http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... uel_-_jr12 ).
-Je n’ai pas de confort dans la maison, la température intérieure varie entre 17 et 20°C pour 19°C de consigne. L’Airmat fonctionne 2 à 4 fois par jour durant 1h30 à 2h30 suivant la température extérieure. La température des radiateurs passe de 20 à 50°C au rythme du fonctionnement de la PAC…
-Les performances annoncées ne sont pas au rendez vous. Le COP annuel pour l’hiver 2006/2007 est inférieur à 2.5.
J’ai installé un compteur électrique et un compteur thermique pour suivre et mesurer les performances de cette machine.
Ces mesures m’ont permis de comprendre le fonctionnement des PAC Airmat et de voir les anomalies qui expliquent les défauts indiqués plus haut :
-Calculée pour une température de -5°C, la PAC (13Kw) est surdimensionnée pour des températures plus douces (La température moyenne, dans ma région, durant la période de chauffage est de +5.5°C, à cette température mes déperditions sont de 4Kw)
-L’effet inverter d’Airmat qui devrait permettre de moduler la puissance nécessaire n’existe qu’au démarrage et lorsque la température de l’eau atteint 45°C (pour une Température extérieure de 5.5°C une eau à 32°C suffit pour mes radiateurs).
Pour obtenir le meilleur COP possible avec une PAC air/eau il faut avoir la température de l’eau la plus faible possible. Pour cela il faudrait :
-avoir une circulation de l’eau dans les radiateurs continue (ne pas arrêter le circulateur).
-Eviter de surchauffer l’eau (Airmat ne sait faire que de l’eau à 50°C dans son ballon de 50 litres). Durant un cycle de fonctionnement de la PAC on observe que, tant que l’eau a une température inférieure à 40°C le COP est bon, puis, lorsque la température dépasse les 40°C le COP diminue fortement. Exemple pour 6°C extérieur (temps du fonctionnement 2h) :- T°eau<40°C COP#3 (30 mn) – T°eau>40°C COP#2.2 et moins de 2 si givrage (1h30mn).
-Eviter les vannes mélangeuses 3 voies.
Placer un ballon accumulateur entre l’Airmat et les radiateurs. La température dans le ballon étant fonction du besoin (T° intérieure et T° extérieure) à l’aide d’une régulation commandant un circulateur amenant l’énergie de la PAC dans le ballon.
Le schéma de principe serait le suivant :

Que pensez vous de cette solution ?
Calcul du volume du ballon basse température :
Les données pour ma maison sont :
-Température moyenne durant un hiver +5.5°C
-Puissance Airmat/DAIKIN RZQ125 à 5.5°C 15Kw
-Déperditions à 5.5°C 4Kw
-Température eau radiateurs nécessaire à 5.5°C 32°C --> T°mini ballon 30°C T°maxi ballon 35°C (Hystérésis du ballon ou deltaT= 5°C)
-Temps de cycle 60mn (durée entre 2 démarrages de la PAC)
Le calcul du volume du ballon :
-L’énergie nécessaire pour vaincre les déperditions pendant un cycle vaut : Q= 4x3600=14400kjoules= 4kwh
- Cette énergie sera fournie par le ballon (Q=1.16 x V x DeltaT) Q=4=1.16xVx5 --> V=0.68m3
- Durée de fonctionnement de la PAC : 4=15x t --> t=4/15 heure, soit t= 16mn
En résumé :
-Un ballon de 700 litres contenant de l’eau à 30/35°C pour une température extérieure de 5.5°C donnerait un temps de fonctionnement de l’Airmat de 16 mn toute les heures.
-Un ballon de 500 litres avec de l’eau maintenue à 30/35°C pour une température extérieure de 5.5°C donnerait un temps de fonctionnement de l’Airmat de 12mn toutes les 45 minutes environ.
-…
-Ce ballon pourrait recevoir l'eau de ma chaudière d'appoint pour les températures basses.
Voici quelques relevés montrant l'importance d'une température basse (<40°C) sur les performances de la PAC







