Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|Introduction=<translate>Ayant une maison humide, j'ai tout de suite pensé "VMC". Oui mais pas n'importe quoi : | |Introduction=<translate>Ayant une maison humide, j'ai tout de suite pensé "VMC". Oui mais pas n'importe quoi : | ||
− | *du simple flux (extraction de l'air vicié des pièces humides + ouvertures dans les pièces de vie, généralement sur le cadre des fenêtres) : il y aura des pertes de chaleur très importantes | + | *du simple flux (extraction de l'air vicié des pièces humides + ouvertures dans les pièces de vie, généralement sur le cadre des fenêtres) : il y aura des pertes de chaleur très importantes. |
− | *du double flux (récupération des calories de l'air vicié extrait des pièces humides via un échangeur air/air qui préchauffe de l'air frais rentrant) : super sur le papier mais j'estime que les VMC DF du commerce sont très cher pour ce que c'est. On va de ~500€ (premier prix) sans véritable système de contrôle à plus de 2000€ avec un semblant de contrôleur, à cela il faut ajouter quelques billets pour les réseaux de gaines | + | *du double flux (récupération des calories de l'air vicié extrait des pièces humides via un échangeur air/air qui préchauffe de l'air frais rentrant) : super sur le papier mais j'estime que les VMC DF du commerce sont très cher pour ce que c'est. On va de ~500€ (premier prix) sans véritable système de contrôle à plus de 2000€ avec un semblant de contrôleur, à cela il faut ajouter quelques billets pour les réseaux de gaines. De plus on devient dépendant du fabriquant de la VMC et je ne parle même pas du système de filtration propriétaire qui risque de revenir très cher sur le long terme. |
− | 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€ | + | 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. |
+ | |||
+ | {{Info|...}} | ||
Ligne 43 : | Ligne 45 : | ||
*un échangeur air/air à flux croisés | *un échangeur air/air à flux croisés | ||
*deux caissons de filtration | *deux caissons de filtration | ||
− | **un pour l'air vicié extrait des pièces humides qui fait également office de plénum (il collecte l'air de ma cuisine et de ma salle de bain) | + | **un pour filtrer l'air vicié extrait des pièces humides qui fait également office de plénum (il collecte l'air de ma cuisine et de ma salle de bain) |
− | **un pour l'air frais qui vient de dehors | + | **un pour filtrer l'air frais qui vient de dehors |
*deux caissons de ventilation | *deux caissons de ventilation | ||
+ | **un pour l'insufflation de l'air frais | ||
+ | **un pour l'extraction de l'air vicié | ||
*un plénum/collecteur pour répartir l'air insufflé entre mes pièces de vie (salon et chambre) | *un plénum/collecteur pour répartir l'air insufflé entre mes pièces de vie (salon et chambre) | ||
− | *un système d'évacuation des | + | *un système d'évacuation des condensats branché sur l'échangeur en direction de l'évacuation des eaux usées |
*un contrôleur électronique (Arduino) | *un contrôleur électronique (Arduino) | ||
*deux réseaux de gaine (un pour l'extraction et un autre pour l'insufflation) | *deux réseaux de gaine (un pour l'extraction et un autre pour l'insufflation) | ||
Ligne 56 : | Ligne 60 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Fabrication de l'échangeur</translate> | |Step_Title=<translate>Fabrication de l'échangeur</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Le but est de réchauffer l'air frais avec les calories de l'air vicié extrait. | + | |Step_Content=<translate>{{Info|Mais pourquoi faire ? Le but est de réchauffer l'air frais avec les calories de l'air vicié extrait.}} |
− | Mon échangeur est à courant croisés. C'est un échangeur fait avec des plaques de polypropylène où les flux (air vicié extrait et air frais) se croisent. | + | 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 ! | On aurait très bien pu prendre d'autres matériaux pour le faire (PVC, alu, acier, etc) ça dépendra de votre budget ! | ||
Ligne 70 : | Ligne 74 : | ||
Plus il sera grand et plus grand devra être le caisson qui le contiendra ! | Plus il sera grand et plus grand devra être le caisson qui le contiendra ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Pour fabriquer l'échangeur j'ai utilisé : | Pour fabriquer l'échangeur j'ai utilisé : | ||
− | *25 plaques de polypropylene | + | *25 plaques de polypropylene alvéolées (j'ai pris des plaques noires, j'ai lu que ce n'est pas l'ideal car ça serait moins solide dans le temps du fait que les matériaux de couleurs noirs seraient souvent fabriqués avec des matériaux recyclés, si vous en trouvez en blanc c'est mieux) |
*de la colle PU Sikaflex (avec un pistolet à colle) | *de la colle PU Sikaflex (avec un pistolet à colle) | ||
*des cornières PVC à coller sur chaque arrètes du cube pour solidifier l'ensemble | *des cornières PVC à coller sur chaque arrètes du cube pour solidifier l'ensemble | ||
Ligne 86 : | Ligne 84 : | ||
*un chalumeau pour aider au collage plus tard | *un chalumeau pour aider au collage plus tard | ||
*un bon ciseau pour découper les plaques | *un bon ciseau pour découper les plaques | ||
− | *des poids très lourd pour maintenir | + | *des poids très lourd pour maintenir les plaques collés (type poids de lestage pour tonelle ou alors des parpaing) |
*des sangles de maintien (pour aider au collage des cornières) | *des sangles de maintien (pour aider au collage des cornières) | ||
*une raboteuse (oui il y a des chances que ce ne soit pas parfait du premier coup donc il faut raboter) | *une raboteuse (oui il y a des chances que ce ne soit pas parfait du premier coup donc il faut raboter) | ||
Ligne 92 : | Ligne 90 : | ||
Les étapes | Les étapes | ||
− | #découper vos plaques pour obtenir la | + | #découper vos plaques pour obtenir la dimension souhaitée (faites le mieux possible car sinon il faudra rattraper après le collage à la raboteuse) |
#nettoyer chaque plaque découpée à l'acétone (à faire dans un endroit très bien aéré !) | #nettoyer chaque plaque découpée à l'acétone (à faire dans un endroit très bien aéré !) | ||
#flammer les plaques au chalumeau (ne pas trop insister pour ne pas les faire fondre !) | #flammer les plaques au chalumeau (ne pas trop insister pour ne pas les faire fondre !) | ||
#coller les plaques en prenant soin de changer de sens à chaque fois (côté ouvert puis coté fermé, etc) et en étant le plus droit possible (sinon il faudra raboter !) (mettez des gants car ce genre de colle est difficile à enlever de la peau) | #coller les plaques en prenant soin de changer de sens à chaque fois (côté ouvert puis coté fermé, etc) et en étant le plus droit possible (sinon il faudra raboter !) (mettez des gants car ce genre de colle est difficile à enlever de la peau) | ||
− | #appliquer des poids au sommet de vos plaques collées (je devais être à au moins 30kg) | + | #appliquer des poids au sommet de vos plaques collées (je devais être à au moins 30kg) en prenant soin que votre cube reste bien un cube (sinon il faudra raboter !) |
#laisser sécher 24h voir plus | #laisser sécher 24h voir plus | ||
− | #enlever les poids et raboter si besoin (ça fait vraiment beaucoup de poussières fines : mettez un masque FFP1 minimum) | + | #enlever les poids et raboter si besoin (ça fait vraiment beaucoup de poussières fines : mettez un masque FFP1 minimum et des lunettes de protection) |
#découper les cornières et les coller : une par arrète. J'ai fait ça en deux étape car je n'avais pas assez de sangle pour le bon maintien | #découper les cornières et les coller : une par arrète. J'ai fait ça en deux étape car je n'avais pas assez de sangle pour le bon maintien | ||
+ | |||
<u>Explication sur pourquoi utiliser l'acétone et le chalumeau</u> : | <u>Explication sur pourquoi utiliser l'acétone et le chalumeau</u> : | ||
Ligne 105 : | Ligne 104 : | ||
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. | 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 | + | A vous de faire vos essais pour vous rendre compte : |
− | *collage au sikaflex seul (ça se décolle, on même enlever tout résidu de colle une fois sec) | + | *collage au sikaflex seul (ça se décolle, on peut même enlever tout résidu de colle une fois sec) |
*nettoyage à l'acétone + collage (ça se décolle idem) | *nettoyage à l'acétone + collage (ça se décolle idem) | ||
*nettoyage à l'acétone + flammage + collage (il faut forcer très fort pour décoller) | *nettoyage à l'acétone + flammage + collage (il faut forcer très fort pour décoller) | ||
− | Sinon il existe des colles spéciales PP et PE mais ça va exploser | + | Sinon il existe des colles spéciales PP et PE mais ça va exploser votre budget. |
− | <u>Explication sur les technologies d'échangeur de VMC</u> : https://www.fiabitat.com/les-echangeurs-de-chaleur/</translate> | + | <u>Explication sur les technologies d'échangeur de VMC</u> : https://www.fiabitat.com/les-echangeurs-de-chaleur/ |
+ | |||
+ | {{Idea|Si je devais en refaire un : | ||
+ | - 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 !}}</translate> | ||
|Step_Picture_00=VMC_double_flux__changeur2.png | |Step_Picture_00=VMC_double_flux__changeur2.png | ||
|Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-26_12-12-54.jpg | |Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-26_12-12-54.jpg | ||
Ligne 141 : | Ligne 146 : | ||
**un cutter pour couper l'isolant | **un cutter pour couper l'isolant | ||
**<s>une scie sauteuse</s> (si vous voulez y passer 1 mois) | **<s>une scie sauteuse</s> (si vous voulez y passer 1 mois) | ||
− | **une scie circulaire plongeante avec un | + | **une scie circulaire plongeante avec un rail de guidage |
**un aspirateur et un souffleur (pour bien enlever toutes les poussières de bois et d'isolant) | **un aspirateur et un souffleur (pour bien enlever toutes les poussières de bois et d'isolant) | ||
**éventuellement une ponceuse | **éventuellement une ponceuse | ||
**éventuellement une raboteuse | **éventuellement une raboteuse | ||
+ | **un crayon, un réglet et mètre | ||
Sur la photo on voit le caisson de filtration/plenum pour l'extraction posé sur les caissons de ventilations. | Sur la photo on voit le caisson de filtration/plenum pour l'extraction posé sur les caissons de ventilations. | ||
+ | {{Idea|1=Si je devais les refaire : | ||
− | + | - 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}}</translate> | |
|Step_Picture_00=VMC_double_flux_photo_2023-12-26_12-13-52.jpg | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_photo_2023-12-26_12-13-52.jpg | ||
}} | }} | ||
{{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 | + | |Step_Content=<translate>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 | + | 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 : | Les étapes : | ||
− | # | + | #Découpez et assemblez les plaques d'OSB (sauf celle du dessus) |
− | # | + | #Découpez l'isolant (sauf celle du dessus) |
− | # | + | #Collez l'isolant avec du scotch double face à l'OSB |
− | # | + | #Faites des rainures sur l'isolant pour que l'échangeur puisse s'y glisser et se maintenir (il sera en losange une fois en place et non à plat !) |
− | # | + | #Si possible : appliquez de la colle dans les rainures pour une meilleure étanchéité |
− | # | + | #Identifiez clairement les entrées et les sorties d'air (on est en diagonal air frais, diagonal air vicié) |
− | # | + | #En fonction d'où vous souhaitez faire vos entrées/sorties d'air, faites des trous à la scie cloche. Sur mon modèle : |
− | ## | + | ##l'entrée d'air frais est sur le dessus à gauche en 100⌀ |
− | ## | + | ##la sortie d'air frais est sur la partie droite en bas, 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⌀ |
− | # | + | #Faites un trou pour l'évacuation des condensats et faites une forme dans cette partie d'isolant, comme une 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 refroidisant dans l'échangeur, lors de l'échange de calorie, va condenser. |
+ | #Nettoyer | ||
+ | #Mettez la dernière plaque d'isolant puis fermez le caisson avec la dernière plaque d'OSB. | ||
+ | #A l'aide d'un souffleur, soufflez dans chaque trou afin de voir où va l'air: | ||
+ | ##entrée d'air frais : l'air doit aller à la sortie d'air frais (en diagonal) | ||
+ | ##entrée d'air vicié : l'air doit aller à la sortie de l'air vicié (en diagonal) et éventuellement par le trou d'évacuation des condensats | ||
+ | {{Idea|Si je devais les refaire : | ||
+ | - 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 !}}<br /></translate> | |
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=VMC_double_flux__changeur_plan.png | |Step_Picture_00=VMC_double_flux__changeur_plan.png | ||
|Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-26_12-14-02.jpg | |Step_Picture_01=VMC_double_flux_photo_2023-12-26_12-14-02.jpg | ||
Ligne 195 : | Ligne 204 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Fabrication des caissons - filtration</translate> | |Step_Title=<translate>Fabrication des caissons - filtration</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Pour fabriquer ces caissons j'ai utilisé, en plus des autres matériaux et outils : | + | |Step_Content=<translate>{{Info|Mais pourquoi faire ? Dans les deux cas, on filtre l'air pour protéger les ventilateurs et l'échangeur (on ne veut pas les encrasser). Et pour l'air insufflé, on veut filtrer l'air des éventuelles particules qui passeraient par là.}} |
+ | |||
+ | |||
+ | Pour fabriquer ces caissons j'ai utilisé, en plus des autres matériaux et outils : | ||
*des portes filtres 405x202x24mm | *des portes filtres 405x202x24mm | ||
Ligne 207 : | Ligne 219 : | ||
Les étapes : | Les étapes : | ||
− | # | + | #Découpez et assemblez les plaques d'OSB avec des bouts de tasseaux à visser en quinconce (sauf la plaque d'ouverture) |
− | # | + | #Découpez l'isolant |
− | # | + | #Collez le avec du scotch double face à l'OSB (sauf la partie où se fera l'ouverture) |
− | #Faites des rainures, sur l'isolant au milieu du caisson, qui serviront à accueillir le porte filtre (on doit pouvoir le retirer sans trop de difficulté afin de faciliter les maintenances de changement de filtre). Sur une des photos on voit que j'ai rainuré sur l'isolant du dessous (où le porte filtre reposera) et sur les isolants | + | #Faites des rainures, sur l'isolant au milieu du caisson, qui serviront à accueillir le porte filtre (on doit pouvoir le retirer sans trop de difficulté afin de faciliter les maintenances de changement de filtre). Sur une des photos on voit que j'ai rainuré sur l'isolant du dessous (où le porte filtre reposera) et sur les isolants du côté. Il faut aussi rainurer sur l'isolant du dessus, celui qui est amovible où, juste au dessus, se fait l'ouverture. |
− | # | + | #Testez que votre porte filtre rentre et sorte comme il faut |
− | # | + | #Placez la dernière plaque d'OSB qui servira d'ouverture |
− | # | + | #Vissez vos charnières du côté souhaité sur cette plaque et le caisson |
− | # | + | #Testez l'ouverture |
− | # | + | #Placez et testez les fermetures à levier |
− | # | + | #Vissez les |
#Faites vos trous à la scie cloche, sur les miens: | #Faites vos trous à la scie cloche, sur les miens: | ||
##celui d'extraction, double entrée en 75 et sortie en 100 | ##celui d'extraction, double entrée en 75 et sortie en 100 | ||
##celui d'insufflation, entrée en 125 et sortie en 100 | ##celui d'insufflation, entrée en 125 et sortie en 100 | ||
− | # | + | #Nettoyez et éventuellement mettez des brides de raccordement adaptées sur les trous |
+ | |||
− | Si je devais les | + | {{Idea|Si je devais les refaire : |
+ | je suis satisfait de ce système de filtration. Il faut par contre bien réfléchir dans quel sens vous souhaitez pouvoir ouvrir, ça changera en fonction de l'emplacement de ces caissons.}} | ||
<br /></translate> | <br /></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 !
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 différent de la réalité où j'ai fixé le ventilateur à la sortie du caisson à l'aide de fil électrique.
Les étapes :
Si je devais les refaire : je suis satisfait de ce système de ventilation.
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 :
Si je devais les refaire : je suis satisfait de ce système de plenum qui permet un upgrade possible si on veut alimenter en air/collecter de l'air de plus de pièces plus tard.
Les étapes :
Note : on peut choisir des passphrases pour le mot de passe !
1) Le choix des ventilateurs
Mon choix initial se porter sur des Noctua NF-F12 IPPC-2000 IP67 mais c'est 3x le prix de ceux que j'ai finalement adopter : 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'autre système qu'Arduino mais ça me paraissait le mieux pour ce projet. J'ai choisi une carte Elegoo R3 (sous marque)
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 également placer une DHT22 dans mon caisson d'insufflation (on aurait 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 de dehors.
Ca me permet aussi de déclencher une consigne qui arrête le ventilateur d'insufflation si la température est trop basse (pour protéger le ventilateur 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.
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 qui prend d'un côté l'alimentation et de l'autre un fil de phase et un fil de neutre que je branche à la breadboard.
Ces alimentations sont elles même reliées sur un circuit dédié de 1.5mm² via un disjoncteur Legrand C2.
Récapitulatif des matériaux et 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 ! Pour cela j'ai plusieurs solutions :
Dans mon installation, j'utilise la solution 1 pour relier mes ventilateurs car ils sont très proche 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.
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
Pour relier les sondes, on peut faire des économies de câbles 22AWG en mutualisant les 5V+ et les 5V- (voir schéma) : j'utilise la solution 2 avec du fil de 1.5mm² de mes sondes à la longeur souhaité jusqu'à un boitier de dérivation 3 voies et là, au lieu d'avoir 2 fils d'alimentation 22AWG par sonde à la carte (donc 4 fils) j'en ai 2 au total.
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. 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).
Il vaut mieux tester le bon fonctionnement des ventilateurs et de l'electronique avant l'installation définitive.
Note : une fois branché électriquement, les ventilateus doivent se mettre en marche automatiquement car par défaut la VMC est allumé et est en mode automatique et les ventilateurs se régulent en fonction de l'hygrométrie de deux des sondes DHT22 + la température de la sonde DHT22 du caisson d'insufflation.
Si ça ne s'allume pas, revoyez vos branchements!
Tout premier test : coupez au disjoncteur puis réenclenchez, si les ventilateurs tournent c'est tout bon ! (vous pouvez modifier ce fonctionnement dans le code source. J'ai fait comme ça pour éviter qu'il n'y ait plus de ventilation suite à une coupure de courant).
Les étapes :
Note sur le mode silence : je l'utilise pour brider la puissance d'extraction afin d'éviter un manque d'air lorsque j'utilise mon poele à bois (l'air nécessaire pour maintenir votre feu sera sinon trop extrait par la VMC au lieu d'aller alimenter le feu dans le poele) C'est adapter à ma situation, à vous de modifier les valeurs directement dans le code source si ça ne va pas ou sinon utilisez la fonction "vitesse - extraction".
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 :
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 !
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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