 à Saint-Vincent-de-Paul, Laval

Une installation en hauteur sur une façade de brique où chaque dégagement comptait

À Saint-Vincent-de-Paul, plusieurs immeubles résidentiels présentent une configuration typique des secteurs établis de Laval : façade de brique, fenêtres rapprochées, balcon ou terrasse latérale, espace au sol limité et accès extérieur partagé. Pour cette installation, la difficulté principale n’était pas simplement de raccorder une thermopompe murale Hitachi airHome 800. Il fallait trouver un emplacement qui protège l’unité, préserve l’utilisation du balcon et assure une circulation d’air suffisante autour du condenseur.

La photographie du projet montre clairement la solution retenue par notre équipe : l’unité extérieure a été installée en hauteur sur deux supports muraux métalliques, directement contre la façade de maçonnerie. Elle se trouve sous le niveau d’une fenêtre, à proximité d’un balcon et d’un boîtier de sectionnement électrique, sans occuper le passage au sol.

Cette méthode d’installation CVAC à Laval exige davantage de préparation qu’une pose conventionnelle sur dalle. Le travail doit être effectué avec un équipement d’accès adapté, les supports doivent être parfaitement alignés et les points d’ancrage doivent résister au poids de l’appareil ainsi qu’aux vibrations produites pendant les cycles de chauffage, de climatisation et de dégivrage.

Pourquoi l’unité extérieure ne pouvait pas simplement être posée au sol

Dans ce type d’environnement urbain, une installation au niveau du sol aurait pu créer plusieurs problèmes pratiques :

  • réduction de l’espace utilisable près du balcon;
  • obstruction d’un passage ou d’une zone de rangement;
  • exposition accrue aux chocs accidentels;
  • accumulation de neige autour du condenseur;
  • risque que des feuilles, de la terre ou des débris soient aspirés dans l’échangeur;
  • formation de glace sous l’appareil pendant les cycles de dégivrage.

Le support mural permet ici de libérer complètement le sol. Cette configuration est particulièrement utile lorsque l’espace extérieur doit continuer à servir de terrasse, de corridor ou de zone d’accès.

L’emplacement surélevé ne signifie toutefois pas que l’appareil peut être installé à n’importe quelle hauteur. Nous devons conserver un accès réaliste aux panneaux de service, aux raccords frigorifiques, au ventilateur, au drain du châssis et aux composantes électriques. Une thermopompe placée trop haut ou coincée sous une structure peut devenir inutilement difficile à entretenir.

Une intervention avec accès par échelle dans un espace extérieur occupé

La présence de l’échelle sur la photo illustre une contrainte concrète du chantier : les techniciens devaient travailler à une hauteur importante, dans une zone déjà aménagée avec un balcon, des jardinières et un grand parasol.

Avant de commencer ce type d’intervention, nous devons organiser la zone de travail afin de :

  1. stabiliser l’équipement d’accès;
  2. protéger les surfaces et le mobilier;
  3. maintenir un corridor sécuritaire;
  4. soulever l’unité sans l’endommager;
  5. permettre aux techniciens de travailler avec les deux mains libres;
  6. éviter que les outils ou les composantes puissent tomber dans une zone fréquentée.

L’unité extérieure d’une thermopompe murale ne doit pas être manipulée comme un simple appareil léger. Même les modèles compacts de la série Hitachi airHome 800 pèsent environ 91 lb, sans compter les supports ni les outils nécessaires au raccordement. La planification du levage fait donc partie intégrante de la qualité de l’installation.

Un parasol ne doit jamais nuire au rejet d’air

Le parasol visible à proximité de la thermopompe constitue également un bon exemple d’un détail qui peut sembler anodin, mais qui mérite une explication au propriétaire.

L’unité extérieure aspire l’air à travers son échangeur et le rejette par le ventilateur frontal. Un parasol, une toile, un panneau décoratif, une jardinière haute ou du mobilier placé trop près peut dévier ce jet d’air et favoriser une recirculation.

Pour préserver la performance du système, nous recommandons de maintenir l’espace devant le ventilateur libre. Les accessoires mobiles du balcon doivent être positionnés de façon à ne pas :

  • bloquer l’avant de l’unité;
  • toucher le châssis;
  • vibrer contre les supports;
  • retenir la neige près du condenseur;
  • dévier l’air chaud en climatisation;
  • ramener l’air froid vers l’échangeur en chauffage.

Fixer une thermopompe sur un mur de brique sans créer de vibrations

L’installation sur une façade de brique demande une évaluation différente de celle effectuée sur un mur de béton ou une fondation.

Le parement de brique n’est pas automatiquement un élément structural capable de supporter durablement une charge mécanique concentrée. L’emplacement des ancrages, la condition du mortier, l’épaisseur du mur et la structure située derrière le parement doivent être pris en considération.

Sur ce projet de thermopompe à Saint-Vincent-de-Paul, les supports ont été installés avec un écartement permettant de répartir correctement le poids de l’unité. Les deux bras horizontaux soutiennent le châssis, tandis que les montants verticaux transfèrent la charge au mur.

Le nivellement protège aussi le système frigorifique

Un support mal nivelé peut avoir des conséquences qui dépassent l’apparence visuelle. L’unité extérieure doit reposer correctement afin de :

  • favoriser l’écoulement de l’eau produite lors du dégivrage;
  • éviter une torsion du châssis;
  • limiter les contraintes sur les raccords de cuivre;
  • empêcher que le ventilateur travaille dans un boîtier déformé;
  • réduire les vibrations transmises à la maçonnerie.

Nous contrôlons donc le niveau avant la fixation finale, puis une seconde fois après la mise en place de l’appareil.

Les conduites ne doivent pas devenir une source de résonance

Même lorsqu’un compresseur fonctionne silencieusement, une conduite de cuivre qui touche la brique peut produire un bourdonnement perceptible dans une pièce intérieure.

Nous portons une attention particulière aux points suivants :

  • maintien de l’isolation autour des conduites;
  • absence de contact direct entre le cuivre et la maçonnerie;
  • courbes suffisamment larges;
  • fixation du faisceau sans écrasement;
  • protection des raccords;
  • absence de tension entre l’unité et le passage mural.

Sur la photo, les conduites et le câblage sont acheminés vers le côté droit de l’appareil, près du boîtier électrique. Cette disposition réduit le nombre de traversées visibles et concentre les composantes techniques dans une même zone.

Le sectionneur électrique placé à proximité de l’unité

Le boîtier installé à droite de la thermopompe permet de couper l’alimentation de l’appareil lors d’une intervention. Son emplacement doit être accessible, tout en évitant de gêner l’ouverture des panneaux de service.

Une installation électrique adéquate ne consiste pas seulement à ajouter un disjoncteur. Elle doit tenir compte de la plaque signalétique exacte de la combinaison installée.

Pour la série Hitachi airHome 800 :

  • les modèles de 9 000 et 12 000 BTU/h affichent une ampacité minimale de circuit de 14 A et une protection maximale de 25 A;
  • les modèles de 18 000 et 24 000 BTU/h affichent une ampacité minimale de 20 A et une protection maximale de 35 A;
  • l’alimentation nominale est de 230 V ou de 208-230 V selon la capacité.

Ces données servent de référence, mais le dimensionnement final du circuit doit toujours suivre la plaque signalétique de l’équipement réellement livré et les exigences électriques applicables.

Ce que la Hitachi airHome 800 apporte à cette résidence de Saint-Vincent-de-Paul

Une gamme offerte de 9 000 à 24 000 BTU/h

La Hitachi airHome 800 est offerte en quatre formats principaux. Les capacités nominales de climatisation indiquées par le fabricant sont de 9 500, 12 500, 18 000 et 22 000 BTU/h, tandis que les capacités nominales de chauffage atteignent respectivement 12 000, 13 500, 21 600 et 25 400 BTU/h.

La photographie montre le châssis extérieur compact utilisé par les versions de 9 000 et 12 000 BTU/h. Ces deux capacités partagent les mêmes dimensions extérieures, soit environ 33,46 po de largeur, 25,59 po de hauteur et 11,73 po de profondeur. La capacité exacte doit néanmoins être confirmée sur la plaque signalétique, car l’apparence extérieure ne permet pas de distinguer ces deux combinaisons.

La fiche technique de la série indique une plage de chauffage jusqu’à -30 °C, une capacité de chauffage maintenue à 100 % à -20 °C, un rendement pouvant atteindre un TRÉS2 de 26,5 et un CPSC2 de région 5 pouvant atteindre 9,7. La gamme fonctionne au réfrigérant R32.

Un chauffage réellement adapté aux hivers de Laval

Pour une résidence à Saint-Vincent-de-Paul, la performance en chauffage est aussi importante que la climatisation estivale.

Les versions compactes de la gamme peuvent continuer à fournir de la chaleur à très basse température :

Modèle de 9 000 BTU/h

  • jusqu’à 14 000 BTU/h à -15 °C;
  • jusqu’à 12 000 BTU/h à -20 °C;
  • jusqu’à 8 500 BTU/h à -25 °C;
  • jusqu’à 5 500 BTU/h à -30 °C.

Modèle de 12 000 BTU/h

  • jusqu’à 15 200 BTU/h à -15 °C;
  • jusqu’à 13 500 BTU/h à -20 °C;
  • jusqu’à 10 500 BTU/h à -25 °C;
  • jusqu’à 6 000 BTU/h à -30 °C.

Ces valeurs montrent pourquoi le choix d’une thermopompe ne doit pas être fondé uniquement sur sa capacité de climatisation. Deux appareils annoncés dans une catégorie semblable peuvent présenter des performances très différentes lorsque la température extérieure descend sous -15 °C.

Le dimensionnement demeure essentiel

Une thermopompe plus grande n’est pas automatiquement une meilleure thermopompe.

Pour déterminer la capacité appropriée, nous considérons notamment :

  • la surface réellement ouverte à l’unité intérieure;
  • la distribution des pièces;
  • le nombre d’étages;
  • la qualité de l’isolation;
  • l’exposition solaire;
  • les fenêtres;
  • la hauteur des plafonds;
  • les infiltrations d’air;
  • la présence d’un système de chauffage complémentaire;
  • la température souhaitée pendant les périodes froides.

Un appareil surdimensionné peut réduire la qualité de la déshumidification en été. Il peut également provoquer des cycles courts et des variations de température plus perceptibles. Un appareil sous-dimensionné, au contraire, peut fonctionner continuellement sans répondre à la charge du logement.

Une technologie Inverter pour éviter les démarrages brusques

La technologie Inverter permet au compresseur d’ajuster sa vitesse selon la demande. Au lieu de fonctionner uniquement à pleine capacité, puis de s’arrêter, le système peut réduire progressivement son régime lorsque la température approche du point de consigne.

Dans une résidence, cette modulation contribue à :

  • maintenir une température plus stable;
  • réduire les cycles marche-arrêt;
  • améliorer le confort près de l’unité intérieure;
  • diminuer les variations sonores;
  • mieux contrôler l’humidité;
  • limiter les pointes de consommation liées aux redémarrages.

Un fonctionnement discret pour un appareil près des fenêtres

L’unité extérieure de petit châssis affiche un niveau sonore élevé nominal de 52 dB(A). À l’intérieur, les modèles de 9 000 et 12 000 BTU/h peuvent descendre jusqu’à 30 dB(A) en mode silencieux.

Ces données sont particulièrement pertinentes ici puisque l’unité extérieure se trouve près de fenêtres. Le niveau sonore réel dépend toutefois aussi de l’installation.

Un support rigide, des ancrages adaptés et des conduites correctement isolées peuvent faire la différence entre un système discret et une vibration dérangeante transmise au mur.

FrostWash 3.0 : un cycle pour nettoyer l’échangeur intérieur

La technologie FrostWash 3.0 réalise un cycle en trois étapes :

  1. le serpentin est chauffé afin d’aider à détacher les particules grasses;
  2. l’échangeur est refroidi jusqu’à former du givre qui emprisonne certaines poussières;
  3. la glace fond et entraîne les impuretés vers le drain.

Cette fonction aide à maintenir l’échangeur intérieur plus propre. Elle ne remplace toutefois pas le nettoyage des filtres ni une inspection périodique du drain et du ventilateur.

Mold Guard 2.0 pour réduire l’humidité interne après l’arrêt

Une unité murale peut conserver de l’humidité sur son échangeur après avoir fonctionné en climatisation. Lorsque cette humidité persiste, elle peut favoriser le développement d’odeurs et de dépôts biologiques.

La fonction Mold Guard 2.0 surveille les conditions à l’intérieur de l’unité même lorsqu’elle est arrêtée. Lorsque le système détecte un environnement favorable à la moisissure, il chauffe le serpentin afin de le sécher.

Cette fonction est pertinente pendant les périodes chaudes et humides à Laval, particulièrement lorsqu’une thermopompe fonctionne plusieurs heures par jour.

Filtration PM2.5 et préfiltre en acier inoxydable

La Hitachi airHome 800 comprend un filtre au charbon actif PM2.5 et un préfiltre en acier inoxydable. Le filtre au charbon vise notamment la réduction de certaines petites particules et de certaines odeurs présentes dans l’air recirculé.

Il faut toutefois bien comprendre le rôle d’une thermopompe murale : elle traite principalement l’air de la pièce où l’unité intérieure est installée. Elle ne remplace pas un système central de ventilation ni un purificateur couvrant l’ensemble du bâtiment.

Smart Eco, SleepSense et contrôle airCloud Go

L’interface Wi-Fi permet de relier l’appareil à l’application airCloud Go. Le propriétaire peut ainsi contrôler la thermopompe à distance et programmer son fonctionnement.

Parmi les fonctions offertes :

  • minuterie hebdomadaire;
  • ajustement à distance de la température;
  • mode Smart Eco;
  • fonction SleepSense;
  • estimation de la consommation;
  • affichage de certains codes d’erreur;
  • activation de FrostWash;
  • intégration avec certains assistants vocaux.

La fonction Smart Eco utilise un capteur de mouvement pour détecter l’occupation de la pièce. Après une période d’inactivité, le système peut réduire son fonctionnement, puis reprendre le réglage initial lorsqu’un occupant revient.

Réfrigérant R32 et précautions de mise en service

La série airHome 800 utilise le réfrigérant R32, dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à celui de plusieurs réfrigérants utilisés dans des générations précédentes d’équipements.

L’utilisation du R32 ne réduit pas l’importance des étapes de mise en service. Nous devons toujours :

  • réaliser des raccords frigorifiques conformes;
  • effectuer une épreuve d’étanchéité;
  • tirer le système au vide;
  • confirmer la longueur de tuyauterie;
  • vérifier si une charge additionnelle est nécessaire;
  • contrôler les températures de fonctionnement;
  • tester le chauffage, la climatisation et le drainage.

Des diamètres de conduites propres à chaque capacité

Les versions de 9 000 et 12 000 BTU/h utilisent des raccords de 1/4 po pour le liquide et de 3/8 po pour le gaz.

Les versions supérieures utilisent des diamètres différents :

  • 18 000 BTU/h : 1/4 po et 1/2 po;
  • 24 000 BTU/h : 3/8 po et 5/8 po.

Cette différence est capitale lors du remplacement d’un ancien système. Une tuyauterie existante ne doit jamais être réutilisée uniquement parce qu’elle rejoint déjà les deux mêmes emplacements. Son diamètre, sa longueur, sa propreté et son état doivent être vérifiés.

L’eau de dégivrage doit rester sous contrôle

En chauffage, l’échangeur extérieur peut accumuler du givre. La thermopompe inverse alors temporairement son cycle afin de faire fondre cette accumulation.

L’eau produite s’écoule sous l’appareil. Dans cette installation surélevée, elle ne risque pas d’ensevelir directement la base de l’unité, mais elle doit tout de même tomber dans un endroit sécuritaire.

Il faut éviter qu’elle forme de la glace :

  • sur les marches;
  • dans un passage;
  • devant une porte;
  • sur une rampe;
  • au-dessus d’un balcon inférieur;
  • près d’une fondation vulnérable aux infiltrations.

Les erreurs que cette installation permet d’éviter

Une installation semblable doit être conçue pour prévenir plusieurs problèmes fréquents :

  1. Poser l’unité dans un espace trop étroit, sans dégagement pour l’air.
  2. Ancrer les supports dans une maçonnerie fragilisée.
  3. Sous-estimer le poids de l’appareil lors du levage.
  4. Placer le sectionneur derrière un panneau inaccessible.
  5. Laisser les conduites toucher la brique.
  6. Permettre au mobilier de balcon de bloquer le ventilateur.
  7. Diriger l’eau de dégivrage vers une zone de circulation.
  8. Choisir la capacité seulement à partir de la superficie.
  9. Réutiliser une ancienne tuyauterie sans vérifier son diamètre.
  10. Négliger l’accès futur pour l’entretien CVAC.

Une admissibilité aux aides financières à confirmer avant les travaux

La documentation Hitachi précise que la gamme airHome 800 peut être admissible à plusieurs incitatifs provinciaux. Cette mention ne garantit toutefois pas que chaque capacité et chaque combinaison obtiennent automatiquement une subvention.

L’admissibilité doit être vérifiée à l’aide :

  • du modèle intérieur complet;
  • du modèle extérieur complet;
  • de la référence AHRI ou de la certification reconnue;
  • de la capacité de chauffage à la température exigée;
  • du type de résidence;
  • du programme en vigueur à la date de l’installation;
  • de la facture et des documents demandés.

Nous recommandons de faire cette vérification avant de signer le choix final de l’appareil, et non après son installation.

Une installation représentative du travail AirGreen à Laval

Cette installation à Saint-Vincent-de-Paul montre qu’un projet de thermopompe murale ne se résume pas au choix de la marque. La qualité du résultat dépend aussi du positionnement de l’unité, de la solidité des supports, de la circulation d’air, du raccordement électrique, de la gestion du dégivrage et de l’accessibilité pour les années à venir.

Chez AirGreen, nous réalisons ce type d’installation CVAC à Montréal, Laval, Longueuil, sur la Rive Nord et sur la Rive Sud. Chaque bâtiment impose ses propres contraintes : balcon étroit, mur de brique, copropriété, passage partagé, toiture, cour intérieure ou accès en hauteur.

Dans ce projet, la pose murale de la Hitachi airHome 800 a permis de préserver l’espace extérieur tout en maintenant l’unité loin du sol et des accumulations de neige. Le résultat est une installation compacte, structurée et adaptée à l’architecture existante de la résidence.

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