Conversion de charge de fluide en tonnes équivalent CO2 :
Notre page web est dédiée à la conversion de charge de fluide en tonnes équivalent CO2. Nous vous offrons un outil rapide pour calculer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation de fluides couramment utilisés.
Notre convertisseur vous permet de prendre des décisions éclairées en matière de durabilité et de responsabilité environnementale. Il vous permettra également de connaître la fréquence de contrôle de fuite avec ou sans système de détection.
Calcul TEQ / Fréquence de fuite
Charge équivalente
–
tonnes éq. CO₂
SANS détection
–
AVEC détection
–
Questions fréquentes sur la réglementation F-Gaz
Qu’est-ce qu’une tonne équivalent CO2 (Teq CO2) ? ▾
La tonne équivalent CO2 (Teq CO2) est l’unité de mesure standardisée servant à évaluer l’impact environnemental potentiel d’un gaz à effet de serre en cas de fuite. Pour un fluide frigorigène, elle est calculée en multipliant la charge totale du circuit (en kg) par le PRG (Pouvoir de Réchauffement Global ou GWP) du fluide, divisé par 1 000. C’est cet indicateur qui détermine les seuils légaux de contrôle.
Quels sont les seuils de contrôle d’étanchéité obligatoires ? ▾
Selon la réglementation européenne F-Gaz, la périodicité des inspections obligatoires s’articule autour de trois paliers principaux :
- Moins de 5 Teq CO2 : Exempté de contrôle périodique (limite portée à 10 Teq CO2 si le système est hermétiquement scellé en usine).
- De 5 à moins de 50 Teq CO2 : Inspection obligatoire une fois par an (tous les 12 mois).
- De 50 à moins de 500 Teq CO2 : Inspection obligatoire deux fois par an (tous les 6 mois).
- 500 Teq CO2 et plus : Inspection obligatoire tous les 3 mois, couplée à l’installation obligatoire d’un système permanent de détection de fuites.
Comment réduire la fréquence des contrôles imposés ? ▾
Il est possible de diviser par deux la fréquence des contrôles d’étanchéité réglementaires en équipant le système thermique d’un dispositif fixe et permanent de détection de fuite (disposant d’un système d’alerte). À titre d’exemple, un équipement contenant une charge comprise entre 50 et 500 Teq CO2 verra ses contrôles espacés de 6 à 12 mois.
Quels fluides frigorigènes échappent aux seuils de Teq CO2 ? ▾
Les solutions naturelles comme le CO2 (R-744) et l’Ammoniac (R-717) ne sont pas soumises aux calculs de contrôle en Teq CO2 en raison de leur impact nul ou infime sur le réchauffement global. Les HFO purs (comme le R-1234yf), bien que fluorés, sont également exclus de ce tableau de conversion classique ; leurs obligations de détection de fuites répondent à des seuils définis uniquement en kilogrammes de fluide.
Fluides frigorigènes supportés
Ce calculateur prend en charge les fluides frigorigènes suivants. Pour les HFO, la fréquence est basée sur la charge en kg. Pour les fluides naturels R-744 (CO₂) et R-717 (NH₃), des règles particulières s’appliquent — aucune fréquence standard n’est définie.
| Fluide | Type | GWP |
|---|---|---|
| R-1233zd(E) | HFO | 1 |
| R-1234yf | HFO | 4 |
| R-1234ze(E) | HFO | 6 |
| R-1336mzz(Z) | HFO | 2 |
| R-134a | HFC | 1430 |
| R-227ea | HFC | 3220 |
| R-23 | HFC | 14800 |
| R-32 | HFC | 675 |
| R-404A | HFC | 3922 |
| R-407A | HFC | 2107 |
| R-407C | HFC | 1774 |
| R-407F | HFC | 1825 |
| R-407H | HFC | 1495 |
| R-410A | HFC | 2088 |
| R-417A | HFC | 2346 |
| R-422D | HFC | 2729 |
| R-427A | HFC | 2138 |
| R-437A | HFC | 1805 |
| R-448A | HFC/HFO | 1387 |
| R-449A | HFC/HFO | 1397 |
| R-450A | HFC/HFO | 605 |
| R-452A | HFC/HFO | 2141 |
| R-452B | HFC/HFO | 676 |
| R-454A | HFC/HFO | 239 |
| R-454C | HFC/HFO | 148 |
| R-455A | HFC/HFO | 145 |
| R-457A | HFC/HFO | 139 |
| R-459A | HFC/HFO | 1399 |
| R-513A | HFC/HFO | 631 |
| R-513B | HFC/HFO | 627 |
| R-516A | HFC/HFO | 131 |
| R-22 | HCFC | 1810 |
| R-290 | HC | 3 |
| R-600a | HC | 3 |
| R-717 (NH₃) | NH₃ | 0 |
| R-744 (CO₂) | CO₂ | 1 |
