solo 2018 Part II
Summary
TLDRDans cette vidéo, Walid Hassan présente une analyse approfondie d'un circuit hydraulique dédié à la production d'énergie solaire. Il aborde les performances des collecteurs solaires, les flux énergétiques et les besoins en chauffage, en insistant sur l'importance de l'inclinaison des panneaux. Les résultats montrent une couverture solaire de 26,4 % en janvier, avec des économies réelles de 17,1 % après pertes thermiques. Enfin, il propose un dimensionnement optimal du système avec 19 collecteurs, soulignant l'importance d'un bon équilibre entre la productivité et la couverture pour une rentabilité maximale.
Takeaways
- 🌞 Le système solaire présenté utilise un schéma collectif avec un échangeur à plaque externe et une pompe.
- 📊 Les résultats sont affichés sous forme de tableau, détaillant les performances mensuelles et annuelles du circuit hydraulique.
- 📈 Les colonnes du tableau incluent le flux solaire global, la température extérieure et les besoins en eau chaude sanitaire.
- ❄️ En janvier, le flux solaire disponible est inférieur en raison d'une inclinaison de capteur non optimale (30°) pour l'hiver.
- 💧 Les besoins en eau chaude sont fixés à 3000 L à une température de 58°C, influençant les calculs énergétiques.
- ⚡ La production d'énergie solaire utile est mesurée au niveau du circuit secondaire, indiquant l'efficacité du système.
- 📉 Le taux de couverture solaire en janvier est de 26,4 %, tandis que le taux moyen annuel est de 45,5 %.
- 🔄 Les pertes thermiques dues au stockage sont significatives, réduisant l'économie d'énergie réelle à 17,1 %.
- 🏗️ Pour une rentabilité optimale, la productivité solaire par mètre carré doit se situer entre 700 et 900 kWh/an.
- 🔧 Les ajustements du nombre de capteurs sont nécessaires pour respecter les contraintes de productivité et de couverture solaire.
Q & A
Quel est l'objectif principal de la séquence vidéo présentée ?
-L'objectif principal est de détailler les résultats d'un système de circuit hydraulique, spécifiquement un système d'énergie solaire.
Quels types de données sont présentés dans le tableau en haut de la vidéo ?
-Les données incluent des informations sur le flux solaire, la température extérieure, la température de stockage, et les besoins en eau chaude sanitaire.
Comment est calculé le flux solaire disponible pour le mois de janvier ?
-Le flux solaire disponible est calculé en tenant compte du flux solaire global et d'un coefficient de correction, en fonction de l'inclinaison des capteurs.
Pourquoi l'inclinaison de 30° est-elle considérée comme non optimale en hiver ?
-Cette inclinaison est non optimale car elle réduit le flux solaire disponible par rapport à l'inclinaison idéale, qui devrait être égale à la latitude plus ou moins 10°.
Quels sont les besoins journaliers en volume et en température d'eau chaude sanitaire ?
-Les besoins sont de 3000 litres d'eau à une température fixée à 58°C.
Quelle formule est utilisée pour calculer les besoins de production d'eau chaude sanitaire en kWh par jour ?
-La formule utilisée est MCP Delta T, où M est la masse de l'eau, C est la capacité calorifique, et Delta T est la différence de température.
Comment est calculée la production primaire d'énergie solaire ?
-La production primaire est calculée en multipliant le flux solaire disponible par le rendement du capteur et la surface de captation.
Qu'est-ce que le taux de couverture solaire et pourquoi est-il important ?
-Le taux de couverture solaire indique la part de l'énergie solaire dans la production d'eau chaude. Il est important pour évaluer l'efficacité de l'installation.
Quels ajustements ont été nécessaires pour atteindre les contraintes de productivité et de couverture ?
-Des ajustements du nombre de capteurs installés ont été effectués, passant de 10 à 19 capteurs pour optimiser la surface de captation.
Quelle est la productivité solaire utile par mètre carré par an, et pourquoi est-elle significative ?
-La productivité solaire utile est de 952 kWh par mètre carré par an, ce qui est significatif car elle indique l'efficacité de chaque mètre carré de capteur pour l'économie d'énergie.
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