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    Les pompes à chaleur modernes convertissent efficacement la chaleur ambiante en énergie de chauffage et réduisent vos coûts énergétiques à long terme.

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    Les pompes à chaleur utilisent l’énergie gratuite de l’air, de la terre ou de l’eau pour chauffer efficacement votre habitation. Avec une faible consommation électrique, elles produisent beaucoup plus de chaleur, ce qui est nettement plus efficace que les systèmes de chauffage à énergies fossiles. Vous bénéficiez ainsi de coûts d’exploitation stables et réduits, ainsi que d’un approvisionnement en chaleur durable.

    Les avantages d’une pompe à chaleur

    Efficacité énergétique élevée
    Les pompes à chaleur utilisent des énergies renouvelables de l’environnement et produisent plusieurs fois plus d’énergie de chauffage par kilowattheure d’électricité consommée.

    Coûts de chauffage stables et bas
    Grâce à une faible demande en électricité, les coûts d’exploitation restent bas sur le long terme et indépendants des fluctuations des prix des énergies fossiles.

    Intégration optimale au système énergétique
    L’association d’une installation solaire et de Helion ONE™ permet de réduire significativement la consommation d’électricité et de gérer la pompe à chaleur de manière intelligente et efficace.

    Comparaison chauffage fossile vs. pompe à chaleur

    Critère Chauffage fossile (mazout/gaz) Pompe à chaleur
    Principe énergétique  Combustion  Utilisation de la chaleur ambiante
    Efficacité énergétique globale  Faible  Élevée (≈ facteur 3)
    Besoins en énergie primaire  Élevés  Nettement plus faibles
    Émissions de CO₂
     Directes et élevées  Fortement réduites
    Intégration au système  Solution isolée
     Partie intégrante du système énergétique
    Potentiel futur  En baisse  Élevé

     

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    Plus de chaleur avec la même énergie

    Les chauffages au fioul, au gaz ou à pellets transforment presque 100 % de l’énergie introduite en chaleur, mais leur rendement reste limité par les lois physiques.
    Les pompes à chaleur fonctionnent différemment: elles utilisent l’électricité uniquement comme énergie motrice et exploitent également la chaleur puisée dans l’air, l’eau ou le sol.

    Ainsi, à partir d’une consommation d’énergie électrique de 100 %, elles produisent 300 à 400 % de chaleur utile, selon le système. L’électricité est donc multipliée et non consommée. Le résultat: réduction de l’énergie totale nécessaire, diminution des émissions et une pompe à chaleur comme solution la plus efficace pour chauffer les bâtiments.

     

     

    Fonctionnement d’une pompe à chaleur

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    1. Source de chaleur

    La pompe à chaleur utilise l’énergie ambiante de l’air, de l’eau ou du sol comme source d’énergie primaire. Cette énergie est disponible en grande quantité, quel que soit le lieu, et constitue la base d’une production de chaleur efficace et évolutive dans les secteurs commerciaux et industriels.

    2. Pompe à chaleur

    Évaporation
    Le fluide frigorigène absorbe la chaleur ambiante et s’évapore à basse température, ce qui permet d’exploiter l’énergie ambiante.

    Compression
    Le compresseur augmente la pression et la température du fluide frigorigène gazeux. L’électricité utilisée permet d’optimiser la production de chaleur.

    Condensation
    L’énergie, portée à une température utilisable, est transférée au système de chauffage. Le fluide frigorigène se condense et fournit la puissance nécessaire pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire.

    Détente
    Après avoir libéré la chaleur, le fluide frigorigène se détend et refroidit. Le cycle est conçu pour fonctionner en continu.

    3. Distribution de chaleur

    La chaleur produite est distribuée aux circuits de chauffage, aux applications de chaleur industrielle ou au système d’eau chaude. Les systèmes basse température, comme le chauffage au sol, sont particulièrement efficaces.

    Sehr kleine Solaranlage

    Elektroauto

    Kleine Solaranlage

    4 Personenhaushalt

    Mittlere Solaranlage

    4 Personenhaushalt mit Wärmepumpen

    Grosse Solaranlage

    4 Personenhaushalt mit Wärmepumpe und Elektrofahrzeug

    2'500 kWh
    Jahresverbrauch
    4'500 kWh
    Jahresverbrauch
    8'500 kWh
    Jahresverbrauch
    11'000 kWh
    Jahresverbrauch
    4.5 kWp
    Anlagengrösse
    7 kWp
    Anlagengrösse
    10 kWp
    Anlagengrösse
    14 kWp
    Anlagengrösse
    20m2
    Modulfläche
    30m2
    Modulfläche
    40m2
    Modulfläche
    60m2
    Modulfläche
    10 Stk.

    Anzahl Module

    15 Stk.
    Anzahl Module
    20 Stk.
    Anzahl Module
    30 Stk.

    Anzahl Module

    CHF 3'000

    Kosten pro kWp
    (ohne Stromspeicher)

    CHF 2'500

    Kosten pro kWp
    (ohne Stromspeicher)

    CHF 2'250

    Kosten pro kWp
    (ohne Stromspeicher)

    CHF 2'000

    Kosten pro kWp
    (ohne Stromspeicher)

    CHF 13'500

    Kosten Solaranlage
    (ohne Stromspeicher)

    CHF 17'500

    Kosten Solaranlage
    (ohne Stromspeicher)

    CHF 22'500

    Kosten Solaranlage
    (ohne Stromspeicher)

    CHF 28'000

    Kosten Solaranlage
    (ohne Stromspeicher)

    Question & Réponse

    Comment fonctionne exactement une pompe à chaleur?

    Quels sont les différents types de pompes à chaleur?

    Quelle est l’efficacité énergétique d’une pompe à chaleur par rapport aux systèmes de chauffage à énergies fossiles?

    Quelles conditions un bâtiment doit-il remplir?

    Quels sont les coûts d’exploitation d’une pompe à chaleur?

    Comment fonctionne l’association pompe à chaleur et photovoltaïque?

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