Puis le radiateur Ă©lectrique est reconnu comme Ă©tant Ă©cologique. Contrairement Ă  un systĂšme de chauffage central, il n’a pas recours Ă  aucune combustion. Il ne cause donc pas de pollution directe. Puis, comme cet appareil carbure seulement Ă  l’électricitĂ©, vous avez l’assurance de toujours disposer d’une Ă©nergie pour l
Comment fonctionne un radiateur Ă  inertie fluide ? Comme il s'agit d'un appareil de chauffage Ă©lectrique, le fonctionnement de base du radiateur Ă  inertie fluide est identique Ă  celui des autres radiateurs Ă©lectriques. C'est l'effet joule qui est Ă  l'Ɠuvre et qui transforme le courant Ă©lectrique en chaleur. Mais, contrairement au convecteur ou au radiateur rayonnant qui transmet directement la chaleur produite dans la piĂšce Ă  chauffer, le radiateur Ă  inertie la stocke dans un cƓur de chauffe constituĂ© d'un liquide caloporteur qui emmagasine les calories avant de les diffuser par rayonnement. Ce principe de diffusion de chaleur, qui se fait par Ă©change thermique direct avec les objets et les personnes, est plus agrĂ©able que la simple convection, qui rĂ©chauffe simplement l'air ambiant. De plus, grĂące au principe d'inertie qui est Ă  l'Ɠuvre dans chaque radiateur Ă©lectrique Ă  inertie, le modĂšle Ă  inertie fluide diffuse la chaleur plus longtemps qu'un radiateur Ă©lectrique classique. MĂȘme Ă©teint, il continue de chauffer. C'est pourquoi on parle aussi de radiateur Ă  chaleur douce pour les chauffages Ă©lectriques Ă  inertie. La chaleur est diffusĂ©e de maniĂšre homogĂšne ce qui permet d'accĂ©der Ă  un meilleur confort qu'avec un appareil de chauffage Ă©lectrique classique, et de maintenir une tempĂ©rature agrĂ©able pendant de longues heures. Le radiateur Ă  inertie fluide est Ă©galement plus Ă©conomique qu'un convecteur ou qu'un radiateur Ă©lectrique rayonnant. Quelle est la diffĂ©rence entre radiateur Ă  inertie sĂšche et radiateur Ă  inertie fluide ? Lorsqu'on parle de chauffage Ă  inertie, cela renvoie Ă  un radiateur Ă  inertie sĂšche ou fluide. C'est leur cƓur de chauffe qui permet de diffĂ©rencier ces deux types d'Ă©quipements. Le radiateur Ă  inertie sĂšche dispose d'un cƓur de chauffe en matĂ©riau solide. Il peut s'agir de mĂ©tal tel que la fonte ou l'aluminium ou d'un matĂ©riau rĂ©fractaire tel que la cĂ©ramique, la stĂ©atite, le granit, la pierre de lave, etc. A l'inverse, le cƓur de chauffe du radiateur Ă  inertie fluide est un liquide caloporteur. La rĂ©sistance Ă©lectrique est plongĂ©e dans ce liquide constituĂ© d'huile minĂ©rale, vĂ©gĂ©tale ou de glycol, qui circule dans le radiateur Ă©lectrique en circuit fermĂ©. Demandez votre guide Gratuit des radiateurs Ă  inertieQuels sont les avantages du radiateur Ă  inertie fluide ? Le radiateur Ă  inertie fluide prĂ©sente un certain nombre d'avantages par rapport aux premiers Ă©quipements de chauffage Ă©lectrique tels que les convecteurs. Il permet De faire des Ă©conomies grĂące au principe d'inertie. En effet, une fois Ă©teint, il continue de diffuser la chaleur accumulĂ©e, contrairement aux autres radiateurs Ă©lectriques. D'accĂ©der Ă  un vĂ©ritable confort puisqu'il diffuse une chaleur homogĂšne et ne crĂ©e pas de stratification de la chaleur dans la piĂšce. De maintenir une bonne qualitĂ© d'air Ă  l'intĂ©rieur de votre maison puisque son fonctionnement n'assĂšche pas l'air et ne dĂ©place pas la poussiĂšre. De profiter d'un appareil simple Ă  installer et Ă  utiliser, qui ne nĂ©cessite pas d'entretien. De bĂ©nĂ©ficier d'un thermostat prĂ©cis qui permet de rĂ©gler prĂ©cisĂ©ment la tempĂ©rature en fonction de vos besoins en chauffage. De tirer profit d'options de programmation pour allier confort et Ă©conomies, et pour faciliter votre quotidien. Quels sont les inconvĂ©nients d'un radiateur Ă  inertie fluide ? Les radiateurs Ă  inertie fluide sont moins efficaces que les modĂšles Ă  inertie sĂšche d'aprĂšs les spĂ©cialistes en Ă©conomies d'Ă©nergie. En effet, le fluide caloporteur accumule moins bien la chaleur que les cƓurs de chauffe solides, en cĂ©ramique par exemple, ce qui engendre une consommation d'Ă©nergie plus importante. Par ailleurs, le radiateur Ă  inertie fluide prĂ©sente un risque de fuite de liquide caloporteur au niveau des soudures. Si vous souhaitez acheter ce type de radiateur, assurez-vous que toutes les normes de sĂ©curitĂ© ont Ă©tĂ© respectĂ©es par le fabricant et qu'il propose des garanties en cas d'usure prĂ©coce. Quel est le prix d'un radiateur Ă  inertie fluide ? Il est difficile de rĂ©pondre Ă  la question du prix du radiateur Ă  inertie fluide parce qu'il dĂ©pend non seulement du modĂšle choisi et des fonctionnalitĂ©s qu'il intĂšgre, mais aussi de vos besoins. En effet, vous n'aurez pas besoin de la mĂȘme puissance pour chauffer une petite chambre ou une grande piĂšce Ă  vivre ouverte sur la cuisine. Or, un radiateur Ă  inertie fluide de 3000 watts coĂ»te forcĂ©ment plus cher qu'un modĂšle de 1500 watts. Le mieux, pour avoir une idĂ©e prĂ©cise du prix du radiateur Ă  inertie fluide qui correspond exactement Ă  votre projet, est de contacter des professionnels pour obtenir des devis. Vous saurez ainsi Ă©galement ce qui est compris dans le prix du produit livraison, installation, service aprĂšs-vente, garanties sur le produit, etc. Radiateur Ă  inertie sĂšche ou radiateur Ă  inertie fluide lequel choisir ? Les radiateurs Ă  inertie sont beaucoup plus efficaces que les autres Ă©quipements de chauffage Ă©lectrique, mais que faut-il choisir entre radiateur Ă  inertie sĂšche ou fluide ? S'ils s'installent facilement, s'utilisent simplement et que la plupart des modĂšles sont aujourd'hui accompagnĂ©s d'options de rĂ©gulation et de programmation efficaces et performantes, il existe tout de mĂȘme des diffĂ©rences entre ces deux types de radiateurs. D'abord, les radiateurs Ă  inertie emmagasinent mieux la chaleur. Leur consommation Ă©lectrique est donc rĂ©duite et ils sont plus Ă©conomiques. Également plus robustes, ils sont rĂ©putĂ©s pour assurer votre confort pendant de longues annĂ©es. Si vous souhaitez investir dans le plus performant des radiateurs Ă©lectriques et avoir la certitude que vous en profiterez longtemps, prĂ©fĂ©rez le radiateur Ă  inertie sĂšche. De plus, le radiateur Ă  inertie sĂšche est connectĂ© et se dĂ©cline dans de nombreux modĂšles qui s'adaptent Ă  toutes les piĂšces de la maison horizontal, vertical, plinthe, sĂšche-serviettes pour la salle de bain, mobile Ă  utiliser comme chauffage d'appoint, etc. Pour en savoir plus sur le radiateur Ă  inertie sĂšche, demandez sans attendre un guide gratuit. Demandez votre guide Gratuit des radiateurs Ă  inertie sĂšcheComment trouver le radiateur Ă  inertie qui vous convient ? Pour trouver le type de radiateur Ă  inertie qui correspond exactement Ă  vos besoins, intĂ©ressez-vous Ă  ses caractĂ©ristiques, ses avantages et ses inconvĂ©nients. Prenez le temps de comparer les fonctionnalitĂ©s de chaque produit, les spĂ©cificitĂ©s de son cƓur de chauffe, les particularitĂ©s de son thermostat et de ses options de programmation, etc. Si vous voulez avoir la certitude d'opter pour le modĂšle qui rĂ©pondra parfaitement Ă  vos attentes, n'hĂ©sitez pas Ă  vous rapprocher d'un professionnel. En plus de vous conseiller le meilleur type de radiateurs en fonction de vos demandes et des dimensions de la piĂšce, il vous aiguillera Ă©galement dans le choix de la puissance de votre radiateur Ă  inertie. Elle dĂ©pend non seulement du volume Ă  chauffer mais aussi des caractĂ©ristiques de la piĂšce et de vos habitudes de chauffage. Demandez conseil Ă  un spĂ©cialiste AternoCertains fabricants de chauffage et spĂ©cialistes en Ă©conomies d'Ă©nergie vous proposent une Ă©tude gratuite et sans engagement afin de dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment vos besoins et de vous proposer la solution qui vous permettra d'accĂ©der au confort tout en faisant d'importantes Ă©conomies. N'hĂ©sitez pas Ă  nous contacter dĂšs maintenant si vous souhaitez bĂ©nĂ©ficier d'une Ă©tude gratuite. Demandez une Ă©tude personnalisĂ©e Gratuite et sans engagement Avis sur Installation de radiateurs Ă©lectriques Ă  inertie Aterno. Note moyenne de basĂ©e sur 488 avis Installation de chauffage Ă©lectrique Ă  inertie en Picardie Je suis trĂšs satisfait tant des Ă©quipements Radiateurs Ă©lectriques Ă  inertie & tĂ©lĂ©commandes que des services d'Aterno RapiditĂ© et qualitĂ© d'intervention pour modifier une installation. Avis client de M. Bernard V. Note 10/10

TroiscritĂšres sont Ă  prendre en compte lors du choix d’un radiateur pour un chauffage fioul : Premier critĂšre, la composition. Fonte, acier, aluminium : chacun de ces matĂ©riaux possĂšde des caractĂ©ristiques qui lui sont propres. Le radiateur en fonte, par exemple, est apprĂ©ciĂ© car il confĂšre un certain cachet Ă  la piĂšce et se

Chapitre 1 Principe de fonctionnement ! Cette page a pour but d’aider Ă  comprendre le principe de fonctionnement d’un systĂšme de chauffage central ainsi que des accessoires nĂ©cessaires Ă  une installation classique. Cela parait une Ă©vidence mais il faut se rappeler qu’un systĂšme de chauffage central se compose d’une partie production et d’une partie dissipation, avec Ă©ventuellement une partie stockage entre les deux. La production ChaudiĂšre fuel, gaz, bois, Ă©lectrique, pompe Ă  chaleur, systĂšme de chauffe eau solaire, insert, foyer fermĂ©, poĂȘle. Ces trois derniers appareils peuvent ĂȘtre Ă©quipĂ©s de bouilleurs » internes ou externes. La dissipation Radiateurs, convecteurs, planchers , murs ou plinthes chauffants, etc. Le stockage – Dans certains cas, particuliĂšrement avec les appareils Ă  combustibles solides comme le bois bĂ»che, il peut ĂȘtre intĂ©ressant, voir mĂȘme nĂ©cessaire, de mettre en place une unitĂ© de stockage. L’eau Ă©tant un excellent stockeur » de chaleur et d’une grande disponibilitĂ©, elle devient le moyen le plus courant pour assurer cette fonction. On a vu depuis quelques annĂ©es fleurir » une quantitĂ© impressionnante de diffĂ©rents modĂšles de ballons, appelĂ©s de stockage, tampon, etc. – Dans le chauffage utilisant le bois un autre procĂ©dĂ© peut ĂȘtre envisagĂ©, le poĂȘle de masse, la chaleur est stockĂ©e dans une matiĂšre rĂ©fractaire grĂące Ă  une combustion du bois trĂšs forte et rapide, la chaleur accumulĂ©e dans la masse sera restituĂ©e durant plusieurs heures. Un poĂȘle de masse bien Ă©tudiĂ© peut assurer le chauffage d’une habitation durant 24 heures avec une seule flambĂ©e par jour, diminuant trĂšs fortement la consommation de bĂ»ches. Le fonctionnement InventĂ© par les romains pour les bains-douches on voit que cela ne date pas d’hier le principe du chauffage central consiste Ă  faire circuler un liquide caloporteur, le plus souvent de l’eau, chauffĂ© par un producteur », vĂ©hiculĂ© par des canalisations, jusqu’à un ou plusieurs dissipateurs » afin de chauffer un lieu, une piĂšce, un local. – Dans ce principe il est important que les moyens de production et la dissipation soient d’une puissance suffisante et Ă©quivalente Ă  la dĂ©perdition du local Ă  chauffer. Dans la pratique on choisira de garder une marge de sĂ©curitĂ© suffisante de l’ordre de 20 Ă  30%. Les dĂ©perditions – Les dĂ©perditions d’une piĂšce sont la somme de la chaleur perdue par conduction des parois plus celle de la chaleur perdue par renouvellement de l’air. – Ces dĂ©perditions sont compensĂ©es par les Ă©metteurs du systĂšme de chauffage. – La puissance des Ă©metteurs d’un local doit Ă©videmment couvrir les dĂ©perditions de celui-ci. – La puissance de la production doit couvrir les dĂ©perditions des piĂšces chauffĂ©es par le systĂšme. – Pour le dimensionnement du systĂšme, les dĂ©perditions sont calculĂ©es dans les pires conditions a TempĂ©rature ext minimum. b Renouvellement d’air maximum. Chapitre 2 La rĂ©gulation d’un dissipateur ! Il y a deux maniĂšres de rĂ©guler la puissance d’une installation de chauffage central – La rĂ©gulation par la tempĂ©rature du fluide caloporteur. On peut considĂ©rer que la puissance d’un Ă©metteur radiateur est directement tributaire de la tempĂ©rature du liquide caloporteur qui circule. Si un radiateur est conçu pour produire 2 kWs de chaleur avec une eau circulant Ă  60°C et une T°C air ambiant Ă  20°C, il ne produira que kW si l’eau chute Ă  50°C et 1kW Ă  40°C. On peut Ă©valuer facilement la puissance d’un dissipateur si l’on connaĂźt la tempĂ©rature d’entrĂ©e et de sortie du liquide caloporteur et le dĂ©bit. exemple avec de l’eau en liquide caloporteur TempĂ©rature d’entrĂ©e = 55 °C TempĂ©rature de sortie = 52 °C DĂ©bit du liquide = 300 litres par heure Puissance du dissipateur = delta T°C 3°C x dĂ©bit 300 l/heure x valeur fixe = 1044 Watts Le graphique Ă  gauche montre bien que si la tempĂ©rature moyenne de l’eau augmente de maniĂšre linĂ©aire courbe rouge la puissance dissipĂ©e augmente d’une façon quasi linĂ©aire Ă©galement courbe noire. – La rĂ©gulation par le dĂ©bit du liquide caloporteur. On peut Ă©galement rĂ©guler la puissance d’un dissipateur en modifiant le dĂ©bit de l’eau, en jouant sur la vitesse du circulateur par exemple. Ce moyen est plus complexe Ă  mettre en oeuvre et possĂšde une latitude de rĂ©glage faible. On peut constater sur le graphique reprĂ©sentant la rĂ©gulation par le dĂ©bit » Ă  droite, qu’en faisant varier le dĂ©bit de 0 Ă  20% la puissance de dissipation varie de 0 Ă  85%. De 20 Ă  100% la puissance de dissipation ne varie que de 15% maximum. Chapitre 3 Les accessoires nĂ©cessaires ! Le circulateur – En fait c’est une pompe Ă  eau installĂ©e sur le circuit pour permettre une circulation forcĂ©e du liquide caloporteur. La pression engendrĂ©e par sa mise en route doit ĂȘtre supĂ©rieure aux pertes de charge. – Quand on place un circulateur sur un circuit de chauffage central, il stabilisera sa vitesse dĂ©bit Ă  une valeur pour laquelle la pression qu’il fournit est Ă©gale Ă  la rĂ©sistance du circuit. Ce point d’équilibre dĂ©finit la hauteur manomĂ©trique et le dĂ©bit fourni par le circulateur. Cette valeur est gĂ©nĂ©ralement appelĂ©e hauteur de refoulement. – Le dĂ©bit idĂ©al rĂ©glable du circulateur sera de Q = puissance / x Delta T°C Exemple ChaudiĂšre de 20 kW, Delta T°C dĂ©part /retour radiateurs de 10°C DĂ©bit idĂ©al = 20 / x 10 = mÂł / heure Delta T°C gĂ©nĂ©ralement constatĂ©s – 15°C pour des radiateurs haute tempĂ©rature. – 10°C pour des radiateurs basse tempĂ©rature. – 4°C pour un plancher chauffant. Le vase d’expansion – ElĂ©ment indispensable de tous les systĂšmes de chauffage central, il en existe deux types a Le vase d’expansion fermĂ© Il travaille sur des circuits fermĂ©s et donc sous pression. La pression de gonflage Ă  l’azote la plus frĂ©quente est de bar. Sa mission est d’absorber la dilatation du liquide caloporteur du circuit quand il chauffe, le plus souvent de l’eau. Sa capacitĂ© doit ĂȘtre calculĂ©e en fonction du volume d’eau total de l’installation et de la hauteur totale du circuit, la pression sera plus importante sur un bĂątiment de plusieurs Ă©tages en comparaison d’une maison de plain pied du au poids de l’eau. – La pression de gonflage du ballon devra ĂȘtre ajustĂ©e en fonction de la hauteur de l’installation 1m = 0,1 bar – La pression du circuit Ă  froid devra ĂȘtre lĂ©gĂšrement supĂ©rieure bar Ă  la pression de gonflage. – Le bon sens de montage est de placer le filetage de raccordement en bas et non pas en haut. Calcul simple du volume du vase d’expansion – Coefficient de dilatation de l’eau en fonction de la tempĂ©rature = – Dilatation = TempĂ©rature maxi – tempĂ©rature de dĂ©part Ă  froid x volume de l’installation x coefficient. – Pression de gonflage = x hauteur statique + exemple – tempĂ©rature de l’eau chaude maxi = 70°C – TempĂ©rature de l’eau Ă  froid T°C ambiante = 15°C T°C moyenne eau du rĂ©seau au remplissage – Volume total de l’installation = 300 litres – Hauteur de l’installation = 6 mĂštres 3 Ă©tages – Volume de dilatation = 70°C – 15°C x 300 litres x = litres – Pression de gonflage = 6 m x bar + bar = bar. – CapacitĂ© totale du vase fermĂ© avec pression de tarage de la soupape de sĂ©curitĂ© 3 bars = 3 bars + 1 x volume de dilatation / 3 bars + 1 – pression de gonflage + 1 Pour notre exemple Volume du vase = 4 x / 4 – = / = litres b Le vase d’expansion ouvert Il assure la mĂȘme fonction que le vase fermĂ©, mais le circuit n’est pas sous pression. Il devra ĂȘtre installĂ© au plus haut point de l’installation hydraulique. – Son volume sera de minimum 20% du volume d’eau total avec hydro-accumulation. Le niveau d’eau Ă  froid devra permettre de monter au niveau d’eau aprĂšs la chauffe sans dĂ©bordement. Un conduit d’évacuation Ă  l’égout est mis en place, certains vases peuvent ĂȘtre Ă©quipĂ©s d’un systĂšme de remplissage automatique pour pallier au phĂ©nomĂšne d’évaporation fortement dĂ©conseillĂ©. Notions de base pour le calcul d’un vase d’expansion ‱ CapacitĂ© brute du vase C’est la capacitĂ© totale du vase d’expansion ‱ CapacitĂ© utile ou nette du vase C’est la quantitĂ© maximale d’eau qui peut ĂȘtre absorbĂ©e ‱ Hauteur statique C’est la hauteur de l’installation entre le raccord du vase d’expansion et le point le plus Ă©levĂ© de l’installation, mesurĂ©e en mĂštres de colonne d’eau, 1 mĂštre = 0,1 bar. ‱ Pression de gonflage du vase d’expansion C’est la pression mesurĂ©e Ă  l’endroit de la valve de remplissage d’azote Ă  la tempĂ©rature ambiante et Ă  la pression atmosphĂ©rique. La pression doit correspondre Ă  la hauteur statique + bar. ‱ Pression finale C’est la pression maximale autorisĂ© de l’installation Ă  l’endroit du vase d’expansion. Elle ne devra pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă  la pression de tarage de la soupape de sĂ©curitĂ© minorĂ©e de la diffĂ©rence de fermeture de la soupape 10% de la pression de tarage de la soupape de sĂ©curitĂ©. La pression finale ne devra pas dĂ©passer la pression maximum du vase d’expansion ‱ Volume de rĂ©serve Le vase d’expansion doit contenir une rĂ©serve d’eau minimale pour compenser les pertes Ă©ventuelles du circuit. Elle devra ĂȘtre de de la capacitĂ© totale du circuit sans ĂȘtre toutefois infĂ©rieure Ă  3L Les vannes Vanne 2 voies Souvent Ă  boisseau sphĂ©rique, elle est utilisĂ©e en tant que vanne de remplissage, vanne de purge ou de vidange ou vanne d’isolement pour un secteur du circuit. Dans ce dernier cas elle permet d’effectuer des travaux sur une partie du circuit sans ĂȘtre dans l’obligation de le vidanger dans son intĂ©gralitĂ©, pour un ballon de stockage par exemple. Vanne 3 ou 4 voies D’une utilisation moins Ă©vidente, on en retrouve sur pratiquement toutes les installations. Le schĂ©ma de gauche vous montre 3 positions d’une vanne 4 voies Figure 1 Demande maximum de chauffage – La vanne est en position 100% chauffage, l’eau venant de la chaudiĂšre est intĂ©gralement envoyĂ©e dans les radiateurs et le retour radiateurs s’achemine Ă  100% vers le retour chaudiĂšre. Figure 2 Demande de chauffage nulle – L’eau circule entre la chaudiĂšre et la vanne 4 voies et retourne Ă  la chaudiĂšre sans alimenter les radiateurs, la boucle servant de circuit de recyclage la vanne peut aussi ĂȘtre commandĂ©e par la tempĂ©rature de sortie de la chaudiĂšre pour lui permettre de monter plus rapidement en tempĂ©rature. Figure 3 Demande de chauffage moyenne – La vanne devient vanne mĂ©langeuse, en position milieu 50% de l’eau venant de la chaudiĂšre retourne dans le circuit retour chaudiĂšre en se mĂ©langeant Ă  50% avec l’eau de retour radiateurs. Une vanne trois voies peut prendre n’importe quelle position entre 0 et 100%, manuellement ou avec une commande motorisĂ©e. Quelque soit le type de vanne son diamĂštre de passage de l’eau doit toujours ĂȘtre lĂ©gĂšrement plus faible que le diamĂštre des conduites pour qu’elle garde la prioritĂ© » sur les dĂ©bits en fonction de sa position. Les sĂ©curitĂ©s SĂ©curitĂ© Ă  la pression Souvent Ă©quipĂ©e d’un manomĂštre graduĂ© cette soupape de sĂ©curitĂ© Ă  la pression est tarĂ©e Ă  3 bars. Attention Ă  respecter le sens de raccordement indiquĂ© par une flĂšche sur le corps. En cas de dĂ©passement de cette pression, cette vanne s’ouvre et laisse s’échapper l’eau vers l’égout, Ă©vitant ainsi la sur-pression. Attention l’installation pourrait souffrir d’un manque d’eau aprĂšs son intervention. De plus une baisse de la pression du circuit diminue la tempĂ©rature d’ébullition. – 100°C pour l’eau Ă  pression atmosphĂ©rique. – 120°C pour l’eau Ă  une pression de 2 bars. SĂ©curitĂ© Ă  la tempĂ©rature Principalement utilisĂ©e pour les chaudiĂšres Ă  combustible solide tel que le bois et le charbon, elle est simple ou double. TarĂ©e aux alentours de 95 Ă  100°C elle va permettre d’injecter de l’eau du rĂ©seau froide dans l’appareil de chauffage, tout en Ă©vacuant le surplus Ă  l’égout. Cette sĂ©curitĂ© laisse le circuit sans manque d’eau aprĂšs son action, elle est frĂ©quemment jumelĂ©e Ă  un limiteur de pression rĂ©seau si le rĂ©seau est Ă  plus de bars. SĂ©curitĂ© d’alimentation La plupart des systĂšmes de chauffage central nĂ©cessitent une alimentation secteur ou basse tension. Si cette source vient Ă  manquer le chauffage ne fonctionne plus, sauf dans le cas de foyer bois insert, poĂȘle, chaudiĂšre bois, etc. fonctionnant en thermosiphon avec vase d’expansion ouvert. – Pour pallier Ă  ce problĂšme rĂ©current il est facile de prĂ©voir un systĂšme d’alimentation autonome. L’énergie pourra ĂȘtre fournie par une batterie stationnaire Ă  dĂ©charge lente de bonne capacitĂ©, en direct sur les installations basse tension prĂ©conisĂ©es avec rĂ©gulation et circulation en 12 volts et/ou au travers d’un convertisseur 12/230 volts si possible pure sinus. Suivant la puissance du convertisseur une chaudiĂšre Ă  Ă©nergie fossile pourra ĂȘtre alimentĂ©e en sus. Le purgeur automatique – Sa mission est de permettre Ă  l’air, qui pourrait rester prisonnier du circuit, de s’échapper. – Evacuation de l’air lors du remplissage et de l’air initialement dissout dans le fluide. – Il est indispensable de prĂ©voir sa mise en place sur chaque point haut d’une installation. – Attention Ă  ne pas oublier de dĂ©visser lĂ©gĂšrement le petit bouchon qui se trouve Ă  son sommet. – il peut ĂȘtre soit Ă  membrane, Ă  ressort ou Ă  flotteur voir schĂ©ma de gauche. Le clapet anti-retour – Un clapet anti-retour est un dispositif permettant de contrĂŽler le sens de circulation d’un fluide quelconque. Il permet le passage d’un liquide, d’un gaz, d’air comprimĂ©, 
 dans un sens et bloque le flux si celui-ci venait Ă  s’inverser. – La plupart des clapets anti-retour utilisĂ©s dans un circuit de chauffage central sont Ă  ressort, une pastille bloque le fluide quand la circulation est inversĂ©e. Le ressort est comprimĂ© par la pression induite dans le circuit par le circulateur. La vanne thermique Termovar – Dans les installations de chauffage Ă  combustible solide la vanne permet de recycler entiĂšrement l’eau de dĂ©part de la chaudiĂšre vers le retour, afin d’atteindre rapidement la tempĂ©rature idĂ©ale de fonctionnement dans la chaudiĂšre. – Lorsque la tempĂ©rature de consigne est atteinte l’eau chaude commence Ă  rĂ©chauffer progressivement le ballon de stockage. L’eau de retour du ballon est mĂ©langĂ©e Ă  l’eau de reclyclage, ce qui permet d’éviter un retour trop froid et la formation du point de rosĂ©e dans la chaudiĂšre. – Lors de la chauffe normale, la vanne assure la circulation entre la chaudiĂšre et le ballon stockeur. TempĂ©rature maxi. de fonctionnement 110°C – Pression maxi. 6 bars – Tarages courants 45 ,55, 61, 72, 80°C. Attention L’entrĂ©e se fait par le bas image de gauche, en dessous de la tempĂ©rature de tarage le fluide part vers la droite, Ă  partir de la tempĂ©rature de tarage le fluide part vers la gauche. Ce changement de sens de circulation se fait progressivement. Les radiateurs – Les radiateurs en fonte sont les radiateurs les plus lourds. Ils absorbent trĂšs bien la chaleur, et prennent aussi beaucoup de temps Ă  chauffer et Ă  refroidir on dit qu’ils ont une grande inertie de chauffage. Les radiateurs en fonte continuent de chauffer une piĂšce aprĂšs les avoir Ă©teints, et pendant trĂšs longtemps, car ils sont massifs et emmagasinent beaucoup d’énergie. Un radiateur en fonte sera plus rĂ©sistant Ă  l’usure que les autres types de radiateurs. Son prix est un peu plus Ă©levĂ© mais c’est un trĂšs bon investissement dans le temps. – Les radiateurs en acier sont plus minces que les radiateurs en fonte, et peuvent contenir moins d’eau. Ils ont une inertie de chauffage moins grande, et peuvent donc chauffer et refroidir assez rapidement. Ils occupent gĂ©nĂ©ralement moins de place que ceux en fonte. Ils sont moins lourds, et parfois ont un design original. On en trouve de toutes les formes et de toutes les tailles. C’est un des radiateurs les plus courants car il n’est pas trĂšs cher, et c’est un trĂšs bon investissement pour les budgets les plus modestes. – Les radiateurs en aluminium sont les radiateurs les plus lĂ©gers. Ils ont l’avantage d’ĂȘtre les radiateurs les plus rapides Ă  chauffer sans pour autant refroidir trĂšs rapidement. On trouve des radiateurs en aluminium pour 40 ou 50 euros, et ce sont les radiateurs les moins chers. Ils ont comme principal dĂ©savantage de ne pas pouvoir ĂȘtre installĂ© sur un circuit comprenant d’autres types de radiateur, car l’aluminium n’est pas compatible avec la fonte et l’acier. – Les radiateurs chaleur douce ou basse tempĂ©rature est un radiateur qui fonctionne Ă  un DeltaT infĂ©rieur Ă  celui normalisĂ© 50°C. En clair il sera plus imposant en taille qu’un radiateur ordinaire et donc plus onĂ©reux. Le volume d’eau sera Ă©galement plus important. Une installation basse tempĂ©rature a thĂ©oriquement un meilleur rendement de l’ordre de 10 Ă  15% Le plancher chauffant – Il peut aussi bien ĂȘtre installĂ© lors d’une rĂ©novation ou d’une construction neuve, et peut fonctionner avec tout type de chauffage et d’énergie. Le plancher chauffant basse tempĂ©rature maxi 28°C se compose d’un rĂ©seau de conduits encastrĂ©s dans le sol dans lesquels circule de l’eau chaude. Le chauffage se faisant par rayonnement, la chaleur ne s’accumule pas au plafond. Il permet d’obtenir une sensation de confort supĂ©rieur qu’avec un chauffage conventionnel par radiateur, soit une Ă©conomie de combustible pouvant atteindre 10 Ă  15%. Le plancher peut devenir rafraĂźchissant ou de climatisation douce, limitĂ© Ă  35 W/mÂČ pour Ă©viter les risques de condensation au sol, s’il est raccordĂ© Ă  une pompe Ă  chaleur rĂ©versible. Cela doit ĂȘtre prĂ©vu Ă  la conception du projet car les dimensions du rĂ©seau s’en trouveront modifiĂ©es. Un plancher chauffant dĂ©livre une chaleur douce, homogĂšne et confortable, il permet de supprimer les radiateurs et de libĂ©rer les murs afin de profiter pleinement de la surface de la piĂšce, il pourra ĂȘtre recouvert de la plupart des revĂȘtements de sol, parquet, moquette, carrelage. Enfin il ne provoque pas de brassage d’air donc ne brasse pas de poussiĂšre. Dans le cas oĂč la source de chaleur est haute tempĂ©rature un ballon tampon et une rĂ©gulation adaptĂ©e seront nĂ©cessaires pour marier » les deux systĂšmes. La rĂ©sistance Ă©lectrique – La plupart du temps dans un ballon de stockage mixte ou dans un ballon ECS on prĂ©conisera une relĂšve Ă©lectrique ne serait ce que pour assurer la production d’eau chaude sanitaire en Ă©tĂ©. – Il est d’usage de placer cette rĂ©sistance au 2/3 = du volume total du ballon dans le cas d’un ballon mixte ECS en bain marie. – La puissance de cette rĂ©sistance est Ă©valuĂ©e avec la relation R en Watts = x x Delta T°C / durĂ©e en heure x V volume du ballon Exemple – Ballon mixte 650 litres 500 stockage + 150 ECS – Delta T°C = 30°C – DurĂ©e de chauffe en tarif de nuit = 8 heures Puissance de la rĂ©sistance = x x 30 / 8 x 650 = x / 8 x 650 = 1866 Watts. Dans la pratique une rĂ©sistance de 2 kW sera installĂ©e, et le temps de chauffe sera lĂ©gĂšrement rĂ©duit. Dans un ballon mixte de grande capacitĂ© comme 1000 litres stockage + 210 litres ECS, la rĂ©sistance pourra ĂȘtre placĂ©e au 1/3 du ballon afin de ne pas chauffer inutilement une grande quantitĂ© d’eau. Dans ce cas 0,66 devient 0,33. Seule la partie haute du ballon oĂč se trouve le rĂ©servoir ECS en bain marie sera montĂ©e en tempĂ©rature.

Cetype de radiateur peut ĂȘtre comparĂ© Ă  un chauffage central. Et oui, il s’agit d’un appareil pouvant procurer de la chaleur de maniĂšre permanente. Il est gĂ©nĂ©ralement dotĂ© d’une trĂšs forte inertie. Pour fonctionner, ce radiateur
Vous avez un systĂšme de chauffage central chaudiĂšre, radiateur, etc. et vous vous interrogez sur la possibilitĂ© de le raccorder Ă  une PAC ? Eh bien, cette option est bel et bien possible. D’ailleurs, elle constitue une solution efficace pour l’optimisation de la consommation en Ă©nergie Ă©lectrique de votre installation. Vous dĂ©sirez en savoir plus sur le raccordement d’une pompe Ă  chaleur Ă  un chauffage central existant ? DĂ©couvrez tous les dĂ©tails nĂ©cessaires dans la suite de notre article. Pourquoi adopter une pompe Ă  chaleur pour son chauffage central ? Le chauffage central est un mode de rĂ©chauffement de la maison dont l’énergie provient de la chaudiĂšre. Pour son fonctionnement, la chaudiĂšre utilise des Ă©nergies fossiles gaz, bois, fioul, 
, ce qui a un impact nĂ©gatif sur l’environnement. En prenant l’exemple seul du bois, son utilisation renvoie Ă  l’abattage des arbres dont une augmentation de la demande peut entraĂźner la dĂ©forestation. De plus, le chauffage central Ă©met de CO2 et prĂ©sente un investissement consĂ©quent Ă  l’achat. Au vu de tous ces critĂšres, il apparaĂźt clairement qu’opter pour une combinaison pompe Ă  chaleur-chauffage central est une solution purement Ă©conomique et Ă©cologique. En effet, la pompe Ă  chaleur utilise des Ă©nergies renouvelables sol, eau, air, soleil pour son fonctionnement sans dĂ©gagement de CO2. De plus, elle est moins gourmande en Ă©nergie Ă©lectrique tout en produisant plus de chaleur. Ce qui vous permet de faire des Ă©conomies sur vos dĂ©penses Ă©lectriques annuelles. Raccorder une pompe Ă  chaleur Ă  un chauffage central les critĂšres Ă  prendre en compte Pour le raccordement de la pompe Ă  chaleur au systĂšme de chauffage central, plusieurs critĂšres entrent en jeu. Voici le dĂ©tail de ces diffĂ©rents critĂšres dans les rubriques qui suivent. L’ancien combustible Votre chauffage central Ă©tait alimentĂ© par un quel combustible ? Chaque type de pompe avec un combustible existant pour une meilleure expĂ©rience d’utilisation. Ainsi, si votre chaudiĂšre est alimentĂ©e par le fioul, la pompe eau/air est recommandĂ©e. L’exĂ©cution des travaux sera moindre et vous pourrez vite profiter de votre installation. Pour une chaudiĂšre Ă  gaz ou Ă  fioul, vous pouvez opter pour une pompe Ă  chaleur hybride pour profiter des avantages des deux installations. Pour une nouvelle chaudiĂšre, vous pouvez opter pour une pompe Ă  chaleur en relief de la chaudiĂšre. Cette installation est capable de combler la dĂ©perdition thermique de votre maison si la puissance de la PAC est infĂ©rieure Ă  la dĂ©perdition de la maison. Le type d’émetteurs de chaleurs prĂ©sents Les Ă©metteurs du systĂšme de chauffage central existant permettent Ă©galement de dĂ©finir le type de PAC Ă  choisir. La PAC air/eau s’intĂšgre parfaitement avec des Radiateurs de basse tempĂ©rature ;Planchers chauffants Ă  plaque douce ;Ventilo-convecteurs. Une pompe de haute tempĂ©rature s’accorde bien Ă©videmment avec des radiateurs de hautes tempĂ©ratures. Les dĂ©perditions de chaleur Ce paramĂštre doit ĂȘtre analysĂ© au dĂ©but de votre projet, car elle permettra D’évaluer les pertes d’énergie Ă  l’intĂ©rieur de la maison ;D’évaluer les gains Ă©nergĂ©tiques ;De dĂ©terminer la puissance du matĂ©riel en vue d’un bon choix. Ces diffĂ©rents points vous orientent dans le choix de votre Ă©quipement et vous permettent de remplacer le circuit d’un ou de plusieurs appareils. Le budget prĂ©vu Selon la somme prĂ©vue pour l’acquisition de votre pompe Ă  chaleur, vous ferez votre choix. En effet, les diffĂ©rentes fonctionnalitĂ©s de l’appareil font fluctuer le coĂ»t. De ce fait, il est judicieux de vous poser des questions sur les diffĂ©rentes utilisations auxquelles l’installation sera destinĂ©e. Une PAC rĂ©versible ou une PAC simple ? À vous de dĂ©finir le type d’appareil en fonction de votre environnement et de votre budget. Quel systĂšme de pompe Ă  chaleur, puis-je raccorder Ă  mon chauffage central ? Il existe plusieurs types de pompes avec leurs diffĂ©rentes particularitĂ©s. La PAC eau/air Son installation nĂ©cessite un raccordement et il est accessible par son coĂ»t moins Ă©levĂ©. Avec les modĂšles rĂ©versibles, vous pouvez produire du froid pendant l’étĂ© et le chaud pendant l’hiver. La PAC eau/air se dĂ©cline en deux modĂšles dont celui monobloc et celui bi-bloc. Mais le dernier modĂšle est le plus rĂ©putĂ© en raison de son COP Ă©levĂ©. PAC gĂ©othermique À part la PAC eau/air, la PAC gĂ©othermique constitue une bonne alternative pour une installation efficace. Cette PAC s’adapte Ă  tous les types de radiateurs basse tempĂ©rature comme haute tempĂ©rature. MĂȘme si son coĂ»t d’installation est Ă©levĂ©, cette PAC est une solution efficace pour un chauffage central. Quel est le coĂ»t Ă  prĂ©voir pour l’installation d’une pompe Ă  chaleur sur un chauffage central existant ? Pour installer une PAC eau/air raccordĂ©e au chauffage central, prĂ©voyez une enveloppe de 8 000 Ă  16 000 €. Une somme de 9 850 € est suffisante pour une PAC air/eau alors qu’une PAC gĂ©othermique nĂ©cessite en moyenne 20 000 €. Quelles sont les aides disponibles pour les travaux de raccordement d’une PAC Ă  un chauffage central ? Pour raccorder votre PAC Ă  un systĂšme de chauffage, vous pouvez profiter des aides financiĂšres comme La prime Ă©nergie ;> ;L’éco-prĂȘt Ă  taux zĂ©ro ;Le nouveau CITE ;La TVA Ă  5,5 %.
𝗗đ—ČÌđ—°đ—Œđ˜‚đ˜ƒđ—żđ—Č𝘇notre rayon Radiateur Ă  chaleur douce avec de nombreux articles Ă  đ—œđ—Čđ˜đ—¶đ˜đ˜€ đ—œđ—żđ—¶đ˜… parmi nos nombreuses marques . Une question ? .75 - Du lundi au vendredi de 9h00 Ă  12h30 et de 14h00 Ă  17h30. CrĂ©ez votre compte / Identifiez-vous; Panier : 0 produit produits (vide) Panier. article (vide) Aucun produit. 0,00
Que vous viviez en camping-car, dans un chĂąteau ou dans un appartement, vous dĂ©pendez de votre systĂšme de chauffage l’hiver. Alors que le systĂšme de chauffage central s’impose comme la solution de chauffage la plus efficace, il est parfois pertinent d’avoir recours Ă  un radiateur d’appoint. Quel chauffage d’appoint Ă©conomique choisir pour son appartement ? Dans cet article, nous revenons sur l’utilitĂ© du chauffage d’appoint en appartement et vous prĂ©sentons les diffĂ©rents modĂšles que vous devriez considĂ©rer Ă  l’achat. 🏱 Les modĂšles de chauffage d’appoint pour appartement Cela ne vous a probablement pas Ă©chappĂ© il existe une multitude de chauffages d’appoint. Ceux-ci peuvent fonctionner au gaz, Ă  l’électricitĂ©, au pĂ©trole ou encore au bois. NĂ©anmoins, tous ne sont pas adaptĂ©s Ă  l’usage en appartement. Le poĂȘle Ă  bois est en effet souvent trop encombrant pour une utilisation en appartement et le radiateur Ă  pĂ©trole est frĂ©quemment interdit dans les immeubles d’habitation. Zoom sur vos options de chauffage d’appoint en appartement. Chauffage d’appoint Ă©lectrique pour appartement Pour chauffer votre appartement de maniĂšre relativement Ă©conomique, en complĂ©ment de votre systĂšme de chauffage central, vous pouvez opter pour un chauffage d’appoint Ă©lectrique. On distingue plusieurs sortes de radiateur mobiles Ă©lectriques les chauffages d’appoint soufflants ; les radiateurs bain d’huile ; les chauffages d’appoint Ă  convection ; les radiateurs d’appoint Ă  rayonnement. Les chauffages d’appoint soufflants sont souvent trĂšs abordables et peuvent se glisser partout. Ils reprĂ©sentent une solution de chauffage Ă©conomique Ă  l’achat mais demeurent nĂ©anmoins particuliĂšrement Ă©nergivores. Autrement dit acquĂ©rir un chauffage Ă©lectrique soufflant est une fausse bonne idĂ©e. Sur le papier, ces chauffages sont Ă©conomiques mais, en rĂ©alitĂ©, ils ne sont utiles et efficaces en appartement que dans certains cas particuliers. Les chauffages bain d’huile ou Ă  rayonnement sont, eux, plus onĂ©reux qu’un radiateur soufflant ou Ă  convection. Ils sont toutefois plus adaptĂ©s Ă  l’usage en appartement et plus Ă©conomiques car ils favorisent une diffusion lente et homogĂšne de la chaleur. Ainsi, si vous souhaitez faire des Ă©conomies en appartement avec un chauffage d’appoint Ă©lectrique, optez plutĂŽt pour l’un de ces deux modĂšles. Vous commencez Ă  frissonner ? Il va sans doute falloir que vous dormiez lumiĂšre allumĂ©e ... Profitez-en pour faire des Ă©conomies sur votre facture ! J'ai besoin de lumiĂšre ! Chauffage d’appoint Ă  gaz pour appartement Vous trouvez que vos factures d’électricitĂ© sont dĂ©jĂ  bien trop Ă©levĂ©es ? Vous pourriez acquĂ©rir un chauffage d’appoint au gaz pour pallier ce problĂšme. MalgrĂ© des Ă©volutions frĂ©quentes de son prix, le gaz butane reste en effet plus Ă©conomique que l’électricitĂ©. LĂ  encore, vous avez le choix entre diffĂ©rents modĂšles d’appoint le chauffage d’appoint Ă  catalyse ; le radiateur d’appoint Ă  infrarouge ; le chauffage d’appoint Ă  infrableu. À l’achat, les modĂšles de chauffage Ă  infrarouge et infrableu sont les plus Ă©conomiques. Le radiateur infrableu a la spĂ©cificitĂ© de chauffer vite mais le confort de chauffe qu’il prodigue n’est pas trĂšs Ă©levĂ©. Ainsi, il serait plus raisonnable d’opter pour un modĂšle Ă  infrarouge, capable de gĂ©nĂ©rer une tempĂ©rature homogĂšne et ne dessĂ©chant pas l’air ambiant. Cependant, le chauffage d’appoint Ă  catalyse est le seul des trois Ă  ne pas gĂ©nĂ©rer de flammes lors de la combustion du gaz et Ă  ne pas Ă©mettre de gaz carbonique. Pour une utilisation en appartement, surtout si celui-ci est petit et/ou mal ventilĂ©, il serait donc prĂ©fĂ©rable d’opter pour cette solution de chauffage au gaz. 🔎 Choisir un chauffage d'appoint adaptĂ© Ă  la superficie de son appartement Vous avez fait votre choix entre un chauffage d’appoint au gaz et un chauffage d’appoint Ă  l’électricitĂ© ? Le plus gros du travail est dĂ©jĂ  fourni ! Il est nĂ©anmoins possible d’affiner votre dĂ©cision d’achat et, notamment, d’adapter votre modĂšle de chauffage Ă  la superficie de votre appartement. Pour ce faire, vous avez besoin d’ajuster la puissance de votre nouveau radiateur d’appoint Ă  la taille de vos piĂšces. Voici la rĂšgle d’or pour chauffer un mĂštre carrĂ©, il faut une puissance approximative de 100 W. Maintenant que vous savez cela, Ă  vos calculatrices ! Par ailleurs, pour les grands espaces et les piĂšces Ă  vivre, nous vous dĂ©conseillons les chauffages d’appoint tels que le convecteur ou le radiateur soufflant. PrivilĂ©giez des appareils qui chauffent moins vite mais diffusent une chaleur douce et homogĂšne, mĂȘme une fois l’appareil Ă©teint. Par exemple, vous pouvez acquĂ©rir un chauffage au gaz par catalyse ou un radiateur Ă©lectrique bain d’huile. Enfin, pour les petits espaces ou les piĂšces telles que des salles de bain, vous pourriez faire une exception et opter pour un chauffage d’appoint soufflant. Dans ces cas-lĂ , vous n’avez pas forcĂ©ment besoin de chauffer votre espace pendant des heures et un radiateur qui gĂ©nĂšre de la chaleur rapidement pourrait donc vous suffire. De plus, le radiateur soufflant peut s’avĂ©rer idĂ©al en salle de bain car il assĂšche l’air des piĂšces et permet ainsi de combattre l’humiditĂ©. Mais attention ! Le radiateur soufflant reste Ă  utiliser avec parcimonie car il n’est pas aussi Ă©conomique qu’on le pense... ❓ Est-ce utile d'acheter un chauffage d'appoint pour son appartement ? Les chauffages d’appoint remplissent plusieurs rĂŽles. Ils sont souvent utilisĂ©s en complĂ©ment du chauffage central, lors de pĂ©riodes de grand froid ou en cas de panne. Par ailleurs, ils peuvent s’avĂ©rer utiles Ă  la mi-saison ou pour chauffer des piĂšces peu frĂ©quentĂ©es. Enfin, ils sont parfois utilisĂ©s Ă  la place du chauffage central dans les studios ou les chambres de bonne. Acheter un chauffage d’appoint pour son appartement peut s’avĂ©rer trĂšs utile. Certains immeubles disposent par exemple d’un chauffage collectif sur lequel vous n’avez aucune influence. Le chauffage d’appoint reprĂ©sente alors un bon complĂ©ment pour les pĂ©riodes oĂč le chauffage collectif est Ă©teint. Par ailleurs, certains appartements de petite taille ne possĂšdent pas de systĂšme de chauffage central. Dans ce cas-lĂ , l’utilisation d’un chauffage d’appoint s’impose pour ne pas avoir les pieds gelĂ©s l’hiver. Enfin, si vous vous souvenez, il existe diffĂ©rents modĂšles de chauffage d’appoint. Or, tous ne sont pas adaptĂ©s Ă  l’utilisation en appartement. Consultez-le tableau ci-dessous pour vous assurer un achat vraiment efficace et Ă©conomique đŸ”„ ModĂšle de chauffage d'appoint ❔ AdaptĂ© Ă  l'utilisation en appartement 🛒 CoĂ»t Ă  l'achat đŸ·ïž CoĂ»t Ă  l'utilisation PoĂȘle Ă  fioul / Ă  pĂ©trole Non 100€ Ă  500€ ElevĂ© Chauffage d'appoint Ă©lectrique Oui 20€ Ă  200€ ElevĂ© Ă  trĂšs Ă©levĂ© Chauffage d'appoint au gaz Oui 50€ Ă  200€ Moyen PoĂȘle Ă  bois Non 750€ Ă  3000€ Faible Chauffage d'appoint au bioĂ©thanol Non 500€ Ă  2500€ ElevĂ© Ă  trĂšs Ă©levĂ© Vous portez un bonnet mĂȘme Ă  la maison ? Nous ne pouvons pas vous aider Ă  choisir le couvre-chef idĂ©al. En revanche, vous pouvez contacter le 09 75 18 60 60 ☎ du lundi au vendredi de 8h00 Ă  21h00 et le samedi de 8h00 Ă  19h00 numĂ©ro non surtaxĂ©. Un conseiller vous aidera Ă  changer de fournisseur pour payer vos factures moins cher, passer Ă  l’énergie verte ou enfin laisser la chapka au placard ! Les questions sur le chauffage d'appoint FAQ Quel chauffage d'appoint choisir pour un logement Ă©tudiant ? Les logements Ă©tudiants sont souvent de petite taille alors pas question de s’encombrer d’un systĂšme de chauffage au gaz, pour lequel vous devez prĂ©voir un espace de stockage pour les bouteilles. L’idĂ©al est d’investir dans un radiateur bain d’huile, pas trop cher Ă  l’achat et pas excessivement Ă©nergivore non plus, comparĂ© aux autres radiateurs Ă©lectriques. Quel chauffage d'appoint choisir pour un appartement familial ? Vous vivez dans un grand appartement avec plusieurs chambres ? Choisissez un chauffage d’appoint facile Ă  dĂ©placer et, surtout, qui n’assĂšche pas l’air. Un chauffage bain d’huile ou Ă  rayonnement diffusera une chaleur douce et homogĂšne dans votre logement, de quoi rĂ©jouir toute la famille et protĂ©ger la santĂ© de vos enfants ! Quel chauffage d’appoint choisir pour faire un maximum d’économies ? Pour faire des Ă©conomies Ă  l’achat, choisissez un systĂšme d’appoint soufflant du cĂŽtĂ© des radiateurs Ă©lectriques. Du cĂŽtĂ© des chauffages d’appoint Ă  gaz, optez pour un radiateur Ă  infrableu ou Ă  infrarouge. Certains de ces radiateurs sont nĂ©anmoins gourmands en Ă©nergie et peu rentables sur le long-terme. PrivilĂ©giez-leur plutĂŽt un radiateur Ă  catalyse ou un chauffage d’appoint Ă  rayonnement. Écrit par Madeleine Toumazet le 19 fĂ©vrier 2021 ModifiĂ© le 21 dĂ©cembre 2021
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Radiateur a chaleur douce c'est quoi ? La chaleur douce est ainsi nommĂ©e car le principe est une diffusion de chaleur basse tempĂ©rature de maniĂšre diffuse et rĂ©guliĂšre, elle Ă©vite ainsi des vagues de chaleur importantes et de convection trop excessive et rapide. Le radiateur chaleur douce est soumis Ă  plusieurs normes NF ElectricitĂ© Performances. Ces normes comprennent des rĂšgles de stabilitĂ© de tempĂ©rature, d'homogĂ©nĂ©itĂ©, pour les basses tempĂ©ratures mais Ă©galement les thermostats Ă©lectroniques prĂ©cis et la rĂ©gulation efficace. Ces normes sont le seul repĂšre mis Ă  la disposition des consommateurs. La chaleur douce chauffe la piĂšce mais aussi les murs pour que l'habitation se maintienne dans une tempĂ©rature ambiante constante et agrĂ©able. Le radiateur Ă  chaleur douce dit le radiateur Ă  inertie chauffe par un moyen de matĂ©riaux rĂ©fractaire par l'avant pour fournir une chaleur immĂ©diate et par l'arriĂšre pour fournir une chaleur plus durable et constante. MĂȘme aprĂšs son extinction il continu Ă  fournir de la chaleur trĂšs longtemps. C'est un appareil qui n'existe qu'en version fixe donc en radiateur muraux. La diffusion de chaleur constante, stable et continue apporte un confort non nĂ©gligeable et rĂ©duit les coĂ»ts et les consommations d' chaleur douce est une qualitĂ© de chauffage qu'il ne faut pas nĂ©gliger, elle permet de maintenir une piĂšce Ă  une tempĂ©rature choisie, mais pas trop excessive, de façon continue et sans baisse ou hausse de tempĂ©rature. Cette technologie est maintenant disponible sous plusieurs types d'Ă©quipements diffĂ©rents. Selon les besoins en chauffage et en suivant les rĂ©glementations mises en vigueur le consommateur peut disposer de ces technologies de chauffage qui sont plus profitables que certaines autres solutions et qui permettent souvent de faire des Ă©conomies d'Ă©nergie. Radiateur electrique chaleur douce pourquoi ? Le radiateur chaleur douce permet de disposer d'une chaleur rĂ©guliĂšre et non agressive, ce type de d'Ă©metteur de chauffage permet de chauffer rapidement une piĂšce et de le maintenir Ă  tempĂ©rature. Cette technique permet de disposer d'une chaleur confortable, douce et diffuse. Ces radiateurs Ă©lectriques peuvent ĂȘtre utilisĂ©s aussi bien pour des habitations peu isolĂ©s que trĂšs bien isolĂ©s, leur capacitĂ© de diffusion de chauffage ou de rayonnement sera simplement diffĂ©rent. Il est tout Ă  fait possible de chauffer convenablement et Ă©conomiquement une maison ou un appartement avec ce type de technologie et d'Ă©quipement. Quelle technologie choisir ? Il existe, de nos jours, de nombreux types de radiateurs muraux dits "basse tempĂ©rature" ou "chaleur douce". Il est, trĂšs souvent, compliquĂ© pour le consommateur de bien faire son choix. La chaleur douce peut ĂȘtre fournie par diffĂ©rents types de radiateurs Ă©lectriques, par des panneaux rayonnants ou encore par des convecteurs rayonnant qui ne sont pas vraiment des radiateurs mais plutĂŽt des convecteurs dotĂ©s des derniĂšres technologies en matiĂšre de chauffage. Le mode de chauffage par chaleur douce doit ĂȘtre choisie en fonction de la qualitĂ© d'isolation prĂ©sent dans le lieu Ă  chauffer et en tenant compte du taux de rayonnement du radiateur. Ainsi, en cas de faible isolation, le taux de rayonnement devra ĂȘtre d'au moins 30%. Si le consommateur connaĂźt le taux de rayonnement de chaque appareil et le taux de son isolation, il pourra comparer les diffĂ©rents produits et opter pour le plus adaptĂ©. Le fonctionnement de ce type d'appareil est simple, la piĂšce est chauffĂ©e assez rapidement par la face avant du radiateur, les murs seront eux chauffĂ©s par la face arriĂšre. Le fait de chauffer les murs permet de garder la piĂšce Ă  une bonne tempĂ©rature et de profiter de cette celle-ci plus longtemps. Le chauffage Ă  chaleur douce reste chaud aprĂšs son extinction, ce qui permet de profiter d'une tempĂ©rature ambiante normale mĂȘme sans avoir Ă  laisser son radiateur en marche. Une chaleur douce et diffuse apporte un confort indĂ©niable. Il existe de nombreuses technologies comme les radiateurs Ă  inertie ou Ă  rayonnement, ou encore les sĂšches serviettes pour les points d'eau. Les dernieres avancees du radiateur chaleur douce Une nouvelle rĂ©glementation a Ă©tĂ© mise en place dĂ©but 2013. Le niveau de consommation Ă©nergĂ©tique primaire en matiĂšre de chauffage pour l'habitat a Ă©tĂ© considĂ©rablement diminuĂ©, ce qui permet de mieux utiliser les radiateurs Ă  chaleur douce et de mieux profiter de leur capacitĂ© et de leur chauffage. Cette nouvelle rĂ©glementation possĂšde 4 critĂšres La variation temporelle La variation spatiale La part convective Les dĂ©perditions Ă  l'arriĂšre Cette rĂ©glementation permet d'indiquer au moins la catĂ©gorie dans laquelle se place le radiateur Ă©lectrique A,B,C,D,E,F en matiĂšre de consommation d'Ă©nergie. Ce qui fourni aux consommateurs des indications supplĂ©mentaires et des informations complĂ©mentaires pour les guider dans leur choix d'Ă©quipement. Les constructeurs sont toujours plus innovants et continuent de fabriquer des produits qui respectent cette rĂ©glementation, et qui consomme de moins en moins d'Ă©nergie tout en fournissant une meilleure chaleur et donc un confort rĂ©gulier. Le radiateur Ă  chaleur douce reste un des radiateurs Ă©lectriques, des plus efficaces et consomment de moins en moins d'Ă©nergie. Selon leur catĂ©gorie et leur utilisation prĂ©vue il est important de prendre en compte les volumes Ă  chauffer et la qualitĂ© de l'isolation. Pour conclure comment bien choisir son radiateur chaleur douce ? Il est important de retenir certains points. Tout d'abord, la chaleur douce est une tempĂ©rature basse mais diffuse et continue sans variation de tempĂ©rature. Ensuite, il est important de tenir compte des volumes Ă  chauffer Ă  ne pas confondre avec les surfaces et de leur faible ou haute isolation, dans ce cas il faut se reporter au taux de rayonnement du produit, qui ne sera pas le mĂȘme pour une trĂšs bonne isolation que pour faible isolation. Enfin, il est important de se rĂ©fĂ©rer aux normes et rĂ©glementations en vigueur qui doivent ĂȘtre respectĂ©es par les constructeurs. Articles en rapport Comparatif radiateur electrique Calcul puissance radiateur electrique Meilleur radiateur electrique Quel radiateur electrique choisir Mots clĂ©s en rapport Radiateur electrique inertie Radiateur electrique pierre refractaire Fonctionnement Informations Documentation

Pasde stock de combustible pour un chauffage exclusivement au gaz; citerne plus petite pour les chaudiÚres bicombustibles à gaz et à mazout (place pour . 015 Vous devrez opter pour une pompe à chaleur haute température, si vos Vous pouvez installer une pompe à chaleur air eau sans chaudiÚre. Pourquoi ma chaudiÚre chauffe et mes radiateurs sont froids . 015 Pour info,

. 323 334 477 354 405 248 453 390

radiateur Ă  chaleur douce pour un chauffage central Ă  combustible