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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’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.

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.

L’objectif de cette étude de cas est de comparer un système de chauffage résidentiel utilisant une chaudière conventionnelle à gaz avec un système constitué de convecteurs électriques installés au point d’utilisation.
Cette étude a été menée dans le cas d’une résidence normale et dans le cas d’une résidence à haute efficacité énergétique. L’utilisation de plusieurs types de production électrique permet de mettre en évidence que le chauffage électrique présente de nombreux avantages environnementaux dans des pays bénéficiant de modes de production d’énergie électrique hydraulique ou nucléaire.

Cet éco-profil a été rédigé dans le cadre d’un projet d’amélioration des caténaires 1,5 kV DC du réseau ferroviaire aux Pays-Bas. Trois différents dimensionnements de l’alimentation des motrices ont été réalisés, avec un rendement amélioré.

Une étude d’ingénierie détaillée s’appuyant sur une ligne ferroviaire réelle a évalué l’impact sur les économies d’énergie en tenant compte des horaires quotidiens, de la restitution d’énergie au freinage et de l’impact d’une amélioration de la fourniture de la tension sur la consommation d’énergie.

Cette video en anglais permet de comprendre la technologie des moteurs, où se situent les pertes et comment améliorer l’efficacité énergétique en utilisant des moteurs à haute performance comportant un rotor en cuivre.

Cet éco-profil a été rédigé par Leonardo ENERGY dans le cadre du projet « Efficacité et éco-conception », dont le but est de démontrer et de quantifier l’impact environnemental de la production de 1 kWh d’électricité par le biais de différentes sources d’énergie.

Seule une production bien diversifiée permet de faire face aux diverses contraintes de fiabilité et de rentabilité énergétiques si l’on tient compte du fait que certaines sources d’énergie ont des impacts environnementaux bien plus élevés que d’autres.

Cet éco-profil a été rédigé par Leonardo ENERGY dans le cadre du projet « Efficacité et éco-conception », dont le but est de démontrer et de quantifier les bénéfices environnementaux liés à l’utilisation d’équipements électriques à haut rendement.

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