1 Pour les BSE, les données d’inertie sont à compléter pour chaque espace au niveau du nœud « Inertie ».

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Fiche de cours sur les principaux termes utilisés en bâtiment
Advertisements

Fiche de cours sur les coupes verticales
Présentation du Seacbois
La réalisation de bouquet de travaux
BILAN ÉNERGÉTIQUE D’UN BATIMENT
L’HABITAT.
Déroulement d'un chantier en général.
Stratégie 2 : refroidissement d'eau par l’air extérieur, eau qui refroidira le bâtiment. Solution : L’eau de refroidissement doit pouvoir être refroidie.
Un peu d’histoire Les réglementations thermiques avant 2000
ACTUALITE Déjà plus de participants aux formations FEE Bat
E. Wurtz1, L. Mora2, K.C. Mendonça3, C. Maalouf*4
Énergie primaire < 120 kWh/an.m2
Performance Energétique du Bâtiment TP Maison unifamiliale
RETScreen® Projets de production de chaleur et de froid
Physique du Bâtiment III – Cours 11
Appels à projet PREBAT Rhône Alpes.
Performance Energétique du Bâtiment Réglementation et application
Les semelles filantes.
ETUDES DES CONSTRUCTIONS
Energétique du bâtiment Septembre - Décembre 2009 Calcul et modélisation d'un bâtiment – Simulation du comportement dynamique Nicolas Morel.
Quelles stratégies "basse énergie" pour le secteur tertiaire ? ...
Vous avez dit : … école passive ?. Quel bâtiment ? Quel chauffage ? Quels résultats ? Vous avez dit : … école passive ?
Quelle installation HVAC pour l’école très isolée d’aujourd’hui ?
Pas de rapport à rendre lors de la remise !!
EPFL, LESO-PB, septembre Caractéristiques thermiques dynamiques (version remise à jour, octobre 2008)
Physique du Bâtiment III – Cours 3
ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES
FICHE DE PREPARATION D’UNE SEQUENCE DE COURS
Prestation énergétique des bâtiments Etat de la Réflexion en Région de Bruxelles-Capitale Grégoire CLERFAYT CELLULE ENERGIE CABINET HUYTEBROECK Région.
I.A. Session 2009/2010 E.P.S.I. Bordeaux – C.S.I.I – 2 ème Année – Cours n°6.
Tour SCOTCH SChool Of Technics, Chemistry and History Thomas Auguin, Trévor Bressler, Adélaïde Faux, Clément Hannicq.
AUDIT RAPIDE D’UNE INSTALLATION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
1 Une ambition, un logement décent pour tous ! Programme PIVERT : type de travaux, qualité énergétique.
Dans le cadre du PROJET ‘PAThB2010’
Université Kasdi Merbah de Ouargla Faculté des sciences appliqués
Le temps de travail Le temps de travail – Définition
La thermographie infrarouge arrive dans votre région…
Calcul du bilan thermique mensuel d’un bâtiment: LESOSAI
Bilan thermique EN 832, EN 13790, SIA 380/1 LESOSAI 5.
Slide 1 Energétique du bâtiment Septembre - Décembre 2010 Calcul et modélisation d'un bâtiment – Simulation du comportement dynamique Nicolas Morel.
U A R I Umax Valeur maximale à laquelle chaque paroi doit répondre
Superficie utile totale
Formation - Responsable PEB - BSE
Formation - Responsable PEB - BSE
1  Niveau de consommation d’énergie primaire EWEW R BSE 80 < Un niveau Ew inférieur à 80 signifie que l’unité PEB soumise à la réglementation PEB doit.
1 1. Isolation thermique 2. Gains solaires 3. Étanchéité à l’air 4. Ventilation 5. Systèmes et auxiliaires 6. Énergie primaire 7. Répondre à la réglementation.
Secteur énergétique – définition
1 La méthode de calcul PEB tient compte de la contribution énergétique éventuelle d’une installation solaire thermique destinée au chauffage des locaux.
Formation - Responsable PEB - BSE
1 2 Méthodes de calcul Méthode forfaitaireMéthode sur base de la puissance réellement installée Calcul pénalisantCalcul, en principe, plus favorable 
Pompe à chaleur (PAC) Dans le logiciel PEB, la source froide est dénommée « source de chaleur » Dans le logiciel PEB, la source chaude est dénommée.
Formation "Responsable PEB"
1 Type d’éclairage Pour les espaces dépourvus d’éclairage fixe au sens de la méthode PEB = luminaires indépendants (non fixes) que l’utilisateur branche.
Façades légères La façade légère, ou mur-rideau, consiste
Formation - Responsable PEB - BSE
Déperdition par le sol En ce qui concerne les parois en contact direct avec le sol, la méthode de calcul PEB prend en compte la masse thermique du sol.
Source: Salon de Villebon Monsieur QUINCHON 8, rue Beau Site Orsay Tel: Tel: Mail:
Formation - Responsable PEB - BSE
5. Systèmes et auxiliaires 6. Énergie primaire
1 2 Méthodes de calcul Méthode forfaitaireMéthode sur base de la puissance réellement installée Calcul pénalisantCalcul, en principe, plus favorable 
5. Systèmes et auxiliaires 6. Énergie primaire
1 Il est possible de tenir compte d’une ventilation intensive pour limiter la surchauffe. Pour cela, il faut renseigner la surface totale des fenêtres.
SPECIALITE ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION Fiche séquence Objectifs Travail demandé - Planification - Production graphique - Avant métré - Devis estimatif.
1 Texte de référence : annexe VI de l’AGW du Ventilation des bâtiments non résidentiels Elle est basée principalement sur des normes européennes.
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 1. Isolation thermique 2. Gains solaires 3. Étanchéité à l’air 4. Ventilation 5. Systèmes et auxiliaires 6. Énergie.
Vécu dans un immeuble de bureaux PASSIF Aurélie PIETTE Energie & Habitat 28 novembre 2009.
Diagnostic thermique du collège Marengo Effectué les 24/02/2014 et 17/03/2014 entre 9h et 10h.
Lecture de plans de bâtiments
Calcul du bilan thermique mensuel d’un bâtiment: LESOSAI.
BPE – Bioenergy and Energy Planning Research Group BPE 0 - Contact Edgard Gnansounou +41 (0) BPE Bioenergy and Energy.
Transcription de la présentation:

1 Pour les BSE, les données d’inertie sont à compléter pour chaque espace au niveau du nœud « Inertie ».

2 L’encodage du nœud de l’arbre énergétique INERTIE a une incidence sur une prise en compte éventuelle de consommation électrique fictive en cas de surchauffe évaluée par le logiciel PEB, le taux d’utilisation des gains solaires et internes (pour le chauffage) ou des pertes (pour le refroidissement). Si le bâtiment a une grande inertie, il profitera mieux des gains solaires et internes en période de chauffage et il évacuera mieux la chaleur vers l’extérieur en période de refroidissement. Si un système de refroidissement est prévu, c’est la consommation dudit système qui sera prise en compte ; dans ce cas, il faut activer le nœud REFROIDISSEMENT. Inertie

3 La capacité thermique effective est calculée par secteur énergétique sur base des capacités thermiques spécifiques effectives des planchers  si calcul simplifié, définir la masse surfacique du plancher (kg/m²) et de leurs surfaces  surface d’utilisation définie dans le noeud ESPACES Inertie ou capacité thermique effective

4 3 possibilités Encodage de l’inertie Valeur par défaut  ~2 cm de béton Calcul simplifié  sur base de la masse surfacique du plancher Calcul détaillé - sur base des masses actives de tous les éléments structurels.  Calcul à réaliser via un logiciel externe sur base d’un calcul pour donner la capacité thermique effective du secteur énergétique [kJ/K] = somme de la masse active de tous les éléments de construction qui se trouvent dans le secteur énergétique à l'exception des murs non portants (voir de l’annexe II de l’AGW sur la méthode de calcul PEB).

5 Calcul simplifié Un faux-plafond est considéré comme fermé dès que moins de 15 % nets de la surface du plafond est ouverte. annexe II point Encodage par « espaces ». Pour chacun, renseigner la masse minimum (kg/m²) :

6 Masse minimum - exemples min < 100 kg/m²100 ≤ min ≤ 400 kg/m²min > 400 kg/m² Plancher en boisHourdis de béton cellulaire 600kg/m³ - 20 cm + chape - 8 cm + revêtement de sol Dalles béton armé - 20 cm + chape - 8cm

7 Ce qu’il faut encoder dans le logiciel PEB Nœud de l’arbre énergétique INERTIE Par secteur énergétique, il faut renseigner le type de calcul choisi dans le cas du calcul simplifié : la masse d’inertie minimum (kg/m²) de l’ensemble des planchers  voir plans d’exécution voir cahier des charges la présence de plancher surélevé  voir plans d’exécution et/ou de faux-plafond fermé  voir plans d’exécution