Se chauffer avec le numérique
Un centre de données (datacenter en anglais) est un lieu où se trouvent regroupés les équipements constituant le système d'information de l'entreprise (ordinateurs centraux, serveurs, baies de stockage, équipements réseaux et de télécommunications, etc.). Les plus connus sont ceux de Google, Facebook, Apple, …

Centre de données de Google
www.google.com
Au Val d'Europe, en Seine-et-Marne, le centre de données de Natixis permet de chauffer le nouveau centre aquatique et une pépinière d'entreprises.
Piscine et pépinière d'entreprises (près de 6000 m2 au total) sont pourtant loin d'utiliser toute l'énergie disponible. Selon Dalkia, la filiale commune de Veolia et d'EDF qui exploite le réseau de chauffage, le centre de données peut chauffer jusqu'à 600 000 m2.
Un centre de données de cette importance, avec de telles batteries de serveurs à alimenter et à refroidir en permanence, consomme une énergie électrique considérable : autant qu'une ville moyenne de 50 000 habitants. 30% de cette énergie est utilisée pour le refroidissement des serveurs. Plutôt que de gaspiller en pure perte cette énergie, autant récupérer la chaleur que dégage la climatisation.
D'après le site www.alliancy.fr.
Données numériques :
| Matériau | Laine de verre | Polystyrène | Laine de roche | Béton armé | Polymère |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | 0,032 | 0,038 | 0,034 | 2,2 | 0,18 |
- 1 kWh = 3{,}6 \times 10^6 J
Données :
- Conditions d'obtention du label HQE (Haute Qualité Environnementale) :
On note Z la résistance thermique d'une paroi ayant une surface de 1 m². Pour obtenir le label HQE, la valeur de Z doit avoir une valeur minimale notée Z_{HQE}. Cette valeur minimale dépend de la paroi étudiée. Les valeurs minimales sont données sur le schéma ci-dessous.

L'énergie thermique transférée à un système par un flux thermique φ pendant la durée ∆t est : Q = \varphi \Delta t.
Avec :
- Q : énergie thermique transférée (J)
- \varphi : flux thermique (W)
- \Delta t : durée du transfert (s)
Lorsque les températures extérieure T_{ext} et intérieure T_{int} sont constantes au cours du temps, avec T_{int} \gt T_{ext}, le flux thermique \varphi à travers une paroi s'exprime par : \varphi = \dfrac{T_{int} - T_{ext}}{R_{th}}
Avec :
- \varphi : flux thermique (W)
- Rth: résistance thermique de la paroi considérée (K.W-1)
La résistance thermique Rth d'une paroi plane est définie par la relation : R_{th} = \dfrac{Z}{S} avec Z = \dfrac{e}{\lambda}
Avec :
- e : épaisseur de la paroi (m)
- \lambda : conductivité thermique (en unité du système international USI)
- S : surface de la paroi (m2)
- Z : résistance thermique d'une paroi ayant une surface égale à 1 m2.
Les résistances thermiques de plusieurs matériaux superposés s'ajoutent.