Analyse des besoins (résidentiel et tertiaire) en France

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Transcription de la présentation:

Analyse des besoins (résidentiel et tertiaire) en France Usage dominant : chauffage 70% des besoins dans le résidentiel 50% des besoins dans le tertiaire (60% si climatisation) Autres usages : besoins spécifiques en électricité (éclairage, électroménager…), ECS, cuisson… Solutions à envisager - Réduction des besoins Substitution des sources d’énergie Combinaison des deux

Réponses apportées variables suivant : Climat Traditions constructives Propension à l’innovation Quelques exemples d’initiatives Europe du Nord et Centrale : réduction des besoins de chauffage grâce au développement des procédés d’isolation thermique à très haute performance Japon : intégration du photovoltaïque en toiture et en façade avec une forte implication des constructeurs de maison individuelle Etats-Unis : combinaison EnR/réduction des besoins avec recherche d’un bilan annuel énergétique proche de zéro en énergie fossile

- Structure du bâtiment (fondations incluses) Innovation technologique : Agir sur les 3 composantes principales des bâtiments - Structure du bâtiment (fondations incluses) Développer les pompes à chaleur, les puits canadiens… Enveloppe du bâtiment (finitions incluses) Etanchéité, isolation, intégration des EnR… Equipements ECS, équipements électriques,… Transversalement : Approche intégrée dès la phase de conception

Parois opaques à haute performance thermique : U < 0,2 W/(m².K) Déjà atteint au Danemark en neuf et en rénovation 2 approches en Autriche : Parois lourdes : 18 cm béton + 40 cm polystyrène expansé Parois légères : ossature bois (U de 0,13 W/(m².K) Parois transparentes à haute performance thermique : U < 1W/(m².K) Bien développé en Europe du Nord Triple vitrage (techno mature) Triple vitrage avec vitrage sous vide (techno émergente) Fenêtre active multifonctionnelle (intégration de nouvelles fonctions type éclairage en plus de l’isolation thermique et acoustique)

Evolution du coefficient de transmission thermique U (W/m².K)

Photovoltaïque intégré en toiture ou en façade Technologie la plus avancée sur le plan industriel : production d’électricité basée sur la conversion de la lumière du soleil par des photopiles à base de Si cristallin. Différents types de cellules : Si amorphe, polycristallin, monocristallin… Dépôts en couches minces : techno avec marge importante de progrès et d’innovation Au Japon : Source: New Energy Foundation, 2001

Les systèmes solaires combinés Plusieurs évolutions sont en cours tirées par un marché très porteur depuis la hausse du pétrole en mars 2006. A titre d’exemple : Les ballons sans pression Les échangeurs internes super performants La distribution à débit commandé … Évolution du marché des SSC en France [source Enerplan]

L’Eclairage 1 - Les lampes à incandescence : 2010 : rendement de 30lm/W (2 fois plus élevé qu’actuellement) 2 - Les lampes fluocompactes : 2010 : rendement > 60lm/W grâce à de nouveaux mélanges gazeux et nouveaux revêtements 3 - Les lampes à décharge haute pression : en l’état actuel, seuil à 70W en deçà duquel l’efficacité lumineuse se dégrade 4 - Les LED : dépassement probable du seuil de 100lm/W 2 3 4

Développement de nouveaux principes d’éclairage Combinaison d’un éclairage de fond diffus, associé à des éclairages « personnalisés » plus directifs et localisés Éclairage par fibres optiques Système d’éclairage par fibres optiques (société Energy Focus)

Ventilation double-flux 2 systèmes à envisager suivant la cible: Centrale double flux à haute efficacité (>75%) destinées à l’ensemble de la maison individuelle (débit < 500m3/h) =>maisons passives et BBC où l’étanchéité à l’air est bonne systèmes double-flux locaux ou décentralisées, destinés à la ventilation d’un faible nombre de pièces, avec récupération de chaleur =>rénovation Systèmes compacts Ventilation-Chauffage-ECS Marché de niche en raison du prix élevé En général, une technologie pour un type de maison

La climatisation basse consommation Un des rares postes énergétiques en croissance actuellement Différentes technologies: Cycle à compression de vapeur Puits provençal Sur ventilation (pour bâtiments avec forte inertie) Climatisation évaporative directe (locaux ouverts sur l’extérieur) Climatisation solaire à absorption (techno émergente) Circulation d’eau fraîche

conclusion Evolution technologique va de pair avec : Formation des professionnels Prix de vente Etude benchmarking cofinancée par l’ADEME à vocation à être diffusée sur le site du PREBAT www.prebat.net