Pompes à chaleur modulaires pour le chauffage des hôtels, exemple Mycond MCU‑YHE

Imaginez une situation typique : vous êtes propriétaire d’un hôtel de 100 à 150 chambres et vous devez relever un défi de taille – assurer un chauffage fiable et une production d’eau chaude pour vos clients toute l’année. Dans le même temps, vous devez réduire les coûts énergétiques et disposer d’un système de secours fiable en cas de panne. Les solutions traditionnelles, telles que les chaudières au gaz ou électriques, s’avèrent trop coûteuses à l’usage, surtout avec la hausse constante des tarifs. Installer une seule grande pompe à chaleur crée en outre un risque d’arrêt complet du chauffage en cas d’avarie.

Voici donc la question clé: comment concevoir le chauffage d’un hôtel de manière à ce que le système soit à la fois fiable, évolutif et économique ?

Pompe à chaleur modulaire et à inverter pour hôtels, économies d

Les pompes à chaleur modulaires Mycond MCU‑YHE sont la solution optimale pour les hôtels de 50 à 500+ chambres. Chaque module (70/150/500 kW) fonctionne de manière autonome, tout en s’intégrant dans un système unique jusqu’à 16 modules (3680 kW au total). Avantages : redondance N+1 (un module en secours), COP 3.42–3.65 permettant de réduire les coûts de chauffage de 65–75 % par rapport au gaz, investissement par étapes, fonctionnement jusqu’à −26 °C grâce à la technologie EVI. Amortissement en 3 à 5 ans.

Pourquoi les hôtels choisissent les pompes à chaleur modulaires : 4 raisons clés

Raison 1 : Charge variable tout au long de l’année

Le secteur hôtelier se caractérise par une occupation fluctuante. En intersaison, le taux d’occupation n’est que de 30 à 40 %, en haute saison il atteint 80 à 95 %, et pendant les périodes de fêtes il peut monter à 100 %. En conséquence, les besoins en chauffage et en eau chaude varient d’un facteur 2 à 3 au cours de l’année.

Si l’hôtel n’utilise qu’une seule grande pompe à chaleur, celle-ci devient inefficiente en charge partielle – le coefficient de performance (COP) chute sensiblement. Le système modulaire Mycond MCU‑YHE permet de n’activer que le nombre de modules nécessaire : 2 modules pour 40 % d’occupation, 5 modules pour 100 %. Cela maintient un COP élevé de 3.42–3.65 même à faible charge, ce qui réduit fortement les coûts d’exploitation.

Raison 2 : La continuité de service est critique

Un hôtel ne peut pas s’arrêter – les clients ont besoin de chauffage et d’eau chaude 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an. Si un seul appareil puissant est installé et qu’il tombe en panne, l’ensemble de l’hôtel se retrouve sans chauffage, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour l’activité.

Le système modulaire MCU‑YHE suit le principe N+1 : si un module tombe en panne, les autres continuent de fonctionner. Par exemple, si l’hôtel a besoin de 400 kW de puissance thermique, on peut installer 3 modules MCU140YHE (puissance totale 450 kW) plus 1 module de secours. Même en cas de défaillance d’un module, il reste 300 kW (75 % de la puissance), suffisants pour assurer le fonctionnement de base de l’hôtel jusqu’à la remise en service.

Pompe à chaleur, système modulaire, extension facile Mycond MCU-YHE

Raison 3 : Investissement progressif et évolutivité

Un hôtel est une activité qui s’agrandit souvent : nouveaux bâtiments, création d’espaces SPA, piscines, etc. Avec le système modulaire de pompes à chaleur Mycond MCU‑YHE, il n’est pas nécessaire d’investir d’emblée dans la puissance maximale.

Vous pouvez démarrer avec 2 modules MCU140YHE (300 kW) pour le bâtiment principal, puis, lors d’une extension deux ans plus tard, ajouter encore 1 à 2 modules sans démonter l’installation existante. Cela réduit les investissements initiaux de 30 à 40 %, améliore les indicateurs financiers du projet et accélère le retour sur investissement.

Raison 4 : Réversibilité — chauffage en hiver + rafraîchissement en été

Les pompes à chaleur de la série MCU‑YHE sont des chillers réversibles. En été, les mêmes modules qui assurent le chauffage en hiver produisent du froid pour les chambres, le restaurant et les salles de conférence via des ventilo-convecteurs.

Au lieu d’un système de climatisation séparé et d’une chaufferie, vous disposez d’un seul équipement fonctionnant toute l’année. Cela permet d’économiser 25 à 35 % d’investissements par rapport à l’installation de systèmes distincts de chauffage et de climatisation, tout en simplifiant la maintenance et l’exploitation.

Comment dimensionner la puissance des pompes à chaleur modulaires pour un hôtel : guide pas à pas

Étape 1 : Calcul des déperditions thermiques de base de l’hôtel

La première étape pour sélectionner une pompe à chaleur destinée au chauffage d’un hôtel consiste à calculer les déperditions thermiques de base du bâtiment. Pour cela, on utilise des coefficients types:

  • Chambres : 80–100 W/m² pour les hôtels standard, 100–120 W/m² pour les hôtels à isolation ancienne
  • Espaces communs (restaurant, lobby, salles de conférence) : 90–110 W/m² (coefficients plus élevés en raison du renouvellement d’air permanent et des grandes surfaces vitrées)

Exemple de calcul : Hôtel de 120 chambres, 25 m²/chambre = 3000 m² + espaces communs 800 m² = 3800 m² × 95 W/m² = 361 kW de charge de chauffage de base.

Pompe à chaleur pour le chauffage de l

Étape 2 : Ajout de la charge d’ECS

Les hôtels consomment des volumes importants d’eau chaude pour divers usages : douches, baignoires, piscine (le cas échéant), blanchisserie, cuisine. Le calcul doit intégrer ces besoins :

  • Consommation typique : 80–120 l/jour par chambre à 55 °C
  • Charge d’ECS = 20–30 % de la charge de chauffage pour les hôtels sans piscine, 30–40 % pour ceux avec piscine

Pour notre exemple : 361 kW × 1.25 = 451 kW de charge totale (chauffage + ECS).

Étape 3 : Coefficient de réserve et charges de pointe

Lors du dimensionnement de la puissance de la pompe à chaleur, il faut tenir compte des charges de pointe et prévoir une redondance:

  • Ajouter 15–20 % pour les pointes de froid (quand la température extérieure descend à −20 °C/−25 °C)
  • Prévoir une redondance N+1 : un module supplémentaire en réserve

Puissance finale : 451 × 1.2 = 541 kW → idéalement 4× MCU140YHE (600 kW au total) ou 2× MCU140YHE + 1× MCU500YHE (800 kW avec une réserve élevée).

Pompe à chaleur, protection contre les basses températures Mycond MCU-YHE

Étape 4 : Tableau des configurations recommandées pour différents types d’hôtels

Pour faciliter votre choix, nous avons préparé un tableau des configurations recommandées des pompes à chaleur modulaires Mycond MCU‑YHE selon la taille de l’hôtel:

Taille de l’hôtel Puissance calculée Configuration recommandée
Petit (50–70 chambres) 200–300 kW 2× MCU140YHE (300 kW) ou 1× MCU140YHE + 2× MCU066YHE (290 kW)
Moyen (100–150 chambres) 400–600 kW 4× MCU140YHE (600 kW) ou 1× MCU500YHE + 1× MCU140YHE (650 kW)
Grand (200–300 chambres) 800–1200 kW 2× MCU500YHE + 2× MCU140YHE (1300 kW)
Très grand (300+ chambres) 1200–2000+ kW 4× MCU500YHE (2000 kW) avec possibilité d’extension

Grâce à la technologie EVI (Enhanced Vapor Injection), les pompes à chaleur Mycond MCU‑YHE peuvent fonctionner efficacement jusqu’à des températures extérieures de −26 °C, ce qui en fait une solution idéale pour les hôtels dans les différentes zones climatiques de France – du littoral méditerranéen aux régions du Nord.

Les compresseurs scroll Emerson et Danfoss avec technologie EVI assurent un fonctionnement stable même pendant les hivers les plus rigoureux, garantissant un chauffage et une production d’eau chaude ininterrompus pour les clients de l’hôtel. L’échangeur de chaleur à calandre et tubes, très performant, permet d’atteindre un COP de 3.42–3.65 en chauffage et un EER de 3.2–3.42 en froid, des valeurs nettement supérieures à celles des systèmes de chauffage traditionnels.

Investir dans les pompes à chaleur modulaires Mycond MCU‑YHE est une décision stratégique pour l’hôtellerie, qui garantit efficacité énergétique, fiabilité et flexibilité des systèmes de chauffage et de climatisation. En réduisant les coûts de chauffage de 65 à 75 % par rapport aux chaudières à gaz, l’installation est amortie en 3 à 5 ans, puis continue de générer des économies substantielles pendant toute sa durée de vie, estimée à 15–20 ans.