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Ce guide d’application décrit les différents modes d’utilisation de l’énergie, ainsi que les potentiels d’économie d’énergie pour les bureaux, comme domaine du secteur tertiaire, sur une base théorique et à travers l’analyse d’études de cas.

Le surdimensionnement de la section d’un câble, au-delà des résultats théoriques pour la tension et le courant est, dans la plupart des cas, un investissement justifié qui est facilement amorti par les économies réalisées sur la facture électrique (réduction des pertes Joule). Dans le cas d’une installation photovoltaïque (PV), le prix défini pour l’énergie (tarif de revente) est bien plus élevé que le prix du marché, ce qui représente un amortissement plus rapide.

Ce guide basé sur des cas pratiques sera un atout pour tous les professionnels devant dimensionner de telles installations.

Ce guide a pour but de décrire l’utilisation de l’énergie et les économies d’énergie potentielles dans le secteur hôtelier en s’appuyant sur des bases théoriques et sur des études de cas pratiques. Les hôtels et les restaurants représentent 9 % de la consommation d’énergie totale dans le secteur des bâtiments du secteur tertiaire. Les bâtiments du secteur tertiaire comprennent les bureaux, les magasins, les hôtels, les restaurants, les établissements d’enseignement et de santé.

Si vous cherchez des solutions pour le chauffage ou la climatisation de votre logement ou des solutions pour réduire vos consommations électriques, vous serez amené à envisager les pompes à chaleur à air.

Bien que chauffage et climatisation apparaissent comme deux extrêmes, les pompes à chaleur à air permettent de remplir ces deux fonctions.

Ce guide téléchargeable de la série des « Essentiels » sur les pompes à chaleur , vous permettra de découvrir cette technologie mais surtout de connaître les critères de choix à privilégier pour votre propre logement.

Ce guide est destiné à tous les acteurs de la vie politique (législateurs, élus, contre-pouvoirs et ong environnementales).

Il vise à présenter et décrire les enjeux et opportunités offerts par une évolution du parc de systèmes motorisés en Europe.

En particulier, ce guide sur les systèmes motorisé à haut rendement met en exergue les points suivants:

  • Le simple fait d’utiliser des moteurs à hauts rendements permettrait une économie annuelle d’électricité de 202 TWh (EU-25).
  • L’excédent d’énergie consommée par des systèmes motorisés non adéquats à leur usage représente un coût opérationnel annuel de 10 milliards d’euros et une quantité émise de CO2eq de 79 millions de tonnes/an.
  • Les systèmes motorisés à haut rendement (qui peuvent remplacer ces systèmes motorisés anciens, couteux, énergivores et ayant un impact négatif sur le climat), ont un coût de cycle de vie (CCV) plus faible pouvant aller jusqu’à 35 %.

Les pertes sur les réseaux électriques diffèrent de façon significative selon les pays dans le monde : elles peuvent aller de moins de 4 % à plus de 20 %. Il existe une importante marge de progression dans de nombreux?pays.

Une des ressources majeures de réduction des pertes sur les réseaux réside dans les transformateurs de distribution.
Ce guide à destination des acteurs politiques (législateurs, élus, contre-pouvoir et ong environnementales) décrit les principaux bénéfices que l’Union Européenne et ses Etats-Membres peuvent espérer d’une mutation du parc des transformateurs de distribution vers des transformateurs plus efficace énergétiquement parlant. En particulier, les points suivant sont détaillés dans ce guide sur les transformateurs de distribution à haute efficacité énergétique :

  • Une faible amélioration du rendement peut conduire à une économie d’énergie significative sur la durée de vie totale du transformateur.
  • Le remplacement par des transformateurs de distribution efficaces énergétiquement peut économiser en Europe 18,5 TWh sur la consommation annuelle électrique (UE 25). Cela correspond à la production annuelle de 3 centrales nucléaires (1 000 MW).
  • Ces pertes représentent un coût de fonctionnement, pour les utilisateurs résidentiels et industriels, de 1 milliard d’€ ainsi que 7 millions de t/an d’émissions de CO2eq.
  • Dans la plupart des cas, le coût de cycle de vie des transformateurs de distribution s’avère attractif.

L’industrie hôtelière est l’un des secteurs les plus compétitifs et pour lequel les marges bénéficiaires sont une source de pression permanente.

Il y est donc essentiel que tout fonctionne correctement pour à la fois préserver les marges et maintenir une réputation de
confort, d’efficacité et de mérite.

L’enquête sur la qualité de l’énergie (QE) en Europe a révélé que les installations électriques de nombreux hôtels ne sont pas suffisamment bien conçues pour éviter ces coupures d’alimentation désastreuses.

Elles peuvent n’affecter â « seulement â » qu’un pour cent du chiffre d’affaires, mais cela peut représenter jusqu’à plus de 30 % du bénéfice net de l’hôtel.

L’objectif de cette étude de cas est d’analyser les impacts de l’augmentation du rendement d’un moteur à induction d’une puissance de 15 kW dans différents pays et selon différents types de production d’énergie.
Les résultats obtenus montrent que l’augmentation du rendement a des impacts environnementaux plus importants dans les pays dont la production énergétique est basée sur les énergies fossiles plutôt que sur les énergies renouvelables ou nucléaires.

Les chaînes de production des semi-conducteurs sont conçues pour imprimer un nombre toujours plus important de circuits sur une puce. Toutefois, cette complexité croissante de la production s’accompagne d’une sensibilité accrue aux irrégularités de la qualité de
l’alimentation électrique. L’industrie de fabrication des semi-conducteurs a adopté plusieurs solutions de régulation mais l’on constate que la mauvaise qualité d’alimentation entraîne encore des arrêts intempestifs de production et des pannes coûteuses.

L’étude suivante promeut l’accroissement du rendement des transformateurs 1,6 MVA à refroidissement à huile (20kV/690V) en se basant sur des considérations environnementales.
Ces transformateurs sont généralement utilisés dans l’industrie pour permettre l’achat de l’électricité à des niveaux haute ou moyenne tension et une distribution sur site après transformation à des niveaux basse tension.

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