Plan directeur des installations d'énergie et d'eau UZA

L'hôpital universitaire d'Anvers (UZA) dispose aujourd'hui d'un campus hospitalier d'environ 160 000 m² , avec l'ambition de le transformer et de l'étendre à 200 000 m²

Client : UZA

Lieu : Edegem

Période : 2024

Montant : environ 65 000 EUR hors TVA

Services
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Ingenium a élaboré une vision d'avenir pour les installations d'énergie et d'eau de ce campus transformé, en tenant compte de la volonté d'une grande durabilité. Les éléments suivants ont fait partie de l'étude :

- Réduction de la demande d'énergie par l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment ;

- Économiser l'énergie en travaillant sur la stratégie de ventilation et en intégrant une récupération maximale de la chaleur lorsque cela est possible et autorisé ;

- Réduction de la consommation d'énergie par l'évaluation des stratégies de contrôle des installations techniques ;

- Intégration maximale de l'énergie électrique renouvelable locale ;

- Stratégie de conversion progressive à un système de chauffage 100 % sans énergie fossile et à un système de refroidissement durable, en mettant l'accent sur la fiabilité opérationnelle ;

- Installations d'eau pour tous les bâtiments prévus ;

- Stratégie de la grille de vapeur ;

- Stratégie d'extension du réseau interne à moyenne tension (secours et normal) pour les nouveaux bâtiments et d'intégration de l'infrastructure de recharge électrique et de l'énergie renouvelable (PV à grande échelle et pompes à chaleur à grande échelle) ;

- Évaluation de la réponse au marché de l'énergie par l'application d'options de flexibilité électrique sur le campus.

Ces analyses ont été réalisées d'un point de vue technique, énergétique, spatial (où planifier les nouvelles infrastructures ou les tracés de pipelines ou de câbles, l'espace nécessaire, etc.), financier (coûts d'investissement, d'énergie et d'exploitation, effets d'amortissement, etc.

Le résultat est un aperçu concret des sous-projets et un plan d'investissement avec lesquels UZA peut travailler pour réaliser l'expansion et la transition énergétique du campus.

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Période : 2024

Montant : environ 65 000 EUR hors TVA

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Ingenium a élaboré une vision d'avenir pour les installations d'énergie et d'eau de ce campus transformé, en tenant compte de la volonté d'une grande durabilité. Les éléments suivants ont fait partie de l'étude :

- Réduction de la demande d'énergie par l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment ;

- Économiser l'énergie en travaillant sur la stratégie de ventilation et en intégrant une récupération maximale de la chaleur lorsque cela est possible et autorisé ;

- Réduction de la consommation d'énergie par l'évaluation des stratégies de contrôle des installations techniques ;

- Intégration maximale de l'énergie électrique renouvelable locale ;

- Stratégie de conversion progressive à un système de chauffage 100 % sans énergie fossile et à un système de refroidissement durable, en mettant l'accent sur la fiabilité opérationnelle ;

- Installations d'eau pour tous les bâtiments prévus ;

- Stratégie de la grille de vapeur ;

- Stratégie d'extension du réseau interne à moyenne tension (secours et normal) pour les nouveaux bâtiments et d'intégration de l'infrastructure de recharge électrique et de l'énergie renouvelable (PV à grande échelle et pompes à chaleur à grande échelle) ;

- Évaluation de la réponse au marché de l'énergie par l'application d'options de flexibilité électrique sur le campus.

Ces analyses ont été réalisées d'un point de vue technique, énergétique, spatial (où planifier les nouvelles infrastructures ou les tracés de pipelines ou de câbles, l'espace nécessaire, etc.), financier (coûts d'investissement, d'énergie et d'exploitation, effets d'amortissement, etc.

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- Réduction de la demande d'énergie par l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment ;

- Économiser l'énergie en travaillant sur la stratégie de ventilation et en intégrant une récupération maximale de la chaleur lorsque cela est possible et autorisé ;

- Réduction de la consommation d'énergie par l'évaluation des stratégies de contrôle des installations techniques ;

- Intégration maximale de l'énergie électrique renouvelable locale ;

- Stratégie de conversion progressive à un système de chauffage 100 % sans énergie fossile et à un système de refroidissement durable, en mettant l'accent sur la fiabilité opérationnelle ;

- Installations d'eau pour tous les bâtiments prévus ;

- Stratégie de la grille de vapeur ;

- Stratégie d'extension du réseau interne à moyenne tension (secours et normal) pour les nouveaux bâtiments et d'intégration de l'infrastructure de recharge électrique et de l'énergie renouvelable (PV à grande échelle et pompes à chaleur à grande échelle) ;

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