Obtenez un devis gratuit

Notre représentant vous contactera prochainement.
E-mail
Mobile/WhatsApp
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Utilisation

Page d'accueil >  Utilisation

Retour

Étude du système de pompe à chaleur pour piscine dans une villa du sud de la France

8 panneaux PVT + 1 pompe à chaleur = facture d’électricité nulle pour le chauffage de piscine

Nice, France | piscine extérieure de 40 m³ | sans bâche thermique | mai à octobre

  • Sans PVT

    3 786 kWh

    Électricité du réseau / saison

  • Avec PVT

    –982 kWh

    Exportation nette vers le réseau

  • Économie annuelle

    €931

    Économies sur la facture + revenus issus de l’injection

willian-South_France_Villa_PVT_HeatPump_CaseStudy-1.jpg

1. Configuration du système

CompoNent Spécification Paramètres Clés
Panneaux hybrides PVT 8 × PVT600M 4,8 kWc électrique + 11,3 kW thermique (crête) ; échangeur de chaleur en acier inoxydable 316L, pression maximale 6 bar
Pompe à chaleur ESBYC-016TJ1 Pompe à chaleur réfrigérée au R290, puissance de chauffage de 15,9 à 6 kW, COP de 10,6 à 6,6 (air à 26 °C)
Invertisseur invertisseur hybride de 5 kW Côté CC : champ PVT | Côté CA : pompe à chaleur + injection dans le réseau
Piscine 40 m³, surface d’environ 25 m² Température cible : 28 °C, sans couverture thermique ; période : mai à octobre (180 jours)
Emplacement Nice, France (43,7°N) Climat méditerranéen, production solaire d’environ 5,0 kWh/m²/jour. Électricité : 0,22 €/kWh | Rémunération de l’injection : 0,10 €/kWh

2. Pourquoi cela fonctionne — Double avantage

Un panneau photovoltaïque classique produit uniquement de l’électricité. Un panneau PVT remplit deux fonctions simultanément :

  • 1. Production d’électricité

    Compense directement la puissance du compresseur de la pompe à chaleur.

  • 2. Récupération thermique

    Préchauffe l’eau de la piscine, augmentant le COP de la pompe à chaleur de 6,6 à 7,8.

Ce second canal constitue la véritable innovation. L’eau de la piscine circule d’abord dans le champ de panneaux PVT, où l’énergie solaire élève sa température de 3 à 5 °C avant qu’elle n’atteigne la pompe à chaleur. Avec une eau d’entrée plus chaude, l’élévation de température requise par la pompe à chaleur diminue — le compresseur consomme moins d’énergie et le COP augmente.

Tel est l’avantage fondamental des panneaux PVT par rapport à la combinaison « photovoltaïque classique + pompe à chaleur » : la pompe à chaleur fonctionne moins non seulement parce que les panneaux PVT produisent de l’électricité, mais aussi parce qu’ils fournissent gratuitement de la chaleur.

3. Performance mensuelle

Mois Température de l’air Perte de chaleur de la piscine Chaleur PVT Puissance PVT Réseau (sans PVT) Réseau (avec PVT)
Peut 17 °C 180 kWh 49 kWh 22 kWh 32 kWh –2 kWh
Juin 21°C 135 kWh 54 kWh 24 kWh 23 kWh –13 kWh
Juil 24°C 100 kWh 55 kWh 25 kWh 15 kWh –19 kWh
Août 24°C 95 kWh 49 kWh 22 kWh 14 kWh –17 kWh
Septembre 21°C 130 kWh 41 kWh 18 kWh 22 kWh –5 kWh
Octobre 17 °C 175 kWh 27 kWh 12 kWh 32 kWh 13 kWh

Des valeurs négatives sur le compteur signifient une injection nette dans le réseau. Du mois de mai au mois de septembre, le compteur tourne à l’envers pendant cinq mois consécutifs.

willian-South_France_Villa_PVT_HeatPump_CaseStudy-2.jpg

4. Une journée en juillet — heure par heure

Examinons de plus près une journée typique de juillet afin d’observer, en temps réel, les interactions entre les capteurs PVT et la pompe à chaleur :

Temps Activité des capteurs PVT État de la pompe à chaleur
06:00–08:00 Démarrage. Production d’environ 0,5 à 2 kW, élévation progressive de la température de l’eau. Mode veille — la température de la piscine reste acceptable.
09:00 irradiance de 700 W/m². Puissance électrique de 2,8 kW + puissance thermique de 6,0 kW. Démarrage à faible vitesse. COP de 7,8. Consommation de 1,2 kW.
10:00–15:00 En plein soleil. Puissance électrique de 2,8 à 4,0 kW + chaleur de 6,0 à 8,5 kW. L’eau atteint 28,5 à 29,3 °C. COMPLÈTEMENT ARRÊTÉ. La production thermique PVT compense entièrement les pertes de chaleur.
16:00–18:00 L’irradiance diminue. La production décroît progressivement. Vitesse faible à moyenne. COP de 6,8 à 7,5.
19:00–21:00 Crépuscule. Plus aucune production. Vitesse maximale. Compense les pertes résiduelles de chaleur diurnes.
22:00–05:00 Nuit. Aucune production. Vitesse faible : fonctionnement de maintenance ou veille.

Total quotidien : la PVT a produit 25,0 kWh d’électricité + 55,2 kWh de chaleur. La pompe à chaleur n’a consommé que 13,3 kWh. Résultat net : 11,7 kWh exportés vers le réseau — tout en maintenant la température de la piscine à 28 °C.

5. PVT par rapport aux PV standards — La différence

Pour les produits de base 8 × PVT600M 8 × PV standards de 550 W
Puissance totale 4,8 kWc 4,4 kWc
Production d’électricité quotidienne (juillet) 25,0 kWh 22,9 kWh
Production thermique quotidienne 55,2 kWh 0
COP de la pompe à chaleur 7.8 6.6
Utilisation quotidienne de la pompe à chaleur 5,7 kWh 15,2 kWh
Réseau net (quotidien) –19,3 kWh –7,7 kWh
Économie annuelle €931 ~€370

Le PVT permet d’économiser 561 € supplémentaires par an par rapport au PV standard — car la récupération thermique réduit de 55 % la charge de travail de la pompe à chaleur. La légère surcharge du coût du PVT par rapport au PV standard est rentabilisée en moins d’un an.

6. Investissement et retour sur investissement

Article Coût (€)
8 panneaux PVT600M 3,200
Pompe à chaleur à inverter ESBYC-016TJ1 R290 2,500
invertisseur hybride de 5 kW 800
Fixation, tuyauterie, pompe, contrôleur 1,400
Main-d’œuvre d’installation 1,000
Investissement total 8,500
Retour Valeur
Économies annuelles + revenus issus de la revente d’électricité €931
Période d’amortissement simple ~9 ans
Avec la subvention française MaPrimeRénov' (20–30 %) 6–7 ans
Bénéfice net sur la durée de vie (15–20 ans) €5,500–10,000

willian-South_France_Villa_PVT_HeatPump_CaseStudy-3.jpg

7. En résumé

  • 8 panneaux PVT sur un toit du sud de la France. Une pompe à chaleur inversée R290. 180 jours de baignade. Le compteur électrique tourne à l’envers pendant 150 d’entre eux. Le soleil fournit l’électricité, les panneaux PVT fournissent la chaleur, et le propriétaire ne paie rien pour le chauffage de la piscine.

La logique ancienne était la suivante : la piscine perd X kWh de chaleur, la pompe à chaleur compense ces X kWh à l’aide d’électricité.

Les panneaux PVT réécrivent cette formule :

Perte de chaleur de la piscine − apport thermique gratuit des panneaux PVT = ce que la pompe à chaleur doit réellement produire.

Lorsque le soleil brille le plus fort — précisément au moment où la piscine perd le plus de chaleur — les panneaux PVT génèrent à la fois une abondance d’électricité et de chaleur. La pompe à chaleur reste au repos pendant les heures de forte exposition solaire. Pendant les heures creuses, elle fonctionne avec de l’eau d’entrée préchauffée, ce qui lui permet d’atteindre un COP nettement supérieur.

  • Obtenez une analyse personnalisée combinant panneaux PVT et pompe à chaleur pour votre projet

    Windfull propose des solutions complètes de systèmes de pompes à chaleur pour piscines — de la conception du système et de la fourniture d’équipements jusqu’aux conseils d’installation. Contactez-nous à [email protected] ou par WhatsApp au +86-13306217982

Précédent

panneaux PVT de 50 kW + système de pompe à chaleur pour une usine agroalimentaire autrichienne

TOUT

Panneaux solaires PVT : le choix idéal pour l’alimentation électrique et le chauffage des ménages nomades mongoles

Suivant
Produits recommandés