Chauffe eau Thermodynamique (possibilité? ) La plus grande source d'information sur la Rénovation et le Bricolage en Belgique. Bonjour,
Je m'interroge sur la faisabilité d'installer un chauffe eau thermodynamique. Actuellement, j'ai un chauffe eau classique dans la "buanderie" (pièce centrale de la maison de petite taille). Cette pièce ne permet pas de raccorder le chauffe eau thermodynamique à l'extérieur. Cette pièce est trop peu volumineuse que pour capter l'air ambiant. Ma question:
Etant donné que la salle de bain est juste à côté de cette pièce, puis-je installer un système "split" avec la réserve d'eau dans la buanderie et la pompe à chaleur dans la salle de bain? Je récuperais la chaleur de l'eau chaude produite par le chauffe eau, lui-même
" Etant donné que la salle de bain est juste à côté de cette pièce, puis-je installer un système "split" avec la réserve d'eau dans la buanderie et la pompe à chaleur dans la salle de bain? Je récuperais la chaleur de l'eau chaude produite par le chauffe eau, lui-même "
C'est l'inverse!
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En effet, la performance des pompes à chaleur varie selon la différence de température entre le fluide frigorigène et l'air prélevé. Plus cette différence de température est importante et plus le COP (coefficient de performance) de la pompe à chaleur est élevé. Du printemps à l'automne, l'air extérieur est suffisamment chaud pour garantir un COP élevé. L'hiver, la température extérieure est nettement plus basse, ce qui réduit l'efficacité de la pompe à chaleur. Les ballons thermodynamiques sur VMC puisant l'air vicié en provenance des pièces de service du logement, ils profitent d'une source d'énergie dont la température est stable pendant toute l'année. Cela garantit un COP constant et une bonne efficacité en toutes saisons. Quels sont les avantages et inconvénients des chauffe-eaux thermodynamiques sur VMC? Les ballons thermodynamiques sur VMC sont des équipements relativement récents, mais ils reposent sur deux technologies qui ont fait leurs preuves: la pompe à chaleur et la VMC. Pour mieux comprendre le bénéfice apporté par ce type de chauffe-eau de nouvelle génération, nous vous présentons les avantages et les inconvénients de ce cet équipement.
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Avantages des chauffe-eaux thermodynamiques sur VMC Les principaux avantages des chauffe-eaux thermodynamiques sur VMC sont: Une excellente efficacité, permettant de réaliser jusqu'à 70% d'économies de chauffage en comparaison avec un chauffe-eau électrique classique. Une installation possible en construction neuve et en rénovation. Une éligibilité aux primes d'État pour les travaux de rénovation énergétique d'une résidence principale. Un seul équipement réalise deux fonctions essentielles aux constructions bioclimatiques: la production d'eau chaude sanitaire et la ventilation. Un mode de chauffage qui ne rejette pas de gaz à effet de serre, avec un impact environnemental limité. Une performance constante, indépendante de la température extérieure. Inconvénients des chauffe-eaux thermodynamiques sur VMC Les chauffe-eaux thermodynamiques sur VMC présentent quelques contraintes et ne sont pas adaptés à toutes les situations: Leur installation nécessite un local non chauffé d'un volume supérieur à 20m3.
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Modèles Descriptif Documentation Informations techniques Accessoires Modèles Descriptif Documentation Informations techniques Accessoires Marque ATLANTIC Classe énergétique A+ Garantie pièces (ans) Chauffe-eau (cuve, corps de chauffe, pièces électriques et électroniques): 5 ans, Pompe à chaleur: 2 ans. Couleur du produit Blanc Type de produit Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait À partir de: 28, 00 € TTC À partir de: 164, 00 € TTC
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Plomberie chauffage > Production eau chaude sanitaire > Chauffe-eau thermodynamique THERMOR, Détails: FONCTIONNALITÉS Mode automatique Mode manuel Affichage quantité eau chaude Connecté Mode absence Mode boost Source de chaleur: Air Extrait... Annonces liées à ballon chauffe-eau thermodynamique aéromax vmc 4 vertical mural 200 l - 296162 - thermor
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Les astronomes ont détecté un mystérieux signal situé à 240 millions d'années lumière de la Terre, dans l' Amas de Persée (l'un des plus gros "objets" de l'univers). Le signal non-identifié est un "pic d'intensité à une longueur d'onde très spécifique de lumière à rayons X". Vous suivez toujours? Les scientifiques ne connaissent pas encore son origine. Une des théories est cependant très intéressante: cela pourrait être des particules de matière noire, une matière hypothétique utilisée pour expliquer plusieurs énigmes de l'astrophysique (la masse des galaxies, les propriétés des fluctuations du fond cosmologique, etc... ). Ils essaient de confirmer cette interprétation, ce qui pourrait être une découverte majeure puisque personne n'a été capable jusqu'à aujourd'hui de détecter de la matière noire, même si les astronomes estiment que celle-ci constitue 85% de toute la matière de l'univers. Lumière : diffusion, diffraction, réflexion, émission stimulée et spontanée, absorption.... Afin de trouver ce signal, l'équipe en charge a effectué pas moins de 17 jours d'observation de l'Amas de Persée pris sur 10 ans avec l'Observatoire Chandra de rayons X à la NASA.
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Les radiations qui traversent la galaxie vont des plus petits rayonnements gamma aux plus larges ondes radio: nous ne supportons que la plus petite partie d'entre elles, celles qui sont au dessus des ultraviolets et encore, pas en trop grande quantité (cf. trou dans la couche d'ozone). Nous ne supportons au maximum pas plus de dix fois notre pression atmosphérique en plus ou en moins, cela ne nous permet même pas d'aller partout sur notre planète alors à plus fort raison dans l'espace, où la pression est nulle, ou sur des corps très massifs où elle est multipliée par cinquante ou cent. En fait, pour que notre corps fonctionne normalement, nous avons besoin de réunir ces trois conditions: la chaleur, l'irradiation et la pression ainsi bien sûr qu'une atmosphère respirable. Dans l espace absorbe toute matière et lumière un. La planète Terre est la seule que nous connaissions à ce jour qui réunisse les conditions nécessaires pour notre forme de vie. Voyons maintenant comment elle fait pour les réunir alors que tout l'espace autour tend à les défaire.
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Lorsqu'il envoie, le 30 juin 1905, son manuscrit à la revue allemande Annalen der Physik, Albert Einstein a conscience d'avoir fait « un grand pas ». A 26 ans, ce modeste employé du Bureau des brevets de Berne, en Suisse, n'est plus un inconnu. En mars, il a remis en cause le caractère ondulatoire de la lumière. En mai, il a expliqué que des grains de pollen, plongés dans un liquide, virevoltaient sans cesse à cause de l'agitation thermique des molécules du liquide. Einstein se consacre dès lors à la question qui l'obsède depuis dix ans: « Peut-on courir après un rayon lumineux et le rattraper? » Dans ce cas, que verrait-on? Sa réponse va bouleverser notre vision du monde. Dans l espace absorbe toute matière et lumière al. Maxwell, un demi-siècle auparavant, avait montré que la lumière était une onde électromagnétique, qui avançait à environ 300 000 km/s. Mais par rapport à quoi? Il ne le précisait pas, comme si cette vitesse avait un caractère absolu. DANS LES PAS DE GALILÉE Or Galilée, quatre siècles plus tôt, avait souligné le caractère relatif de toute vitesse.
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L'absorption (2) s'explique parfaitement par le modèle d'Einstein. Cela explique pourquoi la matière chauffe au contact de la lumière: elle se met dans des configurations plus énergétiques, dans lesquelles elle est plus agitée. Or l'agitation des molécules, c'est la même chose que la température. La réflexion (3) et la réfraction (4) sont des phénomènes de déviation de la lumière à cause du champ électromagnétique de la matière. Cela n'a donc rien à voir avec l'absorption et l'émission spontanée d'Einstein. Dans l espace absorbe toute matière et lumière d. La réflexion et la réfraction obéissent au principe de moindre temps et il n'y a que ça et seulement ça comme trajets possibles pour la lumière. Ça veut dire que la diffusion (1) n'existe pas, ce que j'ai appris au collège est faux! À mon avis, l'explication de pourquoi on ne se voit pas dans une feuille blanche comme dans un miroir, c'est parce que la feuille blanche absorbe beaucoup plus qu'un miroir, et que la quantité de lumière réfléchie est trop faible pour se voir dedans. De plus, si on l'observe de très près, la surface n'est probablement pas plane du tout, contrairement à un miroir.
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Le rôle de l'atmosphère: maintenir une pression soutenable
Elle est due à l'attraction gravitationnelle de la masse planétaire, corrigée par la force centrifuge ainsi que par la masse atmosphérique. La masse planétaire ne changera pas d'une manière décisive à moins qu'un météore particulièrement gros ne lui tombe dessus ce qui statistiquement peut arriver tous les cent millions d'années environ. La force centrifuge dépend de la vitesse de rotation, elle-même dirigée par les forces gravitationnelles du système solaire. LA NASA a détecté un mystérieux signal dans l'espace.... Ces deux forces ne dépendent absolument pas de nous ou de nos actions. La masse atmosphérique par contre, est complètement dépendante de l'effet de serre, plus il sera important, plus les gaz seront chauds et nombreux et, par conséquent, lourds. En plus de subir une température insupportable nous serions également écrasés par le poids de l'air, un peu comme le sont les plongeurs par celui de l'eau. Le rôle de l'atmosphère: protéger contre l'irradiation et le vent solaire
Elle ne dépend que du bon vouloir du Soleil et de ses caprices plus ou moins périodiques.
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Et là j'apprends le principe de moindre temps, qui énonce que la lumière se déplace toujours par le trajet le plus court. D'où l'angle par rapport au rayon incident que font les rayons qui se réfléchissent et qui se diffractent. Mais dans ce cas, le phénomène de diffusion ne devrait pas exister! Il contredit le principe de moindre temps! 5 - Absorption, émission stimulée, émission spontanée. Ces trois phénomènes sont censés expliquer tous les autres. Ils ont été introduits par Einstein en 1916, et ils sont à la base de toute interaction lumière-matière. Les photons possèdent différentes énergies selon leur longueur d'onde. De plus la matière, composée de molécules ou d'atomes, possède différents niveaux d'énergie en fonction de la répartition des électrons, protons et neutrons entre eux. Mais ces niveaux d'énergie ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur, car la matière ne peut pas se mettre dans n'importe quelle configuration imaginable. Imaginons qu'un bout de matière puisse passer d'une configuration A à une configuration B, correspondant à une énergie A et une énergie B supérieure à A.
a. Espace : on vous dit tout sur les trous de ver !. aborption.
En 1988, Carl Sagan proposa à Richard Morris de Caltech et Kip Thorne un système d'exploitation des trous de ver afin de découvrir plus rapidement l'univers en allant plus vite que la vitesse de la lumière. Morris et Kip conclurent qu'il serait possible de maintenir a l'échelle macroscopique un trou de ver a condition d'utiliser une matière négative. Mais les trous de ver, même macroscopiques, seraient difficiles à maintenir à cause de leur densité en énergie qui les ferait éclater en morceau. En conclusion, les trous de ver sont plus que probables, mais ils restent compliqués à étudier car c'est un phénomène complexe et comme aucun n'a été trouvé il n'est pas facile à étudier. Il existerait 3 types de trou de ver En effet, il y a 3 types de trou de ver, mais ils ne sont que mathématiques, voici les 3 types et leurs différences. • Le trou de ver de Kerr-Newman, on peut y entrer mais ne pas en sortir, donc franchissable dans une seule direction. • Le trou de ver de Scharzschild, infranchissable dû à sa singularité qui se trouve en son centre.