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solares bauen GmbH - 10 Jahre Energieeffizienz

L’isolation et l’étanchéité à l’air dans l’ancien et le neuf : Quelle stratégie adopter ?

Camille Bouchon solaresbauen SARL 31 rue du Faubourg National 67000 Strasbourg Tel.: 0388309774 www.solares-bauen.fr


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Les standards pour rĂŠpondre au facteur 4 Comparatif entre les diffĂŠrents standards

Source : AJENA


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Compacité

Coefficient de forme du bâtiment

Cf = Aire des surfaces déperditives Volume habitable


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Solutions techniques Critère de confort thermique

Température opérative = (T air+T surfaces) 2


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Solutions techniques Protection thermique Enveloppe isolante

Enveloppe imperméable à l’air

Jonctions déterminantes pour construire sans pont thermique

Source : Passivhaus Institut


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Solutions techniques Isolation : comparatif de rénovation d’un mur ancien à Strasbourg Standard d’isolation

Mur ancien

Mur avec une isolation médiocre

Bonne isolation

Dessin

Photo

Description (de l‘ext. vers l‘int.)

Coefficient U Besoins annuels de Gas (pour 1 m² de mur)

Enduit extérieur 20 cm de brique pleine enduit intérieur

Enduit extérieur 5 cm d‘isolation 20 cm de brique pleine enduit intérieur

Enduit extérieur 20 cm d‘isolation 20 cm de brique pleine enduit intérieur

2,4 W/(m²K)

0,58 W/(m²K)

0,15 W/(m²K)

9 m3/m²

2,4 m3/m²

0,7 m3/m²

Inspiration : Passivhaus Institut adaptation: Solares Bauen


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Solutions techniques Isolation Standard d’isolation

Température de la surface intérieure

Surface plane Coin derrière une armoire

Confort thermique

Puissance de chauffage (pour 100 m² de mur extérieur par -10°C extérieur) Coûts énergétiques (pour 100 m² de mur extérieur Gaz= 5,5 c€ par kWh)

Mur ancien

Mur avec une isolation médiocre

14,5 °C

18,1°C

Inférieur à 5 °C

Inférieur à 12 °C

Froid à proximité des murs, éviter de positionner une armoire dans les coins, risque de développement de moisissures et de champignons.

Confort thermique améliorée. Toujours risque de développement de moisissures et de champignons.

Bonne isolation 19,5°C

supérieur à 16 °C

Le murs est suffisamment chaud et sec partout

6,8 kW

1,7 kW

0,4 kW

490 €/a

134 €/a

42 €/a

Source : Passivhaus Institut


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Solutions techniques Isolation : comparatif rénovation d’un mur ancien Mur ancien

Mur avec une isolation médiocre

46 €/m² (seulement ravalement de façade)

72 €/m²

107 €/m²

Coût de construction (100 m² de mur)

4600 €

7200 €

10700 €

Coût annuel remboursement et intérêts (100 m² de mur 0 %pour les solutions d’isolation Taux à 4 % sur 20 ans)

338 €/a

530 €/a

787 €/a

Standard d’isolation Coût de construction (1 m² de mur € TTC (TVA 5,5 %))

Coût annuel global (108 m² de mur)

828 €/a

664 €/a

829 €/a

0

1600 kWh (0,4% des économies réalisées)

6500 kWh (1,5% des économies réalisées)

0

101 MWh

145 MWh

500 kg (0,4% des économies réalisées)

2000 kg (1,5% des économies réalisées)

23 262 kg

33 251 kg

Energie grise

Energie primaire économisée (100 m² de mur pendant 20 ans) Emission de CO2 pour la construciton (Isolation pour 1 m² de mur)

0

Emission CO2 économisée sur 20 ans

Bonne isolation

0

Source : Passivhaus Institut


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Solutions techniques Etanchéité à l’air

Source : Jean-Pierre Oliva L’isolation écologique


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Solutions techniques Etanchéité à l’air

Test de la porte soufflante / Blower Door Test Test selon la Norme NF EN 13829

Source : Passivhaus Institut


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Solutions techniques Etanchéité à l’air


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Solutions techniques Etanchéité à l’air


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Solutions techniques Etanchéité à l’air

Airlor Nancy (54)


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Solutions techniques Etanchéité à l’air

Airlor Nancy (54)


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Solutions techniques Etanchéité à l’air

La Damassine Vandoeuvre (25)


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La question des volets roulants

Position extĂŠrieure

Position intĂŠrieure


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Etanchéité à l’air des menuiseries et caisson de volet roulant actuelle : un exemple


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Etanchéité à l’air des menuiseries et caisson de volet roulant actuelle : un exemple


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Etanchéité à l’air des menuiseries et caisson de volet roulant actuelle : un exemple Traitement


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Solutions techniques Ponts thermiques

Source : Passivhaus Institut


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Solutions techniques Ponts thermiques


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Vitrage Fenêtre maison passive

-Uw<0.85 grâce au triple vitrage et à des menuiseries isolées -Avantage : Températures des surfaces les plus proches de celle de l’air

Source : Passivhaus Institut


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Vitrage menuiseries isolĂŠe

Source : Passivhaus Institut


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Vitrage Fenêtre maison passive

-Suppression des mouvements de convection dus au vitrage -Les radiateurs peuvent être positionnées n’importe où dans la pièce

Source : Passivhaus Institut


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Vitrage triple vitrage Avantages : -Confort d’hiver renforcé -Diminution des déperditions de 4 à 5 % pour une maison individuelle

Inconvéniant :

-Luminosité plus faible pour un triple vitrage standard -Surcoût important -Poids supérieur de 30 %


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Vitrage Surcoût triple vitrage

-plus-value de 30 à 60 € avec un facteur solaire < 50 % -plus-value de 60 à 100 € avec un facteur solaire supérieur à 55 %

-Avec le coût de l’énergie actuelle le temps de retour est supérieur à la durée de vie du produit


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-Isolant sous-vide: -Conductivité thermique inférieure à 0,005 W/(mK)


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Solutions techniques : Solution universelle ou au cas par cas


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Solution Technique Universelle dĂŠveloppĂŠe par Olivier Siedler et Enertech


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Passivhaus Kleeh채user, Freiburg


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KLEEHĂ&#x201E;USER 2006

Source : Gies Architekten BDA


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KLEEHÄUSER exemple de plan d‘étage

Source : Gies Architekten BDA


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Source : Gies Architekten BDA


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Nord

Sud

Source : Gies Architekten BDA


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Données techniques Production de chaleur : Cogénération •  Puissance thermique 42 kW •  Puissance électrique 18 kW Capteurs solaires thermiques : •  62 m²


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Enveloppe thermique Toit

SĂŠparation thermique des balcons Mur et coursives Mur et fenĂŞtre

Sol contre la terre


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Enveloppe thermique

Sol


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Enveloppe thermique

Murs contre le sol

Source : Gies Architekten BDA


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Enveloppe thermique

Mur et FenĂŞtre

Source : Gies Architekten BDA


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Enveloppe thermique

mur

Source : Gies Architekten BDA


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Source : Gies Architekten BDA


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Enveloppe thermique enveloppe intĂŠrieure

FenĂŞtre /

Source : Gies Architekten BDA


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Enveloppe thermique fenĂŞtre / enveloppe extĂŠrieure

Source : Gies Architekten BDA


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Enveloppe thermique

Murs et coursives

Source : Gies Architekten BDA


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Enveloppe thermique

Murs et coursives

Source : Gies Architekten BDA


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Enveloppe thermique

Toiture

Source : Gies Architekten BDA


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Enveloppe thermique

Toiture

Source : Gies Architekten BDA


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Source : Gies Architekten BDA


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RĂŠduction des ponts thermiques SĂŠparation des balcons

Source : Gies Architekten BDA


RĂŠduction ponts thermiques solares bauen GmbH - 10des Jahre Energieeffizienz balcons

SĂŠparation des

Source : Gies Architekten BDA


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Source : Gies Architekten BDA


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Bilan énergétique

•  besoin de chaleur

Chauffage

Energie finale [kWh/m²a] 14,1

Eau chaude Distribution

10,0 15,0

Besoins de Gaz

57,0


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Bilan énergétique

•  besoin d’électricité Energie électrique [kWh/m²a] Electricité domestique Electricité commune Production cogénération Besoins externes

17 5 -17,6 4,4


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Bilan énergétique

•  besoin d’énergie primaire

Besoin

Energie primaire [kWh/m²a] 70

+Sécurité -Energie solaire

25 12,5

-Energie éolienne

82,5


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Co没t Kleeh盲user


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Heidelberg: GGH exemple de rénovation d‘un bâtiment des années 40


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Avant

Après


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Ventilation

Air extrait Air soufflé

Air neuf

échangeur

Air rejeté


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Isolation Coef. U-Wert toit: 0,13 W/m²K 28 cm entre et sur les chevrons

Coffret de volet roulant, 7 cm Coef U: 0,37 W/m²K Coef U-Wert murs ext.: 0,15 W/m²K Brique + 20 cm d‘isolant Coef UW vitrage: 1,2 W/m²K Triple vitrage + menuiseries bois

Coefficient U plafond cave: 0,17 W/m²K 16 cm d‘isolant


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Etanchéité à l’air

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Comparaison co没t efficacit茅

(Technique et isolation)


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DETAILS


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Ventilation semi-centralisée •  Le débit d‘air peut être modifié dans tous les appartements (régulateur à 3 consignes) •  Installation et travail d‘entretien à la cave •  Filtre à pollen en cas de besoin pour chaque logement •  Une protection accoustique optimale pour tous les appareils dans la cave •  Récupération de chaleur > 85%


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Energie primaire

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Co没t de construction


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Exemple d’une étude


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Etat actuel des b창timents


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Etat actuel des b창timents


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Etat actuel des b창timents Thermographie


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Etat actuel des b창timents Thermographie


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Etat actuel des b창timents Thermographie


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Analyse des solutions de travaux


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Variantes proposĂŠes


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Variantes proposĂŠes


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Ch창teau de La Petite Pierre

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Zonage

Zone 1 :(Vert) : RDC, étage 1 et 2 Zone 2 :(Violet) :Etage 3 Zone 3 : (Bleu) : Salle Hans Zone 4 : (Orange) Salle Westphal Zone 5 : (Rouge) Cage d’escalier (Non chauffé) 81


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Infiltrations dâ&#x20AC;&#x2DC;air

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Consommations constatĂŠes (factures)

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Sources des déperditions thermiques • zones bureaux RDC /R+1 / R+2

• Sources des déperditions des combles R+3

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Propositions d‘améliorations énergétiques

Isolation du mur extérieur + double fenêtre

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Isolation du mur extĂŠrieur : risque de condensation

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Nécessité de mettre en place un pare-vapeur de manière correcte.

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Variantes de rĂŠnovation

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Bilan ĂŠconomique des variantes


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Comparatif en co没t global sur 20 ans

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FIN

Merci de votre attention Camille Bouchon solaresbauen EURL 31 rue du Faubourg National 67000 Strasbourg Tel.: 0388309774 info@solares-bauen.fr www.solares-bauen.fr

/EKP-FOR-2009-Bouchon-presentation_0  

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