{"id":5275,"date":"2026-08-25T00:32:19","date_gmt":"2026-08-24T22:32:19","guid":{"rendered":"https:\/\/ghetool.eu\/?post_type=course&#038;p=5275"},"modified":"2026-08-25T00:32:19","modified_gmt":"2026-08-24T22:32:19","slug":"temperatures-moyennes-a-lentree-et-a-la-sortie","status":"publish","type":"course","link":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/cours\/temperatures-moyennes-a-lentree-et-a-la-sortie\/","title":{"rendered":"Temp\u00e9ratures moyennes, \u00e0 l'entr\u00e9e et \u00e0 la sortie"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Avant d'aborder la conception et le dimensionnement des champs de forage dans le mod\u00e8le GHEtool, il est important de revenir sur notre analyse des profils de temp\u00e9rature et d'examiner la diff\u00e9rence entre les temp\u00e9ratures du fluide \u00e0 l'entr\u00e9e, \u00e0 la sortie et la temp\u00e9rature moyenne.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<iframe title=\"Chapitre 7.1 : Temp\u00e9ratures moyennes, d&#039;entr\u00e9e et de sortie\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/5ySjaCdd4To?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Profils de temp\u00e9rature dans GHEtool<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque nous avons pr\u00e9sent\u00e9 le concept de profils de temp\u00e9rature, il y a <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/cours\/profils-de-temperature\/\">Partie 2.1<\/a>, toutes les temp\u00e9ratures du fluide (tant dans les profils de temp\u00e9rature mensuels qu\u2019horaires) correspondaient \u00e0 des moyennes de la temp\u00e9rature du fluide \u00e0 l\u2019entr\u00e9e et \u00e0 la sortie du champ de forages. Il s\u2019agit de la d\u00e9finition historique la plus courante de la temp\u00e9rature du fluide ; elle est utilis\u00e9e par d\u2019autres outils de conception de champs de forage, tels que Earth Energy Designer. Un exemple d\u2019un tel profil de temp\u00e9rature (mensuel) avec des temp\u00e9ratures moyennes du fluide est pr\u00e9sent\u00e9 ci-dessous.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"note\">Au moment de la r\u00e9daction de la partie 2.1, cette fonctionnalit\u00e9 n'\u00e9tait pas encore mise en \u0153uvre.<\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-5244 size-full\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Temperature-profile.png\" alt=\"Exemple de profil mensuel des temp\u00e9ratures indiquant la temp\u00e9rature moyenne du fluide.\" class=\"wp-image-5244\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Temperature-profile.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Temperature-profile-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Temperature-profile-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Exemple de profil mensuel des temp\u00e9ratures indiquant les temp\u00e9ratures moyennes du fluide.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la temp\u00e9rature moyenne du fluide est si couramment utilis\u00e9e, c'est en raison de son lien direct avec la notion de r\u00e9sistance thermique effective du puits, qui a \u00e9t\u00e9 introduite dans <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/cours\/resistance-thermique-effective-du-trou-de-forage\/\">Partie 2.2<\/a>. Pour r\u00e9sumer, la r\u00e9sistance thermique effective du forage est d\u00e9finie comme la r\u00e9sistance au transfert thermique en r\u00e9gime permanent entre la temp\u00e9rature moyenne de la paroi du forage (la moyenne sur l'ensemble de la paroi du forage) et la temp\u00e9rature moyenne du fluide (la moyenne de tout le fluide pr\u00e9sent \u00e0 l'int\u00e9rieur du forage).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"isSelectedEnd wp-block-paragraph\">Au cours de la simulation, la temp\u00e9rature de la paroi du forage est d'abord calcul\u00e9e \u00e0 partir des charges mensuelles (ou horaires) de pr\u00e9l\u00e8vement et d'injection, ainsi que des fonctions g (voir <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/cours\/effets-a-long-terme-g-fonctions\/\">Partie 2.3<\/a>). Une fois la temp\u00e9rature de la paroi du forage connue, la r\u00e9sistance thermique effective du forage est calcul\u00e9e \u00e0 partir des propri\u00e9t\u00e9s variables du fluide et du d\u00e9bit. \u00c0 partir de ces deux r\u00e9sultats (la temp\u00e9rature de la paroi du forage et la r\u00e9sistance du forage), la temp\u00e9rature moyenne du fluide peut \u00eatre calcul\u00e9e directement en s'appuyant sur la d\u00e9finition de la r\u00e9sistance thermique du forage.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"isSelectedEnd wp-block-paragraph\">Cependant, comme le d\u00e9bit est \u00e9galement connu (qu'il soit constant ou variable), la diff\u00e9rence de temp\u00e9rature entre l'entr\u00e9e et la sortie du champ de forage est elle aussi connue, d'apr\u00e8s la formule suivante :<br>\n$$\\dot{Q}=\\dot{m}C_p\\Delta T$$<br>\no\u00f9 $\\dot{Q}$ repr\u00e9sente la puissance d'extraction\/d'injection (kW), $\\dot{m}$ repr\u00e9sente le d\u00e9bit massique (kg\/s) traversant le champ de forage, $C_p$ est la capacit\u00e9 thermique sp\u00e9cifique du fluide (kJ\/(kg\u00b7K)), et $\\Delta T$ est la diff\u00e9rence de temp\u00e9rature entre l'entr\u00e9e et la sortie du champ de forage.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque l'on conna\u00eet la temp\u00e9rature moyenne du fluide, ainsi que le d\u00e9bit massique, la puissance et la capacit\u00e9 thermique sp\u00e9cifique (pour chaque mois\/heure), il est \u00e9galement possible de calculer les temp\u00e9ratures d'entr\u00e9e et de sortie. Cela nous permet d'utiliser n'importe laquelle de ces trois temp\u00e9ratures de fluide dans GHEtool ; chacune d'entre elles fournit des informations diff\u00e9rentes et sera abord\u00e9e ci-dessous.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"note\">Le calcul de la temp\u00e9rature du fluide dans GHEtool repose actuellement sur le mod\u00e8le traditionnel en r\u00e9gime permanent de la r\u00e9sistance thermique effective du forage. Cependant, comme indiqu\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, ce mod\u00e8le pr\u00e9sente certaines limites li\u00e9es au comportement transitoire \u00e0 court terme du syst\u00e8me. Des travaux de recherche sont actuellement men\u00e9s en collaboration avec des universit\u00e9s afin de d\u00e9terminer comment y rem\u00e9dier dans le cadre d\u2019une future mise \u00e0 jour.<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Trois temp\u00e9ratures de fluide<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois temp\u00e9ratures de fluide peuvent \u00eatre simul\u00e9es dans GHEtool : la temp\u00e9rature moyenne du fluide, la temp\u00e9rature du fluide \u00e0 l'entr\u00e9e et la temp\u00e9rature du fluide \u00e0 la sortie. Ces trois temp\u00e9ratures sont bri\u00e8vement pr\u00e9sent\u00e9es ci-dessous.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"note\">\n<p>La r\u00e9glementation relative \u00e0 la conception des syst\u00e8mes g\u00e9othermiques ferm\u00e9s est parfois d\u00e9finie en fonction de la temp\u00e9rature moyenne ou de la temp\u00e9rature d'entr\u00e9e du fluide. En Belgique (Flandre et Bruxelles) ainsi qu'aux Pays-Bas, la temp\u00e9rature minimale du fluide est d\u00e9finie comme \u00e9tant celle du fluide entrant dans le champ de forages (c'est-\u00e0-dire la temp\u00e9rature d'entr\u00e9e) ; elle est de 0 \u00b0C pour la Belgique et de -3 \u00b0C pour les Pays-Bas.<\/p>\n<p>En Suisse, la temp\u00e9rature minimale du fluide est d\u00e9finie comme \u00e9tant une temp\u00e9rature moyenne de -1,5 \u00b0C. Il est donc important, lors de la conception de champs de forage, de v\u00e9rifier sur quelle temp\u00e9rature repose la l\u00e9gislation.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"caution\">Lorsqu\u2019on parle de temp\u00e9ratures d\u2019entr\u00e9e et de sortie, une confusion peut surgir selon que l\u2019on fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la temp\u00e9rature d\u2019entr\u00e9e de la pompe \u00e0 chaleur (qui correspond \u00e0 la temp\u00e9rature de sortie du champ de forage) ou \u00e0 la temp\u00e9rature d\u2019entr\u00e9e du champ de forage (qui correspond \u00e0 la temp\u00e9rature de sortie du champ de forage). Dans ce cours, ainsi que dans le cours GHEtool, tous les termes (entr\u00e9e et sortie) sont utilis\u00e9s par rapport au champ de forage.<\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temp\u00e9rature moyenne du fluide<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La temp\u00e9rature moyenne du fluide est la temp\u00e9rature la plus simple \u00e0 utiliser, en raison de son lien direct avec la temp\u00e9rature de la paroi du forage par l'interm\u00e9diaire de la r\u00e9sistance du forage. L'avantage de cette temp\u00e9rature est qu'elle permet de faire abstraction d'une partie de l'effet du d\u00e9bit. Par exemple, que le r\u00e9gime d'\u00e9coulement soit de 3 \u00b0C\/0 \u00b0C ou de 5 \u00b0C\/\u22122 \u00b0C, la temp\u00e9rature moyenne du fluide est toujours de 0 \u00b0C, ce qui facilite l'interpr\u00e9tation des r\u00e9sultats. Cela signifie toutefois que si l'on souhaite contr\u00f4ler les temp\u00e9ratures minimales et maximales absolues du fluide, la temp\u00e9rature moyenne du fluide n'est pas directement adapt\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temp\u00e9rature du fluide \u00e0 l'entr\u00e9e<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La temp\u00e9rature du fluide \u00e0 l'entr\u00e9e est la temp\u00e9rature <strong>entr\u00e9e dans le champ de forage<\/strong> et pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme la temp\u00e9rature extr\u00eame du fluide, puisqu\u2019elle est toujours la plus basse lors de l\u2019extraction et la plus \u00e9lev\u00e9e lors de l\u2019injection. Cela s\u2019explique par le fait que le fluide <em>entr\u00e9e dans le champ de forage<\/em> c'est aussi le fluide <em>en quittant la pompe \u00e0 chaleur<\/em>. Lorsque votre pompe \u00e0 chaleur chauffe le b\u00e2timent, elle extrait de l'\u00e9nergie du fluide primaire, ce qui signifie que le fluide \u00e0 la sortie de la pompe \u00e0 chaleur est le plus froid de tout le circuit (et inversement pour le refroidissement\/l'injection).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous souhaitez imposer des limites strictes aux temp\u00e9ratures des fluides dans votre champ de forage, les contraintes relatives \u00e0 la temp\u00e9rature d'entr\u00e9e du fluide vous permettront de couvrir pratiquement toutes les temp\u00e9ratures possibles, garantissant ainsi qu'aucun d\u00e9passement de cette limite ne se produira, ni \u00e0 aucun moment, ni en aucun endroit.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temp\u00e9rature du fluide en sortie<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La temp\u00e9rature du fluide \u00e0 la sortie correspond \u00e0 la temp\u00e9rature \u00e0 la sortie du champ de forage et repr\u00e9sente la temp\u00e9rature optimale du fluide. Lors de l'extraction, un fluide froid est inject\u00e9 dans le champ de forage et est r\u00e9chauff\u00e9 par le sol, ce qui se traduit par une temp\u00e9rature plus \u00e9lev\u00e9e \u00e0 la sortie du champ de forage. De m\u00eame, lors de l'injection, un fluide chaud est inject\u00e9 dans le champ de forage, o\u00f9 il se refroidit, ce qui entra\u00eene une temp\u00e9rature plus basse du fluide \u00e0 la sortie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette temp\u00e9rature du fluide en sortie peut s'av\u00e9rer utile lors du choix d'une pompe \u00e0 chaleur adapt\u00e9e, car la puissance que celle-ci peut fournir d\u00e9pend de la temp\u00e9rature \u00e0 l'entr\u00e9e de son \u00e9vaporateur (ou de son condenseur, dans le cas d'un refroidissement actif). Si, par exemple, vous simulez votre champ de forages en utilisant la temp\u00e9rature de sortie et que la temp\u00e9rature minimale (\u00e0 la sortie) du fluide est de 2 \u00b0C, vous devez vous assurer que votre pompe \u00e0 chaleur est capable de fournir la puissance requise avec une temp\u00e9rature de 2 \u00b0C \u00e0 l'entr\u00e9e de son \u00e9vaporateur.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Exemple dans GHEtool Cloud<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Afin de comprendre l'influence de la temp\u00e9rature du fluide sur la conception de votre champ de forages, examinons l'exemple suivant dans GHEtool Cloud.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans l'onglet \u2018 G\u00e9n\u00e9ral \u2019 des param\u00e8tres de simulation, vous pouvez choisir laquelle des trois temp\u00e9ratures de fluide vous souhaitez utiliser pour votre conception. Si vous s\u00e9lectionnez \u2018 entr\u00e9e \u2019, toutes les temp\u00e9ratures de fluide correspondantes seront red\u00e9finies comme des temp\u00e9ratures de fluide \u00e0 l'entr\u00e9e ; il en va de m\u00eame pour les temp\u00e9ratures \u2018 moyennes \u2019 et \u2018 \u00e0 la sortie \u2019.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-5245 size-full\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"399\" height=\"491\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Simulation-settings.png\" alt=\"Capture d&#039;\u00e9cran des param\u00e8tres de simulation dans GHEtool Cloud.\" class=\"wp-image-5245\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Simulation-settings.png 399w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Simulation-settings-244x300.png 244w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Simulation-settings-10x12.png 10w\" sizes=\"(max-width: 399px) 100vw, 399px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Capture d'\u00e9cran des param\u00e8tres de simulation dans GHEtool Cloud.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans le profil de temp\u00e9rature ci-dessous, une simulation est r\u00e9alis\u00e9e avec 4 forages de 100 m et un d\u00e9bit variable, avec une diff\u00e9rence de temp\u00e9rature constante de 3 \u00b0C entre l'entr\u00e9e et la sortie du forage. On constate qu\u2019avec une temp\u00e9rature moyenne minimale du fluide de 0,46 \u00b0C, le fluide reste largement dans les limites. Cependant, comme mentionn\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, cela ne signifie pas que la temp\u00e9rature minimale absolue du fluide ne franchit pas le seuil de 0 \u00b0C. Par cons\u00e9quent, une simulation utilisant la temp\u00e9rature du fluide \u00e0 l\u2019entr\u00e9e est r\u00e9alis\u00e9e.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-5246 size-full\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Average-fluid-temperature.png\" alt=\"Profil mensuel des temp\u00e9ratures avec les temp\u00e9ratures moyennes du fluide.\" class=\"wp-image-5246\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Average-fluid-temperature.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Average-fluid-temperature-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Average-fluid-temperature-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Profil mensuel des temp\u00e9ratures avec les temp\u00e9ratures moyennes du fluide.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque la m\u00eame simulation est effectu\u00e9e en utilisant les temp\u00e9ratures du fluide \u00e0 l'entr\u00e9e, la temp\u00e9rature du fluide chute alors \u00e0 \u22121,04 \u00b0C. Comme mentionn\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, les temp\u00e9ratures d'entr\u00e9e sont toujours les plus basses du syst\u00e8me ; ainsi, m\u00eame si la temp\u00e9rature moyenne du fluide est positive, la temp\u00e9rature d'entr\u00e9e peut tout de m\u00eame \u00eatre n\u00e9gative. Si vous souhaitez que votre temp\u00e9rature minimale absolue (et inversement, votre temp\u00e9rature maximale) reste dans certaines limites, veuillez vous baser sur les temp\u00e9ratures du fluide \u00e0 l'entr\u00e9e.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-5247 size-full\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Inlet-fluid-temperature.png\" alt=\"Profil mensuel des temp\u00e9ratures avec les temp\u00e9ratures du fluide \u00e0 l&#039;entr\u00e9e.\" class=\"wp-image-5247\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Inlet-fluid-temperature.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Inlet-fluid-temperature-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Inlet-fluid-temperature-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Profil mensuel des temp\u00e9ratures avec les temp\u00e9ratures du fluide \u00e0 l'entr\u00e9e.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Enfin, les temp\u00e9ratures du fluide en sortie sont indiqu\u00e9es ci-dessous. Elles ne descendent qu'\u00e0 1,96 \u00b0C et constituent donc les valeurs les plus optimistes.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"note\">La diff\u00e9rence entre la temp\u00e9rature minimale du fluide pour la simulation et les temp\u00e9ratures \u00e0 l'entr\u00e9e et \u00e0 la sortie est exactement de 3 \u00b0C. Cela s'explique par le fait que la simulation a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e en utilisant un d\u00e9bit variable qui garantissait une diff\u00e9rence de temp\u00e9rature de 3 \u00b0C entre les temp\u00e9ratures \u00e0 l'entr\u00e9e et \u00e0 la sortie du forage.<\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-5248 size-full\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Outlet-fluid-temperature.png\" alt=\"Profil mensuel des temp\u00e9ratures avec les temp\u00e9ratures du fluide en sortie.\" class=\"wp-image-5248\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Outlet-fluid-temperature.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Outlet-fluid-temperature-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Outlet-fluid-temperature-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Profil mensuel des temp\u00e9ratures avec les temp\u00e9ratures du fluide en sortie.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il va sans doute de soi que le type de fluide utilis\u00e9 dans la simulation aura bien s\u00fbr une incidence sur la longueur totale requise du forage. Ce point sera abord\u00e9 dans les parties suivantes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cet article aborde les trois temp\u00e9ratures diff\u00e9rentes du fluide (moyenne, \u00e0 l'entr\u00e9e et \u00e0 la sortie). La temp\u00e9rature moyenne du fluide est g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9e dans la conception d'un champ de forages, car elle est directement li\u00e9e \u00e0 la temp\u00e9rature de la paroi du forage par le biais de la r\u00e9sistance thermique effective du forage. Cependant, elle ne garantit pas que les temp\u00e9ratures absolues minimale et maximale du fluide se situent dans les limites autoris\u00e9es. Pour garantir cela, il convient d\u2019utiliser les temp\u00e9ratures du fluide \u00e0 l\u2019entr\u00e9e. Les temp\u00e9ratures du fluide \u00e0 la sortie peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour garantir que la pompe \u00e0 chaleur est capable de fournir sa puissance nominale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sur la base de ces \u00e9l\u00e9ments, les chapitres suivants aborderont le calcul de la taille requise du champ de forages.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u00e9gislation \u00e0 Bruxelles : <a href=\"https:\/\/alfresco.environnement.brussels\/share\/s\/OfbKTF39Sxq58P_Nv9hw3w\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Liste de contr\u00f4le (NL)<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>L\u00e9gislation aux Pays-Bas : <a href=\"https:\/\/www.sikb.nl\/doc\/BRL11000\/Protocol_11001_v3_1_20211102.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">11 000 BRL Protocole 11 001<\/a> (pages 61-62)<\/li>\n\n\n\n<li>L\u00e9gislation suisse : SIA 384\/6, \u00a7 3.1.1.2<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Questions<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"question\" data-chapter=\"1\">Pourquoi n'est-il pas possible de travailler avec les temp\u00e9ratures d'entr\u00e9e ou de sortie lorsqu'on utilise une r\u00e9sistance thermique effective du forage constante et mesur\u00e9e ?<\/div>\n\n\n\n<div class=\"question\" data-chapter=\"1\">\u00c9tant donn\u00e9 que les temp\u00e9ratures d\u00e9pendent du type de fluide s\u00e9lectionn\u00e9 (\u00e0 l'entr\u00e9e, \u00e0 la sortie ou moyenne), quel est l'impact de ce choix sur le nombre de Reynolds et la turbulence de votre simulation ? Cela d\u00e9pend-il du type de temp\u00e9rature du fluide que vous utilisez ?<\/div>\n\n\n\n<div class=\"question\" data-chapter=\"1\">La simulation ci-dessous a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e avec un d\u00e9bit variable. Qu'est-ce qui changerait si l'on utilisait un d\u00e9bit constant ?<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Avant d'aborder la conception et le dimensionnement des champs de forage dans le mod\u00e8le GHEtool, il est important de revenir sur notre analyse des profils de temp\u00e9rature et d'examiner la diff\u00e9rence entre les temp\u00e9ratures du fluide \u00e0 l'entr\u00e9e, \u00e0 la sortie et la temp\u00e9rature moyenne.<\/p>","protected":false},"template":"","section":[120],"chapter":[144],"authors":[39],"class_list":["post-5275","course","type-course","status-publish","hentry","section-chapter-1","chapter-part-7","authors-wouter-peere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/course\/5275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/course"}],"about":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/course"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"section","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/section?post=5275"},{"taxonomy":"chapter","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/chapter?post=5275"},{"taxonomy":"authors","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/authors?post=5275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}