Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | Infos |
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1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Groupe froid FR08 (2*25kWél.; 150 kWfr.) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 2.24 | 35000.00 | 100.00 | 35000.00 | LOW | Détails de l'analyse en annexe | (non défini) | Créée:07.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:30.06.2028 | Desc:- La superposition des 2 étages est visible pour des températures extérieures entre 2.6°C et +14.6°C.
- Libération de la cascade des 2 compresseurs du groupe FR08 non optimale.
- Le passage au 2ème étage est court, c'est-à-dire, pas de demande justifié et appel de puissance électrique évitable.
Par exemple, pour une température extérieure de 2°C, un étage ou les 2 étages peuvent être libérés de manière aléatoire.
- La puissance nominale du compresseur n'est pas atteinte. Pour le premier étage, on constate 18kW au lieu de 25kW, soit 72%. Pour les 2 étages, on constate 34kW au lieu de 50kW, soit 68%. C'est-à-dire que la puissance de froid libérée sera de 102kWfr au lieu de 150kWfr. Solution:- Gérer la libération du groupe et des compresseurs en fonction de la température extérieure tout en supprimant l'effet "yoyo". - Vérifier régulièrement les charges du fluide frigorigène du groupe. - Renouveler la régulation de la cascade des 2 compresseurs en même temps que celle des 3 groupes. |
12 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi énergétique (2023) | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:07.06.2024 completed:31.12.2023 Delai:31.12.2023 | Desc: Solution: |
9 | 0 | (non défini) | (non défini) | Réduction nette en lien avec le bilan mensuel 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:25.06.2024 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon bilan mensuel, résultat du suivi hebdomadaire. Solution:Poursuite du suivi hebdomadaire. |
6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Modification hydraulique PAC/Chaudière (2030) (Hors COC) | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | 22.07.19: L’investissement de la nouvelle machine était de 327'899. Les propositions d'Enerplan ci-dessus n'ont pas été considérées dans le projet de base mais plus tard. | (non défini) | Créée:01.05.2024 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2030 | Desc:Absence de la stratification dans l’accumulateur de récupération de chaleur. C’est-à-dire, la température en bas de l’accumulateur de chaleur est supérieure à la température en haute. En effet, l’accumulateur sert à stocker la chaleur produite par la PAC (env. 35°C). La chaleur qui alimente le collecteur provient de cet accumulateur et de la chaudière (60°C). Ce mélange engendre une température de retour du collecteur d’env. 40°C. Une partie du ce retour est injecté dans l’accumulateur de chaleur et le reste dans les aérorefroidisseurs. Solution:Séparer le circuit de chaleur du condenseur de la PAC de celui de la chaudière et faire appliquer les scénarios suivants : - Si T°ext. > 7°C (consigne modifiable : moyenne 12 heures, par exemple): Utiliser uniquement la chaleur de condensation de la PAC pour alimenter tous les secteurs. Les données d’exploitation actuelles montrent qu’à 7°C extérieur, la température maximale requise par les différents consommateurs est de 45°C (ventilation). Ainsi, la température de condensation de la nouvelle PAC doit être dimensionnée à 50/40°C pour assurer une certaine marge. - Si T°ext. ≤ 7°C (consigne modifiable : moyenne 12 heures, par exemple): Utiliser la chaudière comme appoint pour alimenter le secteur « statique » et « ventilation ». C’est-à dire, le secteur « chauffage au sol » est alimenté par la PAC tout au long de l’année indépendamment de la température extérieure (La température max. requise à -10°extérieure par le secteur « chauffage au sol » est de 45°C). Charger l’accumulateur de chaleur avec la chaleur de condensation de la PAC uniquement pendant la nuit (vu que la PAC doit tourner à cause du froid informatique en hiver). |
17 | 1 | (non défini) | (non défini) | [COS+Cal] Production froid A1 | (non défini) | ACCEPTED | 0.00 | (non défini) | 0.16 | 5000.00 | 100.00 | 5000.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:18.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc: Machines de froid assurent la production de froid des installations sur le bâtiment A1 et le refroidissement des compresseurs d'air.
- MF RTWB2 R134a de 160 kWél. / 704 kWfr.
- MF RTHD1 R134a de 209 kWél. / 879 kWfr.
Selon les relevés, les compresseurs fonctionnent à moins de 2 démarrage par jour avec des heures d'utilisation annuelle à puissance nominale de 27%.
Les zones asservies par le froid A1 fonctionnent en régime de température 6°C/12°C.
Une connexion hydraulique équipée d'une vanne à 2 voies existe entre le départ et le retour évaporateur juste avant les 2 pompes évaporateur. Cette vanne permet le retour du froid sans avoir travailler et comme les pompes d'eau glacée sur le retour sont équipées de variateur de fréquence, les variateurs reste proche de 50 Hz ou de 100% tout le temps, car le by-pass ne permet pas une variation de pression significative.
Le retour du réseau de refroidissement des compresseurs d'air est équipé d'un filtre. Comme il n'y a pas un réseau de secours, le filtre n'a jamais été nettoyer.
Solution:Varier la température de production d'eau glacée en fonction de l'ouverture élevée d'une vanne et à temporiser. Une de possibilité est de mettre une courbe, modifiable, de la température d'eau glacée en fonction de la température extérieure. Le pilotage par Delta_T du collecteur n'est pas fiable car il s'agit de collecteurs tubulaire à ceinture. C'est-à-dire, l'aller est à l'intérieur du retour. Fermer la vanne de by-pass aller / retour évaporateur pour faire fonctionner le variateur de fréquence de l'évaporateur et pour améliorer le rendement de distribution. |
6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Panneaux solaires thermiques | (non défini) | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | LOW | Il est opportun de mettre en place plutôt la production d'électricité photovoltaïque. | (non défini) | Créée:22.01.2025 completed:31.12.2024 Delai:30.06.2025 | Desc:Pas de capteur solaire thermique alors que surface de toiture disponible Solution:Analyser la possibilité (rentabilité) d'installer des panneaux solaires thermiques pour préchauffer l'ECS. Par exemple pour 30% de la production d'ECS. |
76 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation et suivi 2022 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | (non défini) | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:19.05.2025 completed:31.12.2022 Delai:31.12.2022 | Desc:Selon CDC Solution:Selon CDC |
17 | 1 | (non défini) | (non défini) | S/Cpt. Elec. Ventil. C (51Q1) | (non défini) | ACCEPTED | (non défini) | (non défini) | 0.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | LOW | Page 26 Conso. avant : 2'600 kWh/sem. Conso. actuelle : 1'800 kWh/sem. Eco. : 800 kWh/sem. ou 41'600 kWh/an | (non défini) | Créée:23.05.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2026 | Desc:Régul. Solution:Régul. |
32 | 1 | (non défini) | (non défini) | Photovoltaïque A2-Vest | (non défini) | REFUSED | 0.00 | (non défini) | 5.94 | 136000.00 | 100.00 | 108058.00 | MEDIUM | Subvention Neuchâtel fait en prorata de la surface des bâtiments. Justificatif du refus: Le toit de A2 sera équipé par de la technique (i.e. Monobloque) qui ne laissera pas la place pour les panneaux PV. En plus, il aura le défis du 'Schattenwurf'. | (non défini) | Créée:23.08.2025 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2031 | Desc:Disponibilité de la surface sur le toiture pour mettre des panneaux solaires photovoltaïques. Solution:Prévoir la pose des 198 panneaux une fois la rénovation du toit faite. |
21 | 1 | (non défini) | (non défini) | Vuilleumier - Optimisation | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | 0.10 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:12.12.2023 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Desc:1- Échangeur ECS non isolé. T°ECS 56°C
2- Départ groupe chauffage sud :
2.1- Pompe de départ sur mode AutoAdapter. Débit trop élevé et detlta_T trop faible. Inefficacité.
2.2- Courbes de chauffage : -10°C/+55°C; +20°C/+20°C. Consigne min. 21°C. Réduction nocturne 5°C. Mode confort 06h00-22h00
3- Départ groupe chauffage nord :
3.1- Vitesse circulateur sur max. 570W (170/370/570W)
3.2- Courbes de chauffage : -10°C/+55°C; +20°C/+20°C. Consigne min. 21°C. Réduction nocturne 5°C. Mode confort : 06h000-22h00
4- Consigne hiver 15°C (T. ext. de libération de chauffage trop élevé).
4- Infiltration d'eau sur le sol dans la sous-station. Solution:1- Isoler l'échangeur ECS. 2- Départ groupe chauffage sud : 2.1- Mettre sur Pompe de départ sur mode pression constante en mettant 4m. 2.2- Courbes de chauffage : -10°C/+55°C; +20°C/+20°C. Consigne min. 21°C. Réduction nocturne 5°C. Mode confort 06h00-22h00 3- Départ groupe chauffage nord : 3.1- Vitesse circulateur sur max. 570W (170/370/570W) 3.2- Courbes de chauffage : -10°C/+55°C; +20°C/+20°C. Consigne min. 21°C. Réduction nocturne 5°C. Mode confort : 06h000-22h00 4- Consigne hiver 15°C (T. ext. de libération de chauffage trop élevé). 4- Infiltration d'eau sur le sol dans la sous-station. |