Emmanuel FLEURY Ahmad Husaunndee - PowerPoint PPT Presentation

1 / 36
About This Presentation
Title:

Emmanuel FLEURY Ahmad Husaunndee

Description:

Rompre avec notre logique de production et de consommation actuelle d' nergie ... Accords de Kyoto : r duction de 50% des missions de gaz effet de serre mondiale ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:51
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 37
Provided by: ahmadhus
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Emmanuel FLEURY Ahmad Husaunndee


1
Emmanuel FLEURY Ahmad Husaunndee
  • Economies dénergie dans lhabitat

2
Contexte
  • Les risques environnementaux
  • Laccroissement de leffet de serre
  • Le dérèglement du climat
  • Rompre avec notre logique de production et de
    consommation actuelle dénergie

3
Contexte
  • Secteur du bâtiment
  • 46 de la consommation finale française
  • 25 des émissions de gaz à effet de serre

4
Objectif
  • Accords de Kyoto réduction de 50 des émissions
    de gaz à effet de serre mondiale
  • Pour la France réduction par un facteur 4 des
    émissions de CO2 à lhorizon 2050 dans le secteur
    du bâtiment (neuf et existant)

5
A quoi sert lénergie dans lhabitat
  • Confort
  • Se chauffer
  • Séclairer
  • Se rafraîchir
  • Santé
  • Avoir de lair pur
  • Se laver
  • Traiter les aliments
  • Divertissement
  • TV, vidéo, info

6
Améliorer lefficacité énergétique
  • Réduction des besoins
  • Isolation, bioclimatique, inertie, éclairage
    naturel,
  • Apports solaires, protection solaire,
  • Equipements économes,
  • Utilisation des énergies disponibles
  • Solaire Th et PV, éolien, géothermie, bois,
    biomasse,
  • Respect des conditions de confort et santé
  • Surcoût maîtrisé

7
Définition du bâtiment à énergie positive
  • Le bâtiment est un lieu de production dénergie
    décentralisé utilisant les énergies renouvelables
    vent, soleil, géothermie, biomasse...
  • Équilibre à chercher entre
  • Production et consommation de chaleur
  • Production et consommation délectricité

8
2005 - 2050 vers des bâtiments à énergie
positive
  • Habitat neuf
  • Quatre types de bâtiments vers des bâtiments à
    énergie positive
  • Basse consommation Minergie www.minergie.ch
  • Bâtiments solaires
  • Bâtiments passifs Passiv Haus www.passihaus.de
  • Bâtiments à énergie positive
  • Habitat existant
  • Moins dexpériences
  • Solutions proches de celles du neuf

9
Les initiatives pour tendre vers lénergie
positive
  • Le programme Minergie (Suisse)
  • Le programme Passiv Haus (Allemagne)
  • Le programme Zero Net Energy (USA)

10
Exemple PassivHaus - Minergie
11
Minergie
  • MINERGIE label de qualité destiné aux
    bâtiments neufs et rénovés en Suisse
  • 2 labels Minergie
  • le label MINERGIE
  • le résidentiel, individuel et collectif, ainsi
    que le tertiaire, en neuf et en rénovation.
  • le label MINERGIE-P
  • MINERGIE-P vise essentiellement le résidentiel,
    individuel et collectif, ainsi que les bâtiments
    administratifs. MINERGIE-P correspond au
    standard Maison passive.

12
Minergie - P
  • Cinq exigences de la solution très performante
  • besoins spécifiques de puissance thermique,
  • besoins de chaleur pour le chauffage,
  • indice pondéré de dépense d'énergie thermique,
  • étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment,
  • les appareils électroménagers.

13
Minergie et Minergie - P
14
Passiv Haus
  • Orientation sud, solaire passif
  • Parois opaques U lt 0.15 W/m²K, psi lt 0.01 W/m.K
  • Parois Vitrées U lt 0.8 W/m²K, S 0.5
  • Perméabilité inférieure à 0.6 vol/h sous 50 Pa
  • Préchauffage de lair puit canadien
    (température de sortie gt 5C)
  • Ventilation double flux avec échangeur
    (rendement gt 0.8)
  • ECS capteurs solaire, PAC

15
Passiv Haus
  • Déploiement
  • Passivhaus Institut
  • Check-list pour les clients
  • Passive House Development Package (PHDP)
  • Calcul énergétique
  • Passive House Platform
  • Promotion en Belgique

16
Passiv Haus
  • Comparaison avec des réglementations allemande et
    suedoise

Source www.variotec.de
17
Zero Net Energy House
  • Consommation net annuelle nulle
  • Maison avec capteurs PV pour usage propre et
    connectée au réseau
  • Source géothermale pour le conditonnement dair
  • Surcoût denviron 10 en tenant compte dun
    financement à long terme
  • Coût énergétique annuel 300 (coût moyen
    annuel dune maison individuelle 1570)

18
Exemple de bâtiment à zéro émission de CO2
Braunschweig
  • 100 des besoins en chaleur et en électricité
    sont couverts par les énergies renouvelables
    1) une cogénération fonctionnant à lhuile de
    colza produit de la chaleur et de lélectricité
  • 2) installation photovoltaïque de 60 kWc
  • 3) 200 m² de capteurs solaires thermiques
  • 4) chauffage solaire du hall grâce à
    linstallation de sprinklers
  • 5) récupération de lénergie de lair extrait
    par ventilation double-flux et pompes à chaleur

19
Exemple dénergie positivemaison Fellbach
www.solarserver.de
  • Besoins de chauffage très réduits (11kWh/m²/an)
    par un travail important sur lenveloppe
  • Double flux
  • Capteurs PV 8 kW,
  • PAC et puits canadien
  • Récupération du froid pour lété

20
Réhabilitation performante
  • La maison 3 litres
  • Mur 20 cm Neopor
  • Toiture 20 cm Neopor
  • 9 cm entre les chevrons
  • Planche bas sur sous-sol 20 cm Neopor au
    total (14 cm en sous face, 6 en surface)
  • Triple vitrage, basse émissivité
  • Ventilation double flux avec récupération
    (efficacité 0.85)
  • Chauffage et ECS Pile à combustible
    complément par chaudière gaz

21
Synthèse
  • Principe
  • les besoins de chauffage sont limités à 15
    kWh/(m².an),
  • la puissance maximale de chauffage est limitée à
    10 W/m²
  • Utilisation de
  • sources renouvelables pour couvrir tout ou partie
    des besoins de chauffage et éventuellement
    délectricité,
  • lair neuf comme vecteur du chauffage
  • Une très bonne mise en uvre
  • Contrôle sur site
  • Exigence supplémentaire économiquement viable

22
Les actions en cours et futures
  • Au niveau national
  • Réglementation 2005 et suivantes, labels
  • Actions exemplaires pour préparer le futur
  • Prebat
  • Fondation
  • Au niveau local
  • Au-delà de la réglementation
  • Initiatives régionales et /ou privées, souvent
    coordonnées
  • Exemples Rhône-alpes, Franche-Comté , Alsace,
    Languedoc-Roussillon

23
Les actions à mener
  • Objectif final généralisation dans le neuf et
    la réhabilitation
  • Quelques opération de démonstration
  • Label et diffusion plus large
  • Prise en compte réglementaire
  • Mise au point doutils de développement
  • Rendre les technologies disponibles

24
Développer de nouvelles techniques pour
  • Réduire drastiquement les besoins de chaleur
  • Des concepts nouveaux pour lisolation et la
    qualité de lair
  • Une action majeure à mener sur lexistant
  • Stopper la croissance des consommations
    délectricité
  • Climatisation et confort dété, éclairage,
    électronique, autres
  • Produire localement
  • Développement massif du solaire et des autres enr
  • Gestion des différentes sources de chaleur et
    délectricité
  • Mutualiser et stocker la production locale
  • Une nouvelle vision du réseau

25
Les technologies de demain
  • Autour de lenveloppe
  • Les super-isolants pour éviter lemploi de forte
    épaisseurs, isolants sous vide
  • Les isolants adaptatifs pour se protéger du froid
    et profiter des apports solaires
  • Les matériaux à changement de phase pour stocker
    lénergie, réduire les consommations et améliorer
    le confort
  • Les vitrages actifs et sélectifs isolants,
    producteur dénergie avec intégration de cellules
    PV, filtrants pour éviter léblouissement,
    auto-néttoyants...
  • Protections solaires producteurs dénergie

26
Les technologies de demain
  • Autour des équipements
  • Pompes à chaleurs très performants puisant
    lénergie du sol
  • Système de ventilation optimisé servant à
    conditionner lair (chauffage, rafraîchissement
    hygrothermique...)
  • Système déclairage à diodes
  • Intégration de micro-éoliens en façades,
    toiture...
  • Panneaux solaire et cellules photovoltaïques
    (tuiles, éléments de façades...)

27
Compléments transmission
  • Conductivité thermique ?, W/m²/K
  • Flux par m² traversant un mètre dépaisseur de
    matériau pour un écart de 1 K entre les deux
    faces
  • Transmission surfacique U, W/m²/K
  • Flux en régime stationnaire par m² pour un écart
    de 1 K entre les 2 milieux

28
Compléments ventilation
  • Ventilation par balayage, simple flux

29
Ventilation
  • Ventilation par balayage, double flux,
    www.minergie.ch

30
Compléments système compact
31
Performances visées
  • Passiv Haus
  • Consommation chauffage 15 kWh/m²/an EF
  • Tous usages 120 kWh/m²/an EP
  • Minergie
  • Chauffage et ECS 42 kWh/m²/an EP en neuf
  • Chauffage et ECS 80 kWh/m²/an EP en
    réhabilitation
  • RT 2005
  • Maison individuelle chauffage MI élec 60
    kWh/m²/an
  • chauffage MI gaz 80 kWh/m²/an

32
Perméabilité à lair des logements
33
Isolation des parois opaques
34
(No Transcript)
35
Effet de linertie thermique
36
Facteur solaire des vitrages
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com