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1 Étude énergétique du Centre des Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine François CATROUX Le 28 avril 2011.

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1 1 Étude énergétique du Centre des Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine François CATROUX Le 28 avril 2011

2 2 Introduction Idée n°1 Idée n°2

3 3 Sommaire Contexte de létude 2 3 4

4 4

5 5 Présentation de SPIE Création de la Société Parisienne pour lindustrie des chemins de fer et des tramways électriques qui devient la Société Parisienne pour lIndustrie Electrique SPIE, en SCB Société de Construction des Batignolles Cession de Spie Batignolles (activité construction) 2004

6 6 Description du Centre des Archives Nationales (CAN) Ce bâtiment

7 7 Description du Centre des Archives Nationales (CAN)

8 8 Légende Bâtiments Satellites Immeuble de Grande Hauteur IGH Bâtiment Extérieur

9 9 Les chiffres de laffaire Pour les satellites : Surface totale des 6 bâtiments satellites : m² La production de chaud issue du réseau urbain SDCSD de la commune de Saint-Denis pour kW (avec lIGH) La production de froid avec 2 groupes froid pour kW La production aéraulique grâce à 16 CTA soit m3/h Un total de 270 poutres actives pour traiter lair des locaux.

10 10 Pour lIGH : Surface totale de lIGH : m² La production de chaud issue du réseau urbain SDCSD de la commune de Saint-Denis pour kW. La production de froid avec 2 groupes froid pour 900 kW La production aéraulique grâce à 12 CTA soit m3/h Lair neuf des CTA délivré par une PAC de m3/h Le désenfumage ex: salle de lecture ( m3/h) Les chiffres de laffaire

11 11 Les contraintes du projet Déroulement dune affaire standard: Bilan thermique Schéma de principe Etude des réseaux Réservations dans la structure béton

12 12 Les contraintes du projet Contraintes techniques du projet Contraintes détudes

13 13 Études réalisées dans les bâtiments satellites

14 14 Description des bâtiments satellites Schéma de principe

15 15 Dimensionnement des poutres actives (PA)

16 16 Dimensionnement des réseaux NiveauBât CTA Associée RéfDésignation du Local Surface en [m²] Hauteur en [m] Volume en [m³] RDC SATACTA - 05B06Régie doeuvre23,002,5057,5 R+2 SATACTA - 05B01Salle accueil scolaire78,452,50196,1 R+5 SATFCTA - 12R01Salle de réunion40,502,50101,3 Réf Nombre d'occupants Air Neuf en [m³/h] Apports maxi Bât en [W] Apports maxi Local en [W] Déperditions en [W] B B R Extrait de la base de donnée issu du CCTP Base de donnée issu du Bilan Thermique

17 17 Dimensionnement des réseaux Calcul des débits aéraulique Calcul des débits hydraulique

18 18 Comparaison entre des poutres actives et des ventilo-convecteurs (cas particuliers) Solution initiale (avec des PA) Simulation aéraulique en hiver Simulation aéraulique en été

19 19 Comparaison entre des poutres actives et des ventilo-convecteurs (cas particuliers) Solution proposée (avec des VnC) Simulation aéraulique en hiver Simulation aéraulique en été

20 20 Comparaison entre des poutres actives et des ventilo-convecteurs (cas particuliers) Schémas explicatifs Solution Poutres Actives Solution Ventilo-Convecteurs

21 21 Comparaison entre des poutres actives et des ventilo-convecteurs (cas particuliers) Données dentrée: (rajouter les besoins) EmetteursPoutres actives 4 tubesVentilo-convecteurs 4 tubes Nombre démetteurs RDC C3020 Puissance électrique / émetteurs0 W240 W Alimentation aérauliqueCTA Débit soufflage CTA (m3/h) Débit EC CTA (m3/h)1,60,3 Débit EG CTA (m3/h)4,60,7 Alimentation hydraulique Eau Chaude (EC) LT SDCSD Débit EC (m3/h)1,51,6 Δ T EC (°C)1020 Alimentation hydraulique Eau Glacée (EG) LT Groupes Froid Débit EG (m3/h)1214 Δ T EG (°C)46

22 22 Comparaison entre des poutres actives et des ventilo-convecteurs (cas particuliers) Consommations totales électriques (kWh/an) Consommation élec (kWh)Poutres actives 4 tubesVentilo-convecteurs 4 tubes Emetteurs totaux du RDC C Ventilateurs CTA Pompe EC CTA Pompe EG CTA Pompe EC émetteurs Pompe EG poutres TOTAL consommation

23 23 Études réalisées dans lIGH

24 24 Les magasins darchives

25 25 Simulation dynamique des magasins

26 26 Étude de la diffusion dair des magasins

27 27 Régulation des magasins de lIGH

28 28 Gain de consommation et démarche méthodologique

29 29 Analyse de la consommation actuelle

30 30 Autres propositions de réduction énergétique

31 31 Optimisation du rendement des CTA en période estivale

32 32 Utilisation dune roue dessicante pour la déshumidification des magasins

33 33 Conclusion Idée N°1 Idée n°2 Idée n°3

34 34 Remerciement


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