Hydro-Québec augmente son aide financière pour la géothermie

Depuis quelques années, Hydro-Québec encourage l’installation de systèmes de chauffage et de climatisation géothermiques, en accordant un appui financier aux propriétaires d’habitations.

Le 8 mars dernier, la Régie de l’Énergie a autorisé un budget additionnel à Hydro-Québec pour augmenter les subventions offertes pour la géothermie résidentielle. Ce nouveau budget permet maintenant à Hydro-Québec d’offrir des incitations financières supérieures.

Hydro-Québec offrira donc, dès le 1er avril 2012 :

  • de compenser l’aide financière assumée par Ressources naturelles Canada, qui a annoncé la fin du programme «écoÉnergie Rénovation-Maisons» pour mars 2012, pour les maisons existantes. L’aide financière d’Hydro-Québec passe donc de 2 000 $/habitation à 6 375 $/habitation;
  • de faire passer l’aide financière versée aux auto-constructeurs et aux propriétaires de maisons neuves de 2 800 $/habitation à 4000$/habitation;
  • d’offrir une aide financière de 8 000 $/habitation aux constructeurs de projets domiciliaires.

Source : Coalition canadienne de l’énergie géothermique

Géothermie : la marque n’est pas importante

Malgré la multitude de marques qui sont proposées sur le marché, seulement trois principaux manufacturiers produisent presque toutes les unités géothermiques disponibles sur le marché au Québec : WaterFurnace, ClimateMaster et Bosch.

Les géothermies des ces trois manufacturiers sont produites aux États-Unis, mais distribuées au Québec par différents grossistes québécois ou canadiens. Avec la multiplication des grossistes, s’est accrue la demande pour plus de “différents” produits. Pour y répondre, Water Furnace et Climate Master manufacturent maintenant leurs unités géothermiques sous d’autres marques.

Il n’est donc pas rare qu’une personne désireuse d’acquérir une géothermie se voit offrir le même modèle d’unité géothermique, sous différents noms, par différents entrepreneurs. Par exemple, les modèles de Geosmart sont exactement les même que ceux de Trane et de Geostar. Les seules différences sont dans l’esthétisme extérieur de la machine. Elles sont toutes produites sur la même chaîne de montage chez Water Furnace qui offre également des unités identiques sous son propre nom. De même, les marques Carrier, Bryant et Next Energy sont toutes manufacturées par ClimateMaster et offrent des caractéristiques semblables ou identiques.

Sachant que les qualités offertes par les trois manufacturiers sont similaires et que les différentes marques ne déterminent en réalité que de quel grossiste provient l’unité, il devient donc plus ou moins utile, lors de l’examen de différents soumissions, de comparer une marque versus l’autre. Il vaut mieux comparer les tableaux de performance des différents modèles car le même manufacturier peut produire différentes qualités d’unités géothermiques dont la performance peut varier sensiblement .

Par ailleurs, pour s’assurer un système de qualité, il est essentiel de vérifier:

  • L’estimation du calcul de pertes de charges du bâtiment;
  • La profondeur du forage proposé;
  • La qualité de la station de pompage proposée et de ses composantes;
  • La compétence de l’entrepreneur, ses références et ses licences.

En bref, ne payez pas pour une marque! Afin qu’un système géothermique tienne ses promesses de performance et d’économie d’énergie, il y a des choses beaucoup plus importantes à considérer que la marque de la machine.

La pompe de circulation – mieux vaut choisir celle qui ne rouille pas

Dans un système géothermique la pompe de circulation sert à faire circuler le mélange eau-méthanol du puits vers l’unité géothermique. C’est une composante très importante du système car si elle ne fonctionne pas correctement, le système s’arrête.

La norme CSA C448.2-02 Conception et installation des systèmes d’énergie du sol pour habitations et autres petits bâtiments est claire, la pompe de circulation doit être faite de matériel anticorrosion :

Les pompes de circulation des circuits fermés doivent être du type anticorrosion et convenir aux montées en températures prévues (article 11.7)

Le respect de cette norme est nécessaire pour obtenir la certification du système géothermique préalable aux subventions gouvernementales et d’Hydro-Québec.

Malheureusement, la majorité des systèmes géothermiques au Québec sont encore proposés et installés avec des pompes de circulation en fonte. La plupart des pompes de circulation vendues par les fournisseurs d’unités géothermiques sont conçues en ce matériel. Celles-ci sont moins dispendieuses que celles en brass. Mais sont-elles anticorrosion?

Nous avons vu des centaines de systèmes géothermiques conçus avec des pompes de circulation en fonte. Dans presque tous les cas, après un an d’utilisation, le débitmètre transparent qui est installé au dessus de la pompe est taché de rouille, tellement que dans certains cas il n’est même plus possible de lire les débits (voir la photo). Tout le système est donc souillé par cette rouille.

Il est dommage qu’un système géothermique dispendieux soit encrassé par la rouille de l’une de ses composantes. Il est donc recommandé de payer un peu plus (environ 250$ de plus par circulateur) afin de mettre sur le système un circulateur en brass, qui nous offre la certitude de s’éviter ce type de problème. “Cacher” le problème en n’installant pas de débitmètre n’est surtout pas une solution!

Le chauffage d’une piscine extérieure à la géothermie, est-ce rentable?

Un système géothermique peut servir à chauffer l’eau d’une piscine s’il est configuré en fonction de ce besoin. Cependant, dans la grande majorité des situations, ce n’est pas une option rentable de le configurer de cette façon.

L’été, sous nos latitudes, l’air étant plus chaud que le sol, il est donc préférable d’utiliser cette source de chaleur pour chauffer la piscine. Par ailleurs, l’installation d’une thermopompe de piscine coûte moins cher que les accessoires (comme l’échangeur en titane) pour adapter le système géothermique au chauffage de la piscine. En raison de son efficacité, une thermopompe de piscine coûte moins cher à faire fonctionner que la géothermie pour cet usage spécifique en saison. Pour chauffer une piscine, la géothermie donnerait environ un COP de 3, alors qu’une thermopompe à l’air dépasser COP de 5 (750F).

Dans la plupart des cas où l’on voudrait chauffer une piscine extérieure à la géothermie, il serait nécessaire de dimensionner le système pour cet usage et prévoir du forage supplémentaire puisque le système devra extraire beaucoup de chaleur du sol durant la saison estivale. En effet, le dimensionnement des boucles géothermiques est généralement calculé en tenant compte que l’été la chaleur dans le puits géothermique n’est pas extraite et ni même rechargée par la climatisation de la maison.

Certains pourraient soutenir que la chaleur rejetée dans les puits géothermiques par la climatisation l’été peut être récupérée pour le chauffage de la piscine. En principe cela est vrai, mais la charge de climatisation d’une maison et la charge de chauffage d’une piscine extérieure sont souvent très différentes, la piscine ayant une charge habituellement supérieure. Par exemple, l’unité géothermique de ma maison est de 36 000 btu, mais la thermopompe pour ma petite piscine est de 55 000 btu. Avoir voulu chauffer ma piscine, il m’aurait fallu un plus gros système géothermique (et un plus gros budget). Par ailleurs, les périodes de climatisation intenses (lorsqu’il fait très chaud) ne coïncident pas avec les périodes de chauffage de piscine (lorsqu’il fait moins chaud).

De la même manière que la géothermie offre une excellente performance l’hiver pour le chauffage car le sol est plus chaud que l’air, on obtient une meilleure performance à chauffer la piscine avec l’air ambiant l’été. Il vaut donc mieux chauffer sa piscine avec une thermopompe de piscine, ou encore mieux, avec un système de chauffage solaire.

Thermostats programmables et géothermie ne font pas bon ménage

On me demande régulièrement si nous installons des thermostats programmables sur nos unités géothermiques. La réponse est non et l’explication est très simple.
En réduisant la demande de chauffage, par exemple en baissant le thermostat la nuit, l’unité géothermique ne fonctionne que partiellement pour garder la température demandée. Le matin, lorsque le thermostat augmente la demande de chaleur de plusieurs degrés, l’auxiliaire électrique de l’unité géothermique est nécessairement sollicitée afin d’atteindre la température demandée le plus rapidement possible. Si le système géothermique avait fonctionné de façon constante toute la nuit, il n’aurait pas eu à faire appel à l’électricité pour fonctionner.
Alors, bien que les thermostats programmables permettent un fonctionnement optimum et plus économique de la plupart des autres types d’installations de chauffage, c’est exactement le contraire en géothermie et cela vient réduire (parfois substantiellement) les économies d’énergie.
Voici pour conclure la réponse à cette question provenant de la FAQ du site de Coalition canadienne de l’énergie géothermique :
« Un système géothermique exploite la température douce et constante du sol pour conditionner l’air. Toute demande brusque de chaleur activera le système de chauffage d’appoint. Aussi l’utilisation d’un thermostat programmable n’est-elle pas recommandée pour les systèmes géothermiques ».

La profondeur requise pour un forage géothermique

Un système géothermique nécessite le forage d’un ou de plusieurs puits, dans lequel sera installé la tuyauterie qui puise l’énergie du sol. Le forage du puits est habituellement la partie la plus dispendieuse du système géothermique puisqu’il nécessite de l’équipement spécialisé. Cependant, il s’agit de l’élément le plus important, qui déterminera la performance du système.
La profondeur du puits dépend du tonnage requis pour chauffer et climatiser le bâtiment et de la conductivité du sol. En effet, tous les sols n’ont pas la même conductivité thermique, un sol argileux par exemple, ne conduira pas la chaleur de la même façon qu’un sol rocheux. Dans de bonnes conditions de sol, la profondeur des puits varie habituellement entre 125 et 150 pieds par tonne de chauffage / climatisation nécessaire. À certains endroits, ou les conditions de sol sont moyennes, il peut être nécessaire de forer plus profondément.
Lorsqu’un entrepreneur ne prend pas en considération la géologie du sol dans son calcul, il y a fort à parier que son système ne permettra pas une performance optimale et les économies d’énergie associées, à moins que le bâtiment ne soit situé à un endroit où les conditions géologiques sont idéales.