Mythe: Les pompes à chaleur ne fournissent que de la chaleur.
Réalité : Les pompes à chaleur peuvent chauffer ou refroidir.
Les pompes à chaleur fonctionnent en tirant la chaleur de l’air ou du sous-sol et en l’utilisant pour chauffer un bâtiment pendant les mois les plus froids. Les pompes à chaleur circulent ensuite en sens inverse et utilisent des réfrigérants pour refroidir un bâtiment pendant les mois les plus chauds. 5
Le processus réversible, connu sous le nom de compression de vapeur, est ce sur quoi les pompes à chaleur s’appuient pour chauffer ou refroidir les bâtiments.
Mythe: Les pompes à chaleur ne fonctionnent pas par temps froid.
Réalité : Les pompes à chaleur fonctionnent bien, même par temps froid.
Les progrès technologiques permettent aux pompes à chaleur de fonctionner bien en dessous de zéro à des températures extérieures inférieures à 0 °F. À l’instar d’un véhicule hybride, les pompes à chaleur équipées d’un système de chauffage d’appoint, utilisent l’électricité comme méthode de chauffage principale jusqu’à ce que la température extérieure descende à un certain point de consigne, puis passent au chauffage au gaz pendant les périodes les plus froides. La température de passage d’une pompe à chaleur au gaz naturel peut être ajustée pour se produire entre 45 °F et 15 °F en fonction des objectifs d’équilibre entre le confort, la récupération et la réduction des émissions. Les pompes à chaleur sont souvent utilisées dans le cadre d’un système plus vaste conçu pour répondre aux besoins du climat et du bâtiment.
Mythe: Les pompes à chaleur sont trop chères.
Réalité : Les pompes à chaleur sont plus chères que les systèmes de chauffage alternatifs courants, mais il existe des incitatifs qui les rendent attrayantes.
Le crédit d’impôt pour la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), l’incitation fiscale pour les pompes à chaleur géothermiques et les incitations aux services publics locaux ne sont que quelques-unes des sources de financement disponibles pour les propriétaires de bâtiments. Il existe plus de 600 programmes de remise sur les services publics à l’échelle nationale, dont 249 couvrent les pompes à chaleur. 6 L’utilisation de systèmes bicombustibles et de secours, le « redimensionnement » de l’équipement et l’identification des bons besoins pour un bâtiment sont autant de stratégies systémiques qui peuvent réduire les primes des pompes à chaleur.
Mythe: Les pompes à chaleur ne réduisent pas votre facture d’énergie.
Réalité : Les pompes à chaleur peuvent être jusqu’à trois fois plus efficaces que les autres méthodes de chauffage électrique. 7 Le coût de l’électricité et l’alternative de chauffage aux combustibles fossiles détermineront l’impact sur votre facture d’énergie.
Les pompes à chaleur chauffent efficacement et les progrès des commandes* permettent des gains d’efficacité supplémentaires. Un système plus économe en énergie peut signifier moins de perte d’énergie et moins d’argent gaspillé. Les pompes à chaleur peuvent également être combinées avec le chauffage au gaz, ce qui lui permet d’utiliser le combustible le plus rentable disponible pour son état de fonctionnement. La facture d’énergie d’un bâtiment dépendra des tarifs locaux des services publics pour le gaz et l’électricité, certains endroits étant plus favorables.
*Selon les recherches menées par les équipes scientifiques du projet Drawdown, les systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS) peuvent augmenter l’efficacité du chauffage et de la climatisation de plus de 20 % et réduire de 8 % la consommation d’énergie pour l’éclairage, les appareils, etc. 8
Mythe: Les pompes à chaleur ne sont pas meilleures pour l’environnement.
Réalité : Les pompes à chaleur dépendent de l’électricité, une source d’énergie de plus en plus renouvelable.
À mesure que davantage d’énergie renouvelable est ajoutée au réseau électrique*, les émissions liées à la consommation d’énergie électrique diminueront. Cela signifie que la transition de la chaleur à base de combustibles fossiles vers les pompes à chaleur électriques permet de réduire les émissions indirectes de carbone si l’énergie générée provient d’une source plus propre telle que l’éolien, le solaire, l’hydroélectrique ou le nucléaire. 1
*L’impact dépend de l’intensité carbone du réseau local9, car il existe une gamme de valeurs de coefficient de performance (COP) que vous pouvez atteindre avec les pompes à chaleur.
L’électrification du chauffage est une étape importante vers la décarbonation de l’exploitation des bâtiments. Les pompes à chaleur offrent une alternative économe en énergie aux chaudières à gaz. L’adoption généralisée des pompes à chaleur peut avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de carbone, contribuer à un réseau électrique plus propre et aider à atteindre les objectifs de zéro émission nette.
Trane est un leader mondial dans le domaine de la technologie de l’énergie et des solutions pour le bâtiment. Notre équipe d’experts travaille avec les propriétaires de bâtiments et les ingénieurs pour accéder aux exigences d’espace et développer des stratégies centrées sur les applications tout en améliorant l’efficacité énergétique et la durabilité, créant ainsi des solutions qui se traduisent par des environnements intérieurs confortables. Trane fournit une optimisation et une surveillance continues pour des résultats de bout en bout. Contactez votre représentant Trane dès aujourd’hui pour élaborer un plan adapté à votre calendrier, à votre budget et à vos objectifs.
Décarbonation
- https://www.reuters.com/article/sponsored/the-important-role-of-heat-pumps-in-a-sustainable-future
- https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions#commercial-and-residential
- https://www.iea.org/reports/installation-of-about-600-million-heat-pumps-covering-20-of-buildings-heating-needs-required-by-2030
- Ibid..
- https://www.masssave.com/en/business/rebates-and-incentives/heating-and-cooling/heat-pumps
- https://dsire.org/DSIRE.org
- https://www.energy.gov/energysaver/air-source-heat-pumps
- https://drawdown.org/solutions/building-automation-systems
- https://www.epa.gov/egrid/data-explorer
À propos des auteurs
Jackie Sopko
Jackie est la responsable de la commercialisation des refroidisseurs basée à Pueblo, dans le Colorado. Depuis 1997, elle travaille pour Trane dans le domaine des refroidisseurs. Au cours de son séjour chez Trane, elle a occupé un certain nombre de postes différents. Ingénieur support technique, chef de produit refroidisseur d’eau, d’air et de refroidisseur arctique. Cela lui donne une excellente base pour soutenir les clients.
Brian Fiegen
Brian est le responsable du développement des systèmes pour Trane en Amérique du Nord, responsable du développement et de la commercialisation des offres de systèmes Trane. Au début de sa carrière, Brian s’est concentré sur les produits, les systèmes et les commandes côté piste. Dans ce rôle plus large dans les systèmes, il a développé son expérience dans les systèmes d’eau glacée, d’eau chaude électrifiée et de VRF. Brian est un vétéran de l’industrie depuis 40 ans, tout chez Trane. Il est membre de l’ASHRAE et a obtenu son BSME de la South Dakota School of Mines and Technology à Rapid City, dans le Dakota du Sud.
Eric Sturm
Eric a rejoint Trane en 2006 après avoir obtenu un baccalauréat ès sciences en génie mécanique de l’Université du Wisconsin à Platteville. Avant de rejoindre l’équipe d’ingénierie des applications, il a travaillé au sein du département Customer Direct Services (C.D.S.) en tant qu’ingénieur marketing et chef de produit pour l’application de conception de charge et de simulation énergétique TRACE™ 700.