Paris, le 26 novembre 2009
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- Sylvaine Gaulin
- il y a 8 ans
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1 Paris, le 26 novembre 2009
2 SOMMAIRE -Les Engagements ISOVER -Les Avantages de construire BBC -Label et Exigences Réglementaires -Conception et Confort d été -Le CPT Etanchéité à l air -Les Solutions
3 introduction Opportunité de construire des maisons basse consommation au prix d une maison RT 2005 dès aujourd hui La démarche gagnante pour construire des maisons basse consommation compétitives
4 Pour répondre à ces enjeux, s engage à travers l innovation et le dialogue à faire de l isolation responsable, une réalité pour tous
5 Une innovation technologique majeure Issue de la recherche Isover : plus de 20 brevets déposés Une nouvelle technologie de liant : - association organique et végétal - minimise les traces de COV des produits Une nouvelle technologie de fabrication des produits Mise au point lors de la construction de l usine de Chemillé et déployée dans l ensemble des usines françaises Procédé encore plus écologique Douceur
6 = 3 garanties Garantie Performances Garantie Environnement Garantie Santé
7 = 3 garanties Garantie Performances Sécurité incendie Thermique Acoustique Performances garanties et certifiées
8 = 3 garanties Garantie Environnement 95% sable et verre recyclés 200x + d économies d énergie FDES ACV Caractéristiques écologiques de la gamme G3 ont été mesurées, quantifiées, certifiées
9 = 3 garanties Garantie Santé Préservation de la qualité de l air intérieur AFSSET Fibre Non cancérigène
10 Pourquoi construire des Maisons BBC Effinergie dès aujourd hui? Avantages pour les clients Avantages pour le constructeur
11 Avantages pour les clients Plus de confort: Confort thermique En hiver: une température homogène dans toutes les pièces En été: une maison fraiche pendant la journée Confort acoustique L isolation thermique avec de la laine minérale améliore aussi le confort acoustique Le soin des finitions et de l étanchéité à l air limite aussi les «fuites» de bruit Qualité de l air intérieur Le soin apporté à la ventilation assure un air sain et de qualité tout au long de l année.
12 Avantages pour les clients Plus d économies à l achat: Un surcoût de construction compensé par les dispositifs d incitations: Crédit d impôt sur les intérêts d emprunt de 40% sur 7 ans Majoration du PTZ jusqu à et doublement du plafond de ressources Extension du COS jusqu à 30% Exonération de taxes foncières Crédit d impôt Aides locales ou régionales Exemple pour une maison de 86m² de SHAB RT 2005: coût Mensualités de 675 /mois BBC: coût: Mensualités de 669 /mois
13 Avantages pour les clients Plus d économies à l usage Ex: dépenses de chauffage RT 2005: environ 60 /mois BBC: environ 20 /mois RT 2005 BBC Effinergie
14 Avantages pour les clients Une meilleure valorisation du patrimoine BBC Effinergie = RT 2012: «que» 3 ans d avance!
15 Avantages pour les clients Plus d écologie Division par 2 des rejets totaux de CO2 sur une durée de 100 ans
16 Avantages pour le constructeur Avantages Commerciaux Différentiation par rapport aux constructeurs qui n ont pas d offre BBC Image de marque, image de constructeur innovant Augmentation du nombre de clients potentiels (primo accédants) Garantie de qualité et de performance avec la labellisation Effinergie RT 2005 BBC Effinergie
17 Avantages pour le constructeur Avantages économiques: Augmentation du CA et de la marge Augmentation du coût de construction Augmentation du nombre de clients potentiels Gain de temps et d expérience Avance dans la maitrise du process pour 2012 Optimisation des coûts de construction
18 Comment bénéficier de tous ces avantages? Faire certifier sa maison: Seules les maisons labellisées BBC-Effinergie pourront bénéficier du dispositif fiscal et des incitations 3 certificateurs peuvent aujourd hui décerner le label BBC-Effinergie pour les MI
19 Que certifie le Label BBC-Effinergie? Le label BBC-Effinergie Certification Le Label BBC-Effinergie est la marque de promotion du Label Officiel «Bâtiment Basse Consommation énergétique BBC 2005» mis en place par l arrêté du 8 mai 2007 Cep 50 x (a + b) kwhep/m² Mesure d étanchéité à l air obligatoire: I40,6m 3 /(h.m²) Étude thermique à fournir au certificateur Organisme autorisé par Effinergie Rapport SHON/SHAB 1,2 sinon la surface de référence est 1,2 fois la SHAB La production locale d électricité n est déduite qu à hauteur de 12 kwhep/m².an maximum
20 Cep < 50 x (a + b) kwhep/m² Zones climatiques Coefficient a Cep: Chauffage ECS Éclairage Auxiliaires de chauffage et de ventilation climatisation H1a / H1b 1,3 H1c 1,2 H2a 1,1 H2b 1 H2c / H2d 0,9 H3 0,8 Facteurs de conversion : ef ep Électricité 2,58 Gaz, fioul 1 Bois 0,6 (BBC) Altitude Coefficient b < 400 m 0 > 400 et < 800 m 0.1 >
21 Comment bénéficier de tous ces avantages? Maitriser le coût de construction S appuyer sur une démarche éprouvée (promue par l association Effinergie): Optimiser la conception bioclimatique du bâtiment Améliorer au maximum l enveloppe du bâtiment Isolation performante Etanchéité à l air Ventilation performante Redimensionner les équipements et utiliser des Energies Renouvelables (EnR) Choisir des équipements ayant de très bons rendements énergétiques Dissocier le chauffage et la production d eau chaude sanitaire
22 Optimiser la conception bioclimatique (1) Favoriser la compacité des maisons
23 Optimiser la conception bioclimatique (2) Les pièces à vivre sont orientées vers le sud 50% des surfaces vitrées orientées vers le sud Prévoir des protections contre les rayons du soleil l été Prévoir des débords de toit de 50 cm Prévoir des occultations extérieures (stores ) Favoriser la végétation autour de la maison La végétation influe sur le taux d humidité ambiant et donc sur le confort d été Prévoir une ventilation traversante pour l été Fenêtres sur deux faces opposées pour pouvoir faire un courant d air
24 Confort d été Cette présentation propose d approfondir cette thématique. Extrait de la doc BBC pour une présentation en détails Rapport de l EMPA** «protection thermique d été des combles» En 2008, Isover a mandaté l EMPA** pour pouvoir se fonder sur une base scientifique, afin de déterminer les principales influences sur la température ambiante dans les combles. Le bilan thermique global a été calculé au moyen du modèle de simulation dynamique.
25 Enveloppe la plus performante possible Valeurs recommandées par Isover Combles: Up<0,17 W/(m².K) Etanchéité à l air I4<0,6 m 3 /(h.m²) Plancher léger ou rupteur thermique <0,25 W/(m.K) Jonction mur/ Charpente <0,10 W/(m.K) Murs: Up<0.20 W/(m².K) Vitrages: Uw<1 à 1,3 W/(m².K) Sols: Up< 0,25 W/(m².K) Jonction mur/ plancher bas <0,25 W/(m.K)
26 CPT Règles de l art applicables pour l isolation des combles
27 CPT 3560: historique Jusqu en 2006: peu d indications de pose de l isolant dans les combles: DTU série 40 (couverture), quelques indications sur pare-vapeur, obligation de lame d air ventilée DTU 25.41: indications sur le traitement des plafonds CPT 3647: indications sur les valeurs de perméance des pare-vapeur en combles perdus Avis Techniques : ex Integra Vario 2006 : première version du CPT : deuxième version du CPT 3560 Prochaine étape: DTU spécifique à l isolation des combles «Ce document a été établi dans l attente d un DTU spécifique à ces ouvrages»
28 CPT 3560: objet de la V2 Renforcer les performances énergétiques du bâtiment et donc maitriser l étanchéité à l air du comble pour être en phase avec les objectifs du Grenelle de l Environnement RT 2005: étanchéité à l air par défaut RT 2012/ BBC-Effinergie: étanchéité à l air mesurée (I4 0,6 m 3 /h.m²) Rénovation : avec les aides publiques, il y aura de plus en plus obligation de résultat Principales nouveautés de la V2: Ecran HPV obligatoire pour les ouvrages neufs ou en réfection complète Membrane d étanchéité à l air indépendante obligatoire en neuf et en réno Isolant semi-rigide entre chevrons
29 Ecran de Sous Toiture HPV Obligatoire pour les toitures neuves et réfection complète (avec dépose de la couverture), y compris pour les combles perdus HPV= Hautement Perméable à la Vapeur d eau (Sd < 0,1m) Permet la pose au contact de l isolant Objectifs: Protéger les ouvrages avec couverture en petits éléments discontinus (ardoises et tuiles) contre les risques de pénétration de neige poudreuse, de suie et de poussière Réduire les pressions de vent en sous-face de la couverture Optimiser l espace de charpente à isoler En cas d isolation des combles sans dépose de la couverture Ménager une lame d air ventilée de 2 cm minimum entre l isolant et les liteaux La membrane d étanchéité à l air indépendante et les adhésifs associés restent obligatoires
30 Laine minérale semi-rigide entre chevrons S il y a isolation entre les chevrons (gain de place) Laine minérale lambda 36 Résistance Thermique minimale R > 1,65 m².k/w Exemple: Isoconfort 35 épaisseur 60mm (R=1,70) Objectifs: Assurer une bonne tenue du produit entre les chevrons Améliorer la performance thermique de l ouvrage Assurer la lame d air ventilée, quand il n y a pas d écran HPV
31 Membrane d étanchéité à l air indépendante et accessoires Pare-Vapeur (Sd 18 m) ou membrane d étanchéité à l air indépendante obligatoire + adhésifs pour le jointoiement Exemple: Membrane Vario Duplex, Membrane Parvap + accessoires de pose Combles aménagés : membrane obligatoire dans 100% des cas Combles perdus : plancher bois simple: membrane obligatoire Combles perdus : plancher béton, plafond plâtre ou plaque de plâtre: membrane conseillée Dans tous les cas : pare vapeur obligatoire si plancher bois au dessus de l isolant Objectifs: Assurer l étanchéité à l air du comble Améliorer la performance thermique du système Supprimer les risques de condensation dans la charpente Attention à la mise en œuvre: accessoires de pose adaptés incontournables pour une garantie de résultat
32 L étanchéité à l air des bâtiments Par où passent les fuites? Les fuites d air se trouvent aux interfaces entre les éléments du système constructif
33 L étanchéité à l air des bâtiments Enjeux d une bonne étanchéité à l air Les fuites d air entrainent: Une surconsommation de chauffage de 10 à 12% Une forte baisse des rendements de l échangeur de la VMC double flux (de 80% à 30%) Une baisse de la performance acoustique Une sensation de courant d air (baisse du confort thermique) Dans certains cas, des pathologies liées à la condensation Mesure de l étanchéité à l air: Pour mesurer les fuites d air, il faut mettre la maison en légère dépression et mesurer les entrées d air non contrôlées L unité de mesure est I4 et s exprime en m 3 /h.m² Deux protocoles: la blower door ou le perméascope
34 #% %&'('%)%*(+,% %-* L étanchéité à l air des bâtiments 34!"#!$
35 L étanchéité à l air des bâtiments La bonne démarche: Se fixer l objectif d étanchéité dès le début du projet Perméabilité à atteindre est I4=0,6 m3/(h.m²) Bien définir les objectifs de chaque intervenant sur le chantier Sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques de mise en œuvre Utiliser des systèmes complets d isolation conformes aux DTU ou sous Avis Technique. Les systèmes Integra Vario et Vario MOB ont été validés par un Avis Technique, notamment pour le maintient des performances dans le temps Mesurer l étanchéité avant la fin du chantier
36 L étanchéité à l air des bâtiments Les points importants à traiter
37 Les solutions de ventilation La ventilation permet le renouvellement de l air intérieur et l évacuation des polluants. L objectif de la VMC est de renouveler uniquement l air nécessaire: les débits doivent donc être maitrisé L efficacité du chauffage et de la climatisation dépend directement de la qualité du système de ventilation et du traitement de l étanchéité à l air. Trois systèmes permettent d atteindre les objectifs BBC: La VMC simple flux Hygro B Micro Watt, pour les zones chaudes La VMC double flux avec récupérateur de chaleur (>90%) La VMC double flux thermodynamique (Une Pompe à chaleur chauffe l air entrant)
38 Les vitrages Les baies vitrées impactent fortement trois facteurs de consommation d énergie: Le chauffage, par leur performance thermique La climatisation, grâce aux occultations et au contrôle solaire L éclairage artificiel, si l éclairage naturel n est pas suffisant Il faut donc trouver un compromis entre ces facteurs: Une surface vitrée équivalente à environ 20% de la surface habitable L orientation des ouvertures (par exemple: 50% vers le sud, 20% vers l ouest, 20% vers l est, 10% vers le nord) Les protections solaires (débords de toit, balcons) et occultations extérieures (stores ) Des vitrages performants: Pour les façades exposées aux rayons du soleil: double vitrage 4/16/4 PE Argon (Uw<1,3 W/m².K) avec un contrôle solaire. Pour les façades exposées nord et est en zone H1 triple vitrage 4/14/4/14/4 krypton châssis isolé (Uw<1 W/m².K) Porte: U<1W/(m².K)
39 Le chauffage Pour un projet BBC, les types de chauffage les plus pertinents sont : La chaudière à condensation (fioul ou gaz), rendements supérieurs à 106%+ plancher chauffant ou radiateur basse température La chaudière à bois automatisée de classe 3 + plancher chauffant ou radiateur basse température La pompe à chaleur eau/eau avec un COPannuel*>6 + plancher chauffant ou radiateur basse température La pompe à chaleur air/eau avec un COPannuel*>4 + plancher chauffant ou radiateur basse température *le COPannuel est le coefficient de performance moyen annuel du système de production de chaleur
40 La production d eau chaude sanitaire Pour la production d ECS dans un projet BBC, on pourra utiliser : Le chauffe-eau solaire : Les panneaux solaires installés la plupart du temps sur le toit permettent de préchauffer l eau. L appoint de chaleur peut être réalisé par une résistance électrique ou la chaudière à gaz. ECS thermodynamique: Air extrait/eau : elle utilise les calories de l air chaud extrait par la VMC pour générer de l eau chaude. Air/eau ou eau/eau : dans ce cas, la source de calories se trouve dans l air extérieur ou dans la nappe phréatique pour le cas de la géothermie. Un ballon électrique classique Quand on ne peut pas envisager d ECS thermodynamique ou de chauffe eau solaire, il faudra envisager de compenser la consommation d énergie du ballon par une production d électricité, par exemple avec des panneaux photovoltaïques.
41 Solution Isover pour les combles (Up cible <0,17) Combles aménagés, charpente traditionnelle Isoconfort 35 Isoconfort 35 Membrane Vario W/(m².K) 80 mm R=2,25m².K/W 220 mm R=6,25m².K/W Oui Up=0.14 Chevrons 60 x 80mm Entraxe entre chevrons: 0,60m Panne 75 X 200mm Entraxe entre pannes : 1,5m 3 suspentes intégra par m² fixées aux chevrons Parement : plaque de plâtre sur ossature
42 Solution Isover pour les combles Combles aménagés, charpente fermettes Isoconfort 35 Isoconfort 35 Membrane Vario W/(m².K) 220 mm R=6,25m².K/W 80 mm R=2,25m².K/W Oui Up=0.12 Fermettes 35 x 225mm Entraxe entre fermettes: 0,60m 3 suspentes intégra par m² fixées aux chevrons Parement : plaque de plâtre sur ossature
43 Solution Isover pour les combles Combles perdus, plancher bois ou autre IBR 40 IBR 40 Membrane Vario W/(m².K) 200 mm R=5m².K/W 200 mm R=5m².K/W Oui Up=0.10
44 Solution Isover pour les combles Combles perdus, isolation entre fermettes Comblissimo Membrane Vario W/(m².K) 460 mm R=10m².K/W Oui Up=0.10 Entraxe entre fermettes: 0,60 m 1.5 à 3 suspentes intégra par m² fixées aux solives Parement : plaque de plâtre
45 Solution Isover pour les murs (Up cible < 0,20) Maçonnerie traditionnelle, parpaing + enduit GR 32 W/(m².K) 160 mm R=5m².K/W Up=0.18 Possibilité de rajouter une membrane Vario Mur support: parpaing creux 20 cm Appui Optima2 Parement: plaque de plâtre sur ossature
46 Solution Isover pour les murs Maçonnerie traditionnelle, brique + enduit GR 32 W/(m².K) 160 mm R=5m².K/W Up=0.17 Possibilité de rajouter une membrane Vario Mur support: brique de 20 cm 2 maxi PB Fix pour 3m² Contre cloison briques platrières Enduit plâtre 10mm
47 Solution Isover pour les murs Maçonnerie traditionnelle, bardage ventilé Isofaçade 35 Isofaçade 35 W/(m².K) 100 mm R=2,85m².K/W 100 mm R=2,85m².K/W Up= mm R=3,40m².K/W 120 mm R=3,40m².K/W Up=0.17 Mur support: parpaing creux 20 cm Appui Optima2 Parement: plaque de plâtre sur ossature
48 Solution Isover pour les murs Maçonnerie isolante, brique isolante GR 32 W/(m².K) 120 mm R=3,75m².K/W Up= mm R=5m².K/W Up=0.16 Possibilité de rajouter une membrane Vario Mur support: brique collée de 20 cm R=1m².K/W Appui Optima2 Parement: plaque de plâtre sur ossature
49 Solution Isover pour les murs Maçonnerie isolante, béton cellulaire GR 32 W/(m².K) 120 mm R=3,75m².K/W Up= mm R=5m².K/W Up=0.15 Possibilité de rajouter une membrane Vario Mur support: béton cellulaire de 20 cm R=1,55 m².k/w Appui Optima2 Parement: plaque de plâtre sur ossature
50 Solution Isover pour les murs Mur à Ossature Bois, isolation entre ossature Isoconfort 35 Isoconfort 35 Membrane Vario W/(m².K) 120 mm R=3,40m².K/W 60 mm R=1,70m².K/W oui Up= mm R=4,10m².K/W 60 mm R=1,70m².K/W Oui Up=0.17 Montants bois 120x45 mm ou 145x45 mm, entraxe 60 mm Doublage système Optima Parement: plaque de plâtre
51 Solution Isover pour les sols (Up cible < 0,25) Plancher bas, vide sanitaire Hourdis Epsisol Ou Floormate 200 SL-X W/(m².K) PSE Voutisol 159 mm 61 mm R=2,00m².K/W 60 mm R=2,10m².K/W Up=0.25 PSE Voutisol 202 mm 70 mm R=2,25m².K/W 70 mm R=2,15m².K/W Up=0.18 Plancher entrevous polystyrène Chape 60 mm
52 Solution Isover pour les sols Plancher bas, terre plein Floormate 200 SL-X ou Epsisol Perimate DI-A W/(m².K) 120 mm R=4,20m².K/W 130 mm R=4,25m².K/W 60 mm Up=0.15 Dalle béton 140 mm Chape 60 mm
53 Solution Isover pour les sols Plancher bas, Ossature Bois Isoconfort 35 Membrane Vario W/(m².K) 200 mm R=5,70m².K/W oui Up=0.16 Hauteur des poutres: 350 mm, entraxe 400mm OSB III 9mm sous les poutres Membrane climatique Vario Duplex OSB III 16 mm côté sol
54 SIMULATION: hypothèses du bâti base RT 2005 * Maison individuelle de R + 1 * Type T4 * Surface habitable: m² * Surface SHON: 120 m² * Hauteur sous plafond: 2.50 m * Inertie de la maison: Moyenne * Zone climatique: H1b * Département: 68 * Zone exposition au bruit: Br1 * Altitude: < 400 m * Exposition: Séjour Sud * Nombre salle de bain: 1 * Nombre WC: 1
55 SIMULATION: hypothèses du bâti base RT 2005 * Mur extérieur: Brique maçonnée 20 + GR mm (R=3.15) * Plafond Comble: IBR 240 mm (R=6.00) * Plancher: Floormate 200 SL-X 60 cm (R=2.10) * Menuiseries: Pvc (Uw=1.60) * Vitrage: Basse Emissivité Argon * Porte extérieure: Standard (U=3.50) * Pont thermique: Rupteur Partiel ( =0.43) * Perméabilité: 1.30 (valeur par défaut) * Ventilation: Hygroréglable Type B * Chauffage: Chaudière basse température * Chauffage: PCBT + radiateurs basse température * ECS: par accumulation, BI 50 litres
56 Optimisation du bâti!
57 Optimisation des systèmes
58 Merci pour votre attention
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