(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|Tools=<translate>Les outils nécessaires sont détaillés étapes par étapes.</translate> | |Tools=<translate>Les outils nécessaires sont détaillés étapes par étapes.</translate> | ||
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments | |Tuto_Attachments={{Tuto Attachments | ||
+ | |Attachment=VMC_double_flux_vmc_final_v2.ino | ||
+ | }}{{Tuto Attachments | ||
|Attachment=VMC_double_flux_vmc_df-combles.ods | |Attachment=VMC_double_flux_vmc_df-combles.ods | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Fabrication des caissons - échangeur</translate> | |Step_Title=<translate>Fabrication des caissons - échangeur</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>C'est le plus gros des caissons qui sera à fabriqué. | + | |Step_Content=<translate>{{Idea|C'est le plus gros des caissons qui sera à fabriqué. |
+ | |||
+ | |||
+ | Pour le fabriquer, j'ai utilisé, en plus des autres matériaux et outils des équerres de chaises pour fixer les plaques d'OSB et un raccord droit pour tuyau de vidange de machine à laver de 20⌀ pour l'évacuation des condensats.}} | ||
− | |||
Les étapes : | Les étapes : | ||
Ligne 184 : | Ligne 186 : | ||
##l'entrée d'air vicié est sur la partie droite en haut, en 100⌀ | ##l'entrée d'air vicié est sur la partie droite en haut, en 100⌀ | ||
##la sortie d'air vicié est sur la partie gauche en bas, en 125⌀ | ##la sortie d'air vicié est sur la partie gauche en bas, en 125⌀ | ||
− | #Faites un trou pour l'évacuation des condensats | + | #Faites un trou pour l'évacuation des condensats, il doit être assez grand pour accueillir le raccord droit de 20⌀ (juste ce qu'il faut), vous pouvez le coller éventuellement. Faites une forme dans cette partie d'isolant, autour du trou, comme une sorte de cuvette, pour faciliter l'écoulement. Ca sera forcément du côté de la sortie de l'air vicié, en bas du caisson, car l'air vicié en refroidissant dans l'échangeur, lors de l'échange de calorie, va condenser. |
#Nettoyer | #Nettoyer | ||
#Mettez la dernière plaque d'isolant puis fermez le caisson avec la dernière plaque d'OSB. | #Mettez la dernière plaque d'isolant puis fermez le caisson avec la dernière plaque d'OSB. | ||
Ligne 270 : | Ligne 272 : | ||
#Fixez le à l'aide de chute de fil électrique (j'utilise du 1.5mm² non dénudé). Il faudra percer des trous de 2 ou 3mm sur les côtés + un trou pour faire sortir ses fils | #Fixez le à l'aide de chute de fil électrique (j'utilise du 1.5mm² non dénudé). Il faudra percer des trous de 2 ou 3mm sur les côtés + un trou pour faire sortir ses fils | ||
#Uniquement pour le caisson d'insufflation : fixez une sonde de température/humidité DHT22 (j'ai du la faire tenir suspendu avec du fil électrique 1.5mm² non dénudé) à l'opposé du ventilateur, il faudra faire un petit trou pour faire sortir ses fils | #Uniquement pour le caisson d'insufflation : fixez une sonde de température/humidité DHT22 (j'ai du la faire tenir suspendu avec du fil électrique 1.5mm² non dénudé) à l'opposé du ventilateur, il faudra faire un petit trou pour faire sortir ses fils | ||
− | {{Warning|1=Attention ici de ne pas s'électrocuter lors du test | + | {{Warning|1=Attention ici de ne pas s'électrocuter lors du test car on va se brancher sur du courant alternatif = danger de mort !}}<br />{{Idea|Si je devais les refaire : je suis satisfait de ce système de ventilation.}}<br /></translate> |
|Step_Picture_00=VMC_double_flux_ventilation15_plan.png | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_ventilation15_plan.png | ||
|Step_Picture_01=VMC_double_flux_ventilation16_plan.png | |Step_Picture_01=VMC_double_flux_ventilation16_plan.png | ||
Ligne 302 : | Ligne 304 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Gestion électronique - configuration du module BT</translate> | |Step_Title=<translate>Gestion électronique - configuration du module BT</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>{{Info|Pourquoi faire ? Pour modifier le nom visible du périphérique BT et également modifier son mot de passe par défaut.}} | + | |Step_Content=<translate><br />{{Info|Pourquoi faire ? Pour modifier le nom visible du périphérique BT et également modifier son mot de passe par défaut.}} |
+ | Les étapes : | ||
+ | #Sans brancher d'alimentation : branchez le module HC-05 à la carte Arduino (via une breadboard ou pas) : | ||
+ | ##VCC sur le 5V | ||
+ | ##GND sur le GND | ||
+ | ##RXD sur le 12 | ||
+ | ##TXD sur le 13 | ||
+ | ##KEY ou EN (sur mon module c'est EN) sur le 3.3V qui permet le passage du module HC-05 en mode de configuration (AT mode). | ||
+ | #Branchez la carte Arduino via son port USB | ||
+ | #Uploadez le code source fourni via le logiciel Arduino IDE. Là vous devez voir le module HC-05 qui clignote une fois toutes les deux secondes ce qui signifie qu'il est en mode AT. | ||
+ | #Configurez via l'interface serial d'Android IDE : | ||
+ | ##Ouvrez l'interface avec les options "Both NL & CR" et "9600 baud" | ||
+ | ##Tapez AT : doit retourner OK | ||
+ | ##Tapez AT+NAME=<newnamedumoduleBT> (sans guillements) | ||
+ | ##Tapez AT+PSWD="<votrenewmdp>" (il faut bien mettre les guillemets sinon ça ne marche pas !) | ||
+ | #Redémarrez la carte Arduino (débrancher/rebrancher) | ||
+ | ##AT+NAME : doit retourner le nom choisi | ||
+ | ##AT+PSWD : doit retourner le mot de passe choisi | ||
+ | # Enfin, testez en dehors du mode de configuration AT | ||
+ | ## débranchez le pin EN du module HC-05 | ||
+ | ## rédémarrez la carte Arduino (débrancher/rebrancher). Là le module BT doit clignoter rapidement | ||
+ | ## avec un smartphone, associez vous à ce module | ||
− | + | <br />{{Idea|On peut choisir des passphrases pour le mot de passe ! | |
+ | |||
+ | |||
+ | Pour remettre les paramètres par défaut (d'usine) tapez la commande AT+ORGL | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Je n'ai pas eu de manipulations particulières à faire, si ce n'est, parfois, ouvrir une nouvelle interface serial après redémarrage de la carte Arduino, voir faire un redémarrage en débranchant l'alimentation du module HC-05 (pin 5V), attendre que l'interface serial affiche "ENTER AT COMMAND" puis rebrancher le 5V. | ||
− | |||
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− | + | Je n'ai pas eu à rentrer dans le mode dit "full AT". J'ai l'impression que c'est le mode AT par défaut sur mon module. Dans certaines documentations, où le module HC-05 à un pin KEY au lieu d'un EN, on peut lire qu'il faut rester appuyer sur le bouton du module tout en rentrant les commandes AT qui sont en erreur ou ne renvoient pas de réponses.}}</translate> | |
|Step_Picture_00=VMC_double_flux_config_BT2.ino | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_config_BT2.ino | ||
+ | |Step_Picture_01=VMC_double_flux_sch_ma_conf_HC-05.png | ||
+ | |Step_Picture_02=VMC_double_flux_config_BT-name.png | ||
+ | |Step_Picture_03=VMC_double_flux_config_BT-PSWD.png | ||
+ | |Step_Picture_04=VMC_double_flux_photo_2024-01-04_14-13-26.jpg | ||
+ | |Step_Picture_05=VMC_double_flux_photo_2024-01-04_14-13-29.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Gestion électronique - mise en place</translate> | |Step_Title=<translate>Gestion électronique - mise en place</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>{{Info| | + | |Step_Content=<translate>{{Info|Mais pourquoi faire ? L'ajout de l'electronique va nous permettre de contrôler le système en jouant sur la puissance de ventilation.}}{{Idea|Vous pouvez modifier les vitesses de ventilation dans le code source, ce que j'ai codé en vitesse est adaptée à ma situation, peut être pas la votre.}}{{Warning|Attention à vous lors de la manipulation de la carte et des composants, notamment des ventilateurs et du relais ! Cette installation est branchée sur le courant alternatif donc danger de mort si vous ne savez pas ce que vous faites !}} |
Ligne 337 : | Ligne 359 : | ||
*débit d'air | *débit d'air | ||
*vitesse | *vitesse | ||
− | *possibilité de contrôler la vitesse | + | *possibilité de contrôler la vitesse (variateur de tension, PWM,...) |
*niveau de bruit | *niveau de bruit | ||
*cablage (2, 3 ou 4 fils ?) | *cablage (2, 3 ou 4 fils ?) | ||
Ligne 344 : | Ligne 366 : | ||
*prix d'achat | *prix d'achat | ||
− | Mon choix initial se | + | 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. | Ces ventilateurs permettent une gestion de leur vitesse via le signal PWM. | ||
Ligne 351 : | Ligne 373 : | ||
2) Le choix de la carte électronique | 2) Le choix de la carte électronique | ||
− | Il y avait sûrement d' | + | 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 | 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. | + | 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 | + | 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 | + | 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). |
− | Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des sondes pour piloter votre VMC. | + | {{Idea|Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des sondes pour piloter votre VMC.}} |
Ligne 376 : | Ligne 398 : | ||
On a deux circuits d'alimentation différents : | On a deux circuits d'alimentation différents : | ||
− | #En 5V : pour la carte Arduino, les sondes | + | #En 5V : pour la carte Arduino, les sondes, le module BT et le relais |
#En 12V : pour les ventilateurs | #En 12V : pour les ventilateurs | ||
− | 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 | + | 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 | + | Ces alimentations sont elles mêmes reliées sur un circuit dédié de 1.5mm² via un disjoncteur Legrand C2. |
− | + | Les matériaux et les outils utilisés : | |
− | * | + | *Un kit de base Arduino R3 (Elegoo) |
− | * | + | *Trois sondes DHT22 (AZDelivery) |
− | *Un module HC-05 (AZDelivery) | + | *Un module BT HC-05 (AZDelivery) |
*Un relais double (Yizhet 5V) | *Un relais double (Yizhet 5V) | ||
*Deux ventilateurs Artic P12 Max | *Deux ventilateurs Artic P12 Max | ||
*Une alimentation 12V 2A (Semageek) | *Une alimentation 12V 2A (Semageek) | ||
*Une alimentation 9V 0.5A (Semageek) | *Une alimentation 9V 0.5A (Semageek) | ||
− | *Un adaptateur DC 2.1mm (Semageek) | + | *Un adaptateur DC 2.1mm vers bornier (Semageek) |
− | *Une boite de dérivation 3 voies | + | *Une boite de dérivation 3 voies (pour la mutualisation, voir étape suivante) |
+ | *Deux boites de dérivation 2 voies (un par sonde) | ||
*Un disjoncteur Legrand C2 | *Un disjoncteur Legrand C2 | ||
− | *Une prise double Legrand | + | *Une prise double Legrand pour brancher les deux alimentations |
− | *Du fil électrique 1.5mm² (phase, neutre et | + | *Du fil électrique 1.5mm² (phase, neutre et terre, typiquement de couleur rouge, bleu et vert) |
*Une pince à dénuder (style Jokari) | *Une pince à dénuder (style Jokari) | ||
+ | *Un tournevis cruciforme | ||
*Un tapis de travail pour carte électronique | *Un tapis de travail pour carte électronique | ||
*Un kit de sertissage câble Dupont (avec pince à sertir) | *Un kit de sertissage câble Dupont (avec pince à sertir) | ||
Ligne 404 : | Ligne 428 : | ||
*Des panneaux de bois | *Des panneaux de bois | ||
*Des tasseaux | *Des tasseaux | ||
− | * | + | *Une vitre plexiglass |
*Une perceuse/visseuse | *Une perceuse/visseuse | ||
Ligne 411 : | Ligne 435 : | ||
#Sans brancher d'alimentation : faites le branchement des composants entre eux via la breadboard. Faites bien attention au sens de branchement des ventilateurs. | #Sans brancher d'alimentation : faites le branchement des composants entre eux via la breadboard. Faites bien attention au sens de branchement des ventilateurs. | ||
− | # | + | #Branchez uniquement la carte Arduino via son port USB (5V) |
− | # | + | #Uploadez le code source fourni via le logiciel Arduino IDE |
− | # | + | #Branchez le 12V |
− | # | + | #Testez (voir étape 11) |
− | # | + | #Fabriquez vous un boitier pour l'ensemble |
− | # | + | #Trouez le boitier. J'ai fait des trous sur le côté où s'encastrent les connecteurs d'alimentation de la carte Arduino. Donc j'ai 3 trous pour ça : un pour l'USB (et c'est important de l'avoir pour faire des mises à jour du programme), un pour le 5V DC et un pour le 12V DC). Puis, notamment de l'autre côté, j'ai aussi des trous pour le passage des fils des sondes et des fils des ventilateurs. |
− | # | + | #Fixez la carte et le relais : vis de 3⌀ |
− | # | + | #Fixez la breadboard : j'utilise une chute de fil électrique non dénudé et des vis pour la bloquer |
− | # | + | #Fermez le boitier avec une plaque de plexiglass ou équivalent |
'''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)''' : | '''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 ! Pour cela j'ai plusieurs solutions : | + | 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 : |
#Si la longeur est assez faible (disons max 1m) : tout en 22AWG | #Si la longeur est assez faible (disons max 1m) : tout en 22AWG | ||
#Si la longeur est >1m : fil de 1.5mm² + Wago (type S221) + 22AWG | #Si la longeur est >1m : fil de 1.5mm² + Wago (type S221) + 22AWG | ||
− | Dans mon installation, j'utilise la solution 1 pour relier mes ventilateurs car ils sont très | + | 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. |
+ | |||
+ | <br />{{Idea|Si je devais le refaire : | ||
+ | j'ai passé plusieurs semaines à faire le programme, à tout tester plusieurs fois, à débuguer, etc. Et je suis resté longtemps bête fasse à la gestion de la vitesse des ventilateurs avec leur signal PWM. Mais vu le résultat je suis satisfait.}}<br /></translate> | ||
|Step_Picture_00=VMC_double_flux_sch_ma_vmc_arduino_final2.png | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_sch_ma_vmc_arduino_final2.png | ||
|Step_Picture_01=VMC_double_flux_fan_p12max.png | |Step_Picture_01=VMC_double_flux_fan_p12max.png | ||
Ligne 438 : | Ligne 465 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Gestion électronique - grande longueur de câble et mutualisation</translate> | |Step_Title=<translate>Gestion électronique - grande longueur de câble et mutualisation</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Voici un exemple d'utilisation de câble de 1.5mm² pour avoir de grande longueur de câble. Ici c'est pour relier les sondes DHT22, situées dans la cuisine et la salle de bain, à la carte | + | |Step_Content=<translate>{{Info|Voici un exemple d'utilisation de câble de 1.5mm² pour avoir de grande longueur de câble. Ici c'est pour relier les sondes DHT22, situées dans la cuisine et la salle de bain, à la carte Arduino : ~ 5m de distance par sonde.}}<br />{{Info|Mais pourquoi faire ? Si vous avez fait une rénovation électrique récemment il vous reste sûrement quelques mètres de câble donc autant sans servir. De plus on évite tout problème éventuel de chute de tension.}} |
+ | |||
+ | |||
+ | 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. | |
+ | <br />{{Idea|On ne peut pas connecter directement du 1.5mm² sur les sondes (je ne pense pas que ça puisse se sertir sur un connecteur Dupont) d'où l'utilisation des Wago S221. | ||
− | |||
− | + | Exemple : du + de la sonde de gauche au Wago, on est en 22AWG (~20cm) puis de ce même Wago à celui plus haut on est en 1.5mm², (>3m) puis on repasse en 22AWG jusqu'à la carte Arduino ou au breadboard (~80cm).}}<br /></translate> | |
− | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_14-32-51.jpg | + | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_sch_ma_DHT22.png |
− | + | |Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_14-32-51.jpg | |
}} | }} | ||
{{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 : | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 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 488 : | Ligne 528 : | ||
*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 506 : | Ligne 546 : | ||
*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. | ||
Ligne 520 : | Ligne 560 : | ||
##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 : | ||
Ligne 537 : | Ligne 580 : | ||
{{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 | ||
Ligne 546 : | Ligne 591 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Système de bypass | + | |Step_Title=<translate>Système de bypass</translate> |
|Step_Content=<translate>{{Info|Mais pourquoi faire ? Pour éviter que l'air frais passe par l'échangeur et donc ne soit pas réchauffé}} | |Step_Content=<translate>{{Info|Mais pourquoi faire ? Pour éviter que l'air frais passe par l'échangeur et donc ne soit pas réchauffé}} | ||
− | 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> | ||
Ligne 578 : | Ligne 623 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Système d'évacuation des condansats</translate> | |Step_Title=<translate>Système d'évacuation des condansats</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>{{Info| | + | |Step_Content=<translate>{{Info|Mais pourquoi faire ? L'air vicié, souvent très humide, lors de son passage dans l'échangeur, va refroidir à cause du passage de l'air frais, plus froid, créant ainsi de la condensation. Il faut l'évacuer pour ne pas risquer un dégat des eaux.}}{{Warning|N'évacuer pas ces condensats directement dehors (via un trou dans la toiture ou un trou dans le mur) car ça risque de geler la sortie et donc de la boucher !}} |
Le matériel et les outils nécessaires : | Le matériel et les outils nécessaires : | ||
− | * | + | *un siphon sec |
*du tuyau d'évacuation en 20⌀ | *du tuyau d'évacuation en 20⌀ | ||
*du tube PVC en 32⌀ | *du tube PVC en 32⌀ | ||
− | *un manchon | + | *un manchon flexible PVC 32⌀ |
*un coude PVC 32⌀ | *un coude PVC 32⌀ | ||
*du tuyau cristal 22/28⌀ | *du tuyau cristal 22/28⌀ | ||
*des colliers de fixation pour le tube de 32⌀ | *des colliers de fixation pour le tube de 32⌀ | ||
− | *des colliers de serrage | + | *des colliers de serrage pour le tuyau cristal |
*de la colle PVC | *de la colle PVC | ||
*une scie pour couper le tube PVC | *une scie pour couper le tube PVC | ||
Ligne 598 : | Ligne 643 : | ||
*un perceuse/perforateur | *un perceuse/perforateur | ||
*des chevilles et des vis | *des chevilles et des vis | ||
+ | {{Idea|Pour mon installation j'ai choisi de faire passer le tuyau de 20⌀ dans le tube de 32⌀ (pour le protéger) en passant par la cloison de ma cuisine par mes combles. | ||
− | + | ||
+ | Cependant, rien ne vous empèche de n'utiliser : | ||
+ | |||
+ | - que le tuyau de 20⌀ (risque de perforation lors du passage dans la cloison); | ||
+ | |||
+ | - ou que le tube de 32⌀ avec des adaptateurs (moins pratique); | ||
+ | |||
+ | - ou seulement le tuyau cristal (plus cher).}} | ||
Les étapes : | Les étapes : | ||
− | # | + | #Repérez où vous aller faire passer le tube de 32⌀. Dans mon cas, c'est dans la cloison de la cuisine en calculant que la sortie du tube soit juste en dessous de l'évier et plus ou moins au dessus de son évacuation |
− | # | + | #Trouez votre cloison sous l'évier là où vous souhaitez voir sortir le tube via un coude qu'il faudra coller |
− | # | + | #Découpez à la bonne longueur le tube, ébavurez et poncez l'extrémité qui sera collée avec le coude de sortie, éventuellement poncez l'entrée du tube (côté combles) si vous souhaitez y placer un manchon flexible |
− | # | + | #Glissez votre tube, quelqu'un d'autre doit vous aider pour savoir si c'est ok sous l'évier |
− | #Quand l'autre personne voit le tube | + | #Quand l'autre personne voit le tube, faites des marques là où seront installés un ou plusieurs colliers de fixation du tube. |
− | # | + | #Percez, chevillez et vissez les colliers avec le tube |
− | # | + | #Sous l'évier, il faudra certainement agrandir le trou pour faciliter le collage du coude (et si nécessaire une rallonge de tube sur le coude si la cloison est grande) |
− | #De retour | + | #De retour dans les combles, installez votre siphon sec (on aurait pu l'installer sous l'évier aussi et on aurait pu prendre un siphon normal) |
− | #Entre la sortie des condensats | + | #Entre la sortie des condensats sous l'échangeur (sur le raccord droit de 20⌀) et le siphon, j'ai utilisé du tuyau cristal pour les relier + des colliers de serrage pour que sa tienne bien |
− | # | + | #Glissez le tuyau de 20⌀ dans le tube de 32⌀ en vous laissant assez de longueur avant de couper |
− | # | + | #Reliez le tuyau de 20⌀ à la sortie du siphon sec |
− | # | + | #Sous l'évier, entre la sortie du tube de 32⌀ et l'évacuation de ce dernier, j'ai utilisé le tuyau cristal avec des colliers de serrage, il faudra peut être un adaptateur pour le relier à l'évacuation de votre évier. Chez moi, je l'ai relié à une sortie non utilisée de l'évacuation. |
− | |||
− | |||
+ | <br />{{Idea|Note : si pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas faire tout ça, la solution est de mettre un seau juste en dessous de la sortie des condensats sous l'échangeur (à ne pas oublier de vider de temps en temps)}}{{Warning|Vous n'êtes pas certain de l'étancheité de votre échangeur : placez un seau en dessous. S'il est vide plusieurs mois après c'est tout bon ! (à vérifier quand les températures extérieures sont froides !)}} | ||
− | Si je devais le | + | {{Info|Si je devais le refaire : je suis satisfait de ce système qui n'est pas si complexe que ça à mettre en place. Par contre je regrette de ne pas avoir mis le siphon juste en dessous de l'échangeur (peu accessible si je dois intervenir dessus).}} |
<br /></translate> | <br /></translate> | ||
Ligne 627 : | Ligne 679 : | ||
|Step_Picture_02=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_14-32-08.jpg | |Step_Picture_02=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_14-32-08.jpg | ||
|Step_Picture_03=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_14-33-14.jpg | |Step_Picture_03=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_14-33-14.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=VMC_double_flux_raccord_droit_exemple.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 633 : | Ligne 686 : | ||
− | 1) Pièces à | + | 1) Pièces à déservir et emplacement |
Vous allez devoir réfléchir aux pièces qui seront déservies et aux emplacements des bouches. | Vous allez devoir réfléchir aux pièces qui seront déservies et aux emplacements des bouches. | ||
− | + | {{Idea|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 de vie (bouches d'insufflation), je suis presque au milieu des pièces | ||
− | Pour les pièces humides (bouches d'extraction), je suis situé là où ça risque de faire le plus de vapeur ( | + | Pour les pièces humides (bouches d'extraction), je suis situé là où ça risque de faire le plus de vapeur (sous la douche et entre les plaques de cuisson et l'évier de la cuisine).}} |
Ligne 651 : | Ligne 703 : | ||
Pour l'extraction j'ai pris des MTVA 75/80 toujours chez Hélios. | Pour l'extraction j'ai pris des MTVA 75/80 toujours chez Hélios. | ||
− | + | {{Idea|Sur une des photos on peut voir une sonde DHT22.}} | |
− | Si je devais le | + | {{Idea|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.}}<br /></translate> |
|Step_Picture_00=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_16-22-10.jpg | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_16-22-10.jpg | ||
|Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_16-22-13.jpg | |Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-28_16-22-13.jpg | ||
Ligne 662 : | Ligne 714 : | ||
− | Quelques conseils avant de poser (ou faire poser) les chapeaux (ou | + | Quelques conseils avant de poser (ou faire poser) les chapeaux (ou équivalents muraux) : |
+ | |||
+ | *l'entrée et la sortie d'air doivent être suffisament espacées pour éviter que de l'air vicié soit réintroduit dans la maison | ||
+ | *l'entrée d'air frais doit être le plus loin possible de toutes sources de pollution (route passante, reflux de fosse septique, cheminée en service) | ||
+ | *le diamètre des chapeaux doit être adapté à votre installation (ici on est en 125ø) | ||
+ | {{Idea|Mon choix : deux chapeaux de toitures en 125ø ont été installé. L'entrée d'air est à l'opposée de ma cheminée en service et l'entrée et la sortie sont sur un pan de toit différent.}}{{Warning|Attention au risque de chute si vous installez vous même les chapeaux ou équivalents muraux. C'est la seule étape du projet que j'ai fait faire à un pro.}}{{Idea|Si je devais le refaire : je suis satisfait de ce choix.}}<br /></translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_chapeau.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Conclusion et retex</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Voici mon retour d'expérience sur ce système après 4 mois de mise en service : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bien que l'air insufflée à tendance à être humide d'après la sonde DHT22 dans le caisson d'insufflation (climat breton ?) je n'ai plus de gros problèmes d'humidité chez moi comme c'était le cas avant (fini la condensation sur les vitres de chaque pièces, au plafond de la salle de bain et au sol de la salle de bain et de la cuisine). Et rien que pour ça c'est génial ! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | De plus, je ne fais plus rentrer d'air froid car l'air frais est préchauffé avec les calories de l'air vicié donc il fait plus chaud dans la maison, c'est chouette ! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Enfin, j'ai eu la grosse surprise de constater que le rendement moyen de l'installation est de 84% (ce qui est incroyable pour la technologie d'échangeur utilisée). | ||
+ | |||
+ | La formule de calcul du rendement : (t1-t3)/(t2-t3) où : | ||
− | * l' | + | * t1 est la moyenne des températures de l'air frais insufflé prise aux bouches dans les pièces de vie |
− | * l' | + | * t2 est la moyenne des températures de l'air vicié extrait prise aux bouches dans les pièces humides |
− | + | * t3 est la température extérieur (je prends la température de l'air frais annoncée par la sonde DHT22 située dans le caisson d'insufflation) | |
− | + | ||
+ | Concernant le coût de revient, on peut voir que se sont les postes de dépenses pour les tubes et gaines qui sont les plus élevés (28+13=41%) puis pour l'installation des chapeaux (17%) et l'échangeur (10%). En faisant un peu de récup ou en achetant d'occasion, je suis sûr qu'on peut réduire largement le coût de revient. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Voilà vous avez tous les élements pour faire ce système, je l'espère en mieux et en moins cher.</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_rendement.png | ||
+ | |Step_Picture_01=VMC_double_flux_cout_poste.png | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
− | |Notes=<translate></translate> | + | |Notes=<translate>Je me suis beaucoup documenté ou/et inspiré notamment sur les sites suivants : |
+ | |||
+ | * https://www.autoconstruction.info/techniques/energie-chauffage-isolation/vmc-double-flux | ||
+ | * https://www.autoconstruction.info/techniques/energie-chauffage-isolation/la-fabrication-d-un-recuperateur | ||
+ | * https://vmcdoublefluxblog.wordpress.com/ | ||
+ | * https://diy-scib.org/blog/multiple-dht-humidity-sensors-arduino | ||
+ | * https://noctua.at/pub/media/wysiwyg/Noctua_PWM_specifications_white_paper.pdf (papier intéressant sur le PWM, valable pour d'autre ventilateur que des Noctua) | ||
+ | * https://www.robotique.tech/tutoriel/controler-un-petit-ventilateur-avec-un-smartphone-et-la-carte-arduino/ | ||
+ | * https://fritzing.org/projects/connect-control-and-read-an-4-wire-fan | ||
+ | * https://www.g-rom.fr/2018/02/aquila-reloaded-chapitre-8/</translate> | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
Ligne 679 : | Ligne 767 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
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}} | }} |
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
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 :
Pour remettre les paramètres par défaut (d'usine) tapez la commande AT+ORGL
Je n'ai pas eu de manipulations particulières à faire, si ce n'est, parfois, ouvrir une nouvelle interface serial après redémarrage de la carte Arduino, voir faire un redémarrage en débranchant l'alimentation du module HC-05 (pin 5V), attendre que l'interface serial affiche "ENTER AT COMMAND" puis rebrancher le 5V.
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 :
Cependant, rien ne vous empèche de n'utiliser :
- que le tuyau de 20⌀ (risque de perforation lors du passage dans la cloison);
- ou que le tube de 32⌀ avec des adaptateurs (moins pratique);
- ou seulement le tuyau cristal (plus cher).
Les étapes :
1) Pièces à déservir et emplacement
Vous allez devoir réfléchir aux pièces qui seront déservies et aux emplacements des bouches.
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.
Quelques conseils avant de poser (ou faire poser) les chapeaux (ou équivalents muraux) :
Voici mon retour d'expérience sur ce système après 4 mois de mise en service :
Bien que l'air insufflée à tendance à être humide d'après la sonde DHT22 dans le caisson d'insufflation (climat breton ?) je n'ai plus de gros problèmes d'humidité chez moi comme c'était le cas avant (fini la condensation sur les vitres de chaque pièces, au plafond de la salle de bain et au sol de la salle de bain et de la cuisine). Et rien que pour ça c'est génial !
De plus, je ne fais plus rentrer d'air froid car l'air frais est préchauffé avec les calories de l'air vicié donc il fait plus chaud dans la maison, c'est chouette !
Enfin, j'ai eu la grosse surprise de constater que le rendement moyen de l'installation est de 84% (ce qui est incroyable pour la technologie d'échangeur utilisée).
La formule de calcul du rendement : (t1-t3)/(t2-t3) où :
Concernant le coût de revient, on peut voir que se sont les postes de dépenses pour les tubes et gaines qui sont les plus élevés (28+13=41%) puis pour l'installation des chapeaux (17%) et l'échangeur (10%). En faisant un peu de récup ou en achetant d'occasion, je suis sûr qu'on peut réduire largement le coût de revient.
Voilà vous avez tous les élements pour faire ce système, je l'espère en mieux et en moins cher.
Je me suis beaucoup documenté ou/et inspiré notamment sur les sites suivants :
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