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Découvrez les réalisations de TopTech Engineering.

DÉCOUVREZ DES EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS

Ci-dessous, nous vous décrivons plus en détails les choix qui ont été faits dans le cadre du projet « Berlaymont Commission Européenne » et les installations qui ont été réalisées suite à ceux-ci. Bonne découverte !

PROJET  " BERLAYMONT COMMISSION EUROPÉENNE " / HVAC

CONTRAINTES

Le calcul des besoins en énergie calorifique et énergétique a été établi en envisageant qu’une température intérieure de 18 °C à 24 °C doit être atteinte lorsque la température extérieure est de 30 °C. Si la température extérieure croît de 1 °C au-dessus de 30 °C, une augmentation identique de la température intérieure est autorisée.

La qualité et le débit de renouvellement d’air dans les différents locaux ont été établis en fonction du nombre d’occupants de ces locaux et en fonction de la qualité de l’air extérieur. La haute performance de sa façade sur le plan de l’économie d’énergie imposait, pour la climatisation générale de l’immeuble, de faire appel à des solutions techniques de pointe limitées toutefois par la prise en compte des contraintes générées par la structure existante.

CHAUFFERIE

La chaufferie a été implantée au niveau de la toiture (14e étage). Elle comporte trois chaudières au gaz, dont une à condensation. Trois générateurs de vapeur sont également prévus pour l’humidification de l’air.

La centrale frigorifique se trouve dans l’infrastructure du bâtiment et est équipée de quatre machines frigorifiques. Deux machines frigorifiques à absorption, alimentées par la chaleur de la cogénération, complètent l’installation de production. Les tours de refroidissement de ces machines frigorifiques se trouvent réparties sur deux ailes en toiture.

 

La puissance totale de l’installation de chauffage est de 7.800 kW et celle de l’installation de refroidissement de 10.000 kW.

TRAITEMENT D'AIR POUR LES BUREAUX

Pour les bureaux, nous nous sommes orientés vers un système de climatisation permettant d’économiser l’énergie, d’assurer un confort maximal sans provoquer de bruit ou de courants d’air, et sans encombrement au sol. Le choix s’est dès lors porté sur des plafonds climatisants rayonnants. Le principe de tels plafonds consiste à disposer un serpentin en cuivre, parcouru par un fluide et recouvert d’une isolation thermique, à l’intérieur des panneaux de plafonds en tôle perforée. Six panneaux rayonnants sont prévus par module, dont deux (en façade) peuvent soit chauffer soit refroidir selon les conditions climatiques. En hiver, pour éviter les courants d’air et le rayonnement froid des fenêtres, ces panneaux rayonnants, placés le long des façades, sont alimentés en eau chaude. En été, ils s’additionnent aux quatre autres panneaux, alimentés en eau froide, pour assurer le refroidissement.

Dans les bureaux, 35 m3 d’air frais traités sont pulsés chaque heure par module pour la ventilation de confort. Des groupes de climatisation pour la pulsion et l’extraction sont prévus par aile et par ensemble de deux étages. Les prises d’air frais pour ces groupes de ventilation ont été implantées en toiture où la pollution de l’air est la moins importante. L’air extrait des bureaux est récupéré pour ventiler certains locaux du socle (stockage, archives, parkings, etc.).

La Commission européenne exigeait que chaque bureau soit équipé de fenêtres ouvrantes. Il a donc été indispensable, afin d’éviter un gaspillage d’énergie et la formation de phénomènes de condensation, de pourvoir ces fenêtres de contacts électriques qui, lors de leur ouverture, coupent automatiquement la climatisation dans les bureaux.

Signalons enfin qu’un dispositif de régulation automatique permet de régler la température dans chaque bureau de façon autonome, avec libéralisation de 2 degrés sur la consigne de température lors d’une inoccupation signalée par un détecteur de présence par local.

TRAITEMENT DE L'AIR DES AUTRES LIEUX

Pour les salles de réunions et les studios TV où les plafonds sont élevés, le choix du mode de climatisation s’est porté sur la méthode de ventilation par déplacement.

Le principe de ce système consiste à pulser à faible vitesse dans la partie basse des locaux de l’air à une température de quelques degrés en dessous de la température ambiante (2 à 5 °C). La reprise de l’air a lieu dans la partie supérieure des locaux.

Ce système permet, dans le cadre des calculs des puissances frigorifiques de l’installation, de distinguer les puissances développées dans les zones occupées de celles développées dans les zones supérieures. Les puissances et débits nécessaires sont dès lors inférieurs à ceux qui sont exigés par les systèmes de climatisation classiques. Un gain appréciable d’énergie est ainsi obtenu.

Pour les autres locaux, parmi lesquels les lobby-gardens, le restaurant, la cafétéria et les espaces avoisinant la salle de presse, un système à débit variable ou système VAV (Variable Air Volume) a été choisi. Dans un tel système, le débit d’air est modulé par l’intermédiaire d’un thermostat en fonction de la charge thermique du local. Ce dispositif conduit également à de notables économies d’énergie, car il ne met en œuvre que le débit nécessaire aux besoins.

Les cabines d’interprètes, situées en périphérie des salles de réunion, sont ventilées par des plafonds perforés. D’autres locaux sont équipés de ventilo-convecteurs et, pour quelques locaux spéciaux, des groupes de climatisation d’air individuels ont été prévus.

Pour les surfaces où ni une climatisation ni une ventilation d’air n’était exigée, le chauffage a été prévu par des radiateurs statiques ou par un chauffage au sol.

PROJET  " BERLAYMONT COMMISSION EUROPÉENNE " / Électricité

Pour son alimentation en électricité, le bâtiment est raccordé en 11 kV au réseau public. La cabine à haute tension comporte 12 transformateurs totalisant une puissance de 13.000 kVA. L’emplacement de cette cabine a été maintenu à son endroit originel, à savoir dans le centre du bâtiment, au deuxième sous-sol.

À la verticale de la cabine (1er sous-sol) est implanté le local des Tableaux Généraux Basse Tension (3 x 400 V + N). De ces tableaux partent les lignes d’alimentation vers les tableaux divisionnaires (distributions électriques générales) et les autres utilisateurs. Tous les raccordements se font suivant le système de distribution de type TN-S (4 fils). En vue d’optimiser les caractéristiques des lignes d’alimentation et essentiellement de maîtriser les courants de court-circuit, les installations ont été subdivisées en plusieurs unités indépendantes :

  • les installations alimentant l’HVAC (deux unités de chacune 2 x 1.250 kVA),

  • les installations desservant les engins de levage (ascenseurs, monte-charges, escalators) et les cuisines (une unité de 2 x 1.000 kVA),

  • les installations de distribution générale (éclairage + petite force motrice, deux unités de chacune 2 X 1.000 kVA),

  • les installations et équipements dits « vitaux » (une unité de 2 x 1.000 kVA). Parmi ceux-ci, citons : les ascenseurs pompiers, le rappel des ascenseurs vers le niveau d’évacuation, l’éclairage de secours, les groupes hydrophores et les installations de désenfumage.

ÉCLAIRAGE DES BUREAUX

Les installations d’éclairage sont caractérisées par des solutions visant aussi bien le confort que l’économie d’énergie en faisant appel aux techniques et aux équipements les plus performants.

Le niveau d’éclairement est adapté de 300 à 500 lux grâce à un variateur d’intensité. L’éclairage est géré automatiquement à l’aide de sondes de lumière et de détecteurs de présence. L’éclairage artificiel est adapté à la lumière du jour. Lorsqu’un bureau est inoccupé, son éclairage artificiel est automatiquement coupé.

 

En cas de modification du cloisonnement, le système permet les adaptations des circuits d’éclairage rien que par changement de software.

PROJET  " BERLAYMONT COMMISSION EUROPÉENNE " / Sanitaire

En dehors des équipements classiques pour un bâtiment à usage de bureaux, il a été fait appel à des équipements visant à économiser l’énergie et tenant compte des problèmes d’environnement.

Ainsi, le drainage sous le bâtiment et une partie des eaux pluviales sont récupérés pour alimenter les chasses d’eau et les urinoirs. Une autre partie des eaux pluviales est récoltée pour alimenter les réseaux d’irrigation de l’esplanade et des jardins d’étage.

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