dans le secteur du bâtiment L’enjeu CO2 et énergie dans le secteur du bâtiment L’énergie la moins chère et la plus propre est celle que l’on ne consomme pas Partenaire
AGENDA ISOLONS LA TERRE: qui sommes nous? Enjeux d’isoler Comment isoler correctement ? Quelles conséquences pour la filière bâtiment
ISOLONS LA TERRE: qui sommes nous? Enjeux d’isoler Comment isoler correctement ? Quelles conséquences pour la filière bâtiment
10 industriels leaders mobilisés Isolation Efficacité énergétique Ventilation Vitrages
Nos convictions L’énergie la plus propre et la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. Diviser par 4 les consommations énergétiques pour le chauffage dans le secteur du bâtiment est techniquement et économiquement faisable politiquement et socialement indispensable Jouer la complémentarité isolation + vitrages + ventilation + équipements performants + énergies renouvelables sans opposer les uns et les autres Impliquer, pour réussir, l’ensemble des acteurs de la filière, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises, distributeurs, industriels, banques et pouvoir publics
Campagne 2004 Campagne 2005
Campagne 2007 Campagne 2007
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Changement climatique : une évolution dont les inconnues sont l’ampleur des dégâts et quand ?
Vers un pétrole à 140 $ le baril ? Et le prix de l’énergie va s’envoler Vers un pétrole à 140 $ le baril ?
Les préoccupations énergétiques et environnementales : un véritable enjeu pour toute la filière du bâtiment
La situation en France
Réglementation thermique pour le neuf et existant Le contexte Plan Climat (publié en juillet 2004) Réglementation thermique pour le neuf et existant Loi Energie (votée en juillet 2005) Loi de finance Directive efficacité énergétique EPBD
Le chauffage, principale source de consommation énergétique dans le bâtiment
Par où part l’énergie et donc l’argent ? Pertes de chaleur d’une maison individuelle non isolée
La réduction des besoins en énergie Isolation et ventilation Se fixer un objectif, concevoir, mettre en place, mesurer le résultat Conception bioclimatique + Les niveaux d’isolation nettement plus exigeants que pour un bâtiment neuf actuel traitement des ponts thermiques résistances thermiques très fortes systèmes d’isolation et étanchéité à l’air Les différentes techniques constructives sont utilisables: respect des règles de l’art Concevoir, mettre en œuvre les détails d’exécution Des fenêtres pour l’été et l’hiver: ouvrants portes et fenêtres performants, étanches et bien installés Une enveloppe non étanche à l’air représente 1 à 8 kWh/m2.an et 7 à 11% de la consommation Une mauvaise performance en matière d’étanchéité à l’air se traduit par un fonctionnement et une efficacité altérés du système de ventilation Simple flux hygroréglable ou double flux avec échangeurs, Efficacité de l’échangeur > 80%,Puissances des ventilateurs et faible consommation électrique, Entretien et gestion de l’échangeur en saison chaude systèmes de chauffage efficaces et adaptés à des bâtiments à faibles besoins de chauffage
DPE, diagnostic de performance énergétique
La basse consommation Consommation (kWh/m².an – énergie primaire) pour les besoins de chauffage, climatisation, ventilation et production d’eau chaude sanitaire 350 300 250 200 150 100 50 -50 Etat du parc RT 2005 RT 2005 Bâtiment Construction Bâtiment à actuel chauffage autres réhabilité "basse énergie électrique chauffages "basse énergie" positive énergie"
Techniquement et économiquement faisable L’enjeu de la division par 4 dans le bâtiment une consommation annuelle d’énergie de 50 kWh d’énergie primaire par m² de surface chauffée et son équivalent CO2 Techniquement et économiquement faisable
EFFINERGIE …
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Les 3 facteurs qui influencent le plus la consommation d’énergie Jouer les complémentarités sans opposer Prendre le meilleur dans chaque domaine Sortir des compromis qui tirent le marché vers le bas +
Pour les constructions neuves comme pour les rénovations Faire les choses dans l’ordre: abaisser les besoins (réduire les déperditions augmenter les apports solaires, ventiler choisir les équipements performants Ne pas rechercher la solution unique: adapter les techniques à l’objectif Partager les mêmes référentiels: des bases comparables et neutres Rechercher le progrès continu: retenir le meilleur niveau de performance à chaque choix Ne pas succomber au « green painting »: faire des choix rationnels, évalués en économie globale et en impacts environnementaux
Un bâtiment à énergie positive NE DOIT PAS ETRE Une passoire… …couverte de panneaux solaires DOIT AVOIR De très faibles besoins en énergie Pour le chauffage et le rafraîchissement Pour l’eau chaude sanitaire Pour l’éclairage Pour le renouvellement d’air Une production locale d’énergie supérieure aux consommations du bâtiment
Faire les choses dans l’ordre
Pas de solution unique Le vrai débat c’est La question n’est pas Bien définir en amont les objectifs du projet Investir dans la phase de conception pour Intégrer toutes les contraintes et en faire des opportunités limiter / éviter les surcoûts Laisser s’exprimer l’intelligence de l’architecte La question n’est pas Isolation par l’intérieur ou par l’extérieur Construction légère ou maçonnée Chauffage électrique ou gaz ou fuel Ventilation naturelle ou VMC Matériau A versus matériau B EnR ou isolation capteurs solaires ou architecture bioclimatique …
Pas de solution unique Développer une vision globale du projet Traiter chaque projet comme une nouvelle équation à résoudre Imaginer de nouvelles combinatoires Exemple : isolation répartie + isolation rapportée Redonner le pouvoir à la conception
Des référentiels partagés par tous les acteurs Définir un langage commun, partager les mêmes définitions : bâtiment basse énergie, bâtiment passif, bâtiment à énergie positive, consommation, besoin de chauffage, énergie primaire, énergie finale… pouvoirs publics, entreprises, maîtres d’œuvre, industriels, maîtres d’ouvrage, établissements de crédits… Cibler des objectifs adaptés à la réalité climatique, réglementaire, constructive, économique et sociale de chaque projet
Ne pas céder au « green painting » Bâtiment très sobre en énergie Combien d’énergie pour le construire ou le rénover ? Contenu énergétique des produits et matériaux utilisés ? Impact énergétique et environnemental sur la durée de vie? Faire une évaluation en économie globale ( profits et bénéfices générés sur le long terme) Concevoir correctement et au bon niveau pour éviter les surcôuts ( BBC n’est pas synonyme de surcoût excessif 5% environ Comparer de façon normée, transparente et impartiale les performances des matériaux et des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie : « de la conception à la déconstruction » Donner aux architectes et aux maîtres d’ouvrage des informations fiables et objectives pour choisir les solutions à mettre en œuvre
Choix des matériaux selon leur impact sur la durée de vie totale par m2 de produit et par an (DVT 50 ans et R = 2 ) Unité Laine de verre Laine de chanvre Energie primaire totale MJ 35.6 82,3 Consommation d'eau litre 16.7 11,7 Changement climatique kg éq. CO2 1.14 4.39
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Les 5 freins à lever Faire prendre de conscience des enjeux, en particulier dans le bâtiment, prise de responsabilité de chaque acteur devant les enjeux et objectifs Raisonner économie globale construction + charges d’exploitation Une offre lisible des offres techniques et des offres financières disponibles claires et correspondant à l’objectif Des pratiques constructives courantes à faire évoluer pour répondre à la valeur cible Des professionnels qualifiés ; des prescripteurs et des poseurs correctement formés et informés
Rechercher le progrès continu Mettre au point de nouveaux procédés constructifs plus performants, plus économiques, plus faciles à mettre en œuvre Se former de façon continue pour concevoir et bâtir mieux en tirant les leçons de chaque expérience et en profitant de tous les progrès de la technologie Inventer les nouvelles façon de financer les projets, d’expliquer les enjeux et les solutions. Les bâtiments écologiques de demain passent par une amélioration et une évolution des bonnes pratiques du passé
MERCI DE VOTRE ATTENTION