Plan directeur de l'énergie VITO Mol

m² Sur le site de Mol, VITO gère actuellement environ 35 000 m² de bâtiments de laboratoires et de bureaux. Divers projets de construction et de rénovation par étapes sont prévus sur le campus à l'avenir.

Client

VITO

Localisation

Taupe

Étude budgétaire

Environ 30 000 euros hors TVA

Période d'exécution

2022-2023

Services
Aucun élément n'a été trouvé.
Secteurs
Aucun élément n'a été trouvé.
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m² Sur le site de Mol, VITO gère actuellement environ 35 000 m² de bâtiments de laboratoires et de bureaux. Divers projets de construction et de rénovation par étapes sont prévus sur le campus à l'avenir.

Ingenium a examiné la demande énergétique actuelle et projetée du site en fonction de différents scénarios de croissance. Le potentiel de rénovation a été déterminé pour les bâtiments les plus anciens.

Nous avons également calculé un certain nombre de scénarios progressifs possibles pour la production locale d'électricité renouvelable et les solutions de production de chaleur et de froid :

  • Déploiement à grande échelle de panneaux solaires sur le campus
  • Production d'électricité par ORC (cycle organique de Rankine) à partir de la chaleur résiduelle de l'énergie géothermique profonde
  • Extension du réseau de chaleur haute température existant basé sur la géothermie profonde, complété par des pompes à chaleur air/eau décentralisées
  • Un réseau de chaleur basse température basé sur la géothermie profonde heures réseau froid
  • ATESUn réseau de sources basé sur le stockage de chaleur froide dans le sol ( , géothermie) pour la production de chaleur et de froid
  • Pompes à chaleur air/eau individuelles

Pour chacune de ces solutions, le potentiel technique, les coûts d'investissement, les coûts de maintenance, la consommation et les coûts énergétiques, les émissions de CO2 et le coût total de possession (TCO) ont été déterminés.

La simulation montre l'un des nouveaux bâtiments de laboratoire prévus sur le campus du VITO à Mol (image : SVR architects).

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m² Sur le site de Mol, VITO gère actuellement environ 35 000 m² de bâtiments de laboratoires et de bureaux. Divers projets de construction et de rénovation par étapes sont prévus sur le campus à l'avenir.

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Ingenium a examiné la demande énergétique actuelle et projetée du site en fonction de différents scénarios de croissance. Le potentiel de rénovation a été déterminé pour les bâtiments les plus anciens.

Nous avons également calculé un certain nombre de scénarios progressifs possibles pour la production locale d'électricité renouvelable et les solutions de production de chaleur et de froid :

  • Déploiement à grande échelle de panneaux solaires sur le campus
  • Production d'électricité par ORC (cycle organique de Rankine) à partir de la chaleur résiduelle de l'énergie géothermique profonde
  • Extension du réseau de chaleur haute température existant basé sur la géothermie profonde, complété par des pompes à chaleur air/eau décentralisées
  • Un réseau de chaleur basse température basé sur la géothermie profonde heures réseau froid
  • ATESUn réseau de sources basé sur le stockage de chaleur froide dans le sol ( , géothermie) pour la production de chaleur et de froid
  • Pompes à chaleur air/eau individuelles

Pour chacune de ces solutions, le potentiel technique, les coûts d'investissement, les coûts de maintenance, la consommation et les coûts énergétiques, les émissions de CO2 et le coût total de possession (TCO) ont été déterminés.

La simulation montre l'un des nouveaux bâtiments de laboratoire prévus sur le campus du VITO à Mol (image : SVR architects).

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Ingenium a examiné la demande énergétique actuelle et projetée du site en fonction de différents scénarios de croissance. Le potentiel de rénovation a été déterminé pour les bâtiments les plus anciens.

Nous avons également calculé un certain nombre de scénarios progressifs possibles pour la production locale d'électricité renouvelable et les solutions de production de chaleur et de froid :

  • Déploiement à grande échelle de panneaux solaires sur le campus
  • Production d'électricité par ORC (cycle organique de Rankine) à partir de la chaleur résiduelle de l'énergie géothermique profonde
  • Extension du réseau de chaleur haute température existant basé sur la géothermie profonde, complété par des pompes à chaleur air/eau décentralisées
  • Un réseau de chaleur basse température basé sur la géothermie profonde heures réseau froid
  • ATESUn réseau de sources basé sur le stockage de chaleur froide dans le sol ( , géothermie) pour la production de chaleur et de froid
  • Pompes à chaleur air/eau individuelles

Pour chacune de ces solutions, le potentiel technique, les coûts d'investissement, les coûts de maintenance, la consommation et les coûts énergétiques, les émissions de CO2 et le coût total de possession (TCO) ont été déterminés.

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