Raccordement de la chaudière électrique Thermona THERM EL au système de chauffage – schémas d'installation et exigences hydrauliques
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Raccordement de la chaudière Thermona THERM EL au système de chauffage – schémas d’installation et exigences hydrauliques
La chaudière électrique Thermona THERM EL est un appareil compact intégrant pompe circulatrice, vase d’expansion et soupape de sécurité – malgré cela, son intégration correcte dans le système de chauffage n’est pas une opération triviale. D’expérience, je sais que la plupart des problèmes qui apparaissent lors de la première saison de chauffage n’ont pas leur origine dans la chaudière elle-même, mais dans le montage hydraulique : système mal désembouié, volume d’eau insuffisant, vase d’expansion mal positionné ou absent, ou pompe circulatrice absente ou surdimensionnée. Dans cet article, je traite toutes les zones clés – depuis le choix du schéma d’installation, en passant par les diamètres précis des canalisations, jusqu’au réglage de la soupape de sécurité et au remplissage du système en eau.
Si vous recherchez des informations sur le choix de la puissance de la chaudière ou la comparaison des modèles, je vous recommande de consulter les articles Comment choisir la chaudière électrique Thermona THERM EL et Quelle puissance de chaudière électrique Thermona THERM EL est nécessaire pour ma maison ? dans le Centre de connaissances. Ici, nous nous concentrons exclusivement sur l’hydraulique et l’installation.
Qu’est-ce qui est intégré dans la chaudière et quels éléments doivent être ajoutés
Avant d’aborder les schémas, il est indispensable de connaître ce que contient en standard la chaudière Thermona THERM EL, car cela influence directement ce que vous devez prévoir lors de l’installation.
Tous les modèles de la série THERM EL (c’est-à-dire THERM EL 8, THERM EL 15, THERM EL 23, THERM EL 30 et THERM EL 38) comprennent en standard :
- Un circulateur (vitesse préréglée par le fabricant, généralement à 3 vitesses)
- Un vase d’expansion interne de 8 litres avec un précharge de 1,0 bar
- Une soupape de sécurité réglée à 3,0 bar (pression d’ouverture)
- Un purgeur automatique à flotteur sur la sortie
- Un manomètre visible sur le panneau avant
- Un capteur de température de retour et de sortie
- Un capteur de débit (interrupteur de débit) – protection contre le fonctionnement sans eau
Ce que la chaudière n’inclut pas et qui doit être ajouté lors de l’installation :
- Un robinet de remplissage et de vidange (robinet avec soupape anti-retour)
- Un filtre à impuretés (séparateur magnétique ou filtre à maille) avant le retour
- Un robinet thermostatique ou un ensemble de mélange (si le système est un plancher chauffant)
- Un vase d’expansion supplémentaire en cas de grands systèmes (volume d’eau supérieur à environ 80 litres)
- Des robinets de réglage sur les branches, si le système comporte plusieurs circuits
Schéma de base à un seul circuit – raccordement direct d’un système de radiateurs
C’est la configuration la plus fréquente et la plus simple : la chaudière est directement raccordée au système de radiateurs sans robinet de mélange. Adaptée à la plupart des maisons individuelles équipées de radiateurs classiques (panneaux ou sectionnés) et d’un écart de température de 70/50 °C ou 60/40 °C.
Pour ce schéma, les règles hydrauliques suivantes s’appliquent : le raccord de sortie de la chaudière (DN 25, filetage G 1" intérieur) est raccordé directement au circuit principal. Le tuyau de retour est ramené avant la pompe de la chaudière. Le filtre à impuretés est obligatoire et doit être installé sur le retour, le plus près possible de la chaudière – il protège la pompe et le capteur de débit contre le magnétite et le calcaire. Le robinet de remplissage (combinaison de robinet de remplissage et de soupape anti-retour, ou éventuellement un ensemble de remplissage automatique) est installé également sur le retour.
Détermination des diamètres de tuyaux et des débits – valeurs concrètes
L’une des erreurs les plus fréquentes lors de l’installation des chaudières électriques est la sous-dimension ou la sur-dimension du tuyau d’alimentation, selon la puissance faible ou élevée. Bien que la chaudière dispose d’une pompe intégrée, sa pression de transport maximale est limitée – généralement 150 à 200 Pa de pression disponible après déduction des pertes hydrauliques internes de la chaudière.
Diamètres de tuyaux recommandés minimum selon la puissance de la chaudière et un écart de température de 20 K (c’est-à-dire 70/50 °C) :
| Modèle | Puissance max. (kW) | Débit min. (l/min) | Dimension recommandée du tuyau | Raccords de la chaudière |
|---|---|---|---|---|
| THERM EL 8 | 8 kW | ≥ 5,7 l/min | DN 20 (3/4") | G 1" (DN 25) |
| THERM EL 15 | 15 kW | ≥ 10,7 l/min | DN 20–25 | G 1" (DN 25) |
| THERM EL 23 | 23 kW | ≥ 16,4 l/min | DN 25 | G 1" (DN 25) |
| THERM EL 30 | 30 kW | ≥ 21,5 l/min | DN 25–32 | G 1" (DN 25) |
| THERM EL 38 | 38 kW | ≥ 27,2 l/min | DN 32 | G 1" (DN 25) |
Attention : les raccords de la chaudière sont en G 1" même sur les modèles plus grands. Si vous projetez un tuyau DN 32, vous devez effectuer une réduction après le raccord de la chaudière et veiller à ce que la zone d'expansion après la réduction ne soit pas trop courte – autrement, des problèmes de circulation et d'air peuvent survenir.
Le débit minimum indiqué dans le tableau est calculé selon la formule : Q (l/min) = P (kW) × 860 / (ΔT × 60), où ΔT est la différence de température en °C. Avec une différence de 20 K et une puissance de 8 kW, on obtient environ 5,7 l/min. La chaudière dispose d'un interrupteur de débit intégré qui éteint la chaudière en cas de débit inférieur au minimum – donc, si le système est mal équilibré hydrauliquement, la chaudière peut s'éteindre et se rallumer cycliquement.
Schéma à deux circuits – radiateurs et plancher chauffant (ensemble de mélange)
Dans les nouvelles constructions et les rénovations, on combine de plus en plus fréquemment un circuit de radiateurs à haute température avec un circuit de plancher chauffant à basse température. Pour la chaudière THERM EL, ce n'est pas un problème, mais il est nécessaire d'intégrer dans le schéma une vanne trois voies thermostatique avec une pompe circulatrice propre au circuit du plancher chauffant.
Avec ce schéma, il faut gérer la dispersion hydraulique : la pompe de la chaudière (P1, intégrée dans la chaudière) alimente le circuit des radiateurs ainsi que le côté primaire de la vanne de mélange. La pompe secondaire du circuit du plancher (P2) est séparée et commandée par le thermostat du plancher chauffant. La vanne de mélange régule la température de l'eau pour le plancher généralement entre 30–45 °C selon la compensation extérieure ou le thermostat d'ambiance.
Remarque pratique d'expérience : Avec THERM EL 23 installé dans une maison plus ancienne avec un plancher chauffant supplémentaire au rez-de-chaussée, j'ai constamment rencontré le problème d'un débit insuffisant dans les circuits des radiateurs après le démarrage de la pompe P2. Cause : les deux pompes agissaient l'une contre l'autre et la pompe interne de la chaudière n'arrivait pas à suivre. La solution était l'installation d'un séparateur hydraulique (hydraulic separator) entre la chaudière et les deux circuits – sur ce point, je reviens dans la prochaine partie.
Séparateur hydraulique – quand et pourquoi l'utiliser
Le séparateur hydraulique (également appelé séparateur hydraulique ou low-loss header) est un court collecteur reliant le circuit primaire (chaudière) et les circuits secondaires (prises) de manière à ce que leurs débits ne s'influencent pas mutuellement. Pour THERM EL, l'utilisation d'un séparateur est obligatoire dans tous les cas suivants :
- Il y a plus d'un circuit secondaire avec sa propre pompe
- Le débit total des circuits secondaires peut être supérieur au débit de la pompe interne de la chaudière
- Le système contient un plancher chauffant avec une grande surface (surface > 80 m²)
- Un ballon d'eau chaude sanitaire (ECS) avec une pompe de charge est connecté
- Vous combinez THERM EL avec un ballon d'accumulation
La vanne de dérivation hydraulique doit être dimensionnée de manière à ce que sa vitesse de débit à l'intérieur ne dépasse pas 0,1–0,15 m/s. Cela garantit que les couches thermiques dans la vanne de dérivation ne se perdent pas et que les circuits secondaires reçoivent de l'eau à des températures correspondant à leurs besoins. Pour THERM EL 38, je recommande une vanne de dérivation d'un diamètre d'au moins DN 50 et d'une longueur minimale de 400 mm.
Vase d'expansion – quand celle intégrée n'est pas suffisante et il faut ajouter une externe
La vase d'expansion intégrée au chaudière a un volume de 8 litres et est pré-réglée sur une pression de 1,0 bar. Cette capacité est suffisante pour un système dont le volume total d'eau est d'environ 70 à 80 litres. Si le système est plus grand, vous devez ajouter une vase d'expansion membranaire externe.
La procédure de calcul du volume nécessaire de la vase d'expansion est la suivante : le volume d'eau dans le système (V_s) est multiplié par le coefficient d'expansion de l'eau (dans une plage de température de 10 à 80 °C, c'est environ 0,0287), le résultat est divisé par l'efficacité de la vase (dépend de la pression de précharge et de la pression maximale de fonctionnement). Une formule simple pour une estimation rapide : V_EN (l) = V_s × 0,05 – donc pour chaque 100 litres d'eau dans le système, vous avez besoin d'au moins 5 litres de capacité d'expansion. La vase interne de 8 l couvre donc un système dont le volume est d'environ 160 litres (avec un rapport de 0,05), ce qui correspond en pratique à un système de radiateurs typique d'une maison d'environ 100 à 150 m² de surface au sol.
Pour les maisons plus grandes ou les systèmes avec chauffage par le sol (où il y a une grande quantité d'eau dans les boucles), la nécessité d'une vase externe est très fréquente. La vase externe est installée sur le retour, le plus proche possible de la chaudière, avant la pompe. Sa pression de précharge doit correspondre à la hauteur statique du système de chauffage : 0,1 bar par mètre de hauteur, plus une marge de sécurité de 0,2 bar. Dans une maison de deux étages avec une hauteur de système de 5 m, vous réglez la pression de précharge sur 0,5 + 0,2 = 0,7 bar.
Soupape de sécurité – installation correcte et évacuation
La soupape de sécurité intégrée de 3,0 bar est située sur le tuyau de sortie du chaudière. Son tuyau d'évacuation doit être dirigé vers un espace sécurisé – idéalement au-dessus d'un évier ou dans un égout. C'est un point souvent négligé lors des installations, où l'installateur laisse simplement le tuyau d'évacuation pendre dans l'air au-dessus de la chaudière. Lors de l'ouverture de la valve (sureffort > 3 bar), l'eau chaude s'écoule – sans évacuation, cela peut causer des dommages ou des blessures.
La soupape de sécurité ne doit pas avoir devant elle aucun élément de fermeture. Elle ne doit pas non plus être connectée directement à l'égout sans espace d'air – l'eau de vidange pourrait, en cas de dépression, être aspirée en arrière dans le système.
Raccordement à un ballon tampon – schéma avec dérivation
Un chaudière électrique en combinaison avec des panneaux photovoltaïques ou avec une tarification HDO (contrôle à distance en masse) utilise efficacement un ballon tampon thermique. Pendant la période de tarification basse ou en cas de surplus d'énergie solaire, le ballon est chargé à pleine capacité, la chaudière peut alors rester inactive plus longtemps et le chauffage est fourni à partir du réservoir. Cette configuration devient de plus en plus courante lors des installations de THERM EL 30 et des modèles de puissance supérieure.
Le schéma est similaire à celui de la vanne de dérivation hydraulique : la chaudière est connectée au circuit primaire, le ballon tampon (300–1 000 litres) sert de séparateur hydraulique, les circuits secondaires (radiateurs, sol, ECS) sont connectés après le réservoir. La température de l'eau dans le réservoir est surveillée par deux capteurs (haut et bas), la régulation de la chaudière réagit à l'état de charge du réservoir.
Important à noter pour la pratique : Si le ballon tampon est plus grand (≥ 500 l), le volume d'eau dans le système augmente considérablement – la vase d'expansion interne de 8 litres est loin d'être suffisante. Avec un ballon de 500 litres et un circuit de distribution classique, on compte un volume total d'eau de 600 à 800 litres, ce qui nécessite une vase d'expansion externe de 30 à 50 litres.
Dégazage du système – procédure et erreurs courantes
Les chaudières électriques comme la Thermona THERM EL sont plus sensibles à l'air que les chaudières à gaz avec un échangeur thermique plus grand. L'air dans le système cause :
- Un débit bruyant (bouillonnement, clapotis dans les tuyaux)
- Une défaillance du capteur de débit – la chaudière pense que l'eau ne circule pas et s'arrête en mode de protection
- Un surchauffage localisé des éléments chauffants, ce qui réduit leur durée de vie
- Des processus de corrosion en présence d'oxygène dissous dans l'eau
Procédure correcte de dégazage après le premier remplissage :
- Remplir le système d'eau froide via la vanne de remplissage à une pression de 1,5 bar
- Ouvrir les vannes de dégazage sur tous les radiateurs – commencer par le plus bas, terminer par le plus haut
- Démarrer la chaudière en mode faible (niveau le plus bas) et laisser la pompe fonctionner 10 à 15 minutes
- Dégazer à nouveau tous les radiateurs – l'air se libère lors du chauffage
- Vérifier la pression dans le système et, en cas de baisse, ajouter de l'eau
- Répéter les points 3 à 5 une fois de plus, puis fermer la vanne de remplissage
- Allumer la chaudière en mode de fonctionnement normal et surveiller le manomètre pendant 30 minutes
Les dégazeurs automatiques sur la chaudière et éventuellement sur le collecteur du chauffage par le sol doivent toujours être ouverts pendant les premiers jours de fonctionnement, puis on peut les fermer (si le type de dégazeur permet la fermeture).
Qualité de l'eau et protection contre la corrosion
Thermona recommande dans sa documentation que l'eau de remplissage respecte les paramètres des systèmes de chauffage selon la norme STN EN 14868. En pratique, cela signifie :
- Dureté totale de l'eau : max. 2,0 mmol/l (environ 20 °dH) – une eau plus dure doit être adoucie
- pH : 7,5 – 9,0 à 25 °C
- Teneur en chlorures : max. 50 mg/l
- Teneur en oxygène : max. 0,1 mg/l (atteignable par dégazage ou par un bon étanchéité du système)
Dans les régions à eau dure (Bratislava, partie centrale de la Slovaquie), la dureté de l'eau du robinet de 3 à 5 mmol/l est courante. Les dépôts calcaires sur les éléments chauffants (tubes) raccourcissent considérablement leur durée de vie – une couche mince de calcaire d'épaisseur 1 mm augmente la température de surface de l'élément de dizaines de degrés, ce qui provoque une fissure ou une combustion. La solution est une station de mélange avec adoucisseur d'eau, ou un remplissage unique avec de l'eau distillée ou DI suivi d'un ajout d'inhibiteur de corrosion.
Pression de fonctionnement initiale et réglage du système
La pression de fonctionnement du circuit froid (20 °C) devrait être de 1,0 à 1,5 bar. Lors du chauffage à 70–80 °C, la pression dans le circuit fermé augmente d'environ 0,4 à 0,8 bar (cela dépend du volume d'eau et du vase d'expansion). La pression de fonctionnement du circuit chaud devrait être de 1,5 à 2,5 bar. Si vous réglez la pression du circuit froid à 2,0 bar, elle peut dépasser 3,0 bar lors du chauffage, ce qui entraînera l'ouverture de la soupape de sécurité – ce qui constitue une charge inutile pour la soupape et entraîne une perte d'eau.
Règle pratique : remplissez le circuit à une pression égale à la pression initiale du vase d'expansion + 0,2 bar. Pour un vase d'expansion avec une pression initiale de 1,0 bar, remplissez à 1,2 bar. Une baisse de pression en dessous de 0,8 bar dans le circuit froid indique une perte d'eau ou de l'air dans le vase d'expansion.
Erreurs typiques dans le raccordement hydraulique – expériences pratiques
En travaillant pendant des années avec des clients et des plombiers, j'ai rencontré plusieurs problèmes récurrents :
- Robinets de fermeture sur la soupape de sécurité : Le plombier a installé une vanne à boisseau sphérique devant la soupape de sécurité pour faciliter son démontage. Si le robinet est oublié fermé, la soupape de sécurité est bloquée – lorsque la pression augmente, la chaudière tombe en panne à cause d'une fissure dans le manchon du échangeur thermique.
- Absence de filtre à impuretés : Un ancien réseau en acier sans séparateur magnétique alimentait la chaudière en une grande quantité de magnétite (boue noire). Le débitmètre se bouchait toutes les quelques semaines, la chaudière signalait une panne P5. Un filtre magnétique a résolu définitivement le problème.
- Tuyau de sortie trop fin : Lors d'une rénovation, le plombier a conservé les anciens tuyaux de 1/2" et a simplement raccordé une nouvelle chaudière électrique. Le THERM EL 23 ne pouvait pas atteindre le débit minimum, l'élément chauffant surchauffait cycliquement, la chaudière s'arrêtait répétitivement en raison d'une température de sortie > 85 °C.
- Position incorrecte du capteur de retour : Si le capteur de température du retour est trop éloigné de la chaudière et s'il y a un long tronçon de tuyau non isolé, la chaudière s'arrête prématurément (la température du retour est inférieure à la réelle, la mesure est faussée).
- Absence d'isolation des conduits : La chaudière électrique est plus coûteuse à exploiter que la chaudière à gaz – chaque watt perdu dans un tuyau non isolé est payé en énergie électrique. L'isolation des conduits est particulièrement importante pour une chaudière électrique.
Exigences spéciales pour le chauffage par le sol
Le chauffage par le sol exige une température maximale de l'eau de 55 °C (la plupart des fabricants de mortier et de revêtement de sol), tandis que la température de fonctionnement normale est de 30–45 °C. La chaudière THERM EL sans ensemble de mélange ne permet pas de régler la température de sortie à 35 °C – la température minimale réglable dépend du modèle et est de 30–45 °C, la régulation se fait par allumage/éteint progressif.
Si le THERM EL est destiné exclusivement à un circuit de chauffage par le sol sans radiateurs, vous pouvez régler la température maximale de sortie directement dans la chaudière à 50 °C et réguler le démarrage/arrêt de la chaudière via un thermostat. C'est une solution fonctionnelle pour un chauffage par le sol sur de petites surfaces (jusqu'à 80–100 m²). Pour des surfaces plus grandes ou pour une combinaison avec des radiateurs, une vanne trois voies thermostatique avec une pompe secondaire est obligatoire.
Les circuits de chauffage par le sol doivent être équilibrés hydrauliquement à l'aide de robinets de réglage sur le collecteur. La longueur maximale d'un circuit est de 100–120 m (dépend du diamètre du tuyau), pour des circuits plus longs, la perte de charge est trop grande et le débit est inégal. On utilise habituellement des tubes PE-RT ou PEX de diamètre 16×2 ou 20×2 mm espacés de 10–20 cm.
Raccordement d'un thermostat extérieur et d'une unité de commande
La chaudière Thermona THERM EL dispose de bornes pour le raccordement d'un thermostat d'ambiance (bornes marquées TA dans le bornier de la chaudière, contact sans tension) et de bornes pour une compensation extérieure (OpenTherm ou régulateur équithermique). L'utilisation d'une régulation climatique (la température de sortie dépend de la température extérieure) est avantageuse hydrauliquement : en cas de températures modérées à l'extérieur, la chaudière chauffe l'eau seulement à 45–50 °C, ce qui réduit les pertes et prolonge la durée de vie du système.
D'un point de vue hydraulique, il est important que le thermostat du circuit de chauffage par le sol soit électrique connecté à la pompe secondaire de manière à ce que la pompe continue de fonctionner au moins 5 minutes après la fermeture du thermostat – on appelle cela le temps de ralentissement de la pompe. Cela empêche les pointes thermiques dans le collecteur du sol en cas d'arrêt soudain du débit.
Résumé des exigences hydrauliques – liste de contrôle
- ✓ Tuyaux dimensionnés pour un débit minimum selon la puissance (voir le tableau ci-dessus)
- ✓ Filtre magnétique ou filtre à mailles devant le col de retour de la chaudière
- ✓ Robinet de remplissage et de vidange sur le retour
- ✓ Robinet de purge sur chaque radiateur et au point le plus élevé du réseau
- ✓ Vase d'expansion – externe, si le volume d'eau > 80 l ou système avec accumulation
- ✓ Soupape de sécurité avec un tuyau d'évacuation libre vers l'évacuation
- ✓ Vanne de dérivation hydraulique en cas de plusieurs circuits secondaires
- ✓ Mélangeur thermostatique pour le circuit de chauffage par le sol (max. 55 °C)
- ✓ Qualité de l'eau de remplissage (dureté, pH, chlorures) dans la plage normale
- ✓ Isolation de tous les réseaux situés en dehors des zones chauffées
- ✓ Robinets de réglage sur les branches avec une différence de perte de charge > 20 %
Questions fréquentes (FAQ)
Puis-je raccorder directement le THERM EL à un circuit de chauffage par le sol sans vanne de mélange ?
Seulement si la surface est petite (jusqu'à environ 60–80 m²) et que vous régler la température maximale de la chaudière à 50 °C. Pour des surfaces plus grandes ou pour un revêtement sensible (bois, vinyle), un mélangeur thermostatique est obligatoire. Sans vanne de mélange, il y a un risque de surchauffe du mortier et de fissures dans le revêtement.
Quelle pression dois-je régler lors du remplissage du circuit ?
Remplissez le circuit avec de l'eau froide à une pression égale à la pression initiale du vase d'expansion + 0,2 bar. Le vase d'expansion intégré a une pression initiale de 1,0 bar, donc la pression de remplissage correcte est de 1,2 bar. La pression mesurée à la température de fonctionnement de 70 °C devrait être entre 1,6 et 2,4 bar. Si la pression du circuit froid est inférieure à 0,8 bar ou supérieure à 2,0 bar, une correction est nécessaire.
Est-ce que j'ai besoin d'une vanne de dérivation hydraulique si j'ai uniquement des radiateurs et la chaudière THERM EL ?
Non, avec un seul circuit de radiateurs et sans pompe propre, la vanne de dérivation hydraulique n'est pas nécessaire. La pompe intégrée de la chaudière est suffisante pour un système de radiateurs simple dans une maison familiale ordinaire. Installez une vanne de dérivation uniquement lorsque vous ajoutez un autre circuit (sol, TUV, accumulation) avec sa propre pompe.
J'ai oublié le filtre à impuretés – que peut-il se passer ?
Dans un système avec des tuyaux en acier plus anciens, après quelques mois, suffisamment de magnétite et de boue s'accumulent pour boucher le débitmètre ou la cartouche de la pompe. La chaudière signalera une panne (généralement E5, P5 ou un code similaire), ou le débit diminuera tellement que la chaudière surchauffe et s'arrête sur le thermostat de sécurité. Le filtre doit être ajouté dès que possible – idéalement immédiatement.
Puis-je raccorder la chaudière à un ballon TUV ?
Oui, mais une vanne de dérivation hydraulique ou un robinet trois voies thermostatique avec minuteur est nécessaire. Le ballon TUV dispose d'une pompe de charge qui doit être hydrauliquement séparée du circuit de chauffage, sinon, lors de la charge du ballon, le débit vers les radiateurs diminue. Alternativement, vous pouvez utiliser un système plus simple avec un robinet trois voies qui, en priorité TUV, redirige tout le débit vers le ballon et arrête temporairement le chauffage.
Quelle est la distance maximale entre la chaudière et le collecteur de chauffage par le sol ?
Il n'y a pas de limite fixe, mais chaque mètre de tuyau non compensé représente une perte thermique. Je recommande une distance maximale de 5 à 8 mètres avec des tuyaux bien isolés. Si la chaudière se trouve dans une pièce technique éloignée et le collecteur à l'extrémité opposée de la maison, envisagez une vanne de dérivation hydraulique directement sur la chaudière et un tuyau de pression avec une classe d'isolation T2 (perte < 10 W/m).
Conclusion
Le raccordement hydraulique de la chaudière Thermona THERM EL n'est pas compliqué si vous respectez quelques règles de base : dimensionnement correct des tuyaux, filtre obligatoire devant le col de retour, capacité d'expansion suffisante et – en cas de plusieurs circuits – vanne de dérivation hydraulique. La plupart des pannes que j'ai vues au cours des années d'installation ne provenaient pas de la chaudière elle-même, mais de son environnement. La chaudière n'est en fait qu'un chauffage intelligent avec électronique ; tout le reste dépend de la qualité de la conception hydraulique.
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