Certification ISO

Ventilo-convecteur hydraulique

Ventilo-convecteurs pour systèmes à 2 ou 4 tubes

Les ventilo-convecteurs hydrauliques Koven Air sont conçus pour les applications de chauffage et de refroidissement hydrauliques où le groupe de production frigorifique fait le travail, sans circuit de fluide frigorigène : modèles muraux, plafonniers encastrés, gainables et cassettes, prévus pour les systèmes à 2 ou 4 tubes, avec une conception de la régulation par vanne définie pour chaque appareil, une exigence que la plupart des fournisseurs de ventilo-convecteurs ne communiquent pas.

  • 2 et 4 tubes : configurations du système
  • 2 voies / 3 voies / PICV : options de vannes de régulation
  • 4 : types de montage : mural, encastré au plafond, gainable, cassette
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Ventilo-convecteur hydraulique

AHRI 440/441

Référentiel de classement cité

30.2%

Réduction de la consommation du système, rénovation de 1 280 appareils

3.3 ans

Temps de retour statique, même rénovation

Pourquoi les ventilo-convecteurs à eau glacée sont moins performants et comment la conception des ventilo-convecteurs hydrauliques y remédie

Un ventilo-convecteur hydraulique fait circuler l’air d’une pièce sur une batterie traversée par de l’eau chaude ou glacée, raccordée à une chaudière centrale, à un groupe d’eau glacée ou à une pompe à chaleur air-eau : l’appareil ne comporte ni circuit de fluide frigorigène ni compresseur. La production centrale chauffe ou refroidit chaque zone raccordée à la boucle, qui alimente souvent aussi le plancher chauffant ou le réseau d’eau chaude sanitaire. La plupart des appels de service pour des problèmes de performance sur ce type de système CVC ne sont liés ni à la batterie ni au ventilateur, mais à la régulation de l’eau qui circule dans la batterie.

Sur les systèmes à ventilo-convecteurs à eau glacée, deux symptômes sont fréquents : l’écart de température entre le départ et le retour est de 1-2°C alors que 5°C étaient prévus, et les températures des zones raccordées à une même boucle varient de 22°C à 26°C selon celle qui prélève de l’eau à un instant donné. Un rapport de terrain examiné dans le cadre de ce projet résumait ainsi la situation : « un écart de température de 3°C, des problèmes de qualité de l’eau et de l’air aspiré dans la boucle par un purgeur sur le retour… le résultat classique d’un équilibrage statique insuffisant et de l’absence de filtre en amont, et non d’une batterie défectueuse ». Ce phénomène est si bien connu dans la littérature évaluée par les pairs qu’une revue systématique de 2024 a répertorié et classé les solutions au problème appelé « syndrome du faible delta-T ».[1] La cause sous-jacente est toujours la même : une vanne de régulation sélectionnée en fonction du diamètre de la tuyauterie plutôt que de son Kv, avec une autorité trop faible pour réguler le système lorsque la pression chute. Ce concept d’autorité de vanne est également présenté dans l’ASHRAE Systems and Equipment Handbook, comme nous l’expliquons à la section 4.

Nos ventilo-convecteurs hydrauliques sont conçus pour corriger cette cause fondamentale, et non pour la contourner. Pour chaque configuration proposée, nous calculons l’autorité de la vanne de régulation au lieu de nous limiter au diamètre de la tuyauterie. Pour toute application à 4 tubes, nous fournissons des batteries distinctes pour l’eau chaude et l’eau glacée, afin que les zones en chauffage et en refroidissement d’un même étage ne se gênent pas. La solution est peu spectaculaire, mais elle rétablit l’écart de température de 1-2°C et la stabilité à 5°C observés lors de la rénovation de 1 280 appareils décrite ci-dessous.

Périmètre : ce que fait un ventilo-convecteur et ce qu’il ne fait pas

Les ventilo-convecteurs hydrauliques recyclent et traitent l’air déjà présent dans une pièce : ils n’apportent pas d’air neuf. Dans les bâtiments tertiaires, les exigences de ventilation et de qualité de l’air intérieur sont traitées séparément, le plus souvent selon la norme ASHRAE Standard 62.1. Si un autre système ne fournit pas l’air neuf exigé par la réglementation dans le cadre d’un projet, nous associons nos ventilo-convecteurs à un système dédié de traitement de l’air neuf (DOAS), au lieu de leur demander une fonction pour laquelle ils n’ont pas été conçus. Le traitement de l’air neuf relève alors de notre gamme de rooftops DOAS.

Cette distinction entre traitement de l’air intérieur et ventilation par air neuf explique aussi de nombreuses plaintes de confort évitables : lorsqu’un ventilo-convecteur « ne refroidit pas assez », le problème vient le plus souvent de la charge de ventilation, imputée à tort au mauvais équipement. Les arbitrages qui déterminent vraiment la réussite d’un projet de ventilo-convecteurs — contrairement à une fiche technique limitée au nombre de rangées de la batterie et au débit d’air en CFM — portent sur la configuration des tuyauteries, l’autorité des vannes et le classement selon les normes. C’est pourquoi cette page traite d’abord de la configuration des tuyauteries, puis du catalogue des produits.

Gamme de ventilo-convecteurs hydrauliques Koven : modèles et configurations

Nous fabriquons des ventilo-convecteurs hydrauliques selon quatre types de montage : une gamme horizontale, composée de modèles encastrés au plafond et gainables, et une gamme verticale posée au sol, avec des options murales et en cassette. Disponibles en configurations à 2 ou 4 tubes, nos appareils sont des unités terminales raccordées à une source d’eau, et non des appareils à compresseur alimentés par air. Chaque modèle ci-dessous se raccorde donc directement à la boucle de votre groupe d’eau glacée, de votre chaudière ou de votre pompe à chaleur air-eau, sans produire lui-même de froid. Quel que soit son type, chaque ventilo-convecteur est livré avec le calcul d’autorité de vanne et de pression statique externe (PSE) expliqué plus haut : aucun modèle « allégé » n’en est dépourvu. Voilà aussi pourquoi les ventilo-convecteurs hydrauliques abordables sont parfois difficiles à trouver chez les revendeurs de catalogue : le calcul prend du temps lorsqu’il est effectué correctement, et le négliger est ce qui permet de proposer un appareil à bas prix. Les modèles muraux et plafonniers répondent aux deux besoins de rénovation les plus fréquents dans les hôtels et les bureaux. Les ventilo-convecteurs tertiaires destinés aux grands plateaux ouverts et les modèles résidentiels conçus pour des logements individuels reposent sur les mêmes études d’autorité de vanne et de PSE décrites plus haut.

Gamme de ventilo-convecteurs hydrauliques Koven : modèles et configurations
Type de montage Emplacement d’installation habituel Disponible en 2 tubes Disponible en 4 tubes Applications adaptées
Montage mural Apparent sur un mur extérieur ou intérieur Oui Oui Chambres d’hôtel, appartements, rénovation sans accès au plafond
Ventilo-convecteur encastré au plafond Au-dessus d’un faux plafond, avec de courtes gaines Oui Oui Bureaux, couloirs d’hôtels, plateaux tertiaires — notre configuration la plus demandée
Ventilo-convecteur gainable sans caisson Vide en plafond, avec des gaines plus longues Oui Oui Zonage de plusieurs pièces à partir d’un seul appareil
Cassette encastrée au plafond à 4 voies Encastrée à fleur de plafond, pour les espaces ouverts Oui Oui Bureaux ouverts, surfaces de vente, halls d’accueil

Le dimensionnement ne se fait pas en choisissant une taille prédéfinie dans notre catalogue : il est calculé en fonction de la charge réelle du local. Cette étape avant-vente, également expliquée dans notre guide d’achat, est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas présenter ici un tableau générique de CFM/tonnage : un modèle destiné au couloir d’un bureau n’a rien à voir avec celui d’un grand plateau de négociation, même si certains appareils de la même gamme peuvent parfois se raccorder aux mêmes gaines. Quelle que soit la taille du bâtiment, nous appliquons deux critères de dimensionnement à toute notre gamme de ventilo-convecteurs : le niveau sonore respecte toujours les normes applicables aux espaces occupés, selon la méthode AHRI de classement acoustique des ventilo-convecteurs, et la PSE est spécifiée d’après le réseau de gaines concerné plutôt que selon une valeur générique supposant un raccordement direct sans obstacle. Même dans les espaces ouverts équipés de modèles plafonniers, le dimensionnement précis selon la charge est le même que pour nos plus petits modèles muraux : aucune catégorie « applications tertiaires » ne permet de sauter cette étape.

Conseil aux acheteurs

Le dimensionnement est propre à chaque application. Pour obtenir rapidement une fiche technique cotée précise d’un ventilo-convecteur, le plus simple est d’en discuter brièvement avec nous. Nous aurons besoin de la charge pièce par pièce ou de la superficie, de la configuration souhaitée (2 ou 4 tubes), du type de montage (au plafond ou autre, voire de l’absence d’espace au plafond) et du mode de régulation requis (thermostat ou système de gestion technique du bâtiment, GTB). Ces données nous permettent de vous proposer un premier modèle et un dossier de plans avant-vente. Demandez un devis pour engager la discussion.

Tout équipement terminal sans gaine, comme un radiateur plinthe installé dans une pièce, permet de réguler de façon limitée l’espace qu’il dessert. Notre gamme de ventilo-convecteurs peut, quant à elle, assurer une régulation indépendante par pièce sur plusieurs étages et dans plusieurs zones, à partir d’une seule boucle d’eau alimentant des dizaines d’unités, même dans les plus grands espaces. Nos ventilo-convecteurs hydrauliques constituent aussi une solution intermédiaire pour les installations à l’échelle d’une pièce ou d’une zone, lorsque le projet ne justifie pas un système gainable desservant tout le bâtiment ni la complexité d’une centrale de traitement d’air hydraulique unique.

Choisir tardivement un type de montage inadapté à l’application peut coûter cher : par exemple, installer un modèle encastré au plafond dans le couloir d’un hôtel sans plénum disponible. Si une grande partie de l’ossature est déjà achevée, cela peut imposer des travaux correctifs coûteux et longs. Notre processus avant-vente prévoit un examen visant à vérifier l’adéquation entre le type de montage et l’application. Les ventilo-convecteurs Koven Air sont fabriqués et testés individuellement dans notre usine de 20 000 m² avant expédition. Ils respectent les mêmes paramètres acoustiques et de PSE que ceux indiqués plus haut. Koven Air applique les mêmes calculs d’autorité de vanne et de PSE à chaque appareil exporté dans 35 pays, et pas seulement aux modèles que les distributeurs choisissent de stocker. Si les références à bas prix des catalogues omettent ces calculs, ce n’est pas par négligence : contrairement à une fiche technique montrant une photo de montage et une puissance en tonnes, le vrai risque réside dans le poste supprimé pour faire baisser le devis. L’erreur ne se révèle souvent qu’à la première saison de refroidissement.

Systèmes à 4 tubes ou à 2 tubes : chauffage et refroidissement simultanés

Cette décision initiale influe sur de nombreux choix ultérieurs, notamment sur la configuration de vanne appropriée parmi les deux présentées dans la section suivante. Qu’il s’agisse d’un échangeur à batterie unique ou de batteries distinctes pour l’eau glacée et l’eau chaude, chaque ventilo-convecteur est conçu pour offrir des performances thermiques optimales.

Critère Système à 2 tubes Système à 4 tubes
Nombre de batteries par appareil 1 batterie commune 2 batteries dédiées (eau chaude et eau glacée)
Chauffage et refroidissement simultanés par zone Non — l’ensemble de la boucle passe d’un mode à l’autre selon la saison Oui — chaque appareil choisit son mode indépendamment
Tuyauteries raccordées à chaque appareil 2 (départ et retour) 4 (départ et retour d’eau chaude et d’eau glacée)
Application type Bâtiments principalement utilisés au cours d’une seule saison, coût initial plus faible Hôtels, bâtiments mixtes, hôpitaux — zones ensoleillées et ombragées avec des charges différentes au cours d’une même journée
Coût installé par rapport au système à 2 tubes Référence Plus élevé (batterie supplémentaire et 2 tuyauteries de plus par appareil)
Comparaison de la configuration des systèmes à ventilo-convecteurs à 4 et à 2 tubes

En pratique, les ingénieurs ne débattent pas vraiment du nombre de tubes : le véritable arbitrage concerne la batterie une fois le système choisi. Un delta-T plus élevé entre départ et retour signifie qu’un débit plus faible, et donc des tuyauteries plus petites, suffit pour répondre à une charge donnée. C’est précisément le principe de la régulation à delta-T fixe que nous observons dans les résultats. Mais il est impossible d’augmenter le delta-T à volonté : il faut une batterie plus profonde, avec davantage de rangées d’ailettes, pour obtenir un delta-T élevé. Les batteries plus profondes présentent une perte de charge aéraulique supérieure et leurs faces peuvent être difficiles à nettoyer.[2] Koven Air tient compte de cet arbitrage lié à la profondeur de la batterie : les mêmes outils de fabrication des batteries à ailettes et tubes sont utilisés et vérifiés en usine pour les gammes à 2 et à 4 tubes, au lieu de remplir le caisson avec la batterie la plus profonde possible. Koven Air applique ce même niveau d’exigence à chaque appareil livré dans 35 pays, et pas seulement à une référence haut de gamme. Contrairement aux revendeurs de catalogues qui installent une batterie standard plus profonde et la présentent comme une amélioration pour le système à 4 tubes, nous indiquons cet arbitrage sur la fiche technique plutôt que de laisser apparaître le risque sur le terrain après la mise en service. Les essais de classement des performances selon la norme AHRI Standard 440/441 s’appliquent de la même manière aux configurations à 2 et à 4 tubes d’une même gamme de batteries, afin que les classements publiés restent comparables entre les options présentées dans cette section.

La distribution à 4 tubes rentabilise le plus rapidement son surcoût lorsque les charges de chauffage et de refroidissement coexistent pendant la même heure : une salle de réunion orientée au sud et un bureau orienté au nord, au bout du couloir ; un couloir d’hôtel qui doit être tempéré le matin alors que les occupants font alterner leurs chambres entre chauffage et refroidissement. Sur les systèmes à 2 tubes, cette différence est souvent ignorée ou compensée par un chauffage électrique d’appoint. Avec un système à 4 tubes, la conception du circuit suffit à gérer la situation, quelle que soit l’heure ou la charge partielle dans le bâtiment. Une configuration à 4 tubes ne tient toutefois ses promesses que si la production centrale peut fournir simultanément des circuits d’eau chaude et d’eau glacée distincts. Consultez notre comparaison entre groupe d’eau glacée à pompe à chaleur à 4 tubes et système classique associant groupe d’eau glacée et chaudière pour comprendre l’effet de ce choix côté production sur un projet à ventilo-convecteurs à 4 tubes.

Vanne de régulation à 2 voies, à 3 voies ou PICV : laquelle convient à votre projet de ventilo-convecteurs hydrauliques ?

Tableau de conformité de l’autorité des vannes : le calcul de vanne pour ventilo-convecteur que la plupart des fournisseurs négligent et qui détermine si les problèmes de confort des occupants finiront par disparaître.

L’autorité d’une vanne est le rapport entre la perte de charge de la vanne de régulation et la perte de charge totale du circuit régulé : N = ΔP(vanne) ÷ [ΔP(vanne) + ΔP(circuit)]. Ce n’est pas un chiffre abstrait : il indique si la vanne module progressivement ou se comporte comme un simple interrupteur marche-arrêt, quelle que soit la consigne. Les recommandations d’ingénierie courantes, dont le chapitre sur la régulation des systèmes hydrauliques de l’ASHRAE Systems and Equipment Handbook, distinguent trois niveaux d’autorité : en dessous d’environ 0,25-0,3, la régulation est instable ; entre 0,3-0,5, elle est passable à bonne ; au-dessus de 0.5, elle est excellente et presque linéaire (les limites exactes peuvent varier, mais la tendance reste la même)[3]. En pratique, la plupart des vannes de régulation sont sous-dimensionnées du point de vue de leur autorité, et non par rapport au diamètre des tuyauteries — comme dans le cas du dimensionnement des tuyauteries, où la situation peut être bien pire. Elles le sont pour obtenir un débit suffisant dans le circuit, ce qui conduit à une autorité bien inférieure à 0.25 avant même la mise en service de la vanne. En réalité, l’offre de vanne la moins chère d’un projet peut entraîner le coût caché le plus élevé : si le calcul d’autorité est erroné, une coûteuse visite de remise en service et une séance d’équilibrage peuvent s’imposer avant la fin de la première saison de refroidissement. C’est un problème que nous avons observé à de nombreuses reprises.

Vannes de régulation à 2 voies, à 3 voies ou PICV
Type de vanne Comportement du débit Sensibilité à l’autorité Équilibrage hydraulique Applications adaptées
2 voies, tout ou rien Débit variable, ouverture ou fermeture complète uniquement Faible sensibilité (binaire) Vanne d’équilibrage séparée nécessaire Logements et bureaux standards — solution économique avec une pompe à variateur de fréquence (VFD)
2 voies modulante Débit variable, signal continu 0-10V/4-20mA Les performances se dégradent fortement sous une autorité de 0.25 Vanne d’équilibrage séparée nécessaire Bureaux haut de gamme, chambres d’hôtel nécessitant une régulation précise de la température
3 voies (de dérivation) Débit constant — l’excédent d’eau contourne la batterie Par conception, insensible à l’autorité Débit constant intégré dans la branche Rénovations d’anciens systèmes à débit constant ; la pompe tourne toujours à plein régime
PICV Débit variable, indépendant de la pression Autorité inhérente de 1.0 — insensible aux variations de pression en amont Équilibrage dynamique intégré, sans vanne d’équilibrage séparée Immeubles de grande hauteur, hôtels, grands bâtiments publics — solution désormais courante pour les systèmes à débit variable

Les performances d’une PICV se mesurent à l’échelle de la boucle, et non à celle de la vanne seule : les économies dépendent du périmètre de la boucle hydraulique et de la stratégie de régulation de la pompe associée. Une évaluation publiée en 2023 dans une revue à comité de lecture le montre clairement en comparant des installations PICV à l’échelle du système plutôt qu’à celle d’une seule batterie.[4] Une autorité de vanne adaptée permet aussi de corriger les écarts de confort entre zones — le problème de « la pièce d’à côté est trop chaude alors que celle-ci est trop froide, sur la même boucle », évoqué à la section 1. Associé à une pompe à variateur de fréquence, le mécanisme est simple : lorsque les charges des zones diminuent, les vannes se ferment, la pression différentielle de la boucle augmente et le variateur ralentit la pompe en réaction, ce qui réduit fortement sa consommation. Rien de tout cela ne se produit avec un système à 3 voies et à débit constant, où la pompe tourne à plein régime quelle que soit la charge.

20-50%

Fourchette d’économies d’énergie rapportée dans la documentation technique des fabricants de vannes pour les rénovations avec PICV par rapport à une régulation classique à 2 ou 3 voies ; le temps de retour est généralement inférieur à 3 ans.

Source : documentation technique PICV de Danfoss[5] — chiffres publiés par le fournisseur, cités à titre indicatif pour situer les pratiques du secteur et non comme un résultat garanti ou propre à Koven. Les économies réelles dépendent des conditions propres au système. Le résultat mesuré lors de notre rénovation (ci-dessous) se situe dans cette fourchette.

« Le calcul de la vanne est l’étape que les acheteurs omettent, car il n’apparaît pas sur une fiche technique comme la puissance en tonnes ou le débit d’air en CFM. Avant chaque expédition, nous calculons l’autorité de la vanne pour toutes les commandes de vannes modulantes à 2 voies et de PICV. Ce calcul prend cinq minutes et évite six mois de plaintes concernant le confort. »

Ingénieur d’applications senior, Koven Air

Deux erreurs de montage expliquent la plupart des retours liés aux vannes que nous constatons : monter l’actionneur « à l’envers », de sorte que l’eau s’écoule le long de la tige et finisse par endommager l’actionneur ; ou omettre le filtre en Y en amont, ce qui bloque le clapet de la vanne dès le premier rinçage au démarrage, lorsque les sédiments sont les plus abondants. Ces deux problèmes sont détaillés dans nos guides d’installation, mais n’apparaissent jamais sur une fiche technique de vanne.

Une fois le bon type de vanne choisi, quelques détails de raccordement font toute la différence : isolez les deux tuyauteries de part et d’autre de la vanne pour éviter que l’eau ne s’écoule hors du bac à condensats ; choisissez des matériaux de vanne et de joints compatibles avec la qualité de votre eau afin d’assurer une longue durée de vie sans corrosion ; vérifiez que la tension de l’actionneur et le signal de régulation sont compatibles avec votre GTB ou votre thermostat avant l’expédition — et non après. Ces points ne sont pas les plus séduisants, mais ils font la différence entre un système qui se rééquilibre en fonction de l’évolution des charges du bâtiment et un système qui nécessite une intervention à chaque saison de refroidissement.

Résultats sur le terrain : la rénovation de 1 280 appareils réduit de 30,2 % la consommation du système

Diagnostic d’un débit élevé et d’un faible delta-T

Comment nous avons identifié et corrigé à l’échelle du bâtiment le syndrome exact décrit ci-dessus à la section 1.

Une tour à usage mixte de 68 000 m² (bureaux financiers, hôtel et socle commercial ; 38 niveaux au-dessus du sol et 4 en sous-sol) a récemment fait l’objet d’une rénovation de son système de climatisation centralisée, entre mars et juin 2024. Elle était équipée de 1 280 ventilo-convecteurs conventionnels à fréquence fixe, installés depuis 12 ans. Avant les travaux, le problème était typique d’un faible ΔT, avec un coût devenu impossible à tolérer : une consigne constante de départ d’eau glacée de 7°C, quelle que soit la charge réelle ; un écart de 1-2°C entre le départ et le retour, au lieu des 5°C attendus ; un déséquilibre hydraulique important, qui amenait certaines zones à fonctionner à moins de 22°C tandis que d’autres restaient au-dessus de 26°C ; et un taux d’insatisfaction des locataires de 12 %, que le propriétaire ne pouvait plus ignorer. À elle seule, l’énergie consommée par les pompes représentait 32 % de la consommation énergétique du système : le prix à payer pour faire circuler un excès d’eau avec un ΔT trop faible pour être efficace.

La solution reposait sur trois changements distincts : une réinitialisation de la stratégie de température de départ variable en fonction des conditions ambiantes (7°C lorsque la température ambiante dépasse 32°C ; passage à 9°C dans la plage de 26-32°C ; baisse à 11°C en dessous de 26°C ; réglage à 10-11°C en mi-saison lorsque le COP du groupe d’eau glacée dépassait 5.2) ; une régulation terminale à ΔT fixe installée sur les 1 280 ventilo-convecteurs ; et l’ajout par Koven Air du régulateur intelligent KA19, qui maintenait une consigne de 5°C et pilotait automatiquement la position de la vanne et la vitesse du ventilateur pour l’atteindre. Côté pompes, trois pompes à eau glacée à vitesse constante ont été remplacées par des variateurs de fréquence fonctionnant avec une logique de régulation combinant pression différentielle et ΔT. La rénovation consistait à conserver le corps des ventilo-convecteurs, à remplacer le moteur et à ajouter le KA19 : elle a ainsi coûté 60 % de moins qu’un remplacement complet. La mise en service sans fil a réduit d’environ 70 % le temps de chantier par rapport à une rénovation équivalente avec recâblage ; le bâtiment est resté occupé. Le COP du groupe d’eau glacée et la consommation énergétique du système dans les données avant/après sont suivis selon la même méthode que celle utilisée pour définir la performance énergétique des systèmes CVC des bâtiments commerciaux dans la norme ASHRAE Standard 90.1. Les économies déclarées sont donc directement comparables aux objectifs d’efficacité imposés par les codes, et ne reposent pas sur un indicateur propriétaire.

Après la rénovation, le point le plus défavorisé de la boucle — la zone la plus éloignée de la pompe, généralement la première à manquer de débit lorsque le système est déséquilibré sur le plan hydraulique — a été maintenu à 24±1°C. Pour un responsable technique, cette valeur compte davantage que le chiffre phare des économies d’énergie : elle prouve que la correction de l’autorité des vannes et de la régulation du ΔT, et non le simple ajout de commandes, met réellement fin aux plaintes du type « certaines pièces sont trop chaudes, d’autres trop froides » décrites à la section 1. Contrairement à une rénovation limitée à la régulation, qui laisse l’hydraulique sous-jacente inchangée, la solution standard associait ici la réinitialisation de la température de départ, la régulation terminale du ΔT et les variateurs de fréquence des pompes. Une solution à un seul levier, par exemple les régulateurs seuls, aurait laissé subsister l’écart entre le débit et la charge, ainsi que le gaspillage énergétique des pompes qui en découle.

Indicateur Avant Après Évolution
Variation de la température intérieure ±2,5°C ±0,8°C 68 % de réduction
Taux de réclamations des locataires 12% 0.9% -92.5%
ΔT départ/retour de l’eau glacée 1-2°C ~5°C stable Débit réduit de 40 %
Débit d’eau glacée 850 m³/h 510 m³/h -40%
Énergie consommée par les pompes 520 000 kWh/yr 286 000 kWh/yr -45%
COP moyen du groupe d’eau glacée 3.5 4.6 +31.4%
Consommation énergétique totale du système de climatisation 3 800 000 kWh/yr 2 652 000 kWh/yr -30.2%
Source : données de rénovation du projet Koven Air, mars-juin 2024
3.3 ans

Délai de retour simple sur un investissement total de ~RMB 3 000 000, avec ~RMB 918,000/an d’économies d’électricité mesurées

Données du projet Koven Air — la même rénovation que celle résumée ci-dessus

Performances, normes et qualité de fabrication

Aux États-Unis, les acheteurs de ventilo-convecteurs devraient vérifier toute donnée publiée au regard de la norme de performance AHRI Standard 440 (I-P) / 441 (SI) — Performance Rating of Fan Coil Units. Celle-ci définit notamment les exigences et méthodes d’essai et de classement, le format des performances publiées ainsi que les conditions de conformité aux données de la plaque signalétique auxquelles les fabricants participants doivent satisfaire. [6] La norme énergétique la plus couramment utilisée pour les projets commerciaux aux États-Unis, ASHRAE 90.1, renvoie directement à AHRI 440 pour évaluer la conformité des performances des ventilo-convecteurs hydrauliques. [7] Une analyse de terrain évaluée par des pairs et publiée en 2025 sur des ventilo-convecteurs installés mérite d’être mentionnée : elle quantifie l’importance de cette exigence en révélant un écart réel et non négligeable entre le débit d’air annoncé et celui mesuré après installation. Cet écart était systématiquement plus faible pour les équipements certifiés que pour les équipements non certifiés. [8]
Dans notre laboratoire interne, nous réalisons des essais selon ces mêmes principes de classement, dans le cadre du test de vieillissement de 24 heures et de l’inspection en usine décrits ci-dessous. Nous n’affichons aucun badge de certification sur cette page sans inscription actuelle et vérifiée dans le répertoire officiel correspondant. Pour obtenir les détails de certification à jour nécessaires aux dossiers de projet, veuillez demander la documentation actuelle à votre représentant Koven Air.
20 000 m²
Surface de l’usine
18 processus
Ligne de production standardisée
36 inspections
Contrôles qualité en usine pour chaque unité
24 heures
Test de vieillissement avant expédition
Laboratoire interne
Installation d’essai pour groupes d’eau glacée et pompes à chaleur
KOVEN AIR

Commander vos ventilo-convecteurs hydrauliques : spécifications, délais et assistance

Chaque commande suit ce processus en 3 étapes, pris en charge par les mêmes ingénieurs qui effectueront le calcul de l’autorité des vannes présenté à la section 4 :

01 Avant-vente
02 Pendant la vente
03 Après-vente
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01

Avant-vente

Avant d’établir un devis, nous vérifions les paramètres de conception de votre projet — charge, températures de l’eau, configuration des tuyauteries et autorité de vanne visée — à l’aide d’un calcul professionnel. C’est à cette étape que nous déterminons s’il faut un système à 2 tuyaux ou à 4 tuyaux et quel type de vanne choisir, en fonction de vos données réelles. Pour les projets nécessitant des documents à soumettre faisant référence à la norme AHRI Standard 440/441, demandez à votre représentant Koven Air de les inclure dans le dossier avant-vente.

Pendant la vente

Les unités ne sont expédiées que si tous les contrôles de production et essais sont concluants. Une assistance technique est assurée pour l’installation et la mise en service, y compris les réglages sur site nécessaires pour tenir compte des différences entre la structure construite et celle prévue — des différences qui, comme vous le savez, se produisent toujours.

Après-vente

Nous fournissons gratuitement des conseils techniques pendant toute la durée de vie de l’équipement et traitons rapidement les demandes de garantie. Nous proposons également des formations techniques périodiques aux entreprises d’ingénierie et aux ingénieurs de chantier chargés de l’entretien du système une fois l’installation terminée.

Le prix des ventilo-convecteurs hydrauliques varie selon les quantités, mais aussi selon le type de montage et le nombre de rangées de la batterie, la configuration à 2 tuyaux ou à 4 tuyaux, le type de vanne spécifié (tout ou rien, modulante, PICV), l’interfaçage de la régulation avec un système de gestion technique du bâtiment (GTB) et le nombre d’unités concernées. Comme chacun de ces facteurs influe fortement sur les délais et le prix unitaire, nous préférons ne pas publier ici de tarifs ni de délais génériques en semaines. Un chiffre risquerait de ne pas correspondre à votre configuration finale, et nous voulons avant tout éviter d’établir un devis sur la base d’une catégorie de produits qui ne répondrait pas correctement à votre charge de refroidissement ou de chauffage. Contrairement à un revendeur qui établit son devis à partir d’un catalogue standard, notre usine Koven Air de 20 000 mètres carrés fabrique des unités sur commande selon votre charge et votre configuration, déterminées par le calcul réalisé en avant-vente. Contactez-nous pour obtenir un devis adapté à votre projet lorsque vous aurez une première idée de vos besoins ; nous le préparerons en fonction de ceux-ci.

Éléments à nous transmettre pour obtenir rapidement un devis précis

Pour obtenir le meilleur prix, préparez si possible la charge pièce par pièce ou zone par zone (ou la surface en pieds carrés et le climat), indiquez si vous préférez un système à 2 tuyaux ou à 4 tuyaux, la configuration de montage nécessaire dans chaque espace et le type de signal de commande requis (tout ou rien, 0-10V ou GTB). Plus nous disposons de ces informations avant d’établir le devis, plus vite nous pourrons vous communiquer une spécification définitive.

Outils d’ingénierie et de diagnostic pour ventilo-convecteurs hydrauliques

01

Calculateur d’autorité de vanne

Saisissez la perte de charge de la vanne de régulation et celle du reste du circuit (batterie + tuyauteries + raccords) pour connaître l’autorité de vanne obtenue, son niveau de qualité de régulation et le type de vanne adapté à ce résultat, selon la même formule d’autorité et la même échelle à trois niveaux que celles présentées ci-dessus.

Accéder au calculateur
02

Estimateur de retour sur investissement d’une rénovation avec PICV

Estimez les économies annuelles et le délai de retour d’une rénovation avec vanne de régulation PICV, en prenant comme hypothèse la plage d’économies d’énergie de 20-50 % rapportée dans la documentation technique des fabricants de vannes (citée ci-dessus). Saisissez vos propres chiffres : les résultats sont des estimations indicatives et ne constituent pas une garantie.

Calculer le retour sur investissement
03

Quiz de diagnostic du faible ΔT

Sélectionnez chaque symptôme qui correspond à votre système de ventilo-convecteurs à eau glacée. Cette liste reprend les causes classiques du syndrome du faible ΔT décrites ci-dessus : elle permet d’amorcer un autodiagnostic, mais ne remplace pas un calcul complet de l’autorité des vannes.

Lancer le diagnostic
04

Guide de choix entre 2 tuyaux et 4 tuyaux

Répondez à trois questions sur votre bâtiment pour obtenir une recommandation indicative fondée sur les critères de comparaison présentés ci-dessus. Ce guide permet d’amorcer la discussion, mais ne remplace pas un examen du dimensionnement fondé sur la charge.

Ouvrir le guide

FAQ sur les ventilo-convecteurs hydrauliques

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Un ventilo-convecteur hydraulique est une unité CVC installée individuellement dans chaque pièce ou espace. Il chauffe ou refroidit en faisant passer l’air à travers son filtre puis sur une batterie alimentée en eau chaude ou en eau glacée par un système central, tel qu’une chaudière, un groupe d’eau glacée ou une pompe à chaleur air-eau. Contrairement à un ventilo-convecteur à détente directe (DX), aucune conduite de fluide frigorigène n’est raccordée à l’unité. En mode chauffage seul, cet équipement peut être appelé ventilo-convecteur à eau chaude.

Un système à 2 tuyaux ne comporte qu’une conduite de départ et une conduite de retour pour l’ensemble du système : l’eau chaude ou l’eau glacée est fournie en alternance, le système passant du chauffage au refroidissement selon la saison. Un système à 4 tuyaux achemine séparément l’eau chaude et l’eau glacée vers les batteries et les tuyauteries de chaque unité terminale. Chaque espace peut ainsi être chauffé ou refroidi indépendamment des autres pièces et de la saison, au prix d’un coût supérieur dû aux tuyauteries et aux batteries supplémentaires.

Cela dépend de la configuration, mais de nombreux ventilo-convecteurs hydrauliques ne nécessitent pas de gaines. Les modèles muraux et les cassettes de plafond sont installés dans des pièces individuelles. Les modèles encastrés au plafond ou sur pied peuvent être raccordés à quelques mètres de gaines desservant une ou plusieurs pièces adjacentes.

Les ventilo-convecteurs sont des unités terminales distinctes, généralement installées dans une pièce ou une zone, qui traitent l’air déjà présent dans cet espace. Une centrale de traitement d’air (CTA) est un système central qui traite souvent l’air d’un étage entier ou d’un bâtiment par l’intermédiaire de gaines et assure la ventilation par air neuf ainsi que la filtration.

Oui. Dans un système à 2 tuyaux, la même batterie reçoit de l’eau chaude ou de l’eau glacée selon la saison. Dans un système à 4 tuyaux, une batterie chaude et une batterie froide dédiées permettent à une même unité de chauffer ou de refroidir selon les besoins, quelle que soit la saison et indépendamment du fonctionnement des zones voisines.

Oui, en mode refroidissement. Lorsque l’air chaud de la pièce passe sur la batterie à eau glacée, il se refroidit en dessous de son point de rosée. De l’eau de condensation se forme alors à la surface de la batterie, puis s’évacue par le bac à condensats et la conduite de vidange de l’unité, comme dans un système de refroidissement à fluide frigorigène assurant la déshumidification.

Les inconvénients les plus souvent cités — les besoins élevés en entretien, le niveau sonore et une portée de diffusion de l’air plus limitée que celle d’une CTA complète — découlent tous de deux caractéristiques : la batterie, le bac à condensats et le filtre se trouvent dans l’espace occupé plutôt que dans un local technique ; et le ventilo-convecteur dépend d’une production centrale, sans assurer lui-même la ventilation par air neuf (comme lorsqu’il est associé à un système de ventilation dédié à l’air neuf (DOAS) ou à une CTA). Aucun de ces points ne justifie d’abandonner les ventilo-convecteurs ; ils invitent à prévoir dès le départ l’accès pour l’entretien et la ventilation.

Il s’agit du problème de « faible ΔT » (« débit élevé et faible ΔT ») décrit à la section 1. Il est presque toujours dû à une vanne de régulation dont l’autorité est insuffisante (généralement dimensionnée selon le diamètre de la tuyauterie plutôt qu’à partir d’un calcul de Kv), à un by-pass à 3 voies dans un système à débit variable ou à l’absence d’une vanne d’équilibrage statique ou dynamique. Corriger l’autorité de la vanne, généralement en installant une vanne de régulation indépendante de la pression lorsque la configuration s’y prête, résout ce problème.

Le prix d’un ventilo-convecteur varie fortement selon le type de montage, la configuration de la batterie (2 tuyaux ou 4 tuyaux), le choix de la vanne de régulation et l’ampleur du projet. Un prix unique serait donc trompeur. Consultez le guide d’achat ci-dessus pour plus de détails et demandez un devis adapté à votre projet pour connaître le prix réel.