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Meyer + Meyer AG (Zürich)

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Meyer & Meyer Sanitär + Heizung Zürich Oerlikon Aspirateur central

Les systèmes installés de manière centrale (aspirateur central ou installation d'aspiration domestique) se composent de l'unité d'aspiration, qui est installée de manière stationnaire (généralement dans la cave ou le garage). De là, un système de tuyaux est installé dans toute la maison, auquel est raccordé le tuyau d'aspiration avec la tête de brosse via un tuyau flexible. Les boîtes à poussière permettent d'éliminer directement la poussière au lieu d'utiliser une pelle à poussière. L'air aspiré, après avoir été nettoyé dans un filtre cyclonique ou un filtre à lamelles, est généralement expulsé vers l'extérieur de la maison. Il n'y a pas d'odeurs désagréables comme avec les aspirateurs traditionnels, dues au tourbillonnement de l'air évacué dans la pièce, ce qui est particulièrement avantageux pour les personnes allergiques aux poussières fines. Le bruit d'un tel appareil est par conséquent faible et le bilan énergétique global est également un peu meilleur que celui des aspirateurs à main. Ce type de construction est déjà vieux d'une centaine d'années, mais il n'a pu s'établir que dans certaines régions. Il s'agit notamment des pays scandinaves et de l'Amérique du Nord. Les aspirateurs centraux durent généralement plus longtemps que les aspirateurs manuels, c'est pourquoi il faut veiller à une installation et à un entretien minutieux du système. Lors de la planification d'un système d'aspiration domestique, il convient de veiller à une combinaison appropriée avec un système de ventilation.

Cet article est basé sur l'article Aspirateurs de l'encyclopédie libre Wikipedia et est disponible sous la double licence GNU pour la documentation libre et Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (version courte). Une liste des auteurs est disponible dans Wikipedia.

Meyer & Meyer Sanitär + Heizung Zürich Oerlikon Solaranlagen

Les installations solaires thermiques - comme les capteurs solaires plats et les capteurs à tubes sous vide - peuvent être utilisées pour chauffer l'eau potable (eau de douche et de bain) ainsi que pour produire de la chaleur pour le chauffage des locaux et par exemple pour la cuisson (chaleur industrielle). Une surface absorbante spécialement revêtue est chauffée à l'intérieur d'un "collecteur" thermique (= collecteur) par le rayonnement solaire électromagnétique dans la zone visible et infrarouge du spectre. Un liquide, ou plus rarement un gaz (par exemple de l'air), circule dans les tubes de l'absorbeur et absorbe cette chaleur (fluide caloporteur). À l'aide d'une pompe ou d'un ventilateur - parfois simplement sous l'effet de la poussée thermique - ce fluide est acheminé vers un réservoir où il est refroidi avant d'être ramené à l'entrée de l'absorbeur (circuit). En Europe centrale, les installations solaires thermiques permettent généralement - selon la région - de couvrir 50 à 60 % des besoins énergétiques pour le chauffage de l'eau potable.[1] Il est également possible d'atteindre des taux de couverture plus élevés ou de les utiliser dans la technique de chauffage des bâtiments. L'installation solaire thermique peut soutenir le chauffage, mais la contribution de couverture dépend de différentes conditions marginales (besoin, réservoir, milieu, etc.). L'ingénieur suisse Josef Jenni a montré dès 1989 ce qu'il était possible de faire avec le projet de la maison solaire d'Oberburg[2] : avec un investissement approprié, il est possible de couvrir 100 % des besoins en chaleur d'une maison individuelle grâce à l'énergie solaire, ce qui est également possible avec un immeuble d'habitation. Par ailleurs, les installations solaires thermiques peuvent être utilisées pour la production de chaleur industrielle dans l'industrie et l'artisanat. Dans l'industrie alimentaire notamment, il existe de nombreuses applications pour lesquelles les températures nécessaires de 60 à 100 °C peuvent également être produites par des capteurs. L'application domestique (four solaire) est peu courante en Europe, mais elle a été réalisée dans le cadre de quelques projets en Afrique et en Inde. L'alimentation des réseaux de chauffage urbain par l'énergie solaire est désormais très répandue au Danemark, en Suède et en Autriche. Dans une centaine de localités, l'approvisionnement en énergie conventionnelle est soutenu par des capteurs spéciaux pour les grandes installations. En été, la chaleur solaire remplace une chaudière à biomasse dans de nombreux petits réseaux. Mais il existe également des approches remarquables en milieu urbain, par exemple à Graz. Un autre domaine d'application est la fourniture de froid (climatisation solaire). Les machines frigorifiques alimentées par la chaleur des capteurs utilisent l'énergie solaire de manière particulièrement efficace, car le besoin de refroidissement le plus élevé coïncide avec le plus fort rayonnement solaire. Il existe aujourd'hui plus d'une centaine d'installations modèles pour la recherche et la démonstration, et de grands projets commerciaux ont également été réalisés ces dernières années. Les installations les plus en vue se trouvent à Qingdao, en Chine, dans le village olympique de voile pour 2008, à la Renewable Energy House de Bruxelles, à Lisbonne, dans le bâtiment principal de la Caixa Geral de Depósitos, qui est actuellement le plus grand système de refroidissement solaire au monde dans le secteur des bureaux, et à Priština, au Kosovo, dans le bâtiment de l'Agence européenne pour la reconstruction du Kosovo.

Cet article est basé sur l'article Installations solaires thermiques de l'encyclopédie libre Wikipedia et est disponible sous la double licence GNU pour la documentation libre et Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (version courte). Une liste des auteurs est disponible dans Wikipedia.

Meyer & Meyer Sanitär + Heizung Zürich Oerlikon Wärmepumpen

La pompe à chaleur extrait la chaleur d'un réservoir (air, nappe phréatique, sol) et refroidit ainsi la source de chaleur. Tant que la température absolue de la source est supérieure au zéro absolu de -273,15 °C, la chaleur peut être extraite de la source, mais uniquement le long d'un gradient de température. L'efficacité de la pompe à chaleur - exprimée par le coefficient de performance - diminue toutefois lorsque la température de la source diminue. Techniquement, la pompe à chaleur est conçue comme un réfrigérateur, à la différence que dans le cas de la pompe à chaleur, le côté chaud (condenseur de la pompe à chaleur) est utilisé pour le chauffage. L'utilisation est d'autant plus efficace que la différence de température souhaitée entre le réservoir de chaleur (par exemple l'eau souterraine de 7 °C) et la "température de départ" est faible (= "départ chauffage" = la température à laquelle l'eau est injectée dans le circuit de chauffage). Plus la course de température augmente, plus le coefficient de performance de la pompe à chaleur diminue. La plupart des pompes à chaleur sont conçues pour des températures de départ de 60 °C maximum. Les sources de chaleur pour les pompes à chaleur sont l'eau, la terre humide ou l'air humide. Lorsque la température d'évaporation est inférieure à 0 °C, de la glace se forme sur les surfaces de l'échangeur de chaleur. La glace est une couche isolante et détériore considérablement le transfert de chaleur. Grâce à des technologies récentes (refroidissement par gaz), les pompes à chaleur qui extraient la chaleur de l'air extérieur peuvent actuellement être utilisées efficacement jusqu'à une température extérieure de -25 °C (voir section Fluides frigorigènes ; exemple de la société Mitsubishi.[1] Une pompe à chaleur qui extrait la chaleur d'un réservoir d'eau situé à 10 m de profondeur (environ 5 °C de température terrestre) peut fonctionner indépendamment de la température extérieure (en dessous du point de congélation de l'eau, car la glace est plus légère que l'eau et flotte donc à la surface). Pour obtenir de la chaleur, il faut dépenser de l'énergie ("input"). Le rapport entre le rendement énergétique ("output") et l'input est appelé coefficient de performance. Un coefficient de performance supérieur à 4 est considéré comme économique. Cette énergie peut être fournie par l'électricité ou le gaz. Le gaz peut alimenter une machine frigorifique à absorption ou à adsorption lors de sa combustion ou être utilisé dans un moteur qui, comme le moteur électrique, entraîne une machine frigorifique à compression.

Cet article est basé sur l'article Pompe à chaleur de l'encyclopédie libre Wikipedia et est disponible sous la double licence GNU pour la documentation libre et Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (version courte). Une liste des auteurs est disponible dans Wikipedia.

Ce texte a été traduit à la machine.

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