Quelles stratégies "basse énergie" pour le secteur tertiaire ? ...

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Comment ventiler les bâtiments de veaux de boucherie
Advertisements

Le standard maison passive
Le standard maison passive
Maisons Passives en France
Galatasaray Lisesi, Florence, novembre Activités au Lycée Galatasaray 1.Rappel de la démarche et des résultats du défi chauffage 2.Dissémination.
La maison Bioclimatique
Concept Qualité Habitat Energie
Énergie renouvelables
Lycee Jean Rostand Présentation du suivi du puits canadien.
PAC HAUTE PERFORMANCES Sommaire
Qualité de l’Air et Efficacité Energétique
Eco Quartier des Pielles à Frontignan: Etude énergétique.
27/06/12 | DER/HTO | R. BOUCHIE PAGE 1 R. BOUCHIE RT 2012 et parois vitrées.
RN004 Cor Cobaty 13 janvier 2009 Bâtiment + énergie: et dans 20 ans ? Charly Cornu Ingénieur mécanicien EPFL SIA.
BILAN ÉNERGÉTIQUE D’UN BATIMENT
Ventilation et qualité d’air dans les écoles
Les solutions, les professionnels, pour tous vos projets de travaux
Stratégie « Basse Energie » pour un bâtiment tertiaire climatisé ?
Stratégie 2 : refroidissement d'eau par l’air extérieur, eau qui refroidira le bâtiment. Solution : L’eau de refroidissement doit pouvoir être refroidie.
La climatisation 1° Faut-il climatiser ?
Analyse des besoins (résidentiel et tertiaire) en France
Un peu d’histoire Les réglementations thermiques avant 2000
Médiathèque Tampon Présentation de la mission d’assistance technique
Puits canadien : récupération d'énergie et confort Pastoukhov Mikhail, groupe 1010, PAEGCA Consultante linguistique: Gagalinska O. S., enseignante de.
Climatisation Solaire
Une salle pour 300 personnes. 1° Dimensions spatiales.
Double Flux Statiques & Thermodynamiques
Le standard maison passive
Énergie primaire < 120 kWh/an.m2
Thème : ENVIRONNEMENT ET PROGRES :
RETScreen® Projets de production de chaleur et de froid
Energie solaire mise au point
Thermique et Architecture
Galatasaray Lisesi, Liège, avril Activités au Lycée Galatasaray 1.Présentation du défi chauffage 2.Présentation de lenquête mobilité 3.Présentation.
BÂTIMENTS PERFORMANTS LES GRANDS CHOIX DE CONCEPTION
La responsabilité écologique, un projet d’entreprise !
Schéma cuve priorité chauffage (V1.1)
ETUDES DES CONSTRUCTIONS
Réhabilitation thermique très performante de 8 logements anciens.
Le choix des techniques HVAC
Vous avez dit : … école passive ?. Quel bâtiment ? Quel chauffage ? Quels résultats ? Vous avez dit : … école passive ?
Dimensionnement des équipements : synthèse
Le choix des techniques HVAC
Dimensionnement des équipements : synthèse
Quelle installation HVAC pour l’école très isolée d’aujourd’hui ?
Pas de rapport à rendre lors de la remise !!
Physique du Bâtiment III – Cours 6
6 octobre 2011 Suivi PREBAT - CETE Méditerranée Les r é sultats / Pignan Jean-Alain Bouchet CETE Méditerranée Montpellier – 6 octobre 2011 Retours dexpériences.
Unités de toîture - gamme Voyager
Lycée ARAGO - Perpignan
Rénovation éco-énergétique des bureaux de la Fondation Roi Baudouin
Thermique et Architecture Bac 2. Point de départ : la consommation d'énergie La consommation actuelle est un phénomène "récent"...
3. La pose - Règlementation
Education - Energie Inforef Réflecteur peint en blanc : rendement 50% Tube nu : rendement 50% Diffuseurs opalin : Rendement 30% Luminaire.
Les équipements des immeubles collectifs
Rénovation thermique des bâtiments Loutsenko Julie, groupe 1010, PAEGCA Consultante linguistique: Gagalinska O. S., enseignante de français PAEGCA.
Vous avez dit : "climatisation ?...".
AUDIT RAPIDE D’UNE INSTALLATION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
1 Une ambition, un logement décent pour tous ! Programme PIVERT : type de travaux, qualité énergétique.
La Maison Passive MIM 18_04_07. Ce que la "maison passive" n'est pas : " une maison qu'on ne chauffe jamais " FAUX Il faut la chauffer, mais ses besoins.
Différents types de climatiseurs
Intervention Bruno GEORGES ITF – St ALBAN LEYSSE
Intro : Chauffage des maisons passives ?
Dimensionnement des équipements : synthèse Master 2 – St Luc –
dans les centres de formation continue
L’énergie à l’ICEDD > ventilation des entreprises Climatisation-URE : sous-module 2 L’URE au niveau de la climatisation des bâtiments administratifs existants.
Refroidissement IT Second Network Hub Prevessin ELTC + CV Technical Review P. Pepinster EN-CV EDMS XXXXXX.
Vécu dans un immeuble de bureaux PASSIF Aurélie PIETTE Energie & Habitat 28 novembre 2009.
L’énergie à l’ICEDD > ventilation des entreprises Climatisation-conception : sous-module 3 Stratégie de refroidissement pour des bâtiments administratifs.
Calcul du bilan thermique mensuel d’un bâtiment: LESOSAI.
Transcription de la présentation:

Quelles stratégies "basse énergie" pour le secteur tertiaire ? ... J. Claessens – Energie et Habitat - 21 nov 08 – jacques.claessens@uclouvain.be

Bilan thermique d‘hiver : Exemple : bureau pour 2 personnes (4m x 5m x 3m) surface au sol de 20 m², un jour ensoleillé, avec 0°C extérieur : Déperditions : Mur de façade : 0,4 W/m²K * 8 m² * (20-0) K + 1,5 W/m²K * 4 m² * (20-0) K = 184 W Toiture : 0,3 W/m²K * 20 m² * (20-0) K = 120 W TOTAL : = 304 W Apports : soleil fen. : 200 W/m² * 4 m² = 800 W 2 ordinateurs : = 260 W Eclairage : = 200 W 2 occupants : = 140 W TOTAL : = 1400 W

Réflexion : en isolant nos bâtiments, n'avons-nous pas déplacé le problème de l’hiver vers l’été ?...

Mais …. Consommation = Puissance x Temps Comparons la consommation de deux immeubles de bureaux-type : - un bâtiment de 1960 - un immeuble récent… Exprimons leur consommation annuelle en fonction de la température extérieure : Consommation T° extérieure -10° 0° 10° 20° 30° Mais …. Consommation = Puissance x Temps

Puissance ? A chaque T° ext. correspond une Puissance de chauffage ou de refroidissement. Exemple pour une paroi :

Temps ? A chaque T° ext. correspond un nombre d’heures durant l’année. Exemple pour Uccle : ( La T°ext. dépasse 24°C durant 150 h/an, soit 2 % du temps…)

 Conclusion : augmentation de la demande de refroidissement … mais surtout pour une T° extérieure comprise entre 15 et 24°C !

Conclusion : si l’essentiel de la demande énergétique de froid se produit pour une T° extérieure < 24°C,... le bâtiment doit pouvoir s’auto-refroidir. Stratégie 1 : perméabilité variable de l’enveloppe = free-cooling Stratégie 2 : circulation d'eau froide dans les planchers, eau refroidie "de manière naturelle"  = slab cooling Stratégie 3 : intégration d’air frais extérieur dans la climatisation, conçue pour ne donner qu’un complément frigorifique en période de canicule Refroidissement direct. Refroidissement indirect.

Stratégie 1 : Le refroidissement direct par l'air

1.1 Free-cooling unilatéral Un ratio minimum de 4% d’ouverture par rapport à la surface au sol est nécessaire.

1.1 Free-cooling unilatéral

1.2 Free-cooling transversal Cette fois, c’est le vent qui est le moteur. Un ratio de 2% d’ouverture par rapport à la surface au sol suffit.

Exemple : PROBE – CSTC Limelette

Exemple : PROBE – CSTC Limelette Grilles de mai à septembre Protection solaire

Exemple : PROBE – CSTC Limelette

Une façade « perméable » à l’air ?

Motoriser les ouvertures?

1.3 Free-cooling par tirage thermique

1.3 Free-cooling par tirage thermique … avec extraction assistée par ventilateur

Exemple : bâtiment SD Worx

Journée ensoleillée d’hiver STOOKSEIZOEN Journée ensoleillée d’hiver

Journée ensoleillée d’été ZOMER DAG Journée ensoleillée d’été

ZOMER NACHT Nuit d’été

Meting extreme week juli

Attention : La charge thermique ne peut dépasser 50 à 60 Watts/m² en plein été. Il y n’a pas de free cooling de nuit sans inertie dans les parois pour réaliser un stockage thermique entre la nuit et le jour !

Faible inertie Grande inertie murs épais, bâtiment moyennement vitré, murs intérieurs lourds ni faux-plafonds, ni faux-planchers structure métallique, vitrages importants, cloisons intérieures légères, faux plafonds, sol recouvert de moquette , isolation par l'intérieur

Rappel : si l’essentiel de la demande énergétique de froid se produit pour une T° ext. < 24°C, le bâtiment doit pouvoir s’auto-refroidir. Stratégie 1 : perméabilité variable de l’enveloppe = free-cooling Stratégie 2 : circulation d'eau froide dans les planchers, eau refroidie "de manière naturelle  = slab cooling Stratégie 3 : intégration d’air frais extérieur dans la climatisation, conçue pour ne donner qu’un complément frigorifique en période de canicule Refroidissement direct. Refroidissement indirect.

Refroidissement par eau (slab cooling) : principe Chargement de la dalle en journée et déchargement la nuit

Refroidissement naturel de nuit + groupe frigorifique d'appoint durant la canicule

Ou pompe à chaleur sur sonde géothermique en hiver et circulation d’eau froide en été : … l'eau sort de la sonde à 10°C

Refroidissement par eau (slab cooling) : mise en oeuvre 1

Refroidissement par eau (slab cooling) : mise en oeuvre 2 Tuyaux placés au centre de la dalle.

Refroidissement par eau (slab cooling) : mise en oeuvre 3

Refroidissement par eau (slab cooling) : puissances émises Dalle de béton de 30 cm, recouverte d'un tapis de 1,5 cm (l = 0,15). Mode refroidissement : T° départ d'eau = 16°C T° retour d'eau = 20°C T° ambiante = 26°C (!) Puissance froid : 57 W 37 W/m² vers le bas et 20 W/m² vers le haut (<> plafonds froids : 80 W/m²...) Mode chauffage : T° départ d'eau = 28°C T° ambiante = 20°C Puissance chaud : 40 W 22 W/m² vers le bas et 18 W/m² vers le haut

Refroidissement par eau (slab cooling) : résultats Relevés de température intérieure (vert), extérieure (gris) et température du point de rosée de l'ambiance (rose).

Rappel : si l’essentiel de la demande énergétique de froid se produit pour une T° ext. < 24°C, le bâtiment doit pouvoir s’auto-refroidir. Stratégie 1 : perméabilité variable de l’enveloppe = free-cooling Stratégie 2 : circulation d'eau froide dans les planchers, eau refroidie "de manière naturelle  = slab cooling Stratégie 3 : intégration d’air frais extérieur dans la climatisation, conçue pour ne donner qu’un complément frigorifique en période de canicule Refroidissement direct. Refroidissement indirect.

Exemple : quelle installation HVAC pour une école très isolée d’aujourd’hui ? Autrefois :

Aujourd’hui, l’étanchéité des châssis entraîne le besoin d’organiser la ventilation :

Pour le confort et la consommation d’énergie, la récupération de chaleur s’impose :

Un by-pass du récupérateur est souhaité en mi-saison :

Un chauffage individualisé par classe serait utile :

En période de relance, l’air neuf est exclu :

Est-ce la solution de demain ?

Exemple : école passive de Nivelles

Bons projets ! En résumé : Isoler ? oui, mais le bâtiment doit pouvoir s’auto-refroidir en été. L’enveloppe ne doit pas générer des charges thermiques de plus de 50… 60 W/m² Trois stratégies de refroidissement naturel : l’air par les fenêtres, l’eau dans le cœur de béton, l’air neuf au sein de la climatisation. Bons projets !