Fluides frigorigènes en France (2026) : réglementation, GWP, sécurité et choix technique
Page pédagogique et pratique : comprendre les gaz (R32, R410A, R290, CO₂, HFO…), les contraintes réglementaires, les obligations (étanchéité, traçabilité) et surtout comment choisir une solution performante et durable (PAC, clim, froid).
- Contrôle étanchéité et remise au propre
- Mise en service méthodique
- Rapport + recommandations (clients & pros)
Preuves et méthode : ce qui rassure vraiment un client
Une prestation sérieuse, c’est : contrôle, traçabilité, et transparence. Ici, tu peux afficher tes photos / chiffres clés.
- Diagnostic : symptômes + mesures utiles (températures, pressions, ΔT, débits)
- Étanchéité : recherche/traitement des fuites + contrôle des raccords et vibrations
- Mise en service : réglages + optimisation (dégivrages, loi d’eau, cycles, condensats)
- Rapport : explication claire + devis optionnel + conseils pour éviter la récidive
Sommaire
Réglementation et obligations : l’essentiel (clair)
Les règles évoluent : l’idée simple, c’est la réduction progressive des fluides à fort impact climatique (haut GWP) et une exigence renforcée sur la qualité des interventions (étanchéité, traçabilité, sécurité).
- Haut GWP = plus de pression (coûts / disponibilité / restrictions selon équipements)
- A2L/A3 = meilleures options bas GWP mais plus d’exigences sécurité
- Le rendement dépend autant de la pose (débits, échange, régulation) que du fluide.
GWP et classes de sécurité : A1 / A2L / A3
GWP = impact climatique relatif. Classe de sécurité = niveau de toxicité + inflammabilité. Exemples : A1 (non inflammable), A2L (inflammabilité faible), A3 (inflammable).
Tableau (clients) : les fluides les plus rencontrés en France
Format simple pour comprendre rapidement : usage, sécurité, tendance.
| Fluide | GWP (ordre) | Classe | Où on le trouve | Avantages | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| R410A | ≈ 2088 | A1 | Clim / PAC (ancien parc) | Historique, non inflammable | Transition |
| R32 | ≈ 675 | A2L | Clim / PAC récentes | Bon rendement, GWP plus bas | Très courant |
| R290 (propane) | ≈ 3 | A3 | PAC air/eau nouvelle génération | Très bas GWP, très performant | En forte montée |
| R744 (CO₂) | ≈ 1 | A1 | ECS (selon techno), froid commercial | Très bas GWP | Ciblé / structurant |
| R1234yf (HFO) | ≈ 4 | A2L | Clim auto | Très bas GWP | Standard auto |
| R404A | ≈ 3922 | A1 | Froid (ancien parc) | Robuste (historique) | Très contraint |
Tableau PRO (étendu) : fluides, GWP, sécurité, usages, statut et remplacement
Version technique : maintenance, remplacement, rétrofit, choix “future-proof”. Astuce : filtre “R449A”, “A2L”, “CO₂”, “propane”, “auto”, “froid”.
| Famille | Fluide | GWP | Classe | Usages typiques | Statut 2026+ | Remplacements / alternatives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFC | R410A | ≈ 2088 | A1 | Clim & PAC (ancien parc) | Transition | R32 (A2L), R454B/R452B (selon fabricants), R290 (A3) sur nouvelles PAC |
| HFC | R32 | ≈ 675 | A2L | Clim & PAC récentes | Très courant | R290 (A3) sur air/eau nouvelle génération, mélanges A2L bas GWP selon gammes |
| HFC | R404A | ≈ 3922 | A1 | Froid commercial/industriel (ancien) | Très contraint | R448A/R449A, CO₂ (R744), R290 selon architectures |
| HFC | R134a | ≈ 1430 | A1 | Froid / groupes spécifiques / ancien | Remplacé | R513A (A1), HFO (R1234ze), CO₂ selon usages |
| Famille | Fluide | GWP | Classe | Usages typiques | Statut 2026+ | Remplacements / alternatives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFO | R1234yf | ≈ 4 | A2L | Climatisation automobile | Standard | — |
| HFO | R1234ze(E) | ≈ 6 | A2L | Groupes froid / applications spécifiques | Montée | CO₂ selon architecture, mélanges A2L selon fabricants |
| HFC/HFO | R513A | ≈ 631 | A1 | Alternative à R134a (certains usages) | Courant | HFO R1234ze, CO₂ selon systèmes |
| HFC (mélange) | R448A / R449A | ≈ 1300–1400 | A1 | Rétrofit du parc R404A | Transition | CO₂ (R744) / R290 selon architectures, réduction charge, optimisation énergétique |
| Famille | Fluide | GWP | Classe | Usages typiques | Forces | Contraintes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturel | R290 (propane) | ≈ 3 | A3 | PAC air/eau nouvelle génération | Très bas GWP, excellent rendement | Inflammable : implantation, volumes, règles sécurité |
| Naturel | R744 (CO₂) | ≈ 1 | A1 | ECS (selon techno), froid commercial | Très bas GWP | Pressions élevées, conception/maintenance exigeantes |
| Naturel | R717 (ammoniac) | ≈ 0 | B2L | Industrie (grosses puissances) | Très performant thermodynamiquement | Toxicité : exigences fortes (sites, procédures, sécurité) |
Quels appareils sont concernés ?
Tout équipement qui produit du froid/chaud via un cycle frigorifique.
- PAC air/air (clim réversible)
- PAC air/eau (chauffage + ECS selon config)
- Chauffe-eau thermodynamique (CET)
- Réfrigérateur / congélateur (circuits scellés)
- DRV/VRV, rooftops, CTA, groupes froid
- Chambres froides, vitrines, centrales
- Process (agro, data, etc.)
- Automobile (clim : R1234yf)
- Étanchéité (raccords, brasage, vibrations, supports)
- Échange thermique (batteries, filtres, encrassement)
- Débits air/eau (cause n°1 des mauvais rendements)
- Régulation (loi d’eau, cycles courts, dégivrages)
Chaudières gaz : ce qui change (et ce qui ne change pas)
Le message à tes clients : on raisonne technique + économie + contraintes. En rénovation, c’est du cas par cas (isolation, émetteurs, puissance, coût d’usage).
PAC performantes : comment choisir (sans pièges)
On ne choisit pas sur la pub : on choisit sur le besoin, le comportement en hiver, et la qualité de pose.
| Besoin | Type conseillé | Critères “performance” | Fluide fréquent | À surveiller |
|---|---|---|---|---|
| Rénovation avec radiateurs | PAC air/eau adaptée (parfois “haute T°”) | Puissance à -7°C, stabilité T° départ, SCOP | R290 / R32 | Cycles courts, bruit, hydraulique (débit/volume) |
| Maison isolée / plancher | PAC air/eau basse T° | SCOP élevé si loi d’eau bien réglée | R32 / R290 | Dégivrages, emplacement unité ext. |
| ECS prioritaire | CET performant / techno CO₂ selon projet | Stabilité ECS, gestion cycles | R744 (CO₂) | Conception, maintenance, pression (CO₂) |
| Appartement / besoin simple | Clim réversible (air/air) | SEER/SCOP, confort, bruit | R32 | Dimensionnement, condensats |
Intervention Île-de-France : Yerres, Essonne, Paris
Dépannage, mise en service, optimisation, contrôle étanchéité et remise en conformité (selon la nature de l’équipement et du chantier).
- Marque / modèle / année (si possible)
- Type d’équipement (air/air, air/eau, groupe froid…)
- Description de la panne + photos
- Accès (balcon, toiture, local technique)
Ma prestation : sécurité, conformité, performance
Objectif : régler la cause, pas seulement “faire repartir”. Transparence et méthode.
- Contrôle visuel (supports, vibrations, brasage, raccords)
- Mesures utiles (températures, ΔT, cycles, etc.)
- Vérification échange (encrassement, débit, filtres)
- Explication claire de la panne et des options
- Devis avant changement d’éléments
- Conseils pour éviter la récidive
- Panne compresseur / inverter (diagnostic)
- Fuite (recherche + réparation + contrôle)
- Condensats / évacuation / siphons
- Échange dégradé (filtres, batterie, débit)
- Régulation (loi d’eau, cycles, dégivrages)
- Optimisation consommation et confort
FAQ clients & pros
Réponses directes, orientées terrain.
FAQ locale (Yerres, Essonne, Paris) — questions fréquentes
Très utile pour rassurer et pour le référencement local.
Besoin d’un diagnostic ou d’un devis ?
Envoie : marque/modèle, année, type d’équipement, ville, symptômes + photos (si possible). Je te réponds avec une approche claire : cause probable, options, et intervention propre.
Note : cette page est pédagogique. Pour un choix “au modèle près”, on vérifie la notice fabricant et les contraintes de pose.
- Regarder GWP + sécurité (A1/A2L/A3)
- Identifier : parc existant ou neuf
- Priorité : étanchéité + débits + régulation