Quand la puissance à installer dépasse ce qu’un parc d’aérothermes peut raisonnablement couvrir, le générateur d’air chaud prend le relais. Quinze modèles au fioul ou au gaz, jusqu’à 72 000 m³/h, en version verticale ou horizontale, à l’intérieur du bâtiment ou adossée en extérieur.
Le générateur d’air chaud fonctionne par déplacement d’air : il aspire l’air du local ou de l’extérieur, le réchauffe au contact d’un échangeur, et le renvoie à basse température, soit directement dans le volume, soit par un réseau de gaines. Un seul appareil peut traiter ce qui demanderait une dizaine d’aérothermes, avec une seule alimentation, un seul point de maintenance et un seul conduit de fumées.
De 21 à 1 163 kW en quinze modèles, la gamme couvre aussi bien l'atelier de 2 000 m³ que le hall industriel de très grand volume. Nous ajustons le modèle à la puissance calculée plutôt que d'empiler des appareils intermédiaires.
Le brûleur détermine l'énergie : fioul ou gaz, en deux allures. Sur un site déjà alimenté en fioul ou éloigné du réseau de gaz, l'appareil reste identique, seul le brûleur change. Ce choix se fait au moment de l'étude, pas au moment de l'achat.
Quatre configurations : vertical intérieur SB-A, horizontal intérieur SB-AH, ou versions extérieures avec kit KEV (vertical) et KEH (horizontal). L'implantation en extérieur libère la surface au sol du bâtiment et sort la combustion du local occupé.
Moyens et grands volumes, à partir du moment où la puissance nécessaire justifie une source centralisée plutôt qu’un parc d’appareils décentralisés. Nous vérifions la place disponible, l’accès pour la maintenance et le mode d’évacuation des fumées avant de valider la configuration.
Grands volumes de fabrication où la puissance à installer dépasse la centaine de kilowatts.
Bâtiments à très grand volume, avec distribution d’air chaud par réseau de gaines vers les zones occupées.
Séchage et maintien en température de grands volumes, souvent au fioul en l’absence de réseau de gaz.
Halls sportifs, salles de spectacle et centres techniques nécessitant une remise en température rapide.
Données constructeur SEET, avec brûleur Cuenod fioul ou gaz. Le modèle, la configuration et le tracé de distribution sont définis après étude thermique et aéraulique du bâtiment.
| Modèle | Unité | SB 40 | SB 50 | SB 75 | SB 100 | SB 125 | SB 150 | SB 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance thermique | kW | 46,50 | 60,70 | 89,80 | 115,90 | 145,40 | 185,80 | 232,60 |
| Puissance nominale (Pnom) | kW | 42,30 | 55,00 | 83,00 | 105,10 | 131,40 | 168,00 | 211,60 |
| Puissance minimale (Pmin) | kW | 21,1 | 27,5 | 41,5 | 52,5 | 65,7 | 84,0 | 105,8 |
| Débit d'air à 20 °C | m³/h | 3 500 | 4 300 | 5 800 | 7 800 | 9 400 | 11 100 | 15 000 |
| Pression disponible maxi | Pa | 100 | 100 | 160 | 180 | 220 | 200 | 200 |
| Alimentation électrique | V | mono 230 | tri 400 + N + T | |||||
| Puissance moteur | kW | 0,535 | 0,736 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
| Efficacité énergétique saisonnière | % | 78,2 | 78,2 | 78,0 | 78,1 | 78,1 | 78,0 | 78,0 |
Émissions NOx fioul / gaz : < 70 mg/kWh PCS — classe 5. Efficacité relevée avec brûleur Cuenod fioul ou gaz. Sous réserve de modifications constructeur.
| Modèle | Unité | SB 250 | SB 300 | SB 350 | SB 400 | SB 500 | SB 600 | SB 750 | SB 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance thermique | kW | 290,70 | 348,80 | 406,70 | 465,10 | 581,40 | 697,70 | 872,00 | 1 163,00 |
| Puissance nominale (Pnom) | kW | 264,50 | 317,40 | 370,70 | 423,20 | 529,00 | 634,90 | 794,00 | 1 058,00 |
| Puissance minimale (Pmin) | kW | 132,2 | 158,7 | 185,3 | 211,6 | 269,0 | 317,4 | 397,0 | 529,0 |
| Débit d'air à 20 °C | m³/h | 18 500 | 20 250 | 25 800 | 31 000 | 35 000 | 43 500 | 53 000 | 72 000 |
| Pression disponible maxi | Pa | 200 | 180 | 280 | 280 | 200 | 200 | 180 | 200 |
| Alimentation électrique | V | tri 400 + neutre + terre | |||||||
| Puissance moteur | kW | 2 × 2,2 | 2 × 3,0 | 2 × 3,0 | 2 × 4,0 | 2 × 4,0 | 2 × 5,5 | 2 × 7,5 | 3 × 7,5 |
| Efficacité énergétique saisonnière | % | 78,1 | 78,0 | 78,0 | 78,1 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
La plage « 21 à 1 163 kW » annoncée par le constructeur va de la puissance minimale modulée du SB 40 (21,1 kW) à la puissance thermique du SB 1000 (1 163 kW).
Un générateur d’air chaud est une installation lourde : plusieurs centaines de kilowatts, un conduit de fumées dimensionné, un réseau de distribution, une alimentation en fioul ou en gaz. C’est un chantier de chaufferie plus qu’une pose d’appareil, et cela se prépare. Voir aussi notre page chauffage gaz industriel.
Bilan des déperditions, calcul de la puissance et du débit d’air, choix de la configuration et de l’énergie, tracé de la distribution, vérification de l’implantation et des accès.
Mise en place de l’appareil ou de ses deux modules, alimentation fioul ou gaz, conduit d’évacuation des fumées, réseau de gaines et grilles, raccordement électrique et coffret.
Réglage du brûleur et contrôle de combustion, réglage des deux allures, équilibrage de la distribution, paramétrage des thermostats, formation de vos équipes de maintenance.
Maintenance préventive annuelle, nettoyage du foyer et de l’échangeur, réglage du brûleur, contrôle des sécurités et de l’airstat, suivi des dérives de consommation.
C’est un arbitrage entre centralisation et répartition. Le générateur concentre la puissance sur un seul appareil : une seule alimentation, un seul conduit de fumées, un seul point de maintenance, et la possibilité d’installer l’appareil hors du volume utile. Le parc d’aérothermes répartit la diffusion et supporte mieux la panne d’un appareil. Au-delà de 150 à 200 kW, ou lorsque la place au sol est comptée, le générateur devient souvent la solution la plus rationnelle.
Le générateur est identique dans les deux cas, seul le brûleur change. Le gaz naturel l’emporte quand le réseau est disponible sur le site : pas de stockage, pas de livraison, un coût au kWh généralement plus favorable. Le fioul reste pertinent sur un site isolé du réseau ou déjà équipé d’une cuve conforme. Nous chiffrons les deux hypothèses en tenant compte du raccordement.
Oui, avec le kit extérieur vertical KEV ou horizontal KEH. L’appareil est alors adossé au bâtiment, avec reprise et soufflage par gaines traversant la façade. Cette configuration libère la surface au sol, sort la combustion du local occupé et simplifie l’évacuation des fumées. Elle demande en revanche une dalle et un accès de maintenance en extérieur.
Non. En soufflage direct, l’appareil renvoie l’air chaud dans le volume où il se trouve, ce qui convient aux halls ouverts. Le réseau de gaines devient nécessaire quand l’appareil est déporté, quand le bâtiment comporte plusieurs zones à traiter, ou quand la diffusion doit être répartie sur plusieurs points. La pression disponible, jusqu’à 280 Pa selon le modèle, dimensionne ce qui est possible.
Une visite annuelle avant la saison de chauffe au minimum : nettoyage du foyer et de l’échangeur, réglage et contrôle de combustion du brûleur, vérification de l’airstat et des sécurités, contrôle du moto-ventilateur. Sur les fortes puissances en fonctionnement continu, ou en ambiance chargée en poussières, nous passons à deux visites par an.
Ventilateur centrifuge et départ de gaine, pour distribuer l’air chaud par réseau.
Soufflage horizontal, 2 allures, cinq modèles. Alternative simple aux solutions à condensation.
Soufflage vers le sol, chauffage et destratification par un seul appareil. Quatre modèles de 36,4 à 79,8 kW.
Homogénéisation de la température dans les bâtiments de grande hauteur, éligibles aux CEE.
Chauffage par rayonnement, 7 tailles de 10 à 48 kW, versions épingle ou linéaire.
De 35 à 150 kW, corps de chauffe inox, cascade jusqu’à 4 chaudières, classe NOx 6.
Décrivez-nous votre site : volume, hauteur, énergie disponible, installation existante. Nous revenons vers vous avec un calcul de puissance, une configuration d’implantation et un devis détaillé. Vous êtes joint par un technicien, pas par une centrale d’appel.