Ligne 460 : | Ligne 460 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Gestion électronique - test et pilotage bluetooth</translate> | |Step_Title=<translate>Gestion électronique - test et pilotage bluetooth</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Il vaut mieux tester le bon fonctionnement | + | |Step_Content=<translate>{{Info|Mais pourquoi faire ? Il vaut mieux tester le bon fonctionnement de l'electronique avant l'installation définitive.}}<br />{{Idea|Une fois branché électriquement, les ventilateurs doivent se mettre en marche automatiquement car par défaut la VMC est allumée avec régulation automatique en fonction de l'hygrométrie des deux sondes DHT22 des pièces humides et de la température de la sonde DHT22 du caisson d'insufflation. |
− | + | Si ça ne s'allume pas, revoyez vos branchements !}} | |
− | + | Pour faire les tests : | |
+ | * Branchez votre carte Arduino en USB sur votre PC | ||
+ | * Observez les informations du moniteur série de Arduino IDE ainsi que vos ventilateurs (plus de bruit = ça ventille plus vite, moins de bruit = ça ventille moins vite) | ||
− | + | Premiers tests : | |
+ | # La coupure électrique : coupez au disjoncteur puis réenclenchez, si les ventilateurs tournent c'est tout bon ! J'ai fait comme ça pour faire en sorte que la ventilation continue après le rétablissement du courant suite à une coupure. Vous pouvez modifier ce fonctionnement dans le code source. | ||
+ | # Le bon fonctionnement des sondes : | ||
+ | ## Les deux pour les pièces humides : on s'assure que l'hygrométrie des sondes augmente bien en soufflant dessus | ||
+ | ## Celle du caisson d'insufflation : on souffle, raisonnablement de l'air chaud dans le caisson (sèche cheveux). Attention : la température max de fonctionnement du ventilateur est de 40°C) | ||
+ | # Pilotage bluetooth | ||
+ | ## Installez l'application [https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal&hl=en Serial Bluetooth Terminal] | ||
+ | ##Liez votre smartphone au module HC-05 (il est vu comme un périphérique BT via un scan) et entrez le mot de passe (choisi à l'étape 8). | ||
+ | ##Ouvrez l'application | ||
+ | ##Selectionnez le device "VMC" (ou tout autre nom que vous avez choisi lors de la configuration en mode AT, voir etape 8) et connectez vous à lui. La connexion échoue si vous être trop loin, pour ma part ça passe à travers un plafond isolé avec 30cm de laine de chanvre mais pas non plus à l'autre bout de la maison. | ||
+ | #Envoyez un 'h' dans le terminal pour avoir la liste des fonctionalités | ||
+ | #Testez les une a une et constatez le bon fonctionnement. | ||
+ | #Vous pouvez configurer des boutons dans cette application si pour certaines fonction il y a un usage récurrent (pour moi c'est le bouton info et silence notamment). | ||
+ | {{Idea|Note sur le mode silence : | ||
− | + | Je l'utilise pour brider la puissance de ventilation afin d'éviter un manque d'air lorsque j'utilise mon poele à bois. L'air nécessaire pour maintenir le feu sera sinon trop extrait par la VMC au lieu d'aller alimenter ce feu dans le poele. | |
+ | C'est surtout l'extraction qu'on veut limiter mais il faut équilibrer les débits alors ce mode fait diminuer également l'insufflation. | ||
− | + | Les valeurs sont modifiables dans le code source ou sinon il faut utiliser la fonction "vitesse - extraction" (mais attention au déséquilibre des débits) ou alors la fonction "-" qui diminue la vitesse des deux ventilateurs.}}{{Idea|Note sur les débits de ventilation : | |
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− | + | J'ai choisi spécifiquement certaines vitesses de ventilation car c'est adapté à mon installation. Ainsi, dans le code source fourni, la vitesse d'extraction est supérieur de 30% à la vitesse d'insufflation.}}{{Idea|Si je devais le refaire : je suis satisfait mais j'aurai aimé piloter depuis toute la maison, or la portée du module bluetooth est assez limité. Donc à réfléchir pour déporter ce module au plus proche de vous.}}<br /></translate> | |
|Step_Picture_00=VMC_double_flux_photo_2023-12-27_16-23-02.jpg | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_photo_2023-12-27_16-23-02.jpg | ||
|Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-27_16-23-10.jpg | |Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-27_16-23-10.jpg | ||
Ligne 497 : | Ligne 507 : | ||
*facile d'accès pour une maintenance aisée | *facile d'accès pour une maintenance aisée | ||
*pas trop froid en hiver ni trop chaud en été | *pas trop froid en hiver ni trop chaud en été | ||
− | * | + | *suffisament de place pour y mettre vos caissons |
− | * | + | *suffisament la place de les faire rentrer dans la pièce (j'ai du agrandir la trappe de mes combles pour faire passer mon échangeur !) |
− | * | + | *suffisament de place pour y installer vos réseaux de gaine de ventilation (voir étape suivante) |
− | *les bouches d'insufflation et d'extraction se placent facilement dans les pièces | + | *les bouches d'insufflation et d'extraction se placent facilement dans les pièces desservies. Si la VMC est dans les combles, les bouches sont juste en dessous en traversée de plafond par exemple |
*combien de cm à percer pour mettre ces bouches | *combien de cm à percer pour mettre ces bouches | ||
*combien de cm à percer pour installer les bouches d'entrée et de sortie d'air (à défaut : chapeaux de ventilation sur la toiture) | *combien de cm à percer pour installer les bouches d'entrée et de sortie d'air (à défaut : chapeaux de ventilation sur la toiture) | ||
*vous pourrez y tirer facilement une ligne électrique pour l'alimentation de la gestion électronique et des ventilateurs | *vous pourrez y tirer facilement une ligne électrique pour l'alimentation de la gestion électronique et des ventilateurs | ||
− | *enfin, de cette pièce, sera | + | *enfin, de cette pièce, il sera aisé d'évacuer les condensats générés par le refroidissement de l'air vicié dans l'échangeur. C'est mieux d'être juste sous une pièce humide pour faciliter le branchement</translate> |
|Step_Picture_00=VMC_double_flux_photo_2023-12-26_12-14-21.jpg | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_photo_2023-12-26_12-14-21.jpg | ||
}} | }} | ||
Ligne 515 : | Ligne 525 : | ||
*mesurer de quelles longeurs de tube et gaine vous avez besoin et en quels diamètres | *mesurer de quelles longeurs de tube et gaine vous avez besoin et en quels diamètres | ||
− | *voir de combien de coudes et manchons seront nécessaires pour raccorder les tubes et dans quels formats (male/male, male/femelle, etc) | + | *voir de combien de coudes et manchons seront nécessaires pour raccorder les tubes et les gaines et dans quels formats (male/male, male/femelle, etc) |
Lorsque vous aurez vos tubes, je conseille de les rincer à l'eau propre. Idem pour les coudes et manchons. | Lorsque vous aurez vos tubes, je conseille de les rincer à l'eau propre. Idem pour les coudes et manchons. | ||
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##pour ma sortie d'air vicié de l'échangeur jusqu'au chapeau de toiture | ##pour ma sortie d'air vicié de l'échangeur jusqu'au chapeau de toiture | ||
#de la gaine TPC DN75/61 | #de la gaine TPC DN75/61 | ||
− | ##pour la distribution d'air frais à la sortie du plénum d'insufflation jusqu' | + | ##pour la distribution d'air frais à la sortie du plénum d'insufflation jusqu'aux bouches d'insufflation |
− | ##pour l'extraction de l'air vicié jusqu'au plénum/caisson de filtration | + | ##pour l'extraction de l'air vicié venant des bouches d'extraction jusqu'au plénum/caisson de filtration |
#des tubes PVC en 100⌀ pour le reste | #des tubes PVC en 100⌀ pour le reste | ||
− | # | + | #evidemment, des coudes et des manchons |
− | # | + | #un système de bypass manuel (voir étape suivante) |
− | # | + | #des gaines souples isolantes de 5cm de laine de verre (et oui ça gratte !) |
+ | #éventuellement des panneaux souples d'isolant pour surisoler l'ensemble (pertinent si votre installation est dans une zone où il peut faire très froid ou très chaud) | ||
+ | |||
+ | <br />{{Warning|Il est indispensable d'isoler vos tubes et gaines ! D'une part, pour conserver les calories gagnées qui seront insufflées et d'autre part et surtout pour éviter un refroidissement de l'air qui est synonyme de condensation ! De l'eau dans l'échangeur c'est ok car ça sera pris en charge par le système d'évacuation des condensats mais c'est problématique dans les tubes et les gaines ! Plus l'air extrait est humide et plus il y a risque de condensation. Et c'est aussi vrai pour l'air insufflé car l'air frais de dehors peut être assez humide.}}<br />{{Idea|J'ai fait le choix de tubes PVC rigides (+ gaine TPC) plutôt que des gaines de ventilations souples classique car je ne suis pas convaincu de la durabilité de ces dernières dans le temps.}} | ||
<br />Les outils : | <br />Les outils : | ||
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*Une pince coupante pour couper le fil de fer dans les gaines isolantes | *Une pince coupante pour couper le fil de fer dans les gaines isolantes | ||
{{Idea|Pour ceux qui s'inquiètent des COV lié à l'utilisation du plastique : mon mesureur de la qualité de l'air ne s'est pas alarmé.}} | {{Idea|Pour ceux qui s'inquiètent des COV lié à l'utilisation du plastique : mon mesureur de la qualité de l'air ne s'est pas alarmé.}} | ||
+ | |||
+ | {{Idea|Si je devais le refaire : je suis globalement satisfait de ce système. Cependant, c'était réellement la galère de brancher la gaine TPC DN75 que se soit sur mes plénums ou sur les bouches d'extraction/insufflation (pour les bouches, l'astuce a été d'y installer des manchons DN75 pas trouvables très facilement et pour les plénums j'ai adapté avec des coudes et du tube PVC 63⌀). | ||
− | + | Donc je recommande plutôt du PVC en 80⌀ à la place du TPC DN75 !}}</translate> | |
|Step_Picture_00=VMC_double_flux_image_principale.png | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_image_principale.png | ||
|Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_14-32-48.jpg | |Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_14-32-48.jpg | ||
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− | J'ai monté un système de bypass manuel, juste à la sortie de mon caisson de ventillation d'insufflation, afin d'avoir la possibilité que l'air frais ne passe pas dans l'échangeur et aille directement au plénum d'insufflation | + | J'ai monté un système de bypass manuel, juste à la sortie de mon caisson de ventillation d'insufflation, afin d'avoir la possibilité que l'air frais ne passe pas dans l'échangeur et aille directement au plénum d'insufflation. C'est mon mode été. |
Pour cela j'ai utilisé : | Pour cela j'ai utilisé : | ||
− | * 2 registres bypass en acier galva de 100⌀ avec joint | + | *2 registres bypass en acier galva de 100⌀ avec joint |
− | * Un Té PVC de 100⌀ | + | *Un Té PVC de 100⌀ |
− | * une culotte PVC de 100⌀ quelque mètre après la sortie du registre 2 | + | *une culotte PVC de 100⌀ quelque mètre après la sortie du registre 2 |
Explications : | Explications : | ||
− | * Un Té est mis en sortie du caisson d'insufflation. 2 chemins sont alors possibles pour l'air frais : | + | *Un Té est mis en sortie du caisson d'insufflation. 2 chemins sont alors possibles pour l'air frais : |
− | ** chemin 1 : vers l'échangeur | + | **chemin 1 : vers l'échangeur |
− | *** registre branché sur l'échangeur ouvert | + | ***registre branché sur l'échangeur ouvert |
− | *** registre du chemin 2 fermé | + | ***registre du chemin 2 fermé |
− | ** chemin 2 : directement vers le plénum via la culotte PVC | + | **chemin 2 : directement vers le plénum via la culotte PVC |
− | *** registre branché sur l'échangeur fermé | + | ***registre branché sur l'échangeur fermé |
− | *** registre du chemin 2 ouvert | + | ***registre du chemin 2 ouvert |
Si je devais le refaire : je suis satisfait de ce système même si j'aurai préféré un bypass électronique piloté par la carte Arduino via bluetooth.</translate> | Si je devais le refaire : je suis satisfait de ce système même si j'aurai préféré un bypass électronique piloté par la carte Arduino via bluetooth.</translate> |
Tutorial de Palgb | Catégories : Habitat, Énergie
Il s'agit de créer un système de VMC double flux low tech.
Il s'agit de créer un système de VMC double flux low tech.
Ayant une maison humide, j'ai tout de suite pensé "VMC". Oui mais pas n'importe quoi :
Ce que je propose : un système complet de VMC double flux avec une gestion électronique fine (via Arduino) qui se commande à distance et qui vous reviendra au max ~ 1600€ réseaux de gaines inclut. Ce système sera facile d'entretien et facile à réparer.
Pour les matériaux et les outils, le détail est dans le fichier Calc fourni (références, quantité, coût au moment de la conception et où je me suis fourni).
Les matériaux nécessaires sont détaillés étapes par étapes.
Les outils nécessaires sont détaillés étapes par étapes.
Voici de quoi ce compose ma VMC :
Mon échangeur est à courant croisés. C'est un échangeur fait avec des plaques de polypropylène alvéolées où les flux (air vicié extrait et air frais) se croisent.
On aurait très bien pu prendre d'autres matériaux pour le faire (PVC, alu, acier, etc) ça dépendra de votre budget !
Sur cet échangeur on a 4 côtés qui ne devront pas être en contact direct (cf schéma) : l'air vicié rentrant (en haut à droite) et sortant en bas à gauche ne doit jamais être en contact de l'air frais rentrant (en haut à gauche) et sortant (en bas à droite). J'explique comment j'ai étanchéifié à l'étape de fabrication du caisson de l'échangeur.
Attention, mon échangeur est démesuré : 380x380x380
Plus il sera grand et plus grand devra être le caisson qui le contiendra !
Pour fabriquer l'échangeur j'ai utilisé :
Les étapes
Explication sur pourquoi utiliser l'acétone et le chalumeau :
Le polypropylene est réputé difficile à coller, après plusieurs essai et pas mal de lecture sur Internet, j'ai retenu que le nettoyage à l'acétone + le flammage permet de changer une propriété du plastique. Cela fait que la colle tiendra.
A vous de faire vos essais pour vous rendre compte :
Sinon il existe des colles spéciales PP et PE mais ça va exploser votre budget.
Explication sur les technologies d'échangeur de VMC : https://www.fiabitat.com/les-echangeurs-de-chaleur/
- technologie des flux à contre courant pour plus de rendement. - en PVC plutôt que PP (évite la galère du collage) - plus petites dimensions
- je prendrais plus mon temps pour la découpe car j'ai du raboter un max et au final le cube n'est pas tout a fait uniforme.
Pour fabriquer mes caissons j'ai utilisé :
Sur la photo on voit le caisson de filtration/plenum pour l'extraction posé sur les caissons de ventilations.
- contreplaqué 5mm, bien plus léger (surtout pour le caisson de l'échangeur qui est colossal).
- isolation en laine de chanvre entre deux parois de bois et enveloppe frein vapeur pour contenir la laine éventuellement une 2e filtration, plus fine que du G4, dans les caissons de ventilations (on peut fabriquer soi même les portes filtre en découpant et assemblant des profilés acier en U + plaques en acier à découper/trouer pour contenir le filtre)
- Pour les brides de raccordement à placer sur les trous : ça va dépendre des choix que vous ferez lorsque vous installerez les gaines, dans la pratique c'est souvent des entrées/sorties males et rarement femelles. Male = pas besoin de bride
C'est le plus gros des caissons qui sera à fabriqué.
Pour fabriquer ce caisson j'ai utilisé, en plus des autres matériaux et outils des équerres de chaises pour fixer les plaques d'OSB.
Les étapes :
- Sur les photos on voit que j'ai commencé par m'occuper de l'isolant que j'ai collé aux cornières de l'échangeur et maintenu par des sangles en attendant le séchage. Je le déconseille car j'ai eu beaucoup de mal à adapter mes plaques d'OSB autour ensuite (j'ai du raboter et poncer un max).
- Pour un échangeur d'une telle taille je déconseille des plaques d'OSB aussi épaisse car ça sera très difficile à déplacer (mon installation est dans les combles) : préféré du contreplaqué 5mm !
Pour fabriquer ces caissons j'ai utilisé, en plus des autres matériaux et outils :
Ce sont donc des coffres.
Les étapes :
Pour fabriquer ces caissons j'ai utilisé, en plus des autres matériaux et outils :
Mes schémas sont un peu différents de la réalité où j'ai fixé le ventilateur à la sortie du caisson à l'aide de fil électrique.
Les étapes :
Dans mon installation, un de mes plenum me sert aussi de caisson de filtration. Cette étape détail la fabrication d'un plenum simple.
C'est le type de caisson le plus simple à fabriquer.
Les étapes :
Les étapes :
Note : on peut choisir des passphrases pour le mot de passe !
1) Le choix des ventilateurs
Mon choix initial se porté sur des Noctua NF-F12 IPPC-2000 IP67 mais c'est 3x le prix de ceux que j'ai finalement adopté : des Artic P12 Max
Ces ventilateurs permettent une gestion de leur vitesse via le signal PWM.
2) Le choix de la carte électronique
Il y avait sûrement d'autres systèmes qu'Arduino mais ça me paraissait le mieux pour ce projet. J'ai choisi une carte Elegoo Uno R3 (clone/aftermarket un peu moins cher que l'original)
3) Le choix des sondes
J'ai souhaité que ma VMC soit hygrovariable, pour cela j'ai branché une sonde DHT22 par pièce humide (une dans la cuisine et une dans la salle de bain/WC). Ces sondes calculeront l'humidité relative et en faisant une moyenne ça déclenchera plus ou moins vite les ventilateurs via le signal PWM.
J'ai également placé une DHT22 dans mon caisson d'insufflation (on aurait aussi pu la placer dans le caisson de filtration de l'air frais) afin de pouvoir connaitre la température et l'humidité de l'air frais entrant.
Ca me permet surtout de déclencher une consigne qui arrête le ventilateur d'insufflation si la température est trop basse (pour protéger le ventilateur qui d'après ses specs doit fonctionner à une température >0°C et de ne pas avoir de l'air trop froid qui rentre dans la maison).
4) Le choix du pilotage
Pour des raisons d'économie et aussi parce que c'est plus pratique pour moi, j'ai fait le choix de piloter la VMC en bluetooth grace à un module HC-05 via l'application Serial Bluetooth Terminal.
5) L'alimentation des composants
On a deux circuits d'alimentation différents :
Donc sur cette installation j'utilise deux alimentations différentes qui leur sont dédiées. Pour le 5V je branche directement sur le connecteur DC de la carte Arduino. Pour le 12V, j'utilise un adaptateur DC 2.1mm branché à un adaptateur bornier où je peux brancher un fil de phase et un fil de neutre que je relie à la breadboard.
Ces alimentations sont elles mêmes reliées sur un circuit dédié de 1.5mm² via un disjoncteur Legrand C2.
Les matériaux et les outils utilisés :
Les étapes :
Note si la longeur de cable souhaité n'est pas suffisante (ce qui sera certainement le cas pour le branchement des ventilateurs et des sondes) :
Vous allez devoir fabriquer vous même vos propres câble à la longeur souhaité (notamment avec le kit de sertissage Dupont) ! Pour cela j'ai plusieurs solutions :
Dans mon installation, j'utilise la solution 1 pour relier mes ventilateurs car ils sont très proches de la carte électronique. En revanche, j'utilise la solution 2 pour relier mes deux sondes DHT22 des pièces humides (car elles sont à plusieurs mètres de la carte). Cette dernière solution, avec l'exemple des sondes, est présentée à l'étape suivante.
Pour relier les sondes, on peut faire des économies de câbles 22AWG en mutualisant les 5V+ et les 5V- (voir schéma) :
J'utilise ainsi du fil de 1.5mm², en partant de mes sondes, à la longeur souhaité jusqu'à un boitier de dérivation 3 voies où je repasse en 22AWG. Là, au lieu d'avoir 2 fils d'alimentation 22AWG par sonde à la carte (donc normalement 4 fils) je n'en ai plus que 2.
Pour faire les tests :
Premiers tests :
Je l'utilise pour brider la puissance de ventilation afin d'éviter un manque d'air lorsque j'utilise mon poele à bois. L'air nécessaire pour maintenir le feu sera sinon trop extrait par la VMC au lieu d'aller alimenter ce feu dans le poele. C'est surtout l'extraction qu'on veut limiter mais il faut équilibrer les débits alors ce mode fait diminuer également l'insufflation.
Les valeurs sont modifiables dans le code source ou sinon il faut utiliser la fonction "vitesse - extraction" (mais attention au déséquilibre des débits) ou alors la fonction "-" qui diminue la vitesse des deux ventilateurs.
Vous allez devoir réfléchir sur le meilleur endroit pour installer votre système de VMC fraichement fabriqué.
Votre dilemne sur l'endroit à choisir :
Nous avons donc deux réseaux de gaine de ventilation : un pour l'insufflation de l'air frais et un autre pour l'extraction d'air vicié.
Au préalable vous devez :
Lorsque vous aurez vos tubes, je conseille de les rincer à l'eau propre. Idem pour les coudes et manchons.
Pour mon installation j'ai choisi :
Les outils :
J'ai monté un système de bypass manuel, juste à la sortie de mon caisson de ventillation d'insufflation, afin d'avoir la possibilité que l'air frais ne passe pas dans l'échangeur et aille directement au plénum d'insufflation. C'est mon mode été.
Pour cela j'ai utilisé :
Explications :
Si je devais le refaire : je suis satisfait de ce système même si j'aurai préféré un bypass électronique piloté par la carte Arduino via bluetooth.
Le matériel et les outils nécessaires :
Pour mon installation j'ai choisi de faire passer le tuyau de 20⌀ dans le tube de 32⌀ (pour le protéger). Rien ne vous empèche de n'utiliser que le tuyau de 20⌀ ou que le tube de 32⌀ avec des adaptateurs.
Les étapes :
Si je devais le refaire : je suis satisfait de ce système qui n'est pas si complexe que ça à mettre en place.
1) Pièces à déserverir et emplacement
Vous allez devoir réfléchir aux pièces qui seront déservies et aux emplacements des bouches.
Pour les pièces de vie (bouches d'insufflation), je suis presque au milieu des pièces (car ça correspond bien au type de bouche que j'ai choisi)
Pour les pièces humides (bouches d'extraction), je suis situé là où ça risque de faire le plus de vapeur (typiquement sous la douche et entre les plaques de cuisson et l'évier de la cuisine).
2) Quelles bouches choisir ?
Il existe différents type de bouche, pour l'insufflation j'ai choisi des bouches à effet coanda qui souffle sur tout leur diamètre (à 360°) plutôt que directement en dessous. L'avantage : ça souffle dans toute la pièce donc je pense que ça permet un bon renouvellement de l'air et en plus il n'y a pas de sensations désagréable d'air soufflé quand on passe dessous. J'ai pris des MTVZ 80 de la marque Hélios
Pour l'extraction j'ai pris des MTVA 75/80 toujours chez Hélios.
Note : sur une des photos on peut voir une sonde DHT22
Si je devais le refaire : je suis satisfait des emplacements et du choix des bouches, ça fait très peu de bruit voir pas du tout en mode silence.
Quelques conseils avant de poser (ou faire poser) les chapeaux (ou équivalent muraux) :
Mon choix : l'entrée d'air est à l'opposées de ma cheminée en service et l'entrée et la sortie sont sur un pan de toit différent.
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