Les points importants



Les points importants

Dans une analyse énergétique et dans une conception, voici les points généraux qui devraient entrer en ligne de compte.

 

Pertes par les parois

Reprends les déperditions au travers des murs, toiture, dalle de sol et vitrages avec une température extérieure qui est fonction du climat et une température intérieure qui est soit normée, soit définie pour correspondre à la réalité ou au souhait.

 

Perte par non-étanchéité

La connexion entre les matériaux et parfois les matériaux eux-mêmes ne sont pas étanches à l’air.

La non-étanchéité a comme conséquence :

  • déperdition via l'air chaud évacué
  • dégradation du pouvoir isolant des matériaux par mouvement d'air à l’intérieur de l’isolant, entre les plaques ou en périphérie.
  • inconfort par rentrée d’air froid et mouvement d'air dans l’habitation
  • perturbation d'un système de ventilation et réduction de son efficacité
  • détérioration du bâti par condensation de la vapeur contenue dans l'air lors du passage dans les parois vers l’extérieur.
  • augmentation de la vitesse de propagation du feu lors d'incendies

 

Pertes par ventilation

Même si la ventilation contrôlée a des pertes, plus ou moins importantes en fonction du système utilisé et du temps de fonctionnement, elle :

  • peut réduire le débit de ventilation générale (donc les pertes)
  • peut réduire les pertes pour un même débit de ventilation
  • permet une ventilation correcte de toute l'habitation
  • permet l'évacuation des polluants internes, l'excès de vapeur d'eau, odeur,…
  • peut permettre un rafraichissement nocturne forcé.
  • peut permet une ventilation à la demande

 

Gains internes

Les gains provenant de toute source de chaleur interne à l'habitation (électroménagers, personnes, éclairages,…)

  • ils sont définis forfaitairement dans une conception de base
  • ils sont définis en détail dans une conception poussée car deviennent un apport important de chauffage

 

Gains solaires

Les gains provenant des apports solaires.

  • calculés via l'apport entrant par les fenêtres (plus l'orientation, l'ombrage) en conception de base
  • fonction des vitrages, des murs, de l'ombrage, de l'environnement,….  en simulation dynamique

De ces cinq éléments, on définit le BNE (besoin net en chauffage), qui est le besoin d'énergie pour obtenir une température souhaitée et donc contrecarrer les déperditions.

 

Pertes des installations fournissant le chauffage (BNE)

Sont comptabilisées:

  • les pertes dues au rendement de production du générateur de chaleur.
  • les pertes dues au stockage éventuel de l'eau chaude.
  • les pertes via les conduites de distribution.
  • les pertes suite à une distribution non adaptée à la demande (régulation non optimum).

 

Le besoin en eau chaude sanitaire (ECS) ainsi que les pertes

  • il est défini forfaitairement dans une certification
  • il est défini plus précisément dans une conception poussée

Les pertes comptabilisées sont:

  • les pertes dues au rendement de production du générateur de chaleur.
  • les pertes dues au stockage éventuel de l'eau chaude.
  • les pertes via les conduites de distribution vers les points de puisage et leur type d’utilisation.

 

Pertes des auxiliaires

Aussi bien pour le chauffage que pour la production de l'eau chaude sanitaire

  • circulateur(s)
  • veilleuse(s)
  • ventilateur(s)

 

Ponts thermiques (nœuds constructifs)

Soit pour raison géométrique ou soit d'intersection entre matériaux différents (ou résistance thermique différente).  Complexe à gérer dans une rénovation.

Ils provoquent:

  • déperdition calorifique linéaire ou ponctuelle
  • risques de condensation (moisissures & détériorations)
  • inconforts (par surfaces froides)

 

Diffusion de vapeur d'eau

Mal gérée, elle provoque soit:

  • un inconfort pas une humidité (taux d'humidité) trop élevé (+/- >70%)
  • problèmes respiratoires si humidité (taux d'humidité) trop faible (+/- < 30%)

Sans compté que, combiné avec les ponts thermiques et/ou la non-étanchéité et/ou le manque de ventilation : des détériorations du bâtiment.

Deux directions sont possibles dans cette gestion:

  • soit "freiner"  la migration de vapeur d'eau au travers des parois et l'évacuer via une ventilation.
  • soit permettre la migration de vapeur d'eau au travers des parois en travaillant avec des matériaux le permettant ainsi qu’un complexe le permettant.

 

Risque de surchauffe

Définis en général de façon périodique par l'apport solaire via les vitrages et des ombrages simplifiés mais aussi par les apports internes.

Plus complet, détaillé par pièce et en continu (ombrage détaillé, apport via parois, réflexion externe,…)  via une simulation dynamique.

 

Inertie

Prise en compte de façon basique en général. Elle est très importante pour les maisons ouvertes  au soleil

Peut permettre:

  • une réduction importante des risques de surchauffe.
  • un déphasage (décalage dans le temps) entre les pics de chaleur externe et interne.
  • un stockage gratuit de l'énergie solaire, donc  une possible réduction du besoin de chauffage pour une même isolation.
  • une régulation de chauffage moins réactive.
  • une augmentation du confort.

 

Acoustique

Dans certains cas (entre logements, bruit externe)

Il est important d'utiliser des isolants et des techniques permettant une réduction du bruit

 

Confort

La température de l'air intérieur est généralement utilisée comme cible à atteindre.

Le confort est plus complexe:

Outre le métabolisme et la façon de s'habiller qui est propre à tout un chacun, le confort tient compte:

  • de la température de l'air intérieur.
  • de la température des parois.
  • des mouvements d'air  (non-étanchéité, ventilation forcée (VMC), différence de densité de l'air (chaud/froid),…).
  • du taux d’humidité.
  • du rayonnement échangé avec les matériaux qui nous entoure.

 

Energie primaire

Tous les vecteurs énergétiques, ne sont pas égaux entre eux. Certain, pour un même kWh consommé dans notre habitation, pompe beaucoup plus à la planète.

Ne pas perdre de vue qu’excepté l’énergie en provenance du soleil, toute l’énergie et matière première proviennent de notre planète qui a des dimensions FINIES et donc des ressources  forcément en quantité FINIE.

 

Analyse du cycle de vie (ACV)

Les matériaux utilisés dans nos habitations demandent des matières premières mais aussi  de l'énergie pour leur fabrication.

Une ACV permet de garder un équilibre entre ce qui est à disposition sur terre et ce que nous utilisons, permet donc de garder un cycle DURABLE. A noter que certains matériaux, de par leur fabrication, émette du CO2 et d’autres permettent d’en emprisonner.

 

 

 

 


 



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