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| - L'eau fraîche arrive dans un radiateur de voiture installé dans la maison. | | - L'eau fraîche arrive dans un radiateur de voiture installé dans la maison. |
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Prototype de
EKO! | Catégories : Habitat, Eau, Énergie
EKO!
Dernière modification le 17/12/2025
Difficulté
Hard Difficile
Description
Ce système de Géocooling permet de rafraîchir une pièce en été et de préchauffer l'air en hiver, en utilisant la température constante du sol. Contrairement à un climatiseur classique, il ne consomme que l'électricité d'un ventilateur et d'une petite pompe à eau.
Le principe :
- De l'eau circule dans un tuyau enterré dans le jardin (boucle fermée).
- L'eau prend la température du sol (environ 12-15°C à 1,5m de profondeur).
- L'eau fraîche arrive dans un radiateur de voiture installé dans la maison.
- Un ventilateur souffle à travers le radiateur : l'air est refroidi par l'eau.
Ce système pour être adapté pour en faire un système de chauffage en exploitant un compost (la température d'un compost varie entre environ 30°C en phase de maturation à 50 à 70 °C en phase de dégradation)
Ce système de Géocooling permet de rafraîchir une pièce en été et de préchauffer l'air en hiver, en utilisant la température constante du sol. Contrairement à un climatiseur classique, il ne consomme que l'électricité d'un ventilateur et d'une petite pompe à eau.
Le principe :
- De l'eau circule dans un tuyau enterré dans le jardin (boucle fermée).
- L'eau prend la température du sol (environ 12-15°C à 1,5m de profondeur).
- L'eau fraîche arrive dans un radiateur de voiture installé dans la maison.
- Un ventilateur souffle à travers le radiateur : l'air est refroidi par l'eau.
Ce système pour être adapté pour en faire un système de chauffage en exploitant un compost (la température d'un compost varie entre environ 30°C en phase de maturation à 50 à 70 °C en phase de dégradation)
Difficulté
Hard Difficile
Sommaire
Licence :
Clim, Eau, gravité, geothermie, chaleur, froid
Introduction
Ce système est spécifiquement adapté pour rafraichir les petites surfaces (20 à 30m² estimé) et maintenir une température de confort en période de forte chaleur.
Le bâtiment doit disposé d'une surface extérieure et être situé dans une zone géographique ou les températures peuvent atteindre des niveaux élevées sur une période longue. Le géocooling permettrait de baisser de 3°C à 6°C
Ce système est économique et Le principal
Quels sont les intérêts à faire ? Estimation économie énergie ? Autres ?
Les ressources nécessaires à la construction sont disponibles dans les casses, les déchèteries, les ressourceries.
Limites et risques
Étape 1 - Vérifier la qualité du sol
Creuser une tranchée d'au moins 1,5m de profondeur. À cette profondeur, la température est stable.
- Dérouler le tuyau au fond de la tranchée en forme de zig zags pour augmenter la longueure d'echange, en veillant à garder 30 à 50 cm de distance entre deux boucles.
Étape 2 - Le terrassement
- Nettoyer le radiateur de voiture (eau extérieur et vinaigre intérieur).
- Fixer le radiateur avec son ventilateur (et son vase d’expansion intégré) dans la pièce souhaitée.
Étape 3 - Préparation de l'unité intérieure
- Connecter le tuyau enterré à l'entrée du radiateur.
- Connecter la sortie du radiateur à la pompe.
- Installer le vase d'expansion au point le plus haut du circuit pour piéger les bulles d'air et vérifier si il y a des fuites.
- Utiliser la vanne 3 voies pour faciliter le remplissage ou bypasser le système.
Étape 4 - Le circuit hydraulique
- Connecter le tuyau enterré à l'entrée du radiateur.
- Connecter la sortie du radiateur à la pompe.
- Installer le vase d'expansion au point le plus haut du circuit pour piéger les bulles d'air et vérifier si il y a des fuites.
- Utiliser la vanne 3 voies pour faciliter le remplissage ou bypasser le système.
Étape 5 - Branchements electriques
- Choisissez votre alimentation electrique, il faut que ce soit du 12V
- Branchez la pompe ainsi que le ventilateur de voiture à votre source d'alimentation
Étape 6 - Remplissage et Purge
- Mettre le circuit sous eau en veillant à remplir par le point le plus haut avant d’éviter tout air dans le circuit
- Faire tourner la pompe et secouer un peu le radiateur pour faire remonter les bulles d'air vers le vase d'expansion. L'absence d'air est cruciale pour le silence et l'efficacité.
- Tester le fonctionnement et l’absence de fuites
Étape 7 - Reboucher le trou
- Mettre le circuit sous eau en veillant à remplir par le point le plus haut avant d’éviter tout air dans le circuit
- Faire tourner la pompe et secouer un peu le radiateur pour faire remonter les bulles d'air vers le vase d'expansion. L'absence d'air est cruciale pour le silence et l'efficacité.
- Tester le fonctionnement et l’absence de fuites
Notes et références
https://www.plancher-chauffant-caleosol.fr/geothermie/corbeille-geothermique-pro#chap-2
https://faq.hellio.com/definition-geothermie-de-surface
https://www.geothermies.fr/sites/default/files/inline-files/guide-pratique-geothermie%20pour%20chauffer%20et%20rafraichir%20sa%20maison.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/la-geothermie-une-solution-la-hausse-des-temperatures
https://media.xpair.com/pdf/XPAIR/afpg-etude-filiere-2023-1.pdf
fr
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Draft