Les systemes de micro-cogeneration, emergents sur le marche, sont reconnus et encourages dans de nombreux pays comme un outil de reduction de l'empreinte energetique des bâtiments ainsi que des emissions de gaz a effet de serre. En France neanmoins, leur introduction et leur perennisation rencontre un certain nombre de verrous, parmi lesquels un bilan economique et environnemental restant a evaluer precisement et une meconnaissance de la technologie par les acteurs de la filiere : prescripteurs et maitres d'ouvrage. Une modelisation numerique permettant l'integration dans des environnements de simulation numerique de bâtiments et de systemes a donc ete elaboree. Une campagne d'essais tres detaillee sur une micro-cogeneration a moteur Stirling fonctionnant au gaz a permis de simplifier le modele en retenant les parametres cles. On en a deduit une procedure d'identification a peu de parametres reduisant au maximum les besoins experimentaux pour le parametrage tout en conservant une validite au modele grâce a la prise en compte des phenomenes physiques et des donnees thermodynamiques accessibles dans la litterature. Une fois le modele etabli parametre et valide, on l'a integre dans une plate-forme de simulation des systemes de micro-cogeneration couples a des bâtiments. On y modelise les besoins thermiques, de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et les besoins electriques de bâtiments, permettant le couplage avec le micro-cogenerateur et un stockage thermique. Ceci permet l'optimisation du dimensionnement et de la conduite du systeme en recourant a un programme dedie et en definissant une fonction de resultat qui associe performances energetiques et environnementales.
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