Planifier tout le campus comme un seul système énergétique.
Un campus est une petite ville : de nombreux bâtiments, plusieurs réseaux thermiques, production sur site et stockage, tous en interaction. Sympheny les optimise ensemble au pas horaire, pour que la feuille de route de décarbonation soit chiffrée et défendable plutôt qu'assemblée bâtiment par bâtiment.
Un campus décomposé en hubs énergétiques sur une vraie carte, avec réseaux et production sur site modélisés comme un seul système.
Pourquoi les concepts de campus sont difficiles à bien réussir.
Bâtiment par bâtiment passe à côté du système
Planifier chaque bâtiment isolément, c'est perdre justement ce qui rend un campus efficace : réseaux partagés, chaleur excédentaire circulant entre bâtiments, stockage au service de tout le site. Les économies se logent dans les liaisons, et celles-ci n'apparaissent que lorsque les bâtiments sont modélisés ensemble.
Le phasage est aussi difficile que la technologie
Les campus se développent et se rénovent par étapes. Un concept qui ignore l'ordre des travaux, quel réseau étendre quand, quelle installation mettre en service en premier, est difficile à financer et plus difficile encore à réaliser. L'ordre de construction doit faire partie de la réponse, pas être ajouté après coup.
Un objectif 2030 ou 2050 exige des preuves
Les comités de patrimoine immobilier et les financeurs veulent voir qu'un objectif de neutralité climatique est atteignable, à quel coût et face à quelle référence. Une feuille de route que personne hors de l'équipe ne peut interroger ne débloque pas le budget.
Chaque bâtiment, réseau et source dans une seule optimisation.
Les bâtiments, les réseaux thermiques entre eux, la production sur site et le stockage se trouvent dans la même optimisation en nombres entiers mixtes, résolue au pas horaire sur une année de référence. Le site est modélisé tel qu'il se comporte réellement, un seul système connecté plutôt qu'un empilement d'études séparées.
Les bâtiments deviennent des hubs, le campus devient un système.
Regroupez les bâtiments en hubs énergétiques sur une vraie carte SIG et tracez les réseaux thermiques entre eux. La chaleur excédentaire d'une partie du campus peut en alimenter une autre ; l'optimisation décide quelles liaisons valent la peine d'être construites à partir de la longueur et du coût mesurés.
- Des dizaines de bâtiments regroupés en hubs sur un fond SIG
- Réseaux multi-températures et boucles d'anergie entre hubs modélisés explicitement
- Chaleur partagée entre bâtiments plutôt que chacun exploitant sa propre installation
Production, stockage et couplage sectoriel, dimensionnés ensemble.
PV, pompes à chaleur, cogénération, sondes géothermiques, batteries et stockage saisonnier entrent comme candidats, avec performance saisonnière et limites horaires des ressources intégrées. Là où un campus exploite des véhicules ou des procédés, ces vecteurs sont couplés pour que toute la demande soit couverte par le mix optimal.
- PV, pompes à chaleur, cogénération, sondes géothermiques, batteries et stockage saisonnier comme candidats
- COP saisonnier et limites horaires des ressources respectés, pas des moyennes annuelles
- Chaleur, électricité et combustibles couplés là où le campus en a besoin
Un chemin échelonné et mis à l'épreuve vers l'objectif.
Comparez l'état actuel, un état actuel optimisé et l'état futur planifié dans un seul modèle, puis testez la feuille de route recommandée face à des avenirs de prix et de demande. Le résultat est un concept échelonné ancré sur un fonctionnement vérifié, pas une seule courbe optimiste.
- État initial, actuel et planifié comparés côte à côte
- Ordre de construction et phasage livrés par l'optimisation
- Sensibilité sur de nombreux scénarios de prix et de demande
Pour le décideur économique, c'est une feuille de route chiffrée et échelonnée vers l'objectif du campus : ce qu'elle coûte sur sa durée de vie face à la référence, et dans quel ordre construire.
Sympheny couvre la faisabilité et l'avant-projet, l'étape où se décident le mix technologique, l'architecture du réseau et le phasage. L'ingénierie hydraulique détaillée et au niveau du bâtiment est une étape distincte, dans des outils conçus pour cela. La plupart des éléments qui déterminent le financement d'une feuille de route de campus se décident avant cette étape.
Éprouvé sur de vrais campus.
26 bâtiments décomposés en 12 hubs sur trois états, confirmant une feuille de route vers l'objectif de neutralité climatique 2030 du campus : environ 10 % de CO₂ déjà atteignables et 25 % de plus dans l'état planifié.
Lire l'étude de casUn concept autonome pour neuf installations de campus, agri-PV, méthaniseur, stockage de méthane et d'hydrogène, dimensionnés ensemble pour une autarcie énergétique complète à faible coût du cycle de vie.
Lire l'étude de casConçu pour la décision à l'échelle du campus.
De nombreux outils touchent à des parties d'un concept de campus. Sympheny est conçu pour la décision qu'une équipe de patrimoine doit défendre : quel système construire sur tout le site, et dans quel ordre.
Pas un outil mono-bâtiment
Les modèles énergétiques de bâtiment traitent bien un bâtiment. Sympheny optimise les bâtiments, les réseaux entre eux et la production partagée ensemble, pour que les économies à l'échelle du campus apparaissent réellement.
Pas une feuille de route sur tableur
Un tableur peut lister des mesures mais ne peut pas résoudre comment elles interagissent au pas horaire. Sympheny co-optimise production, réseaux et phasage, puis met le résultat à l'épreuve.
Construit autour de l'optimisation, exécuté dans le navigateur
Un moteur PLNE forme le cœur, exécuté dans une plateforme cloud que l'ingénieur utilise directement, avec des résultats prêts à présenter au client. La rigueur est là, sans projet de modélisation sur mesure.
Questions que posent les équipes de campus.
Qu'est-ce qu'un concept énergétique de campus ?
Un concept énergétique de campus est un plan d'approvisionnement en chaleur, froid et électricité d'un groupe de bâtiments sur un même site comme système connecté, plutôt que bâtiment par bâtiment. Il définit quelle production sur site, quel stockage et quels réseaux construire, ce qu'ils coûtent sur leur durée de vie et combien de carbone ils évitent. Sympheny modélise bâtiments, réseaux et production ensemble pour que le concept soit optimisé comme un tout.
Comment décarboner un campus ?
La décarbonation d'un campus combine généralement réseaux thermiques partagés, production renouvelable sur site, stockage et rénovation échelonnée des bâtiments. La difficulté est que ces éléments interagissent : les décider un à un tend à figer un système sous-optimal. Sympheny co-optimise le mix de production, les réseaux et l'ordre de construction dans un seul modèle au pas horaire, puis teste la feuille de route face à des avenirs de prix et de demande.
Un campus peut-il atteindre un objectif de neutralité climatique d'ici 2030 ou 2050 ?
Qu'un objectif soit atteignable, et à quel coût, dépend du site précis : sa demande, ses ressources disponibles et l'espace pour les installations. Sympheny le teste directement : il compare l'état actuel à un état planifié optimisé et livre la réduction de CO₂ atteignable et son coût du cycle de vie. Sur le campus de l'Empa, le modèle a confirmé environ 10 % de réduction de CO₂ déjà atteignables et 25 % de plus vers l'objectif de neutralité climatique 2030.
Comment Sympheny aide-t-il à planifier un campus ?
Sympheny est une plateforme d'optimisation multi-énergie dans le cloud. Elle modélise un campus comme des hubs énergétiques reliés par des réseaux thermiques, dimensionne la production sur site et le stockage, et livre un front de Pareto coût/CO₂ avec un ordre de construction échelonné et des données exportables. Les équipes d'ingénierie et les gestionnaires de patrimoine passent ainsi d'un cahier des charges à un concept défendable et finançable en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines.
Pages liées et preuves.
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