EP2761232B1 - Système d'échange thermique pour conditionner l'air intérieur d'un espace - Google Patents

Système d'échange thermique pour conditionner l'air intérieur d'un espace Download PDF

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EP2761232B1
EP2761232B1 EP12775765.6A EP12775765A EP2761232B1 EP 2761232 B1 EP2761232 B1 EP 2761232B1 EP 12775765 A EP12775765 A EP 12775765A EP 2761232 B1 EP2761232 B1 EP 2761232B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
heat exchanger
exchange system
heat exchange
heat
chamber
Prior art date
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Not-in-force
Application number
EP12775765.6A
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German (de)
English (en)
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EP2761232A1 (fr
Inventor
Guillaume Foissac
Cédric TEUILLIERES
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Electricite de France SA
Original Assignee
Electricite de France SA
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/02Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
    • F24F1/022Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing comprising a compressor cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/082Grilles, registers or guards
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F13/222Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate

Definitions

  • the invention relates to a heat exchange system for conditioning the interior air of a space.
  • the invention relates, in particular, to a heat exchange system which allows, in a heat pump mode, to take heat from an external environment situated outside the space to transfer it to the interior air located inside the space, and thus heat the space, or, in an air conditioner mode, to take heat from the indoor air to transfer it to the outside environment, and thus to cool the space.
  • a heat exchange system uses two heat exchangers in which circulates a coolant and alternately forming an evaporator, adapted to collect heat, and a condenser, adapted to transfer the heat.
  • the invention finds application in the context of the renovation of heating system, for example electric Joule effect.
  • the heat exchange system may then comprise an enclosure having a base near which one of the heat exchangers is disposed.
  • the heat exchanger can then advantageously be arranged obliquely facing an air inlet opening formed in the base and partially closed by a grid.
  • the document US 4,733,542 describes a heat exchange system of the aforementioned type.
  • the document US 5,918,666 describes, moreover, a heat exchange system according to the preamble of claim 1.
  • the known heat exchange system does not provide optimum efficiency.
  • the heat exchange system poses problems of pressure drop at the air inlet.
  • the heat exchange system does not provide a satisfactory drainage of condensates which, in air conditioner mode, form on the evaporator heat exchanger and can reach up to 0.5 to 0.8 l / h per cold kW.
  • the invention aims to overcome the problems mentioned above.
  • the base and the grid which have a slope towards the front face of the enclosure make it possible to increase the passage section of the interior air, thus significantly reducing the pressure losses at the air inlet.
  • the inclination of the grid makes it possible to increase the section of passage between the fins and thus to limit the one-off pressure losses.
  • the inclination of the base and the grid makes it possible to work the first heat exchanger more homogeneously and more efficiently by better distributing the internal air flows that pass through it.
  • the conformation of the fins makes it possible to increase the collection area of the condensates, to standardize it at any point of the first heat exchanger and thus to improve the evacuation of the condensates.
  • the interior air flow can enter being oriented orthogonally with respect to the first heat exchanger, so as to optimize the thermal efficiency of the heat exchange system.
  • the provisions concerning the base and the grid also improve the compactness of the heat exchange system.
  • the base and the first heat exchanger can extend generally parallel to each other, the grid extending generally parallel to the first heat exchanger.
  • the base and the grid can thus have an inclination identical (within plus or minus 20 °) to that of the first heat exchanger.
  • each fin may have a concavity facing the first heat exchanger and the lower surface of each fin may have an outwardly facing convexity.
  • the fins may be shaped so that a projection of the upper surfaces on a projection plane perpendicular to the vertical direction completely covers a projection of the air inlet opening on the projection plane.
  • Each fin may extend in a longitudinal direction perpendicular to the vertical direction, the fins being spaced from each other in a transverse direction perpendicular to the longitudinal and vertical directions, and spaced from each other in the vertical direction.
  • Each fin may then have a generally V-shaped cross section and have front and rear walls respectively on the front and rear sides of the enclosure, the front wall being substantially vertical and the rear wall being oblique.
  • the grid may comprise at least one gutter connecting the fins to each other, each fin converging towards the gutter.
  • each fin may extend between two opposite ends, the gutter connecting the fins to each other between the ends of said fins.
  • the heat exchange system may further include an air circuit adapted to circulate the interior air between the air inlet opening and the air outlet opening therethrough.
  • the first heat exchanger having front and rear edges respectively of the side of the front and rear faces of the enclosure, said air circuit comprising at least one fan placed opposite the first heat exchanger, opposite the base, the fan extending in a spacing, measured perpendicularly to the vertical direction, between the front and rear edges of the first heat exchanger, and having a blowing opening positioned substantially opposite the front edge of the first heat exchanger.
  • the enclosure may be adapted to allow installation in the space such that the base is placed close to the ground, the enclosure comprising, in particular, a rear wall on the rear face provided with 'Hanging elements to a wall of space or feet to rest on the floor of the space.
  • the heat exchange system may be one-piece and include an indoor unit including the enclosure, the first and second heat exchangers and the coolant circuit, the first and second heat exchangers and the heat exchanger circuit. heat transfer fluid being placed in the enclosure.
  • the figure 1 represents a heat exchange system 1 for conditioning the interior air of a space 2, such as a room of a dwelling, a technical room or other.
  • the space comprises in particular a floor S and a wall M which extends from the floor S.
  • the heat exchange system 1 allows either to heat the space 2 by taking heat from an external environment located outside of space 2, such as outside air or water, (cold source) and transferring the heat taken to the indoor air (hot source), or to cool the space 2 by taking from it heat (cold source) and transferring to the outside environment (hot source) the heat taken.
  • the heat exchange system 1 is of monobloc type and comprises an indoor unit placed inside the space 2.
  • the indoor unit then includes an enclosure 5, first 25 and second 35 heat exchangers and a coolant circuit.
  • the invention also applies to any other heat exchange system.
  • the invention applies in particular to a split-type heat exchange system comprising an indoor unit comprising one of the heat exchangers and an outdoor unit comprising the other heat exchanger.
  • the enclosure 5 comprises a lower compartment 10 and an upper compartment 30 superimposed in a vertical direction Z.
  • the lower compartment 10 respectively comprises a rear wall 11 and a front wall, not shown for reasons of clarity.
  • the rear wall 11 defines a vertical plane XZ which comprises the vertical direction Z and a longitudinal direction X perpendicular to the vertical direction Z.
  • the lower compartment 10 also comprises two side walls 12 extending facing one another, between the rear walls 11 and front, in a transverse direction Y perpendicular to the vertical plane XY.
  • the rear wall 11, rectangular, has a vertical dimension greater than that of the front wall.
  • the side walls 12, trapezoidal, have rear edges 13 and 14 before parallel, respectively connected to the rear walls 11 and front.
  • the rear edges 13 and 14 front have vertical dimensions that correspond to those of the rear walls 11 and before which they are connected.
  • the front, rear 11 and side walls 12 have upper edges 15 which extend in a horizontal plane XY comprising the longitudinal directions X and transverse Y, and which receive an upper partition 16, horizontal.
  • lower edges 17 of the front, rear 11 and side walls 12 define a base 20 of the enclosure 5.
  • the lower edges 17 of the side walls 12 are inclined between their rear edges 13 and 14.
  • the base therefore extends obliquely, that is to say, being inclined relative to the horizontal plane XY and with respect to vertical plane XZ, so as to approach the upper partition 16 from the lower edge 17 of the rear wall 11 to the lower edge of the front wall.
  • the base 20 is then provided with an air inlet opening delimited by the lower edges 17 of the front, rear 11 and side walls 12.
  • the base 20 has an inclination so as to present the inlet opening of 5
  • the inclination of the base 20 may be between 30 ° and 60 °, and preferably between 40 ° and 50 °.
  • a grid 50 which will be described in more detail in the following description in connection with the Figures 2 to 5 is secured to the base 20 to partially close the air inlet opening and protect the heat exchange system 1 from the intrusion of external elements into the lower compartment 10.
  • the first heat exchanger 25 is placed near the base 20 with a lower surface 26 facing the air inlet opening.
  • the first heat exchanger 25 is disposed obliquely, that is to say by being inclined relative to the horizontal plane XY and relative to the vertical plane XZ, in the lower compartment 10 so as to approach the upper partition 16 from a rear edge 27 located near the rear wall 11 to a front edge 28 located near the front wall.
  • the first heat exchanger 25 is then inclined so as to have its lower surface 26 towards the front face 5b of the enclosure 5.
  • the first heat exchanger 25 and the base 20 extend parallel to each other. one with respect to the other.
  • the first heat exchanger 25 and the air inlet opening have similar dimensions, the first heat exchanger 25 having edges substantially in correspondence with the edges of the air inlet opening.
  • the first heat exchanger 25 selectively forms an evaporator or a condenser and makes it possible to exchange heat with the air inside the space 2.
  • the heat exchange system 1 then also comprises an air circuit adapted to make circulating the interior air through the first heat exchanger 25 between the air inlet opening and an air outlet opening, for example made on the front wall.
  • the air circuit comprises one or more fans 22 (two on the figure 1 ) placed opposite the first heat exchanger 25, opposite the base 20.
  • the fans 22 extend in a spacing, measured perpendicularly to the vertical plane XZ, between the 27 and 28 front edges of the first heat exchanger 25, and each have a blowing opening 23 placed substantially opposite the front edge 28 of the first heat exchanger 25 and in correspondence with the air outlet opening.
  • the upper compartment 30, generally parallelepipedal, rests on the upper partition 16 of the lower compartment 10.
  • the upper compartment 30 respectively comprises a rear wall 31 in a vertical plane XZ preferably coplanar with that of the rear wall 11 of the lower compartment 10, and a front wall, not shown for reasons of clarity.
  • the upper compartment 30 also comprises two side walls 32 extending between the rear walls 31 and before, facing one another, and upper walls 33 and lower 34 generally horizontal, facing one of the 'other.
  • the second heat exchanger 35 is placed in the upper compartment 30.
  • the second heat exchanger 35 selectively forms an evaporator or a condenser and makes it possible to exchange heat with the external medium.
  • a circuit, not shown, is associated with the second heat exchanger 35 to allow the circulation of the external medium in the vicinity of the second heat exchanger 35.
  • a fan 36 is also provided in the upper compartment 30 to be able to circulate the interior air in the vicinity of the second heat exchanger 35.
  • the enclosure 5 also encloses a heat transfer fluid circuit connected to the first 25 and second 35 heat exchangers and adapted to circulate a heat transfer fluid, such as a fluid refrigerant, between the first heat exchanger 25 and the second heat exchanger 35.
  • the heat transfer fluid circuit comprises in particular a compression unit, an expansion unit and a distribution circuit for circulating the coolant from the unit of heat. compression to the first heat exchanger 25 or from the compression unit to the second heat exchanger 35 to ensure the reversibility, or invertibility, of the heat exchange system 1.
  • the enclosure 5 is installed in the space 2 so that the base 20 is placed facing and close to the ground S, the rear face 5a being turned towards the wall M and the front face 5b facing towards the
  • the enclosure 5 is installed in such a way that the blowing openings 23 of the fans 22 of the lower compartment 10 and the corresponding air outlet opening are placed at a height H with respect to soil S less than 50 cm, for example of the order of 30 cm.
  • the base 20 and the first heat exchanger 25 deviate from the ground S from their rear edges to their front edges and are directed towards the interior of the space 2.
  • the enclosure 5 comprises wall hooking elements M on at least one of the rear walls 11, 31 of the lower compartments 10 and upper 30.
  • the enclosure 5 could include feet to rest on the floor S of the space 2.
  • the first heat exchanger 25 forms the evaporator which takes heat from the indoor air and the second heat exchanger 35 forms the condenser transferring the heat to the outside environment.
  • the second heat exchanger 35 forms the evaporator collecting heat from the outside environment and the first heat exchanger 25 forms the condenser transferring the heat to the indoor air.
  • the gate 50 extending into the air inlet opening is now described in connection with the Figures 2 to 5 .
  • the gate 50 comprises two parallel sections 51 spaced from each other in the longitudinal direction X and a plurality of fins 52 extending parallel to each other. Each fin 52 extends in the longitudinal direction X between two ends respectively fixed to the profiles 51.
  • the fins 52 have a cross section and a geometry adapted to minimize the impact on the aeraulic input of the first heat exchanger 25 (reduction of losses and therefore of the work of the fan), to protect the first heat exchanger 25 any type of intrusion and to recover the condensates that form on the first heat exchanger 25 when the heat exchange system 1 operates in air conditioner mode.
  • the shape and slope of the fins 52 are optimized to treat the volume of indoor air to pass on the first heat exchanger 25, on the one hand, and to treat the volume of condensate to be discharged, on the other.
  • each fin 52 is generally V-shaped defining a concavity on an upper surface 53 visible on the figures 3 and 5 , and a convexity on a lower surface 54, visible on the figures 2 and 5 .
  • Each fin 52 comprises, in particular, a front wall 55 on the side of a front edge of the gate 50 and a rear wall 56 on the side of a rear edge of the gate 50.
  • the front wall 55 is substantially vertical and the wall rear 56 is inclined, for example at an angle less than 45 °, relative to the horizontal plane XY and the vertical plane XZ.
  • each fin 52 has, moreover, in the vertical plane XZ, a V shape with two parts extending on either side of a bend 57 with a slope, for example less than 10%, especially less than 5%, preferably between 2 and 4%.
  • the fins 52 are fixed to the profiles 51 so as to be spaced from each other in the transverse direction Y and spaced from each other in the vertical direction Z.
  • the fins 52 are arranged to deviate from the reference plane P from the rear edge of the grid 50 to the front edge.
  • the grid 50 further comprises a channel 60 connecting the fins 52 to each other to ensure continuity of condensate flow between the fins 52 to the fin 52 closest to the rear edge of the grid 50, positioned at the lowest before evacuating them by any appropriate means.
  • the channel 60 is central and connects the fins 52 between their ends, at their elbows 57, so that each fin 52 converges to the gutter 60.
  • the gutter 60 is composed of a plurality of gutter portions 61 each extending between an opening 62 on the rear wall 56 (oblique) of one of the fins 52 and a notch 63 on the front wall 55 (vertical) of the following fin 52; , located lower.
  • one or more differently arranged gutters could be provided.
  • the gate 50 is mounted in the air inlet opening of the base 20 of the enclosure 5 with its front edge on the side of the front face 5b of the enclosure 5 and its rear edge on the side of the face rear 5a of the enclosure 5.
  • the grid 50 inclined relative to the horizontal plane XY and the vertical plane XZ away from the ground S from its rear edge to its front edge, then extends obliquely, parallel to the first heat exchanger 25, so as to present the lower surface 54 of the front walls 55 of the fins 52 towards the front face 5b of the enclosure 5 ( figures 1 and 4 ).
  • the concavity of the upper surfaces 53 of the fins 52 is turned towards the first heat exchanger 25 and the convexity of the lower surfaces 54 of the fins 52 is turned outwards, and in particular the soil S.
  • Each of the fins 52 has a length corresponding to a longitudinal dimension of the first heat exchanger 25.
  • the fins 52 are shaped so that a projection of the upper surfaces 53 on a horizontal projection plane completely covers a projection of the air inlet opening on the projection plane.
  • one end of the rear wall 56 of one of the fins 52 is located in line with one end of the front wall 55 of the fin 52 following.
  • the air inlet opening extends over the entire base 20 so that the entire base 20 has been described as oblique.
  • the air inlet opening could extend only on a base portion, only this portion of the base being oblique.
  • the invention has been described in relation to a base 20 and a grid 50 extending rectilinearly between front and rear edges, parallel to the first heat exchanger 25.
  • the base 20 and / or the grid 50 could however extend generally parallel to the first heat exchanger 25 having a slight inclination, plus or minus 20 °, with respect to the first heat exchanger 25.
  • the base 20 and / or the grid 50 could have a curvature between their leading and trailing edges and extending generally parallel to the first heat exchanger 25 to the extent that a plane joining the front and rear base edges 20 and / or the grid 50 is parallel to the first heat exchanger 25; or minus 20 °.

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Description

  • L'invention se rapporte à un système d'échange thermique pour conditionner l'air intérieur d'un espace.
  • L'invention se rapporte, en particulier, à un système d'échange thermique permettant soit, dans un mode pompe à chaleur, de prélever de la chaleur à un milieu extérieur situé à l'extérieur de l'espace pour le transférer à l'air intérieur situé à l'intérieur de l'espace, et ainsi chauffer l'espace, soit, dans un mode climatiseur, de prélever de la chaleur à l'air intérieur pour la transférer au milieu extérieur, et ainsi refroidir l'espace. Un tel système d'échange thermique met en oeuvre deux échangeurs de chaleur dans lesquels circule un fluide caloporteur et formant tour à tour un évaporateur, adapté pour prélever de la chaleur, et un condenseur, adapté pour transférer la chaleur.
  • Sans y être limitée, l'invention trouve une application dans le cadre de la rénovation de système de chauffage, par exemple électrique à effet Joule.
  • Le système d'échange thermique peut alors comprendre une enceinte comportant une base à proximité de laquelle l'un des échangeurs de chaleur est disposé. L'échangeur de chaleur peut alors avantageusement être disposé en oblique en regard d'une ouverture d'entrée d'air ménagée dans la base et obturée partiellement par une grille.
  • Par rapport aux systèmes d'échange thermique dans lesquels l'échangeur de chaleur est disposé verticalement, les dispositions précitées offrent de nombreux avantages parmi lesquels :
    • l'amélioration de l'efficacité du système d'échange thermique en permettant d'une part, en mode pompe à chaleur, de récupérer l'air intérieur à chauffer le plus bas possible, là où il est le plus froid et donc le plus lourd, limitant ainsi les phénomènes de stratification et d'autre part, une répartition plus homogène de l'air intérieur traversant l'échangeur de chaleur,
    • l'amélioration du confort d'un usager en permettant de réaliser une zone soufflage d'air, réchauffé en mode pompe à chaleur et refroidi en mode climatiseur, à une hauteur réduite, de telle manière que l'air intérieur soit soufflé loin du visage de l'usager dans une position assise,
    • de réduire l'encombrement du condenseur et de rendre le système d'échange thermique plus facilement intégrable dans une pièce à vivre, la disposition en oblique de l'échangeur de chaleur pouvant, en effet, faire gagner jusqu'à 30% de la hauteur globale de l'échangeur de chaleur par rapport à une disposition verticale.
  • Le document US 4 733 542 décrit un système d'échange thermique du type précité. Le document US 5 918 666 décrit, par ailleurs, un système d'échange thermique conforme au préambule de la revendication 1.
  • Toutefois, le système d'échange thermique connu n'offre pas une efficacité optimale. D'une part, le système d'échange thermique pose des problèmes de pertes de charges à l'entrée d'air. D'autre part, le système d'échange thermique n'offre pas une évacuation satisfaisante des condensats qui, en mode climatiseur, se forment sur l'échangeur de chaleur formant évaporateur et peuvent atteindre jusqu'à 0,5 à 0,8 l/h par kW froid.
  • L'invention vise à pallier les problèmes évoqués ci-dessus.
  • A cet effet, l'invention propose un système d'échange thermique pour conditionner l'air intérieur d'un espace, ledit système d'échange thermique comprenant :
    • une enceinte comportant une base destinée à être placée en regard d'un sol de l'espace, et des faces avant et arrière opposées s'étendant selon une direction verticale depuis la base, l'enceinte présentant une ouverture d'entrée d'air ménagée sur au moins une partie de la base, et une ouverture de sortie d'air,
    • une grille s'étendant dans l'ouverture d'entrée d'air de l'enceinte,
    • des premier et deuxième échangeurs de chaleur formant l'un un condenseur et l'autre un évaporateur, le premier échangeur de chaleur étant placé dans l'enceinte et présentant une surface inférieure située à proximité de la base et en regard de l'ouverture d'entrée d'air,
    • un circuit de fluide caloporteur adapté pour faire circuler un fluide caloporteur dans lesdits premier et deuxième échangeurs de chaleur,
    dans lequel le premier échangeur de chaleur est disposé en oblique dans l'enceinte de manière à présenter la surface inférieure vers la face avant de l'enceinte,
    dans lequel au moins la partie de la base sur laquelle l'ouverture d'entrée d'air est ménagée s'étend en oblique de manière à présenter l'ouverture d'entrée d'air vers la face avant de l'enceinte,
    et dans lequel la grille comprend une pluralité d'ailettes parallèles les unes aux autres, chaque ailette ayant des surfaces supérieure et inférieure opposées dirigées respectivement vers le premier échangeur de chaleur et vers l'extérieur, la grille s'étendant en oblique de manière à présenter une partie de la surface inférieure des ailettes vers la face avant de l'enceinte, les surfaces supérieures des ailettes étant conformées pour collecter des condensats qui se forment sur le premier échangeur de chaleur, et les surfaces inférieures des ailettes étant conformées pour permettre un passage d'air intérieur au travers de l'ouverture d'entrée d'air.
  • Ainsi, la base et la grille qui présentent une inclinaison vers la face avant de l'enceinte permettent d'augmenter la section de passage de l'air intérieur, réduisant ainsi notablement les pertes de charges à l'entrée d'air. En outre, l'inclinaison de la grille permet d'augmenter la section de passage entre les ailettes et donc de limiter les pertes de charges ponctuelles. De plus, l'inclinaison de la base et de la grille permet de faire travailler le premier échangeur de chaleur de façon plus homogène et plus efficace en répartissant mieux les flux d'air intérieur qui le traversent. Par ailleurs, la conformation des ailettes permet d'augmenter la surface de collection des condensats, de l'uniformiser en tout point du premier échangeur de chaleur et ainsi d'améliorer l'évacuation des condensats. Ces dispositions permettent d'optimiser l'efficacité du système d'échange thermique.
  • De plus, le flux d'air intérieur peut entrer en étant orienté orthogonalement par rapport au premier échangeur de chaleur, de manière à optimiser le rendement thermique du système d'échange thermique.
  • Les dispositions concernant la base et la grille améliorent également la compacité du système d'échange thermique.
  • En particulier, la base et le premier échangeur de chaleur peuvent s'étendre globalement parallèlement l'un à l'autre, la grille s'étendant globalement parallèlement au premier échangeur de chaleur. La base et la grille peuvent ainsi présenter une inclinaison identique (à plus ou moins 20° près) à celle du premier échangeur de chaleur.
  • En particulier, la surface supérieure de chaque ailette peut présenter une concavité tournée vers le premier échangeur de chaleur et la surface inférieure de chaque ailette peut présenter une convexité tournée vers l'extérieur.
  • Les ailettes peuvent être conformées pour qu'une projection des surfaces supérieures sur un plan de projection perpendiculaire à la direction verticale couvre en totalité une projection de l'ouverture d'entrée d'air sur le plan de projection.
  • Chaque ailette peut s'étendre selon une direction longitudinale perpendiculaire à la direction verticale, les ailettes étant espacées les unes des autres dans une direction transversale perpendiculaire aux directions longitudinale et verticale, et espacées les unes des autres dans la direction verticale. Chaque ailette peut alors présenter une section transversale généralement en forme de V et comporter des parois avant et arrière respectivement du côté des faces avant et arrière de l'enceinte, la paroi avant étant sensiblement verticale et la paroi arrière étant oblique.
  • Pour améliorer la collecte des condensats, la grille peut comprendre au moins une gouttière reliant les ailettes les unes aux autres, chaque ailette convergeant vers la gouttière. En particulier, chaque ailette peut s'étendre entre deux extrémités opposées, la gouttière reliant les ailettes les unes aux autres entre les extrémités desdites ailettes.
  • Pour en améliorer la compacité, le système d'échange thermique peut comprendre en outre un circuit d'air adapté pour faire circuler l'air intérieur entre l'ouverture d'entrée d'air et l'ouverture de sortie d'air au travers du premier échangeur de chaleur, le premier échangeur de chaleur présentant des bords avant et arrière respectivement du côté des faces avant et arrière de l'enceinte, ledit circuit d'air comprenant au moins un ventilateur placé en regard du premier échangeur de chaleur, à l'opposé de la base, le ventilateur s'étendant dans un écartement, mesuré perpendiculairement à la direction verticale, entre les bords avant et arrière du premier échangeur de chaleur, et présentant une ouverture de soufflage placée sensiblement en regard du bord avant du premier échangeur de chaleur.
  • Selon une application particulière, l'enceinte peut être adaptée pour en permettre une installation dans l'espace de telle manière que la base soit placée à proximité du sol, l'enceinte comprenant, en particulier, une paroi arrière sur la face arrière pourvue d'éléments d'accrochage à un mur de l'espace ou des pieds pour reposer sur le sol de l'espace.
  • Dans un mode de réalisation, le système d'échange thermique peut être monobloc et comprendre une unité intérieure incluant l'enceinte, les premier et deuxième échangeurs de chaleur et le circuit de fluide caloporteur, les premier et deuxième échangeurs de chaleur et le circuit de fluide caloporteur étant placés dans l'enceinte.
  • D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit d'un mode de réalisation particulier de l'invention donné à titre d'exemple non limitatif, la description étant faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :
    • la figure 1 est une représentation en perspective d'un système d'échange thermique selon un mode de réalisation de l'invention, le système d'échange thermique comprenant deux échangeurs de chaleur et un circuit de fluide caloporteur disposés dans une enceinte dont des panneaux avant ont été omis pour en visualiser l'intérieur, l'un des échangeurs de chaleur étant placé en oblique à proximité d'une base de l'enceinte, la base s'étendant en oblique parallèlement à l'échangeur de chaleur,
    • la figure 2 est une représentation en perspective d'une surface inférieure d'une grille placée dans une ouverture d'entrée d'air ménagée sur la base de l'enceinte du système d'échange thermique de la figure 1,
    • la figure 3 est une représentation en perspective d'une surface supérieure de la grille de la figure 2,
    • la figure 4 est une représentation en plan d'une face avant de la grille de la figure 2,
    • la figure 5 est une représentation en plan d'une face latérale d'une partie du système d'échange thermique de la figure 1, illustrant l'échangeur de chaleur oblique, la grille et un ventilateur pour faire circuler de l'air intérieur entre l'ouverture d'entrée d'air et une ouverture de sortie d'air au travers de l'échangeur de chaleur.
  • Sur les figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou analogues.
  • La figure 1 représente un système d'échange thermique 1 pour conditionner l'air intérieur d'un espace 2, tel qu'une pièce d'une habitation, un local technique ou autre. L'espace comprend notamment un sol S et un mur M qui s'étend depuis le sol S. Le système d'échange thermique 1 permet soit de chauffer l'espace 2 en prélevant de la chaleur à un milieu extérieur situé à l'extérieur de l'espace 2, tel que de l'air extérieur ou de l'eau, (source froide) et en transférant à l'air intérieur (source chaude) la chaleur prélevée, soit de refroidir l'espace 2 en lui prélevant de la chaleur (source froide) et en transférant au milieu extérieur (source chaude) la chaleur prélevée.
  • Dans le mode de réalisation représenté, le système d'échange thermique 1 est de type monobloc et comprend une unité intérieure placée à l'intérieur de l'espace 2. L'unité intérieure inclut alors une enceinte 5, des premier 25 et deuxième 35 échangeurs de chaleur et un circuit de fluide caloporteur. Bien que décrite en relation avec un système d'échange thermique de type monobloc à deux échangeurs de chaleur, l'invention s'applique également à tout autre système d'échange thermique. L'invention s'applique notamment à un système d'échange thermique de type split comprenant une unité intérieure comprenant l'un des échangeurs de chaleur et une unité extérieure comprenant l'autre échangeur de chaleur.
  • L'enceinte 5 comprend un compartiment inférieur 10 et un compartiment supérieur 30 superposés selon une direction verticale Z.
  • Sur des faces arrière 5a et avant 5b de l'enceinte 5, le compartiment inférieur 10 comprend respectivement une paroi arrière 11 et une paroi avant, non représentée pour des raisons de clarté. La paroi arrière 11 définit un plan vertical XZ qui comprend la direction verticale Z et une direction longitudinale X perpendiculaire à la direction verticale Z. Le compartiment inférieur 10 comprend également deux parois latérales 12 s'étendant en regard l'une de l'autre, entre les parois arrière 11 et avant, selon une direction transversale Y perpendiculaire au plan vertical XY.
  • La paroi arrière 11, rectangulaire, présente une dimension verticale supérieure à celle de la paroi avant. Les parois latérales 12, trapézoïdales, présentent des bords arrière 13 et avant 14, parallèles, raccordés respectivement aux parois arrière 11 et avant. Les bords arrière 13 et avant 14 ont des dimensions verticales qui correspondent à celles des parois arrière 11 et avant auxquelles ils sont raccordés. Les parois avant, arrière 11 et latérales 12 présentent des bords supérieurs 15 qui s'étendent dans un plan horizontal XY comprenant les directions longitudinale X et transversale Y, et qui reçoivent une cloison supérieure 16, horizontale. A l'opposé des bords supérieurs 15 selon la direction verticale Z, des bords inférieurs 17 des parois avant, arrière 11 et latérales 12 définissent une base 20 de l'enceinte 5.
  • Comme il apparaît sur la figure 1, les bords inférieurs 17 des parois latérales 12 sont inclinés entre leurs bords arrière 13 et avant 14. La base 20 s'étend donc en oblique, c'est-à-dire en étant inclinée par rapport au plan horizontal XY et par rapport au plan vertical XZ, de manière à se rapprocher de la cloison supérieure 16 depuis le bord inférieur 17 de la paroi arrière 11 vers le bord inférieur de la paroi avant. La base 20 est alors pourvue d'une ouverture d'entrée d'air délimitée par les bords inférieurs 17 des parois avant, arrière 11 et latérales 12. La base 20 présente une inclinaison de manière à présenter l'ouverture d'entrée d'air vers la face avant 5b de l'enceinte 5. En particulier, l'inclinaison de la base 20 peut être comprise entre 30° et 60°, et de préférence entre 40° et 50°.
  • Une grille 50 qui sera décrite plus en détail dans la suite de la description en relation avec les figures 2 à 5 est solidarisée à la base 20 pour en obturer partiellement l'ouverture d'entrée d'air et protéger le système d'échange thermique 1 de l'intrusion d'éléments extérieurs dans le compartiment inférieur 10.
  • Comme représenté sur les figures 1 et 5, à l'intérieur du compartiment inférieur 10, le premier échangeur de chaleur 25 est placé à proximité de la base 20 avec une surface inférieure 26 en regard de l'ouverture d'entrée d'air. Le premier échangeur de chaleur 25 est disposé en oblique, c'est-à-dire en étant incliné par rapport au plan horizontal XY et par rapport au plan vertical XZ, dans le compartiment inférieur 10 de manière à se rapprocher de la cloison supérieure 16 depuis un bord arrière 27 situé à proximité de la paroi arrière 11 vers un bord avant 28 situé à proximité de la paroi avant. Le premier échangeur de chaleur 25 est alors incliné de manière à présenter sa surface inférieure 26 vers la face avant 5b de l'enceinte 5. Dans le mode de réalisation représenté, le premier échangeur de chaleur 25 et la base 20 s'étendent parallèlement l'un par rapport à l'autre. Le premier échangeur de chaleur 25 et l'ouverture d'entrée d'air présentent des dimensions voisines, le premier échangeur de chaleur 25 présentant des bords placés sensiblement en correspondance avec les bords de l'ouverture d'entrée d'air.
  • Le premier échangeur de chaleur 25 forme sélectivement un évaporateur ou un condenseur et permet de réaliser des échanges thermiques avec l'air intérieur de l'espace 2. Le système d'échange thermique 1 comprend alors en outre un circuit d'air adapté pour faire circuler l'air intérieur au travers du premier échangeur de chaleur 25 entre l'ouverture d'entrée d'air et une ouverture de sortie d'air, ménagée par exemple sur la paroi avant. Le circuit d'air comprend un ou plusieurs ventilateurs 22 (deux sur la figure 1) placés en regard du premier échangeur de chaleur 25, à l'opposé de la base 20. Les ventilateurs 22 s'étendent dans un écartement, mesuré perpendiculairement au plan vertical XZ, entre les bords arrière 27 et avant 28 du premier échangeur de chaleur 25, et présentent chacun une ouverture de soufflage 23 placée sensiblement en regard du bord avant 28 du premier échangeur de chaleur 25 et en correspondance avec l'ouverture de sortie d'air.
  • Le compartiment supérieur 30, globalement parallélépipédique, repose sur la cloison supérieure 16 du compartiment inférieur 10. Sur les faces arrière 5b et avant 5a de l'enceinte 2, le compartiment supérieur 30 comprend respectivement une paroi arrière 31 dans un plan vertical XZ de préférence coplanaire à celui de la paroi arrière 11 du compartiment inférieur 10, et une paroi avant, non représentée pour des raisons de clarté. Le compartiment supérieur 30 comprend également deux parois latérales 32 s'étendant entre les parois arrière 31 et avant, en regard l'une de l'autre, ainsi que des parois supérieure 33 et inférieure 34 généralement horizontales, en regard l'une de l'autre.
  • Le deuxième échangeur de chaleur 35 est placé dans le compartiment supérieur 30. Le deuxième échangeur de chaleur 35 forme sélectivement un évaporateur ou un condenseur et permet de réaliser des échanges thermiques avec le milieu extérieur. Un circuit, non représenté est associé au deuxième échangeur de chaleur 35 pour permettre la circulation du milieu extérieur au voisinage du deuxième échangeur de chaleur 35. Un ventilateur 36 est également prévu dans le compartiment supérieur 30 pour pouvoir faire circuler l'air intérieur au voisinage du deuxième échangeur de chaleur 35.
  • Dans un caisson 40 adjacent selon la direction longitudinale X au compartiment supérieur 30, l'enceinte 5 enferme également un circuit de fluide caloporteur connecté aux premier 25 et deuxième 35 échangeurs de chaleur et adapté pour faire circuler un fluide caloporteur, tel qu'un fluide frigorigène, entre le premier échangeur de chaleur 25 et le deuxième échangeur de chaleur 35. Le circuit de fluide caloporteur comprend notamment une unité de compression, une unité de détente et un circuit de distribution permettant de faire circuler le fluide caloporteur depuis l'unité de compression vers le premier échangeur de chaleur 25 ou depuis l'unité de compression vers le deuxième échangeur de chaleur 35 afin d'assurer la réversibilité, ou l'inversibilité, du système d'échange thermique 1.
  • Comme représenté sur la figure 1, l'enceinte 5 est installée dans l'espace 2 de telle manière que la base 20 soit placée en regard et à proximité du sol S, la face arrière 5a étant tournée vers le mur M et la face avant 5b étant tournée vers l'intérieur de l'espace 2. En particulier, l'enceinte 5 est installée de telle manière que les ouvertures de soufflage 23 des ventilateurs 22 du compartiment inférieur 10 et l'ouverture de sortie d'air correspondante soient placées à une hauteur H par rapport au sol S inférieure à 50 cm, par exemple de l'ordre de 30 cm. Du fait de leur inclinaison, la base 20 et le premier échangeur de chaleur 25 s'écartent du sol S depuis leurs bords arrière vers leurs bords avant et sont dirigés vers l'intérieur de l'espace 2. Dans le mode de réalisation représenté, l'enceinte 5 comprend des éléments d'accrochage au mur M sur au moins l'une des parois arrière 11, 31 des compartiments inférieur 10 et supérieur 30. En variante, l'enceinte 5 pourrait comprendre des pieds pour reposer sur le sol S de l'espace 2.
  • Ainsi, lorsqu'il existe un besoin en refroidissement de l'espace 2, le système d'échange thermique 1 est en mode climatiseur. Le fluide caloporteur circule alors en boucle fermée :
    • depuis l'unité de compression vers l'entrée du deuxième échangeur de chaleur 35, puis
    • depuis la sortie du deuxième échangeur de chaleur 35 vers l'entrée du premier échangeur de chaleur 25 au travers de l'unité de détente, puis
    • depuis la sortie du premier échangeur de chaleur 25 vers l'unité de compression.
  • Le premier échangeur de chaleur 25 forme l'évaporateur prélevant de la chaleur à l'air intérieur et le deuxième échangeur de chaleur 35 forme le condenseur transférant la chaleur au milieu extérieur.
  • Lorsqu'il existe un besoin de chauffage de l'espace 2, le système d'échange thermique 1 est en mode pompe à chaleur. Le fluide caloporteur circule alors en boucle fermée :
    • depuis l'unité de compression vers l'entrée du premier échangeur de chaleur 25, puis
    • depuis la sortie du premier échangeur de chaleur 25 vers l'entrée du deuxième échangeur de chaleur 35 au travers de l'unité de détente, puis
    • depuis la sortie du deuxième échangeur de chaleur 35 vers l'unité de compression.
  • Le deuxième échangeur de chaleur 35 forme l'évaporateur prélevant de la chaleur au milieu extérieur et le premier échangeur de chaleur 25 forme le condenseur transférant la chaleur à l'air intérieur.
  • La grille 50 s'étendant dans l'ouverture d'entrée d'air est maintenant décrite en relation avec les figures 2 à 5.
  • La grille 50 comprend deux profilés 51 parallèles écartés l'un de l'autre selon la direction longitudinale X et une pluralité d'ailettes 52 s'étendant parallèlement les unes aux autres. Chaque ailette 52 s'étend selon la direction longitudinale X entre deux extrémités fixées respectivement aux profilés 51.
  • Les ailettes 52 présentent une section transversale et une géométrie adaptées pour minimiser l'impact sur l'aéraulique en entrée du premier échangeur de chaleur 25 (réduction des pertes de charges et donc du travail du ventilateur), pour protéger le premier échangeur de chaleur 25 de tout type d'intrusion et pour récupérer les condensats qui se forment sur le premier échangeur de chaleur 25 lorsque le système d'échange thermique 1 fonctionne en mode climatiseur. La forme et la pente des ailettes 52 sont optimisées pour traiter le volume d'air intérieur à faire passer sur le premier échangeur de chaleur 25, d'une part, et pour traiter le volume de condensats à évacuer, d'autre part.
  • La section transversale de chaque ailette 52 est généralement en forme de V définissant une concavité sur une surface supérieure 53, visible sur les figures 3 et 5, et une convexité sur une surface inférieure 54, visible sur les figures 2 et 5. Chaque ailette 52 comporte, en particulier, une paroi avant 55 du côté d'un bord avant de la grille 50 et une paroi arrière 56 du côté d'un bord arrière de la grille 50. La paroi avant 55 est sensiblement verticale et la paroi arrière 56 est inclinée, par exemple d'un angle inférieur à 45°, par rapport au plan horizontal XY et au plan vertical XZ. Sur les figures 2, 3 et 4, chaque ailette 52 a, par ailleurs, dans le plan vertical XZ, une forme en V avec deux parties s'étendant de part et d'autre d'un coude 57 avec une pente, par exemple inférieure à 10%, notamment inférieure à 5%, de préférence comprise entre 2 et 4%.
  • Les ailettes 52 sont fixées aux profilés 51 de manière à être espacées les unes des autres dans la direction transversale Y et espacées les unes des autres dans la direction verticale Z. En définissant un plan de référence P horizontal au niveau du coude 57 de l'ailette 52 la plus proche du bord arrière de la grille 50, les ailettes 52 sont agencées de manière à s'écarter du plan de référence P depuis le bord arrière de la grille 50 vers le bord avant.
  • La grille 50 comprend en outre une gouttière 60 reliant les ailettes 52 les unes aux autres pour assurer une continuité d'écoulement des condensats entre les ailettes 52 vers l'ailette 52 la plus proche du bord arrière de la grille 50, positionnée le plus bas, avant de les évacuer par tout moyen approprié.
  • Dans le mode de réalisation représenté, la gouttière 60 est centrale et relie les ailettes 52 entre leurs extrémités, au niveau de leurs coudes 57, de telle manière que chaque ailette 52 converge vers la gouttière 60. En particulier, la gouttière 60 est composée d'une pluralité de portions de gouttière 61 qui s'étendent chacune entre une ouverture 62 sur la paroi arrière 56 (oblique) de l'une des ailettes 52 et une encoche 63 sur la paroi avant 55 (verticale) de l'ailette 52 suivante, située plus bas. Dans d'autres modes de réalisation, une ou plusieurs gouttières agencées différemment pourraient être prévues.
  • Comme représenté sur la figure 5, la grille 50 est montée dans l'ouverture d'entrée d'air de la base 20 de l'enceinte 5 avec son bord avant du côté de la face avant 5b de l'enceinte 5 et son bord arrière du côté de le face arrière 5a de l'enceinte 5. La grille 50, inclinée par rapport au plan horizontal XY et au plan vertical XZ en s'écartant du sol S depuis son bord arrière vers son bord avant, s'étend alors en oblique, parallèlement au premier échangeur de chaleur 25, de manière à présenter la surface inférieure 54 des parois avant 55 des ailettes 52 vers la face avant 5b de l'enceinte 5 (figures 1 et 4). La concavité des surfaces supérieures 53 des ailettes 52 est tournée vers le premier échangeur de chaleur 25 et la convexité des surfaces inférieures 54 des ailettes 52 est tournée vers l'extérieur, et en particulier le sol S.
  • Chacune des ailettes 52 a une longueur correspondant à une dimension longitudinale du premier échangeur de chaleur 25. De plus, comme représenté sur la figure 5, les ailettes 52 sont conformées pour qu'une projection des surfaces supérieures 53 sur un plan de projection horizontal couvre en totalité une projection de l'ouverture d'entrée d'air sur le plan de projection. En particulier, une extrémité de la paroi arrière 56 de l'une des ailettes 52 est située à l'aplomb d'une extrémité de la paroi avant 55 de l'ailette 52 suivante.
  • Les condensats qui se forment sur le premier échangeur de chaleur 25 en mode climatiseur tombent gravitairement sur les ailettes 52 qui les collectent et les acheminent vers la gouttière 60 avant de les évacuer par tout moyen approprié.
  • Dans le mode de réalisation représenté, l'ouverture d'entrée d'air s'étend sur toute la base 20 de sorte que toute la base 20 a été décrite comme étant oblique. En variante, l'ouverture d'entrée d'air pourrait ne s'étendre que sur une partie de base, seule cette partie de la base étant oblique.
  • En outre, l'invention a été décrite en relation avec une base 20 et une grille 50 s'étendant de manière rectiligne entre des bords avant et arrière, parallèlement au premier échangeur de chaleur 25. La base 20 et/ou la grille 50 pourraient toutefois s'étendre globalement parallèlement au premier échangeur de chaleur 25 en présentant une légère inclinaison, de plus ou moins 20°, par rapport au premier échangeur de chaleur 25. Par ailleurs, la base 20 et/ou la grille 50 pourraient présenter une courbure entre leurs bords avant et arrière et s'étendre globalement parallèlement au premier échangeur de chaleur 25 dans la mesure où un plan joignant les bords avant et arrière de base 20 et/ou la grille 50 est parallèle au premier échangeur de chaleur 25, à plus ou moins 20° près.

Claims (11)

  1. Système d'échange thermique (1) pour conditionner l'air intérieur d'un espace (2), ledit système d'échange thermique (1) comprenant :
    - une enceinte (5) comportant une base (20) destinée à être placée en regard d'un sol (S) de l'espace (2), et des faces avant (5b) et arrière (5a) opposées s'étendant selon une direction verticale (Z) depuis la base (20), l'enceinte (5) présentant une ouverture d'entrée d'air ménagée sur au moins une partie de la base (20), et une ouverture de sortie d'air,
    - une grille (50) s'étendant dans l'ouverture d'entrée d'air de l'enceinte (5),
    - des premier (25) et deuxième (35) échangeurs de chaleur formant l'un un condenseur et l'autre un évaporateur, le premier échangeur de chaleur (25) étant placé dans l'enceinte (5) et présentant une surface inférieure (26) située à proximité de la base (20) et en regard de l'ouverture d'entrée d'air,
    - un circuit de fluide caloporteur adapté pour faire circuler un fluide caloporteur dans lesdits premier (25) et deuxième (35) échangeurs de chaleur,
    ledit système d'échange thermique (1) étant caractérisé en ce que le premier échangeur de chaleur (25) est disposé en oblique dans l'enceinte (5) de manière à présenter la surface inférieure (26) vers la face avant (5b) de l'enceinte (5),
    en ce qu'au moins la partie de la base (20) sur laquelle l'ouverture d'entrée d'air est ménagée s'étend en oblique de manière à présenter l'ouverture d'entrée d'air vers la face avant (5b) de l'enceinte (5),
    et en ce que la grille (50) comprend une pluralité d'ailettes (52) parallèles les unes aux autres, chaque ailette (52) ayant des surfaces supérieure (53) et inférieure (54) opposées dirigées respectivement vers le premier échangeur de chaleur (25) et vers l'extérieur, la grille (50) s'étendant en oblique de manière à présenter une partie de la surface inférieure (54) des ailettes (52) vers la face avant (5b) de l'enceinte (5), les surfaces supérieures (53) des ailettes (52) étant conformées pour collecter des condensats qui se forment sur le premier échangeur de chaleur (25), et les surfaces inférieures (54) des ailettes (52) étant conformées pour permettre un passage d'air intérieur au travers de l'ouverture d'entrée d'air.
  2. Système d'échange thermique (1) selon la revendication 1, dans lequel la base (20) et le premier échangeur de chaleur (25) s'étendent globalement parallèlement l'un à l'autre, la grille (50) s'étendant globalement parallèlement au premier échangeur de chaleur (25).
  3. Système d'échange thermique (1) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la surface supérieure (53) de chaque ailette (52) présente une concavité tournée vers le premier échangeur de chaleur (25) et la surface inférieure (54) de chaque ailette (52) présente une convexité tournée vers l'extérieur.
  4. Système d'échange thermique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel les ailettes (52) sont conformées pour qu'une projection des surfaces supérieures (53) sur un plan de projection perpendiculaire à la direction verticale (Z) couvre en totalité une projection de l'ouverture d'entrée d'air sur le plan de projection.
  5. Système d'échange thermique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel chaque ailette (52) s'étend selon une direction longitudinale (X) perpendiculaire à la direction verticale (Z), les ailettes (52) étant espacées les unes des autres dans une direction transversale (Y) perpendiculaire aux directions longitudinale (X) et verticale (Z), et espacées les unes des autres dans la direction verticale (Z).
  6. Système d'échange thermique (1) selon la revendication 5, dans lequel chaque ailette (52) présente une section transversale généralement en forme de V et comporte des parois avant (55) et arrière (56) respectivement du côté des faces avant (5b) et arrière (5a) de l'enceinte (5), la paroi avant (55) étant sensiblement verticale et la paroi arrière (56) étant oblique.
  7. Système d'échange thermique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la grille (50) comprend au moins une gouttière (60) reliant les ailettes (52) les unes aux autres, chaque ailette (52) convergeant vers la gouttière (60).
  8. Système d'échange thermique (1) selon la revendication 7, dans lequel chaque ailette (52) s'étend entre deux extrémités opposées, la gouttière (60) reliant les ailettes (52) les unes aux autres entre les extrémités desdites ailettes (52).
  9. Système d'échange thermique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, comprenant en outre un circuit d'air adapté pour faire circuler l'air intérieur entre l'ouverture d'entrée d'air et l'ouverture de sortie d'air au travers du premier échangeur de chaleur (25), le premier échangeur de chaleur (25) présentant des bords avant (28) et arrière (27) respectivement du côté des faces avant (5b) et arrière (5a) de l'enceinte (5), ledit circuit d'air comprenant au moins un ventilateur (22) placé en regard du premier échangeur de chaleur (25), à l'opposé de la base (20), le ventilateur (22) s'étendant dans un écartement, mesuré perpendiculairement à la direction verticale (Z), entre les bords avant (28) et arrière (27) du premier échangeur de chaleur (25), et présentant une ouverture de soufflage (23) placée sensiblement en regard du bord avant (28) du premier échangeur de chaleur (25).
  10. Système d'échange thermique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel l'enceinte (5) est adaptée pour en permettre une installation dans l'espace (2) de telle manière que la base (20) soit placée à proximité du sol (S), l'enceinte (5) comprenant, en particulier, une paroi arrière (11, 31) sur la face arrière (5a) pourvue d'éléments d'accrochage à un mur (M) de l'espace (2) ou des pieds pour reposer sur le sol (S) de l'espace (2).
  11. Système d'échange thermique (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, comprenant une unité intérieure incluant l'enceinte (5), les premier (25) et deuxième (35) échangeurs de chaleur et le circuit de fluide caloporteur, les premier (25) et deuxième (35) échangeurs de chaleur et le circuit de fluide caloporteur étant placés dans l'enceinte (5).
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