À Montréal-Nord, une installation double avec deux unités extérieures EVOX G3 surélevées dans un espace latéral restreint
Cette installation de thermopompes centrales MIDEA EVOX G3 à Montréal-Nord se distingue immédiatement par un élément rare sur une installation résidentielle standard : nous avons ici deux grandes unités extérieures Midea installées côte à côte, chacune équipée de deux ventilateurs frontaux et chacune placée sur sa propre structure métallique surélevée.
La photo du chantier résume parfaitement le défi. L’espace disponible se trouve le long d’une façade résidentielle composée de pierre et de bardeaux architecturaux, devant une grande fenêtre et tout près d’une clôture métallique. Les deux appareils occupent une zone technique relativement compacte. Nous devions donc organiser leur implantation avec précision pour préserver les dégagements, maintenir un accès raisonnable aux composants et permettre à chaque unité de déplacer correctement son volume d’air.
Il s’agit exactement du genre de projet où l’installation CVAC compte autant que la fiche technique.
Une thermopompe centrale performante peut offrir d’excellentes données de laboratoire, mais deux grands condensateurs placés trop près l’un de l’autre, trop bas dans la neige ou sans accès de service adéquat pourraient perdre une partie des avantages recherchés. Notre travail consiste donc à intégrer l’équipement au bâtiment réel.
La documentation Midea présente l’EVOX G3 comme une gamme de systèmes centraux gainables Inverter conçue notamment pour faciliter la modernisation des systèmes de chauffage résidentiels.
Deux unités de grand format : pourquoi le positionnement devient encore plus important
Lorsqu’une seule thermopompe est installée contre un bâtiment, nous devons déjà tenir compte de l’aspiration d’air, du rejet frontal, du dégivrage et de l’entretien.
Avec deux unités extérieures côte à côte, la planification prend une dimension supplémentaire.
Il faut notamment éviter que les appareils :
- se nuisent mutuellement dans leur circulation d’air;
- soient placés de façon à rendre un panneau inaccessible;
- créent une zone trop confinée contre la façade;
- occupent inutilement tout le passage;
- se retrouvent trop près du sol pour l’hiver;
- rendent le remplacement futur d’une seule unité inutilement compliqué.
Sur la photo de Montréal-Nord, les deux condensateurs sont orientés dans la même direction, avec leurs grands ventilateurs tournés vers un espace dégagé. Cette disposition est particulièrement logique pour une plateforme à décharge horizontale comme l’EVOX G3.
Midea explique que son unité extérieure utilise un ventilateur à soufflage horizontal avec un échangeur vertical afin de favoriser une circulation d’air plus uniforme sur l’échangeur. Le fabricant associe cette architecture à une meilleure efficacité d’échange lorsque la température extérieure baisse.
Des supports métalliques élevés pour les deux condensateurs
Les deux unités extérieures reposent sur des supports métalliques indépendants, chacun comportant plusieurs pieds.
Le choix d’un support surélevé est particulièrement pertinent à Montréal-Nord.
Pendant l’hiver, les accumulations de neige peuvent devenir importantes autour des fondations. Une thermopompe qui fonctionne en chauffage doit continuer à aspirer et à rejeter de l’air librement malgré ces conditions.
En maintenant les unités nettement au-dessus du niveau du sol, nous créons davantage d’espace sous les appareils.
Cette hauteur aide notamment à gérer :
- la neige accumulée;
- l’eau issue des cycles de dégivrage;
- la formation éventuelle de glace;
- l’accès sous le condensateur;
- les feuilles et débris saisonniers;
- l’inspection des supports.
La photo montre d’ailleurs des feuilles au sol autour de l’installation, ce qui rappelle un autre aspect pratique : en automne, cette zone doit rester propre afin d’éviter une accumulation excessive de débris sous les appareils.
Pourquoi le dégivrage est encore plus important avec deux unités installées au même endroit
Une thermopompe centrale utilisée en chauffage peut accumuler du givre sur son échangeur extérieur lorsque la température et l’humidité sont favorables à ce phénomène.
Le système déclenche alors un cycle de dégivrage.
L’eau résultante doit pouvoir quitter l’unité. Lorsque deux appareils fonctionnent dans la même zone extérieure, nous devons donc nous assurer que cette eau dispose de suffisamment d’espace pour s’écouler sans créer trop rapidement une masse de glace sous les machines.
Le montage surélevé visible à Montréal-Nord permet de laisser une marge importante entre le bas des condensateurs et le sol.
Pour le propriétaire, cela n’élimine pas l’entretien hivernal. Il faut toujours surveiller les accumulations de glace et dégager la neige lorsque nécessaire.
Une façade résidentielle où l’esthétique et la mécanique devaient cohabiter
L’installation se trouve devant une façade présentant plusieurs matériaux : pierre sur le côté gauche, revêtement de type bardeau sur la partie centrale et grande fenêtre au-dessus.
Nous avons donc affaire à une zone très visible.
Placer deux unités centrales de grande taille dans un tel environnement demande de les aligner proprement plutôt que de créer deux installations indépendantes sans cohérence.
Sur la photo, les appareils sont positionnés parallèlement à la façade et les supports sont eux aussi organisés selon la même orientation.
Le résultat forme une véritable zone mécanique structurée.
Pour nous, cet aspect est important. Une installation de thermopompe à Montréal doit être fonctionnelle, mais elle ne devrait pas donner l’impression d’avoir été ajoutée sans réflexion au bâtiment.
Les conduites frigorifiques : un point critique dans une installation double
Entre les deux appareils, on distingue les lignes frigorifiques et électriques qui retournent vers la propriété.
Dans une installation comportant plusieurs systèmes, l’identification et l’organisation des circuits deviennent encore plus importantes.
Nous devons pouvoir distinguer clairement quel ensemble de lignes appartient à quelle thermopompe. Cela simplifie :
- la mise en service;
- les mesures de pression et de température;
- un futur diagnostic;
- l’entretien;
- un éventuel remplacement de composant.
Des conduites mal organisées peuvent transformer une intervention relativement simple en recherche inutilement longue.
MIDEA EVOX G3 : jusqu’à -30 °C de fonctionnement annoncé
La conception extérieure n’aurait cependant que peu de sens si l’appareil n’était pas adapté au chauffage hivernal.
Midea annonce pour l’EVOX G3 Extreme Heat un fonctionnement continu jusqu’à -30 °C. Dans les résultats de test cités pour une configuration de trois tonnes, le fabricant mentionne également jusqu’à 100 % de capacité de chauffage à -25 °C, avec un COP pouvant atteindre environ 1,9.
La technologie de compresseur décrite par Midea utilise, lorsque les conditions deviennent extrêmement froides, une alimentation de vapeur à température intermédiaire afin d’augmenter le débit de réfrigérant comprimé et de maintenir davantage de capacité de chauffage.
Pour un bâtiment à Montréal-Nord, ce comportement à basse température est particulièrement pertinent.
Deux grands cabinets ne permettent pas de déterminer avec certitude leur capacité
Les unités visibles sur la photo utilisent chacune un cabinet à deux ventilateurs superposés, ce qui indique clairement un format de grande capacité dans la famille de produits.
Cependant, nous ne pouvons pas lire de façon suffisamment fiable les plaques signalétiques sur la photo pour annoncer une capacité exacte.
Nous évitons donc d’affirmer qu’il s’agit de 48 000 ou 54 000 BTU/h uniquement à partir de leur apparence.
La documentation EVOX G3 couvre des systèmes centraux de 18 000 à 54 000 BTU/h.
Le tableau technique inclut notamment les capacités suivantes :
- 18 000 BTU/h;
- 24 000 BTU/h;
- 30 000 BTU/h;
- 36 000 BTU/h;
- 48 000 BTU/h;
- 54 000 BTU/h.
Pour identifier les performances de chacune des deux machines installées à Montréal-Nord, il faut utiliser son numéro de modèle exact et sa combinaison avec l’unité intérieure correspondante.
Ce que les grands modèles EVOX G3 peuvent offrir selon la brochure
La documentation technique permet néanmoins de comprendre les performances des grandes capacités de la série.
Pour la combinaison de 48 000 BTU/h, Midea publie notamment :
- 48 000 BTU/h en climatisation;
- 48 000 BTU/h en chauffage nominal;
- 17,5 SEER2;
- 12 EER2;
- 9,5 HSPF2;
- environ 48 000 BTU/h de chauffage à -15 °C;
- COP de 2,0 à cette condition de référence.
Pour la configuration supérieure, la brochure indique une capacité de climatisation de 54 000 BTU/h et une capacité nominale de chauffage de 55 000 BTU/h, avec 17,5 SEER2, 12 EER2 et 9,5 HSPF2.
Ces valeurs montrent surtout une chose : la capacité nominale et le rendement doivent être associés au couple exact intérieur-extérieur, jamais uniquement à l’apparence du condensateur.
À l’intérieur, deux systèmes centraux exigent une attention particulière aux conduits, au débit d’air et au contrôle
Ce que nous voyons sur la photo représente la partie extérieure du projet. Or, avec une thermopompe centrale, la performance se joue tout autant à l’intérieur.
Chaque système doit travailler avec son unité de traitement d’air, ses conduits, ses retours d’air, ses contrôles et, lorsque prévu, son chauffage auxiliaire.
Le débit d’air devient critique sur les grandes capacités
Plus la capacité d’une thermopompe centrale augmente, plus le réseau de conduits doit être capable de transporter le volume d’air requis sans créer une pression excessive.
La gamme EVOX G3 intègre la technologie Computational Constant Airflow 2.0.
Midea indique que le ventilateur peut ajuster sa puissance et sa vitesse afin de s’adapter aux conditions du réseau et de la filtration. Dans les exemples présentés, la plateforme peut gérer jusqu’à 1,2 po de colonne d’eau de pression statique.
La documentation indique également jusqu’à 60 niveaux de réglage du débit d’air.
Cette souplesse facilite la mise en service, particulièrement lorsqu’un nouvel équipement doit être intégré à un réseau existant.
Elle ne remplace cependant pas un réseau correctement dimensionné.
Un réseau trop restrictif peut limiter un excellent système
Lors de nos installations centrales, nous vérifions notamment :
- le retour d’air;
- les dimensions du plénum;
- les branches principales;
- les transitions;
- la filtration;
- les registres;
- les débits aux différentes pièces.
Installer une grande thermopompe sur un réseau incapable de transporter son débit nominal peut entraîner du bruit, une pression excessive et une distribution d’air insatisfaisante.
Sur un projet comportant deux grandes unités comme celui-ci, cette vérification devient encore plus importante.
Une centrale intérieure modulaire pour simplifier certains remplacements
La EVOX G3 utilise une conception appelée Block N Lock.
Selon la brochure, l’unité intérieure peut être configurée selon six orientations : ascendante, descendante, horizontale droite, horizontale gauche et différentes configurations compactes de type low-boy.
Cette modularité est particulièrement intéressante dans les propriétés existantes de Montréal-Nord, où les salles mécaniques ne sont pas toujours adaptées aux dimensions des nouveaux équipements.
Des formats conçus pour faciliter le remplacement de fournaises
Midea indique également des largeurs de caisson d’environ 14,5 à 21,5 pouces, comparables à plusieurs fournaises résidentielles centrales.
Cette compatibilité dimensionnelle peut réduire certaines transformations de conduits lors d’une modernisation.
Nous devons malgré tout vérifier chaque plénum et chaque retour d’air. Aucune conversion ne devrait être considérée comme « directe » uniquement parce que les largeurs semblent proches.
Chauffage auxiliaire : jusqu’à 25 kW, mais pas automatiquement
L’EVOX G3 accepte des ensembles de chauffage électrique auxiliaire à trois stages pouvant atteindre 25 kW. Midea indique que ces éléments peuvent être activés et modulés en fonction des besoins de température.
Dans une installation où deux systèmes centraux sont présents, la charge électrique totale mérite une attention encore plus importante.
Nous devons considérer :
- la capacité du panneau ou des panneaux;
- l’entrée électrique du bâtiment;
- le courant demandé par chaque thermopompe;
- le chauffage auxiliaire de chaque système;
- les autres charges électriques importantes.
Le dimensionnement électrique fait donc partie intégrante de l’installation CVAC.
Contrôle 485, 24 V et flexibilité des thermostats
Midea prévoit une compatibilité avec les communications 485 ainsi qu’avec les commandes 24 V, incluant certains thermostats tiers. La documentation précise également que la plateforme peut identifier automatiquement le mode de contrôle utilisé.
Dans certaines configurations, une communication Sub-1 GHz permet de réduire le câblage de communication nécessaire entre l’unité extérieure, l’unité intérieure et le thermostat.
Cette souplesse peut être particulièrement utile lors d’une rénovation où le bâtiment est déjà entièrement fini.
Filtration MERV 13 pour un système central bien équilibré
La documentation EVOX G3 prévoit également des options de filtres MERV 13 de 1, 2 ou 4 pouces. Midea indique que ces filtres peuvent capter davantage de poussière, pollen, particules et squames, tout en aidant à maintenir l’échangeur intérieur plus propre.
Pour les grands systèmes, la surface de filtration devient particulièrement importante.
Un filtre de haute efficacité qui crée trop de restriction peut nuire au débit d’air. Nous cherchons donc toujours un équilibre entre qualité de filtration et pression statique.
Le R-454B et cette nouvelle génération de systèmes centraux
Midea a choisi le R-454B pour la gamme EVOX concernée. La documentation indique un potentiel de réchauffement global de 466 pour ce réfrigérant A2L.
Cette transition influence directement les pratiques d’installation.
Pour nous, cela signifie utiliser des procédures, de l’outillage et des méthodes de mise en service adaptés au réfrigérant spécifique de l’équipement.
LogisVert : deux unités ne signifient pas automatiquement deux subventions identiques
La brochure indique que la gamme EVOX présentée dépasse les spécifications ENERGY STAR Most Efficient mentionnées par Midea.
Cela ne suffit cependant pas à déterminer le montant exact d’une aide financière au Québec.
Avec une installation comportant deux systèmes, chaque combinaison doit être vérifiée séparément selon :
- son unité extérieure;
- son unité intérieure;
- son numéro AHRI;
- sa capacité certifiée;
- les règles LogisVert applicables au moment de l’installation.
Nous évitons donc d’annoncer une somme simplement en multipliant un montant théorique par deux.
Les erreurs à éviter lorsqu’on installe deux grandes thermopompes côte à côte
Ce chantier de Montréal-Nord permet de mettre en évidence plusieurs erreurs qui pourraient réduire la qualité d’un projet de cette envergure :
- placer les deux appareils trop près l’un de l’autre;
- orienter un ventilateur vers l’autre condensateur;
- installer les unités trop près du sol;
- négliger l’espace nécessaire au dégivrage;
- croiser ou mal identifier les lignes frigorifiques;
- ne pas prévoir l’accès aux panneaux de service;
- dimensionner les systèmes sans vérifier le réseau de conduits;
- oublier la charge électrique cumulée des chauffages auxiliaires;
- négliger les feuilles et débris qui peuvent s’accumuler sous les supports;
- annoncer une performance ou une subvention sans vérifier chaque combinaison AHRI.
Une installation qui montre la différence entre « poser deux machines » et concevoir une vraie zone mécanique
Le résultat visible sur cette propriété de Montréal-Nord est beaucoup plus qu’une paire de condensateurs.
Nous avons ici deux unités extérieures de grande capacité, installées sur deux structures robustes, alignées contre une façade qui impose plusieurs contraintes architecturales.
Chaque unité possède son espace, ses raccordements et son accès.
Cette organisation est essentielle pour que l’installation reste pratique dans cinq, dix ou quinze ans lorsqu’un technicien devra effectuer un entretien CVAC, un diagnostic ou une réparation.
Chez AirGreen, c’est précisément cette vision à long terme que nous appliquons à nos installations de thermopompes centrales à Montréal, Laval, Longueuil, sur la Rive Nord et sur la Rive Sud.
La MIDEA EVOX G3 possède une plateforme Inverter intéressante, un fonctionnement à très basse température, une centrale intérieure modulable et une gestion avancée du débit d’air. Mais toutes ces caractéristiques prennent leur véritable valeur seulement lorsque l’équipement est correctement dimensionné et installé.
À Montréal-Nord, le défi particulier était clair : intégrer deux grandes unités centrales dans un même espace extérieur, sans compromettre leur circulation d’air, leur fonctionnement hivernal ni leur accès futur.
C’est cette combinaison entre conception, technique et réalité du bâtiment qui transforme un équipement performant en un véritable système CVAC performant.
