EP3225929A1 - Procédé et système de pilotage d'un système de ventilation équipant un espace intérieur d'un bâtiment - Google Patents

Procédé et système de pilotage d'un système de ventilation équipant un espace intérieur d'un bâtiment Download PDF

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Publication number
EP3225929A1
EP3225929A1 EP17163814.1A EP17163814A EP3225929A1 EP 3225929 A1 EP3225929 A1 EP 3225929A1 EP 17163814 A EP17163814 A EP 17163814A EP 3225929 A1 EP3225929 A1 EP 3225929A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
zone
occupant
air
rate
ventilation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP17163814.1A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Franck Alessi
Aurélie FOUCQUIER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
Original Assignee
Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA filed Critical Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
Publication of EP3225929A1 publication Critical patent/EP3225929A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/0001Control or safety arrangements for ventilation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2120/00Control inputs relating to users or occupants
    • F24F2120/10Occupancy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2120/00Control inputs relating to users or occupants
    • F24F2120/10Occupancy
    • F24F2120/14Activity of occupants

Definitions

  • the invention relates to a method for controlling a ventilation system equipping an interior space of a building. It also relates to a control system of the ventilation system, a ventilation installation and a building equipped with such an installation.
  • VMC controlled mechanical ventilation devices
  • NF EN 15251 entitled " Indoor environmental criteria for the design and evaluation of the energy performance of buildings covering the quality of indoor air, heat, lighting and acoustics " which specifies how whose building design criteria can be established and used for sizing systems, including the ventilation system.
  • This standard provides different methods for calculating the total ventilation flow for a room. One of these methods is based on human occupancy and building components.
  • the total ventilation rate calculated for a room then comprises two components: a ventilation component (a) for human-induced pollution and a ventilation component (b) for building and systems pollution.
  • Component a) is a function of a number of persons occupying the room and a fixed and predetermined flow rate per person, intended to dilute the emissions or bio-effluents due to the person.
  • Component (b) takes into account the area of the room and the required ventilation rate, per unit area, for emissions from the building. The ventilation rates used for emissions from the person and the building are fixed and determined in an obscure manner. This results in a lack of precision in the method of calculating the ventilation rate.
  • the present invention improves the situation.
  • the zone Z i of the interior space of a building is ventilated with a ventilation rate (or air renewal rate) which takes into account the real needs related to the presence of occupants in this area.
  • zone Z i Each occupant is located in a zone Z i of the interior space.
  • the flow Air (to be blown and / or extracted) in zone Z i can thus be calibrated to meet the respiratory air requirements of the occupant or occupants of this zone.
  • the method comprises a step of collecting useful data specific to each occupant of the zone Z i , by means of radio communication, with a communicating object for monitoring said occupant, and a determining step, for each occupant of zone Zi, a flow of air inspired by the occupant from the collected useful data.
  • Useful data specific to each occupant of the zone Z i of the interior space are collected by means of a communicating object (or "connected object") for monitoring the occupant and make it possible to determine accurately and reliably a flow rate. of air inspired by this occupant.
  • the fresh air is brought into the zone Z i of the interior space of a building with a ventilation rate (or the rate of renewal of fresh air) which takes into account the real needs related to the presence of occupants in this zone Z i and their activity.
  • a ventilation rate or the rate of renewal of fresh air
  • said occupying component is determined by calculating the sum of the air flow rates inspired by the X i occupying (s) said zone Z i ].
  • the occupant component of the fresh air flow rate for zone Z i is ultimately equal to the sum of the air flow rates inspired by the X i occupying the said zone Z i , which makes it possible to supply a quantity of additional fresh air in the zone Z i which is calibrated on the exact, real needs of the occupants of this zone Z i .
  • the method comprises a step of determining a ventilation rate building component or air renewal rate in said zone Z i of the interior space to satisfy health criteria in said zone Z i , and in that the step of determining the ventilation rate or air change rate in said zone Z i of the interior space takes into account the occupant component and the building component, in particular by adding the two components, advantageously by addition and weighting of the two components.
  • the sum of the occupant and building components makes it possible to determine a fresh air flow rate that is calibrated to satisfy the respiratory needs of the occupants of zone Z i and the minimum health criteria predefined of this zone Zi.
  • the occupant-relevant data includes the heart rate, sex and age of the occupant, and preferably the body surface area, the size and / or an indicator of chronic occupant pathology.
  • three heart rate ranges FC respectively of low frequencies, of medium frequencies and of high frequencies, which are respectively associated with three pairs of coefficients ( a 1 , b 1 ); ( a 2 , b 2 ); ( a 3 , b 3 ) respective separate, and in that, to calculate the airflow inspired by an occupant, using the pair of coefficients associated with the frequency range to which the occupant's heart rate belongs.
  • the knowledge of physiological parameters of an occupant such as his heart rate, his weight, his age and his sex, makes it possible to estimate reliably, in real time, the inspired air flow, or "minute ventilation", by this occupant. With this, it determines, in a simple and accurate way, the occupant component of flow (or equivalent rate of renewal) of fresh air to bring that is adequate to meet the real needs of the occupants, according to their activities .
  • the method comprises a step of determining an external air flow rate required for the water content in the indoor air of said zone Z i of the interior space to be equal to or less than one the desired water content threshold, when taking into account the water vapor emitted by the X i occupants of the zone Z i during the expiry, the air flow exhaled by an occupant being taken equal to the flow rate of air inspired by said occupant.
  • the method comprises a step of determining an external air flow rate required so that the concentration of carbon dioxide in the indoor air of said zone Z i of the interior space is equal to or less than a desired sanitary threshold. , in which account is taken of the carbon dioxide emitted by the N occupants of the zone Z i during the expiration, the air flow exhaled by an occupant being taken equal to the flow of air inspired by said occupant.
  • the occupants are sources of pollution because in exhaling they emit water vapor and carbon dioxide. Knowing the flow of air inspired by an occupant, we deduce the airflow exhaled by this occupant (equal to the inspired flow) and, therefore, the flow of CO 2 and H 2 O that this occupant emits in the indoor air. The flow rates of CO 2 and H 2 O emitted by the occupants in an area of the interior space are taken into account to determine the building component of the fresh air flow to bring to this area.
  • the process comprises for each pollutant of a set of pollutants, a step of determining an external air flow rate required for the concentration of said pollutant in the indoor air of said zone Z i of the interior space to be equal to or less than a desired sanitary threshold, and the step of determining the air flow building component in the zone Z i of the interior space to dilute said pollutant comprises selecting the maximum flow rate from the plurality of flow rates of required outside air determined for the different pollutants.
  • the method comprises a step of transmitting a control command of a ventilation rate to at least one ventilation device of the zone Z i in order to adjust a ventilation rate or rate of renewal of air in said zone equal to the ventilation rate or air renewal rate in said zone Z i determined.
  • the invention also relates to a ventilation installation comprising a ventilation system and a control system as just defined.
  • the invention finally relates to a building having an interior space equipped with a ventilation system as defined above.
  • the control method of the invention makes it possible to control a ventilation system 100 that equips an interior space 200 of a building, in order to adjust the airflow rate or rates in the interior space 200. implemented by a control system 300 of the ventilation system 100.
  • the ventilation system 100 comprises a set of devices or vents, ventilation, installed in different rooms of the interior space, preferably in each room.
  • the ventilation openings comprise insufflation or blowing outlets, controllable (or mechanical) for diffusing fresh air pulsed or blown into the building and / or extractable extraction vents (or mechanical) intended to evacuate stale or polluted air towards the outside of the building.
  • the ventilation openings may alternatively be insufflation and extraction mouths, that is to say insufflation mouths able to operate also in extraction.
  • the controllable (or mechanical) vents incorporate a drive motor whose speed can be modulated to modulate the air blowing rate and / or the air extraction rate. Natural ventilation vents (by insufflation and / or extraction) can also be provided.
  • the ventilation system can be adapted to achieve pure mechanical insufflation (by mechanical insufflation and natural extraction), pure mechanical extraction (by natural insufflation and mechanical extraction) or both mechanical insufflation and injection.
  • mechanical extraction The insufflation rate of the mechanical insufflation mouths and / or the extraction speed of the mechanical extraction mouths can be regulated by the control system.
  • the building may be residential or non-residential. It contains at least one interior space (here the interior space 200), equipped with the 100 controllable ventilation system.
  • the term "interior space" of a building means the whole or part of the interior of a building (for example an apartment in a building, the interior of a house or a concert hall in a non-residential building).
  • the interior space can be divided into several areas.
  • Each zone Z i is covered (or equipped) by at least one insufflation mouth and at least one extraction mouth which cooperate to renew the air in the zone considered by supply or insufflation of fresh air and extraction or evacuation of stale air, or at least one mouth of insufflation and extraction.
  • this interior space may include the following areas: a kitchen, a living room, a first bedroom, a second bedroom, a bathroom and a toilet.
  • the interior space equipped with the ventilation system could include only one zoned.
  • the control system 300 makes it possible to control the ventilation system 100 taking into account, on the one hand, the polluting loads present in the air of the interior space 200 and, on the other hand, the possible occupant or occupants present in the the interior space 200.
  • the ventilation control also aims to optimize (that is to say, limit) the energy consumption of the ventilation system 100.
  • the air flow for example the air intake fresh air flow, is modulated so as to satisfy "at least", that is to say minimally or at most fair, sanitary criteria of indoor air quality (or "IAQ”) ).
  • IAQ indoor air quality
  • These IAQ health criteria may be regulatory and / or normative values.
  • an air flow rate for example an incoming fresh air flow rate, which is reduced to the minimum, to the best, to meet the health criteria relating to indoor air quality, or "IAQ .
  • IAQ health criteria relating to indoor air quality
  • the connected object OB j comprises a user interface 1, a communication module 2, a location module 3, a heart rate sensor 4, a storage memory 5 and a central control unit 6.
  • the user interface 1 comprises hardware and software means for enabling a user Uj to enter and memorize in the memory 5 some useful data specific to the user Uj, in particular physical and / or morphological data such as his age A j , his sex S j , and his weight P j .
  • the communication module 2 comprises hardware and software communication means by radio, here at short distance. It uses for example bluetooth technology or wifi.
  • the communication module 2 is arranged to communicate by radio with the control system 300 of the ventilation system 100, in particular for presence detection and location detection in the interior space 200.
  • the locating module 3 is adapted to cooperate with a device for locating the control system 300 to locate the user Uj who has the connected object OB j in the interior space 200. indoor location technique. Here it is possible to determine in which zone Z i of the interior space 200 the user Uj is located.
  • the heart rate sensor 4 is intended to measure the heart rate FC j of the user Uj carrying the connected object OB j .
  • the memory 5 is intended to store the useful data DU j specific to the user Uj (physical data entered by the user, measured heart rate and possibly determined location data and presence indicator, habits).
  • All the elements of the connected or communicating object OB j are connected to the central control unit 6, which is intended to receive data from the connected object OB j .
  • control system 300 and the ventilation system 100 could be wired, instead of being radio.
  • the method comprises a step E0 for detecting the presence of one or more occupants in the interior space 200.
  • This step E0 is implemented by the detection module 11 of the control system 300, in cooperation with the communication module 10.
  • the radio communication module 10 of the control system 300 regularly sends a request presence by radio, in multicast mode (that is to say to all the communicating objects receivers present in the inner space 200).
  • each connected object OB j receives the presence request and responds by sending a message presence register containing an identifier (or identification data) of the occupant Uj and a presence indicator in the interior space 200.
  • the control system 300 receives the presence message or messages by radio and the detection module 11 thus detects the presence of one or more occupants Uj in the interior space 200, the identification data or identifiers of the occupants detected are stored in the memory 18.
  • N the number of occupants
  • the step E2 aims to locate each occupant Uj detected in the interior space 200. It is implemented by the location device 12 (possibly in cooperation with the communication module 10). The location here aims to determine in which zone Z i of the interior space 200 is occupant Uj. It is based on any suitable localization technique to position an object indoors. For example, the location of an object OB j in the interior space 200 uses the RFID technique.
  • the control system 300 collects useful data DU j specific to each occupant Uj detected.
  • This step E3 is implemented by the collection module 13, here in cooperation with the communication module 10.
  • These include useful data DU j S j by sex, age and FC A j j heart rate of occupying Uj. They could include other data specific to the occupant Uj such as the body surface SCj, or size Tj, or an indicator of chronic pathology (eg asthma) .... They are transmitted by the connected object OB j to control system 300, on request of it, by radio.
  • the user data DU j Uj of each occupant are stored in the memory 18 in association with the identification data of that occupant Uj.
  • the calculation of the coefficients a, b may take into account. these other data of the occupant Uj.
  • the control system 300 thus calculates the respiratory flow rate inspired by each occupant Uj in each zone Z i of the interior space 200.
  • This step E4 is here implemented by the module 14 for determining a flow occupying component. outside air required.
  • control system 300 could assign a preset value, fixed, inspired air flow to each occupant, for example equal to a mean value of air flow inspired by a person.
  • the control system 300 determines an air or ventilation flow rate for each zone Z i of the interior space 200.
  • the control system 300 determines a flow rate of air to be blown, otherwise a ventilation rate by insufflation. For this purpose, it determines a component "occupant" CO (Z i ) of air flow to bring in the zone Z i , during a step E5, and a component "building” or “sanitary” CB (Z i ) of air flow to bring into the zone Z i during a step E6.
  • Fresh air brought into a zone Z i of the interior space 200 has the dual function of compensating the air consumption by the possible occupant or occupants of the zone Z i and of diluting the pollution in this zone Z i .
  • the "occupant" component CO (Z i ) of the fresh air flow rate to be blown corresponds to the ventilation flow rate to dilute the pollution caused by occupancy by persons in zone Z i . It aims to meet the health needs of the occupant to inspiration instantly or almost instantaneously. This is the fraction of the total ventilation flow that is intended to compensate the air consumed by the X i occupants of a zone Z i .
  • the component "building” or “sanitary” CB (Z i ) of fresh air flow to be blown corresponds to the ventilation rate to dilute the pollution related to the building. This is the fraction of the total ventilation flow that is intended to dilute air pollution in the building.
  • control system 300 could determine a renewal rate of fresh air or TRA in each zone Z i of the interior space 200.
  • This rate TRA corresponds to the ratio of the flow rate of air nine to insufflate in the zone Z i of the interior space 200 to the volume of the zone Z i .
  • the TRA is expressed in h -1 .
  • the occupying component CO (Z 3 ) of zone Z 3 is zero.
  • Step E5 is implemented by the module 14 for determining a required external airflow occupying component.
  • step E6 the control system 300 determines the building or sanitary component CB (Z i ) of fresh air flow to be blown into each zone Z i of the interior space 200, intended to dilute relative pollutant loads. to several types of pollutants potentially present in the air of the interior space 200.
  • This step E6 is implemented by the module 15 for determining a building component of outside air flow required.
  • the pollutants taken into account are water vapor or moisture, carbon dioxide and total volatile organic compounds (or "TVOC") or volatile organic compounds (or "VOCs").
  • TVOC total volatile organic compounds
  • VOCs volatile organic compounds
  • the term "polluting load" of a substance is intended to mean a concentration or percentage (or rate) of this substance in indoor air.
  • Each type of pollutant is associated in memory 18, in the control system 300, with a health threshold or pollution threshold which is for example equal to a guide value of indoor air quality (VGAI) or a regulatory or normative value.
  • VGAI indoor air quality
  • the health component or building CB (Z i ) of each zone Z i is determined so that the sanitary thresholds set are at least satisfied, at least, in order to limit the energy consumption of the ventilation system.
  • Zone Z i can contain N sources of water pollution (clothes dryer, shower, occupant (s) ). These sources include, where appropriate, the X i occupants of the zone Z i which, when exhaling, discharge water vapor.
  • the flow rate of water supplied by each occupant U i of the zone Z i is evaluated from the exhaled air flow DAE j by the occupant U i , which is here considered to be equal to the air flow inspired DAI j by the occupying Uj (previously calculated).
  • an occupant brings a rate of 40 to 50 g of water per hour.
  • the flow of water supplied for any other source may be determined by measurement, learning or estimation.
  • Zone Z i can contain P sources of CO 2 pollution. These sources include, where appropriate, the X i occupants of zone Z i which, when exhaling, release carbon dioxide.
  • the flow rate of CO 2 supplied by each occupant U i of the zone Z i is evaluated from the air flow exhaled by the occupant, DAE j , which is here considered equal to the air flow inspired by this occupant, DAI j (previously calculated).
  • the CO 2 flow rate for any other source can be determined by measurement, learning or estimation.
  • step E62 for each zone Z i of the interior space 200, the control system 300 determines the required fresh air flow rate or DAER COVT / COV ( Z i ) to obtain the desired sanitary threshold S COVT / VOC concentration of total organic compounds and / or organic compounds in the indoor air of zone Z i .
  • the control system 300 evaluates the concentration of TVOC and / or VOC in the indoor air of zone Z i , by measurement or learning or simulation, and taking advantage advantageously of the concentration of TVOC and / or VOC. in the outside air brought into the zone Z i . Based on the concentration of TVOC and / or COV evaluated in the zone Z i , the control system 300 determines the required fresh air flow or DAER COVT / COV ( Z i ) to reach the predefined health threshold.
  • the process includes for each pollutant a set of pollutants (here H 2 O, CO 2 and COVT / VOC), a step of determining an external air flow required for the concentration of this pollutant in the inside air of said zone Z i of the interior space is equal to a desired sanitary threshold.
  • a set of pollutants here H 2 O, CO 2 and COVT / VOC
  • Steps E60 to E62 are followed by a selection step E63 during which the control system 300 selects for each zone Z i the maximum bit rate, or DAER maximum, denoted DAER MAX ( Z i ), among the plurality of bit rates.
  • DAER MAX ( Z i ) constitutes the building component CB ( Z i ) of the fresh air flow rate to be blown into the zone Z i , intended to meet the minimum health criteria set.
  • the control system 300 calculates the total fresh air flow to be blown DAN ( Z i ) from the occupying component CO ( Z i ). and the building component CB ( Z i ) determined.
  • This step is implemented by the module 16.
  • control system 300 could determine the renewal rate of fresh air for each zone Z i of the interior space 200 by calculating the ratio of the volume flow rate of fresh air to be blown into the zone Z i of the interior space 200, DAN ( Z i ), at the volume of the zone Z i .
  • the control system 300 During a step E8, for each zone Zi, the control system 300 generates and transmits a command for adjusting the insufflation rate to the ventilation device by blowing or blowing the zone Zi (or, in the case where the zone Zi is equipped with several devices for blowing or blowing, each of them) in order to set a blowing rate entering this zone Zi equal to that determined in step E7, ie DAN (Z_i).
  • This step is implemented by the control module 17.
  • control system 300 controls the blowing of air into the zones Z i of the interior space.
  • control system 300 could control the extraction of air and transmit to the exhaust ventilation device of each zone Z i an adjustment control of an exhaust ventilation rate for this zone Z i .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Le procédé de pilotage comprend une étape (E2) de localisation lors de laquelle on localise X i occupant(s) dans au moins une zone Z i de l'espace intérieur, X i étant supérieur ou égal à un ; une étape (E5) de détermination d'une composante occupant (CO(Z i )) de débit de ventilation ou de taux de renouvellement d'air dans la zone Z i , à partir de débits d'air inspirés par les X i occupant(s) de ladite zone Z i ; une étape (E7) de détermination d'un débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Z i de l'espace intérieur prenant en compte ladite composante occupant déterminée.

Description

    Domaine technique de l'invention
  • L'invention concerne un procédé de pilotage d'un système de ventilation équipant un espace intérieur d'un bâtiment. Elle concerne également un système de pilotage du système de ventilation, une installation de ventilation et un bâtiment équipé d'une telle installation.
  • État de la technique
  • Dans le domaine du bâtiment (résidentiel ou non résidentiel), la qualité de l'air intérieur est une préoccupation de santé importante. Les critères à satisfaire pour préserver la qualité de l'air intérieur d'un local ou espace intérieur d'un bâtiment font généralement l'objet de réglementations nationales. En France, l'article R.111.9 du code de la construction et de l'habitation impose que les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que les condensations puissent être évitées, sauf de façon passagère. Les modalités d'application de cette disposition légale sont définies par deux arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983. Ces arrêtés spécifient, entre autres, les points suivants :
    • La circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement par entrée d'air dans les pièces principales et sortie dans les pièces de service ;
    • Le système d'aération doit comporter :
      • ∘ des entrées d'air dans toutes les pièces principales (séjour, chambres) réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ;
      • ∘ des sorties d'air dans les pièces de service (cuisines, salles de bains ou de douches et toilettes) réalisées par les conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques ;
    • L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service ;
    • Le système de ventilation (mécanique et/ou à fonctionnement naturel) doit permettre de satisfaire des exigences de débits d'air extrait fixés, exprimés en m3/h (notamment un débit total minimal, un débit minimal en cuisine, etc.) qui varient en fonction du nombre de pièces principales.
  • En définitive, cette réglementation impose des débits entrants et sortants à mettre en oeuvre pour un renouvellement suffisant de l'air dans les locaux. Généralement, le renouvellement de l'air est assuré par un système de ventilation comportant des dispositifs de ventilation mécanique contrôlée, ou « VMC », installés dans les pièces principales et dans les pièces de service des locaux.
  • Actuellement, des préoccupations environnementales conduisent à rechercher une meilleure efficacité énergétique dans le bâtiment, notamment en réduisant la quantité d'énergie consommée pour répondre aux différents besoins liés à l'utilisation du bâtiment, ces besoins incluant la ventilation. Dans un tel contexte, il paraît judicieux de pouvoir moduler les débits de ventilation, ou le taux de renouvellement de l'air, du bâtiment ou des locaux notamment en fonction des besoins réels.
  • On connaît une norme référencée NF EN 15251 intitulée « Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique » qui spécifie la manière dont les critères de conception du bâtiment peuvent être établis et utilisés pour le dimensionnement des systèmes, notamment du système de ventilation. Cette norme prévoit différentes méthodes de calcul du débit total de ventilation pour une pièce. L'une de ces méthodes est basée sur l'occupation humaine et sur les composants du bâtiment. Le débit total de ventilation calculé pour une pièce comporte alors deux composantes : une composante a) de ventilation pour la pollution due à l'occupation humaine et une composante b) de ventilation pour la pollution due au bâtiment et aux systèmes. La composante a) est fonction d'un nombre de personnes occupant la pièce et d'un débit de ventilation par personne, fixé et prédéterminé, destiné à diluer les émissions ou bio-effluents dues à la personne. La composante b) tient compte de la surface de la pièce et d'un débit de ventilation requis, fixé, par unité de surface, pour les émissions dues au bâtiment. Les débits de ventilation utilisés pour les émissions dues à la personne et pour le bâtiment sont fixes et déterminés de façon obscure. Il en résulte un manque de précision de la méthode de calcul du débit de ventilation.
  • La présente invention vient améliorer la situation.
  • Objet de l'invention
  • A cet effet, l'invention concerne un procédé de pilotage d'un système de ventilation équipant un espace intérieur d'un bâtiment, caractérisé en ce qu'il comprend :
    • une étape de localisation lors de laquelle on localise Xi occupant(s) dans au moins une zone Zi de l'espace intérieur, Xi étant supérieur ou égal à un ;
    • une étape de détermination d'une composante occupant de débit de ventilation ou de taux de renouvellement d'air dans la zone Zi, à partir de débits d'air inspirés par les Xi occupant(s) de ladite zone Zi ;
    • une étape de détermination d'un débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur prenant en compte ladite composante occupant déterminée.
  • Grâce à l'invention, on ventile la zone Zi de l'espace intérieur d'un bâtiment avec un débit de ventilation (ou taux de renouvellement d'air) qui tient compte des besoins réels liés à la présence d'occupants dans cette zone Zi. Chaque occupant est localisé dans une zone Zi de l'espace intérieur. Le débit d'air (à insuffler et/ou à extraire) dans la zone Zi peut ainsi être calibré pour satisfaire les besoins respiratoires en air du ou des occupants de cette zone.
  • Dans un mode de réalisation particulier, le procédé comprend une étape de collecte de données utiles propres à chaque occupant de la zone Zi, par voie de communication radio, auprès d'un objet communicant de surveillance dudit occupant, et une étape de détermination, pour chaque occupant de la zone Zi, d'un débit d'air inspiré par l'occupant à partir des données utiles collectées.
  • Des données utiles propres à chaque occupant de la zone Zi de l'espace intérieur sont collectées au moyen d'un objet communicant (ou « objet connecté ») de suivi de l'occupant et permettent de déterminer de façon précise et fiable un débit d'air inspiré par cet occupant. L'air neuf est apporté dans la zone Zi de l'espace intérieur d'un bâtiment avec un débit de ventilation (ou le taux de renouvellement d'air neuf) qui tient compte des besoins réels liés à la présence d'occupants dans cette zone Zi et à leur activité. Ainsi, il peut s'avérer inutile de faire fonctionner certains dispositifs de ventilation dans certains cas, par exemple en l'absence d'occupant dans l'espace intérieur, ou au contraire nécessaire de les faire fonctionner à plein régime de façon à ventiler davantage que prévu par la réglementation lorsque de nombreux occupants sont présents dans l'espace intérieur.
  • Avantageusement, ladite composante occupant est déterminée en calculant la somme des débits d'air inspirés par les Xi occupant(s) de ladite zone Zi]. La composante occupant de débit d'air neuf pour la zone Zi est en définitive égale à la somme des débits d'air inspirés par les Xi occupant(s) de ladite zone Zi, ce qui permet d'apporter une quantité d'air neuf supplémentaire dans la zone Zi qui est calibrée sur les besoins exacts, réels des occupants de cette zone Zi.
  • Avantageusement encore, le procédé comprend une étape de détermination d'une composante bâtiment de débit de ventilation ou de taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur pour satisfaire des critères sanitaires dans ladite zone Zi, et en ce que l'étape de détermination du débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur prend en compte la composante occupant et la composante bâtiment, notamment par addition des deux composantes, avantageusement par addition et pondération des deux composantes. La somme des composantes occupant et bâtiment permet de déterminer un débit d'air neuf qui est calibré pour satisfaire les besoins respiratoires des occupants de la zone Zi et des critères sanitaires a minima prédéfinis de cette zone Zi.
  • Dans un mode de réalisation particulier, les données utiles relatives à un occupant comprennent la fréquence cardiaque, le sexe et l'âge de l'occupant, et avantageusement la surface corporelle, la taille et/ou un indicateur de pathologie chronique de l'occupant, et le débit d'air inspiré par ledit occupant est déterminé au moyen d'une fonction affine de la forme f(x) = a · x + b où la variable x représente la fréquence cardiaque de l'occupant et les coefficients a,b sont des constantes calculées en fonction du sexe et de l'âge de l'occupant, et avantageusement de la surface corporelle, de la taille et/ou de l'indicateur de pathologie chronique de l'occupant.
  • Avantageusement, trois plages de fréquences cardiaques FC, respectivement de fréquences basses, de fréquences moyennes et de fréquences élevées, qui sont respectivement associées à trois couples de coefficients (a 1,b 1) ; (a 2,b 2) ; (a 3 ,b 3) respectifs distincts, et en ce que, pour calculer le débit d'air inspiré par un occupant, on utilise le couple de coefficients associé à la plage de fréquences à laquelle appartient la fréquence cardiaque de l'occupant. La connaissance de paramètres physiologiques d'un occupant tels que sa fréquence cardiaque, son poids, son âge et son sexe, permet d'évaluer de façon fiable, en temps réel, le débit d'air inspiré, ou « ventilation minute », par cet occupant. Grâce à cela, on détermine, de façon simple et précise, la composante occupant de débit (ou de façon équivalente de taux de renouvellement) d'air neuf à apporter qui est adéquate pour satisfaire les besoins réels des occupants, en fonction de leurs activités.
  • Dans un autre mode de réalisation, le procédé comprend une étape de détermination d'un débit d'air extérieur requis pour que la teneur en eau dans l'air intérieur de ladite zone Zi de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil de teneur en eau souhaité, lors que laquelle on tient compte de la vapeur d'eau émise par les Xi occupants de la zone Zi lors de l'expiration, le débit d'air expiré par un occupant étant pris égal au débit d'air inspiré par ledit occupant.
  • Avantageusement, le procédé comprend une étape de détermination d'un débit d'air extérieur requis pour que la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur de ladite zone Zi de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil sanitaire souhaité, lors de laquelle on tient compte du dioxyde de carbone émis par les N occupants de la zone Zi lors de l'expiration, le débit d'air expiré par un occupant étant pris égal au débit d'air inspiré par ledit occupant.
  • Ainsi, les occupants sont des sources de pollution car en expirant ils émettent de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Connaissant le débit d'air inspiré par un occupant, on en déduit le débit d'air expiré par cet occupant (égal au débit inspiré) et, par conséquent, les débits de CO2 et d'H2O que cet occupant émet dans l'air intérieur. Les débits de CO2 et d'H2O émis par les occupants dans une zone de l'espace intérieur sont pris en compte pour déterminer la composante bâtiment du débit d'air neuf à apporter à cette zone.
  • Avantageusement, le procédé comprend pour chaque polluant d'un ensemble de polluants, une étape de détermination d'un débit d'air extérieur requis pour que la concentration dudit polluant dans l'air intérieur de ladite zone Zi de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil sanitaire souhaité, et l'étape de détermination de la composante bâtiment de débit d'air dans la zone Zi de l'espace intérieur pour diluer ledit polluant comporte la sélection du débit maximal parmi la pluralité de débits d'air extérieur requis déterminés pour les différents polluants.
  • Avantageusement encore, le procédé comprend une étape de transmission d'une commande de réglage d'un débit de ventilation à au moins un dispositif de ventilation de la zone Zi afin de régler un débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone égal au débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi déterminé.
  • L'invention concerne aussi un système de pilotage d'un système de ventilation équipant un espace intérieur d'un bâtiment, caractérisé en ce qu'il comprend
    • un module de localisation destiné à localiser Xi occupant(s) dans au moins une zone Zi de l'espace intérieur, Xi étant supérieur ou égal à un ;
    • un module de détermination d'une composante occupant de débit de ventilation ou de taux de renouvellement d'air dans la zone Zi, à partir de débits d'air inspirés par les Xi occupant(s) de ladite zone Zi et ;
    • un module de détermination d'un débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur prenant en compte la composante occupant déterminée.
  • Avantageusement, le système de pilotage comprend tout ou partie des caractéristiques additionnelles suivantes :
    • le système comprend un module de collecte destiné, en coopération avec un module de communication par voie radio, à collecter des données utiles propres à chaque occupant de la zone Zi auprès d'un objet communicant de surveillance dudit occupant, et en ce que le module de détermination d'une composante occupant est agencé pour déterminer, pour chaque occupant de la zone Zi, un débit d'air inspiré par l'occupant à partir des données utiles collectées propres à l'occupant ;
    • le système comprend un module de détermination d'une composante bâtiment de débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur pour satisfaire des critères sanitaires dans ladite zone Zi, et en ce que le module de détermination d'un débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur prend en compte la composante occupant et la composante bâtiment, notamment par addition des deux composantes ;
    • le module de détermination de la composante bâtiment est agencé pour déterminer un débit d'air extérieur requis pour que la teneur en eau dans l'air intérieur de ladite zone Zi de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil sanitaire de teneur en eau souhaité, en tenant compte de la vapeur d'eau émise par les Xi occupants de la zone Zi lors de l'expiration ;
    • le module de détermination de la composante bâtiment est agencé pour déterminer un débit d'air extérieur requis pour que la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur de ladite zone de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil sanitaire de dioxyde de carbone souhaité, en tenant compte du dioxyde de carbone émis par les Xi occupants de la zone Zi lors de l'expiration ;
    • pour chaque polluant d'un ensemble de polluants, le module de détermination de la composante bâtiment est agencé pour déterminer un débit d'air extérieur requis pour que la concentration en polluant dans l'air intérieur de ladite zone de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil sanitaire dudit polluant souhaité, et pour sélectionner le débit maximal parmi la pluralité de débits d'air extérieur requis déterminés pour les différents polluants.
  • L'invention concerne encore une installation de ventilation comportant un système de ventilation et un système de pilotage tel qu'il vient d'être défini.
  • L'invention concerne enfin un bâtiment comportant un espace intérieur équipé d'une installation de ventilation telle que définie ci-dessus.
  • Description sommaire des dessins
  • L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description suivante du procédé et d'un système de pilotage d'un système de ventilation d'un espace intérieur d'un bâtiment selon un mode de réalisation particulier de l'invention et, en référence aux dessins annexés sur lesquels :
    • La figure 1 représente un schéma simplifié d'un espace intérieur équipé d'un système de ventilation et d'un système de pilotage de la ventilation ;
    • La figure 2 représente un schéma bloc fonctionnel du système de pilotage, selon un exemple particulier de réalisation ;
    • La figure 3 représente un schéma bloc fonctionnel d'un objet connecté équipant un occupant de l'espace intérieur, selon un exemple particulier de réalisation ;
    • La figure 4 un organigramme des différentes étapes du procédé de pilotage, selon un mode de réalisation particulier de l'invention.
    Description détaillée de modes de réalisation particuliers de l'invention
  • Le procédé de pilotage de l'invention permet de piloter un système de ventilation 100 qui équipe un espace intérieur 200 d'un bâtiment, afin de régler le ou les débits de ventilation d'air dans l'espace intérieur 200. Il est mis en oeuvre par un système de pilotage 300 du système de ventilation 100.
  • Le système de ventilation 100 comporte un ensemble de dispositifs, ou bouches, de ventilation, installés dans différentes pièces de l'espace intérieur, avantageusement dans chaque pièce. Les bouches de ventilation comprennent des bouches d'insufflation, ou de soufflage, pilotables (ou mécaniques) destinées à diffuser de l'air neuf pulsé ou insufflé dans le bâtiment et/ou des bouches d'extraction pilotables (ou mécaniques) destinées à évacuer l'air vicié ou pollué vers l'extérieur du bâtiment. Les bouches de ventilation peuvent en variante être des bouches d'insufflation et d'extraction, c'est-à-dire des bouches d'insufflation aptes à fonctionner également en extraction. Les bouches de ventilation pilotables (ou mécaniques) intègrent un moteur d'entraînement dont la vitesse peut être modulée afin de moduler la vitesse d'insufflation d'air et/ou la vitesse d'extraction d'air. Des bouches de ventilation naturelle (par insufflation et/ou extraction) peuvent également être prévues. Le système de ventilation peut être adapté pour réaliser de l'insufflation mécanique pure (par insufflation mécanique et extraction naturelle), de l'extraction mécanique pure (par insufflation naturelle et extraction mécanique) ou à la fois de l'insufflation mécanique et de l'extraction mécanique. La vitesse d'insufflation des bouches d'insufflation mécanique et/ou la vitesse d'extraction des bouches d'extraction mécanique peuvent être réglées par le système de pilotage.
  • Le bâtiment peut être résidentiel ou non résidentiel. Il contient au moins un espace intérieur (ici l'espace intérieur 200), équipé du système de ventilation 100 pilotable.
  • Par les termes « espace intérieur » d'un bâtiment, on entend désigner l'intégralité ou une partie de l'intérieur d'un bâtiment (par exemple un appartement dans un immeuble, l'intérieur d'une maison ou une salle de concert dans un bâtiment non résidentiel). L'espace intérieur peut être divisé en plusieurs zones. Notons « M » le nombre de zones, avec M>1, de l'espace intérieur 200 et « i » l'indice d'une zone « Zi », avec i= 1, 2, ..., M. Chaque zone Zi est couverte (ou équipée) par au moins une bouche d'insufflation et au moins une bouche d'extraction qui coopèrent pour renouveler l'air dans la zone considérée par apport ou insufflation d'air neuf et extraction ou évacuation d'air vicié, ou bien par au moins une bouche d'insufflation et d'extraction. Par exemple, dans le cas d'un appartement dans un immeuble résidentiel, cet espace intérieur peut comprendre les zones suivantes : une cuisine, un séjour, une première chambre, une deuxième chambre, une salle de bains et des toilettes. Bien entendu, l'espace intérieur équipé du système de ventilation pourrait ne comprendre qu'une seule zone. On note Xi le nombre d'occupant(s) dans la zone Zi, avec Xi ≥ 1 dans la ou les zones Zi contenant au moins un occupant et Xi = 0 dans la ou les zones Zi sans occupant.
  • Le système de pilotage 300 permet de piloter le système de ventilation 100 en tenant compte, d'une part, des charges polluantes présentes dans l'air de l'espace intérieur 200 et, d'autre part, du ou des éventuels occupants présents dans l'espace intérieur 200. Avantageusement, le pilotage de la ventilation vise également à optimiser (c'est-à-dire à limiter) la consommation énergétique du système de ventilation 100. A cet effet, le débit d'air, par exemple le débit d'air neuf d'apport extérieur, est modulé de sorte à satisfaire « a minima », c'est-à-dire de façon minimale ou au plus juste, des critères sanitaires de qualité d'air intérieur (ou « QAI »). Ces critères sanitaires de QAI peuvent être des valeurs réglementaires et/ou normatives. Plus précisément, on cherche à régler un débit d'air, par exemple un débit d'air neuf entrant, qui soit réduit au minimum, au plus juste, pour satisfaire les critères sanitaires relatifs à la qualité d'air intérieur, ou « QAI », de façon modulable notamment pour s'adapter en temps réel aux charges polluantes contenues dans l'air intérieur (dont une partie provient de l'air extérieur) et à la présence éventuelle d'occupant(s) dans l'espace intérieur et, le cas échéant, à l'activité de ces occupants. Une telle modulation du débit de ventilation, ou débit d'air, permet de limiter la consommation énergétique du système de ventilation et donc d'améliorer l'efficacité ou la performance énergétique du bâtiment, tout en garantissant une bonne qualité d'air intérieur.
  • Dans un mode de réalisation particulier de l'invention, chaque occupant de l'espace intérieur 200 du bâtiment est équipé d'un objet connecté, ou communicant, ayant une fonction de surveillance, ou de suivi, de l'occupant. Notons j l'indice d'un occupant Uj et OBj l'objet connecté de l'occupant Uj. L'objet OBj est de préférence porté par l'utilisateur Uj. Il peut s'agir d'un téléphone mobile ou « smartphone », d'un bracelet, d'une montre, ou de tout autre dispositif de ce type. L'objet connecté OBj a pour fonction de collecter et si besoin de suivre des données utiles DUj propres à l'utilisateur j. Ces données utiles DUj peuvent comprendre :
    • un indicateur de présence de l'utilisateur Uj indiquant s'il est présent dans l'espace intérieur 200 du bâtiment ou bien absent ;
    • des données de localisation de l'utilisateur Uj, indiquant où se trouve l'utilisateur Uj, ici dans quelle zone de l'espace intérieur 200 du bâtiment ;
    • des données physiques et/ou morphologiques relatives à l'utilisateur Uj, ici son poids Pj, son sexe Sj,et son âge Aj ;
    • des données d'activité de l'utilisateur Uj, en l'espèce sa fréquence cardiaque FCj.
  • En référence à la figure 3, l'objet connecté OBj comporte une interface utilisateur 1, un module de communication 2, un module de localisation 3, un capteur de fréquence cardiaque 4, une mémoire de stockage 5 et une unité centrale de commande 6.
  • L'interface utilisateur 1 comprend des moyens matériels et logiciels pour permettre à un utilisateur Uj de saisir et mémoriser dans la mémoire 5 certaines données utiles propres à l'utilisateur Uj, notamment des données physiques et/ou morphologiques telles que son âge Aj, son sexe Sj, et son poids Pj.
  • Le module de communication 2 comprend des moyens matériels et logiciels de communication par voie radio, ici à courte distance. Il utilise par exemple la technologie bluetooth ou wifi. Le module de communication 2 est agencé pour communiquer par voie radio avec le système de pilotage 300 du système de ventilation 100, notamment à des fins de détection de présence et de localisation dans l'espace intérieur 200.
  • Le module de localisation 3 est adapté pour coopérer avec un dispositif de localisation du système de pilotage 300 pour localiser l'utilisateur Uj qui possède l'objet connecté OBj dans l'espace intérieur 200. La localisation utilise une technique de localisation en intérieur. Elle permet ici de déterminer dans quelle zone Zi de l'espace intérieur 200 l'utilisateur Uj se trouve. Le capteur de fréquence cardiaque 4 est destiné à mesurer la fréquence cardiaque FCj de l'utilisateur Uj portant l'objet connecté OBj.
  • La mémoire 5 est destinée à stocker les données utiles DUj propres à l'utilisateur Uj (données physiques saisies par l'utilisateur, fréquence cardiaque mesurée et éventuellement données de localisation et indicateur de présence déterminés, habitudes).
  • Tous les éléments de l'objet connecté ou communicant OBj sont reliés à l'unité centrale de commande 6, qui est destinée à recevoir des données de l'objet connecté OBj.
  • En référence à la figure 2, le système de pilotage 300 du système de ventilation 100 comprend les éléments suivants :
    • un module 10 de communication radio, adapté pour communiquer par voie radio avec les objets connectés OBj des occupants Uj présents dans l'espace intérieur 200, et avec les dispositifs, ou bouches, de ventilation du système de ventilation 100 ;
    • un module de détection de présence 11, destiné à détecter la présence d'éventuels occupants dans l'espace intérieur 200 ;
    • un dispositif de localisation 12, destiné à coopérer avec les objets connectés OBj afin de localiser le ou les occupants détectés dans l'espace intérieur 200 (c'est-à-dire déterminer dans quelle zone Zi de l'espace intérieur 200 ils se trouvent) ;
    • un module de collecte de données 13 destiné à collecter des données utiles relatives aux occupants de l'espace intérieur 200, telles que leur sexe Sj, leur âge Aj et leur fréquence cardiaque FCj, auprès des objets connectés portés par ces occupants ;
    • un module 14 de détermination d'une composante « occupant » de débit de ventilation, ou débit d'air extérieur requis, ou « DAER », (c'est-à-dire de débit d'air neuf à insuffler dans chaque zone Zi et/ou à extraire de débit d'air vicié à extraire de chaque zone Zi) pour chaque zone Zi de l'espace intérieur 200 afin de compenser la consommation en air des occupants de cette zone Zi ;
    • un module 15 de détermination d'une composante « sanitaire » ou « bâtiment » de débit de ventilation, ou débit d'air extérieur requis, ou « DAER » (c'est-à-dire de débit d'air neuf à insuffler dans chaque zone Zi et/ou à extraire de débit d'air vicié à extraire de chaque zone Zi) pour chaque zone Zi de l'espace intérieur 200 afin de satisfaire des critères sanitaires dans cette zone Zi ;
    • un module 16 de détermination d'un débit (total) de ventilation, ou débit d'air extérieur requis ou « DAER », (c'est-à-dire de débit d'air neuf à insuffler dans chaque zone Zi et/ou à extraire de débit d'air vicié à extraire de chaque zone Zi)), pour chaque zone Zi de l'espace intérieur 200 ;
    • un module 17 de génération et de transmission de commandes à des dispositifs de ventilation du système de ventilation 100 ;
    • une mémoire de stockage 18 ;
    • une unité centrale de commande 19, à laquelle les différents modules du système de pilotage sont connectés et destinée à en contrôler le fonctionnement.
  • La communication entre le système de pilotage 300 et le système de ventilation 100 pourrait être filaire, au lieu d'être radio.
  • On va maintenant décrire, en référence à la figure 4, le procédé de pilotage du système de ventilation 100 de l'espace intérieur 200 du bâtiment, selon un mode particulier de réalisation de l'invention. Ce procédé correspond au fonctionnement du système de pilotage 300.
  • Le procédé comprend une étape E0 de détection de la présence d'un ou plusieurs éventuels occupants dans l'espace intérieur 200. Cette étape E0 est mise en oeuvre par le module de détection 11 du système de pilotage 300, en coopération avec le module de communication 10. Par exemple, sur commande du module de détection 11, le module de communication radio 10 du système de pilotage 300 émet régulièrement une requête de présence par voie radio, en mode multicast (c'est-à-dire vers l'ensemble des objets communicants récepteurs présents dans l'espace intérieur 200). Dans le cas où un ou plusieurs utilisateurs Uj équipés chacun d'un objet connecté ou communicant OBj sont présents dans l'espace intérieur 200, chaque objet connecté OBj reçoit la requête de présence et y répond par l'envoi d'un message de présence contenant un identifiant (ou des données d'identification) de l'occupant Uj et un indicateur de présence dans l'espace intérieur 200. Le système de pilotage 300 reçoit le ou les messages de présence par voie radio et le module de détection 11 détecte ainsi la présence d'un ou plusieurs occupant(s) Uj dans l'espace intérieur 200, Les données d'identification ou identifiants des occupants détectés sont enregistrés dans la mémoire 18.
  • Notons X le nombre total d'occupants Uj présents dans l'espace intérieur 200, avec ici X ≥ 0. Le procédé comprend une étape de test E1, afin de vérifier si au moins un occupant est détecté dans l'espace intérieur 200, autrement dit si X ≥ 1. Si le test E1 est positif, la présence d'au moins un occupant ayant été détectée dans l'espace intérieur 200, le procédé passe à l'étape E2 (branche Y sur la figure 4). Sinon, autrement dit si X=0 aucun occupant n'étant détecté dans l'espace intérieur 200, le test E1 est réitéré à intervalles de temps réguliers (branche N sur la figure 4). On pourrait envisager de ne déclencher la mise en oeuvre des étapes E2 et suivantes que si la présence d'un nombre minimal N d'occupants est détectée, avec N>1, par exemple N=10.
  • L'étape E2 vise à localiser chaque occupant Uj détecté dans l'espace intérieur 200. Elle est mise en oeuvre par le dispositif de localisation 12 (éventuellement en coopération avec le module de communication 10). La localisation vise ici à déterminer dans quelle zone Zi de l'espace intérieur 200 se trouve l'occupant Uj. Elle est basée sur toute technique de localisation adaptée pour positionner un objet en intérieur. Par exemple, la localisation d'un objet OBj dans l'espace intérieur 200 utilise la technique RFID. Notons Xi le nombre d'occupants Uj présents dans la zone Zi, avec Xi = 0 ou Xi ≥ 1 selon que la zone Zi est vide d'occupant ou bien contient un ou plusieurs occupants. Pour chaque occupant Uj, on mémorise la zone Zi dans laquelle il est localisé, en association avec les données d'identification de l'occupant Uj, dans la mémoire 18.
  • Après détection et localisation des X occupants Uj dans l'espace intérieur 200, le module de localisation 12 du système de pilotage 300 peut déterminer le nombre d'occupants Xi dans chaque zone Zi de l'espace intérieur 200. Supposons ici, à titre d'exemple illustratif, que :
    • l'espace intérieur 200 comporte trois zones Z1, Z2, Z3 et
    • il y a X1 occupants dans une première zone Z1 et X2 occupants dans une deuxième zone Z2, avec X=X1+X2, la troisième zone Z3 n'ayant aucun occupant.
  • Lors d'une étape de collecte E3, le système de pilotage 300 collecte des données utiles DUj propres à chaque occupant Uj détecté. Cette étape E3 est mise en oeuvre par le module de collecte 13, ici en coopération avec le module de communication 10. Ces données utiles DUj comprennent ici le sexe Sj, l'âge Aj et la fréquence cardiaque FCj de l'occupant Uj. Elles pourraient comprendre d'autres données propres à l'occupant Uj telles que la surface corporelle SCj, ou taille Tj, ou un indicateur de pathologie chronique (ex: asthme).... Elles sont transmises par l'objet connecté OBj au système de pilotage 300, sur requête de celui-ci, par voie radio. Les données utiles DUj de chaque occupant Uj sont mémorisées dans la mémoire 18, en association avec les données d'identification de cet occupant Uj.
  • Le procédé se poursuit ensuite par une étape E4 de détermination, pour chaque occupant Uj, d'un débit d'air inspiré par l'occupant Uj, noté DAIj, à partir des données utiles collectées relatives à cet occupant Uj. Dans le mode de réalisation particulier décrit ici, le débit d'air inspiré par l'occupant Uj, DAIj, est évalué au moyen d'une fonction affine de la forme :

             f(x) = a · x + b

    • la variable x représente la fréquence cardiaque FCj de l'occupant Uj,
    • les coefficients a,b sont des constantes calculées ici en fonction du sexe Sj et de l'âge Aj de l'occupant Uj ;
    • f(x) représente le débit d'air inspiré par l'occupant j, DAIj.
  • Dans le cas où les données utiles comprennent d'autres données propres à l'occupant Uj (par exemple la surface corporelle SCj, la taille Tj et/ou un indicateur de pathologie chronique), le calcul des coefficients a,b peut prendre en compte ces autres données de l'occupant Uj.
  • Plus précisément ici, trois plages de fréquences cardiaques, comportant une plage Pfb de fréquences basses, ici inférieures à 80 bpm (battements par minute), une plage Pfm de fréquences moyennes, ici comprises entre 80 bpm et 140 bpm, et une plage Pfh de fréquences hautes ou élevées, ici strictement supérieures à 140 bpm, sont définies au sein du système de pilotage 300. Ces trois plages Pfb, Pfm et Pfh sont respectivement associées à trois couples de coefficients (a 1,b 1) ; (a 2,b 2) ; (a 3 ,b 3) distincts. Pour évaluer le débit d'air inspiré par un occupant Uj, le système de pilotage 300 détermine à quelle plage de fréquences appartient la fréquence cardiaque de l'occupant, sélectionne le couple de coefficients associé à cette plage de fréquences et calcule une évaluation du débit d'air inspiré par l'occupant j à l'aide de la fonction affine utilisant le couple de coefficients sélectionnés. Le débit d'air inspiré par l'occupant j, DAIj, est calculé par les relations suivantes :
    • si FCj < 80 bpm, DAIj = a 1. FCj + b1 ;
    • si 80 bpmFCj ≤ 140 bpm, DAIj = a 2. FCj + b 2 ;
    • 140 bpm > FCj, DAIj = a3. FCj + b 3 .
  • Le système de pilotage 300 calcule ainsi le débit respiratoire inspiré par chaque occupant Uj dans chaque zone Zi de l'espace intérieur 200. Cette étape E4 est ici mise en oeuvre par le module 14 de détermination d'une composante occupant de débit d'air extérieur requis.
  • En variante, le système de pilotage 300 pourrait attribuer une valeur prédéfinie, fixe, de débit d'air inspiré à chaque occupant, par exemple égale à une valeur moyenne de débit d'air inspiré par une personne.
  • Le système de pilotage 300 détermine ensuite un débit d'air ou de ventilation pour chaque zone Zi de l'espace intérieur 200. Dans l'exemple de réalisation décrit ici, le système de pilotage 300 détermine un débit d'air à insuffler, autrement di un débit de ventilation par insufflation. A cet effet, il détermine une composante « occupant » CO(Zi) de débit d'air à apporter dans la zone Zi, lors d'une étape E5, et une composante « bâtiment » ou « sanitaire » CB(Zi) de débit d'air à apporter dans la zone Zi, lors d'une étape E6. L'air neuf apporté dans une zone Zi de l'espace intérieur 200 a pour double fonction de compenser la consommation en air par le ou les éventuels occupants de la zone Zi et de diluer la pollution dans cette zone Zi. La composante « occupant » CO(Zi) de débit d'air neuf à insuffler correspond au débit de ventilation pour diluer la pollution due à l'occupation par des personnes de la zone Zi. Elle vise à répondre aux besoins sanitaires de l'occupant à l'inspiration de manière instantanée ou quasi-instantanée. Il s'agit de la fraction du débit total de ventilation qui est destinée à compenser l'air consommé par le ou les Xi occupants d'une zone Zi. La composante « bâtiment » ou « sanitaire » CB(Zi) de débit d'air neuf à insuffler correspond au débit de ventilation pour diluer la pollution liée au bâtiment. Il s'agit de la fraction du débit total de ventilation qui est destinée à diluer la pollution dans l'air liée au bâtiment.
  • De façon alternative ou additionnelle, le système de pilotage 300 pourrait déterminer un taux de renouvellement d'air neuf ou TRA dans chaque zone Zi de l'espace intérieur 200. Ce taux TRA correspond au ratio du débit volume d'air neuf à insuffler dans la zone Zi de l'espace intérieur 200 au volume de la zone Zi. Le TRA s'exprime en h-1.
  • Lors de l'étape E5, le système de pilotage 300 détermine la composante occupant CO(Zi) de débit d'air neuf à insuffler dans chaque zone Zi de l'espace intérieur 200. Cette composante occupant correspond aux besoins réels en air neuf de cette zone Zi, destinés à compenser la consommation en air par les Xi occupants de cette zone Zi. Si aucun occupant ne se trouve dans la zone Zi, la composante occupant est nulle. Si un seul occupant se trouve dans la zone Zi, la composante occupant CO(Zi) est égale au débit d'air inspiré par l'occupant Uj, soit DAIj. Si plusieurs occupants se trouvent dans la zone Zi, la composante occupant CO(Zi) est égale à la somme des débits d'air inspirés par les Xi occupants de la zone Zi, soit Σ jDAIj. La ventilation peut ainsi être personnalisée, chaque occupant recevant le débit qui lui convient. Dans l'exemple de réalisation décrit ici, il y a X1 occupants dans la zone Z1, X2 occupants dans la zone Z2 et aucun occupant dans la zone Z3. Le système de pilotage 300 calcule :
    • la composante occupant CO(Z1) pour la zone Z1 en additionnant les débits d'air inspirés par les X1 occupants de cette zone Z1, qui correspond à un débit respiratoire utile pour les occupants de la zone Z1 et
    • une composante occupant CO(Z2) pour la zone Z2, en additionnant les débits d'air inspirés par les X2 occupants de cette zone Z2, qui correspond à un débit respiratoire utile pour les occupants de la zone Z2.
  • La composante occupant CO(Z3) de la zone Z3 est nulle.
  • L'étape E5 est mise en oeuvre par le module 14 de détermination d'une composante occupant de débit d'air extérieur requis.
  • Lors de l'étape E6, le système de pilotage 300 détermine la composante bâtiment ou sanitaire CB(Zi) de débit d'air neuf à insuffler dans chaque zone Zi de l'espace intérieur 200, destinée à diluer des charges polluantes relatives à plusieurs types de polluants potentiellement présents dans l'air de l'espace intérieur 200. Cette étape E6 est mise en oeuvre par le module 15 de détermination d'une composante bâtiment de débit d'air extérieur requis. Dans l'exemple décrit ici, les polluants pris en compte sont la vapeur d'eau ou l'humidité, le dioxyde de carbone et les composés organiques volatils totaux (ou « COVT ») ou les composés organiques volatils (ou « COV »). Par l'expression « charge polluante » d'une substance, on entend désigner une concentration ou un pourcentage (ou taux) de cette substance dans l'air intérieur. Chaque type de polluant est associé en mémoire 18, dans le système de pilotage 300, à un seuil sanitaire ou seuil de pollution qui est par exemple égal à une valeur guide de qualité d'air intérieur (VGAI) ou une valeur réglementaire ou normative. Avantageusement, la composante sanitaire ou bâtiment CB(Zi) de chaque zone Zi est déterminée de sorte à ce que les seuils sanitaires fixés soient satisfaits a minima, au plus juste, afin de limiter la consommation énergétique du système de ventilation.
  • L'étape E6 comprend ici les étapes, ou sous-étapes, E60, E61 et E62 de détermination des débits d'air neuf requis ou « DAER » pour diluer respectivement les charges polluantes de H2O (ou d'humidité), de CO2 et de COVT/COV. Ces différentes charges polluantes sont évaluées par toute méthode appropriée, notamment par des mesures à l'aide de capteurs, par apprentissage, par simulation et/ou par estimation. A cet effet, on tient compte avantageusement :
    • de la qualité de l'air neuf insufflé dans la zone intérieure considérée Zi, autrement dit des polluants véhiculés par l'air neuf insufflé dans la zone intérieure Zi ;
    • des polluants rejetés dans l'air de la zone intérieure Zi par les éventuels occupants de cette zone Zi (en respirant, le ou les occupants d'une zone Zi rejettent dans celle-ci de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone).
  • Lors de l'étape E60, pour chaque zone Zi, le système de pilotage 300 détermine le débit d'air neuf requis ou DAER H 2 O (Zi ) pour obtenir le seuil sanitaire prédéfini S H 2 O de teneur en eau ou d'humidité absolue dans l'air intérieur. Dans le mode de réalisation particulier décrit ici, le débit DAER H 2 O de la zone Zi est calculé par la relation suivante : DAER H 2 O Z i = n = 1 N d H 2 O n Z i S H 2 O t H 2 O EXT
    Figure imgb0001
    où :
    • d H 2 O n Z i
      Figure imgb0002
      représente le débit d'eau apporté par une source n de pollution de la zone Zi , exprimé en g.h-1 ;
    • N représente le nombre de sources de pollution ;
    • S H 2 O représente le seuil sanitaire de teneur en eau souhaité dans l'air intérieur de la zone Zi , exprimé en g/kg (c'est-à-dire en gramme d'eau par kilogramme d'air sec), ce seuil étant par exemple compris entre 4 et 12 g/kg ;
    • t H 2 O (EXT) représente la teneur en eau dans l'air extérieur, qui peut être mesurée, exprimé en g/kg (c'est-à-dire en gramme d'eau par kilogramme d'air sec).
  • La zone Zi peut contenir N sources de pollution en eau (séchoir à linge, douche, occupant(s)...). Ces sources comprennent le cas échéant les Xi occupants de la zone Zi qui, en expirant, rejettent de la vapeur d'eau. Le débit d'eau apporté par chaque occupant Uj de la zone Zi est évalué à partir du débit d'air expiré DAEj par l'occupant Uj, qui est ici considéré comme égal au débit d'air inspiré DAIj par l'occupant Uj (précédemment calculé). Typiquement, un occupant apporte un débit de 40 à 50 g d'eau par heure. Le débit d'eau apporté pour toute autre source peut être déterminé par mesure, apprentissage ou estimation.
  • Lors de l'étape E61, pour chaque zone Zi de l'espace intérieur 200, le système de pilotage 300 détermine le débit d'air neuf requis ou DAER CO 2 (Zi ) pour atteindre le seuil sanitaire prédéfini S CO 2 de concentration en CO2 dans l'air intérieur de la zone Zi . Dans le mode de réalisation particulier décrit ici, le débit DAER CO 2 (Zi ) est calculé par la relation suivante : DAER CO 2 Z i = p = 1 P d CO 2 p S CO 2 C CO 2 EXT 10 6
    Figure imgb0003
    où :
    • d CO 2 p
      Figure imgb0004
      représente le débit de CO2 apporté par une source p de pollution en CO2, exprimé en I.h-1 (litre par heure) ;
    • P représente le nombre de sources de pollution ;
    • S CO 2 représente le seuil sanitaire de concentration en CO2 souhaité dans l'air intérieur de la zone Zi , exprimé en ppm, correspondant ici à une valeur VGAI pour le CO2 ;
    • C CO 2 (EXT) représente la concentration en CO2 dans l'air extérieur, qui peut être mesurée, exprimée en g/kg.
  • La zone Zi peut contenir P sources de pollution en CO2. Ces sources comprennent le cas échéant les Xi occupants de la zone Zi qui, en expirant, rejettent du dioxyde de carbone. Le débit de CO2 apporté par chaque occupant Uj de la zone Zi est évalué à partir du débit d'air expiré par l'occupant, DAEj, qui est ici considéré comme égal au débit d'air inspiré cet occupant, DAIj (précédemment calculé). Le débit de CO2 apporté pour toute autre source peut être déterminé par mesure, apprentissage ou estimation.
  • Lors de l'étape E62, pour chaque zone Zi de l'espace intérieur 200, le système de pilotage 300 détermine le débit d'air neuf requis ou DAER COVT/COV (Zi ) pour obtenir le seuil sanitaire souhaité S COVT/COV de concentration en composés organiques totaux et/ou composés organiques dans l'air intérieur de la zone Zi . A cet effet, le système de pilotage 300 évalue la concentration en COVT et/ou COV dans l'air intérieur de la zone Zi , par mesure ou apprentissage ou simulation, et en tenant compte avantageusement de la concentration en COVT et/ou COV dans l'air extérieur apporté dans la zone Zi . A partir de la concentration en COVT et/ou COV évaluée dans la zone Zi , le système de pilotage 300 détermine le débit d'air neuf requis ou DAER COVT/COV (Zi ) pour atteindre le seuil sanitaire prédéfini.
  • En définitive, le procédé comprend pour chaque polluant d'un ensemble de polluants (ici H2O, CO2 et COVT/COV), une étape de détermination d'un débit d'air extérieur requis pour que la concentration de ce polluant dans l'air intérieur de ladite zone Zi de l'espace intérieur soit égale à un seuil sanitaire souhaité.
  • Les étapes E60 à E62 sont suivies d'une étape de sélection E63 lors de laquelle le système de pilotage 300 sélectionne pour chaque zone Zi le débit maximal, ou DAER maximum, noté DAERMAX (Zi ), parmi la pluralité de débits d'air extérieur requis déterminés pour les différents polluants lors des étapes E60 à E62. Cette valeur de DAERMAX (Zi ) constitue la composante bâtiment CB(Zi ) du débit d'air neuf à insuffler dans la zone Zi , destinée à satisfaire les critères sanitaires a minima fixés.
  • Lors d'une étape E7, pour chaque zone Zi de l'espace intérieur 200, le système de pilotage 300 calcule le débit total d'air neuf à insuffler DAN(Zi ) à partir de la composante occupant CO(Zi ) et de la composante bâtiment CB(Zi ) déterminées. Cette étape est mise en oeuvre par le module 16. Dans le mode de réalisation décrit ici, le débit d'air neuf à insuffler DAN(Zi ) est égal à la somme des deux composantes, occupant CO(Zi ) et bâtiment CB(Zi ), autrement dit : DAN Z i = CO Z i + CB Z i
    Figure imgb0005
  • En variante, les deux composantes, occupant CO(Zi ) et bâtiment CB(Zi ), pourraient être pondérées.
  • Comme précédemment indiqué, le système de pilotage 300 pourrait déterminer le taux de renouvellement d'air neuf pour chaque zone Zi de l'espace intérieur 200 en calculant le ratio du débit volume d'air neuf à insuffler dans la zone Zi de l'espace intérieur 200, DAN(Zi ), au volume de la zone Zi.
  • Lors d'une étape E8, pour chaque zone Zi, le système de pilotage 300 génère et transmet une commande de réglage du débit d'insufflation au dispositif de ventilation par insufflation ou soufflage de la zone Zi (ou, dans le cas où la zone Zi est équipée de plusieurs dispositifs de ventilation par insufflation ou soufflage, à chacun d'entre eux) afin de régler un débit d'insufflation entrant dans cette zone Zi égal à celui déterminé lors de l'étape E7, soit DAN(Z_i). Cette étape est mise en oeuvre par le module de commande 17.
  • Dans le mode de réalisation de l'invention qui vient d'être décrit, le système de pilotage 300 pilote l'insufflation d'air dans les zones Zi de l'espace intérieur. De façon alternative ou complémentaire, le système de pilotage 300 pourrait piloter l'extraction d'air et transmettre au dispositif de ventilation par extraction de chaque zone Zi une commande de réglage d'un débit de ventilation par extraction pour cette zone Zi.

Claims (18)

  1. Procédé de pilotage d'un système de ventilation (100) équipant un espace intérieur (200) d'un bâtiment, caractérisé en ce qu'il comprend
    - une étape (E2) de localisation lors de laquelle on localise Xi occupant(s) dans au moins une zone Zi de l'espace intérieur, Xi étant supérieur ou égal à un ;
    - une étape (E5) de détermination d'une composante occupant (CO(Zi)) de débit de ventilation ou de taux de renouvellement d'air dans la zone Zi, à partir de débits d'air inspirés par les Xi occupant(s) de ladite zone Zi ;
    - une étape (E7) de détermination d'un débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur prenant en compte ladite composante occupant déterminée.
  2. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend une étape (E3) de collecte de données utiles propres à chaque occupant de la zone Zi, par voie de communication radio, auprès d'un objet communicant (OBj) de surveillance dudit occupant, et une étape (E4) de détermination, pour chaque occupant de la zone Zi, d'un débit d'air inspiré par l'occupant (OBj) à partir des données utiles collectées.
  3. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite composante occupant est déterminée en calculant la somme des débits d'air inspirés par les Xi occupant(s) de ladite zone Zi.
  4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une étape (E6) de détermination d'une composante bâtiment (CB(Zi)) de débit de ventilation ou de taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur pour satisfaire des critères sanitaires dans ladite zone Zi, et en ce que l'étape (E7) de détermination du débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur prend en compte la composante occupant (CO(Zi)) et la composante bâtiment (CB(Zi)), notamment par addition des deux composantes, avantageusement par addition et pondération des deux composantes.
  5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que, les données utiles relatives à un occupant comprennent la fréquence cardiaque, le sexe et l'âge de l'occupant, et avantageusement la surface corporelle, la taille et/ou un indicateur de pathologie chronique de l'occupant, et le débit d'air inspiré par ledit occupant est déterminé au moyen d'une fonction affine de la forme f(x) = a · x + b où la variable x représente la fréquence cardiaque de l'occupant et les coefficients a,b sont des constantes calculées en fonction du sexe et de l'âge de l'occupant, et avantageusement de la surface corporelle, de la taille et/ou de l'indicateur de pathologie chronique de l'occupant.
  6. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que trois plages de fréquences cardiaques FC, respectivement de fréquences basses, de fréquences moyennes et de fréquences élevées, qui sont respectivement associées à trois couples de coefficients (a 1,b 1) ; (a 2,b 2) ; (a 3 ,b 3) respectifs distincts, et en ce que, pour calculer le débit d'air inspiré par un occupant, on utilise le couple de coefficients associé à la plage de fréquences à laquelle appartient la fréquence cardiaque de l'occupant.
  7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une étape (E60) de détermination d'un débit d'air extérieur requis pour que la teneur en eau dans l'air intérieur de ladite zone Zi de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil de teneur en eau souhaité, lors que laquelle on tient compte de la vapeur d'eau émise par les Xi occupants de la zone Zi lors de l'expiration, le débit d'air expiré par un occupant étant pris égal au débit d'air inspiré par ledit occupant.
  8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une étape (E61) de détermination d'un débit d'air extérieur requis pour que la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur de ladite zone Zi de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil sanitaire souhaité, lors de laquelle on tient compte du dioxyde de carbone émis par les N occupants de la zone Zi lors de l'expiration, le débit d'air expiré par un occupant étant pris égal au débit d'air inspiré par ledit occupant.
  9. Procédé selon l'une des revendications 2 à 7, caractérisé:
    - en ce qu'il comprend pour chaque polluant d'un ensemble de polluants, une étape (E60, E61, E62) de détermination d'un débit d'air extérieur requis pour que la concentration dudit polluant dans l'air intérieur de ladite zone Zi de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil sanitaire souhaité, et
    - en ce que l'étape (E63) de détermination de la composante bâtiment de débit d'air à insuffler dans la zone Zi de l'espace intérieur pour diluer ledit polluant comporte la sélection du débit maximal parmi la pluralité de débits d'air extérieur requis déterminés pour les différents polluants.
  10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une étape (E8) de transmission d'une commande de réglage d'un débit d'insufflation à au moins un dispositif de ventilation de la zone Zi afin de régler un débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air entrant dans ladite zone égal au débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi déterminé.
  11. Système de pilotage (300) d'un système de ventilation (100) équipant un espace intérieur (200) d'un bâtiment, caractérisé en ce qu'il comprend
    - un module de localisation (3) destiné à localiser Xi occupant(s) dans au moins une zone Zi de l'espace intérieur, Xi étant supérieur ou égal à un ;
    - un module (14) de détermination d'une composante occupant de débit de ventilation ou de taux de renouvellement d'air dans la zone Zi, à partir de débits d'air inspirés par les Xi occupant(s) de ladite zone Zi et ;
    - un module (16) de détermination d'un débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur prenant en compte la composante occupant déterminée.
  12. Système selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend un module de collecte (13) destiné, en coopération avec un module (10) de communication par voie radio, à collecter des données utiles propres à chaque occupant de la zone Zi auprès d'un objet communicant (OBj) de surveillance dudit occupant, et en ce que le module (14) de détermination d'une composante occupant est agencé pour déterminer, pour chaque occupant de la zone Zi, un débit d'air inspiré par l'occupant (OBj) à partir des données utiles collectées propres à l'occupant.
  13. Système selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce qu'il comprend un module (15) de détermination d'une composante bâtiment de débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur pour satisfaire des critères sanitaires dans ladite zone Zi, et en ce que le module (16) de détermination d'un débit de ventilation ou taux de renouvellement d'air dans ladite zone Zi de l'espace intérieur prend en compte la composante occupant et la composante bâtiment, notamment par addition des deux composantes.
  14. Système selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le module (15) de détermination de la composante bâtiment est agencé pour déterminer un débit d'air extérieur requis pour que la teneur en eau dans l'air intérieur de ladite zone Zi de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil sanitaire de teneur en eau souhaité, en tenant compte de la vapeur d'eau émise par les Xi occupants de la zone Zi lors de l'expiration.
  15. Système selon l'une des revendications 13 et 14, caractérisé en ce que le module (15) de détermination de la composante bâtiment est agencé pour déterminer un débit d'air extérieur requis pour que la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur de ladite zone de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil sanitaire de dioxyde de carbone souhaité, en tenant compte du dioxyde de carbone émis par les Xi occupants de la zone Zi lors de l'expiration.
  16. Système selon l'une des revendications 13 à 15, caractérisé en ce que, pour chaque polluant d'un ensemble de polluants, le module (15) de détermination de la composante bâtiment est agencé pour déterminer un débit d'air extérieur requis pour que la concentration en polluant dans l'air intérieur de ladite zone de l'espace intérieur soit égale ou inférieure à un seuil sanitaire dudit polluant souhaité, et pour sélectionner le débit maximal parmi la pluralité de débits d'air extérieur requis déterminés pour les différents polluants.
  17. Installation de ventilation comportant un système de ventilation et un système de pilotage selon l'une des revendications 11 à 16.
  18. Bâtiment comportant un espace intérieur équipé d'une installation de ventilation selon la revendication 17.
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