Habitat neuf et RT 2012 : les solutions avec le fioul domestique.

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1 Habitat neuf et RT 2012 : les solutions avec le fioul domestique. Fiche conseil Édition septembre 2013 SOMMAIRE Page 2 : Contexte du chauffage au fioul domestique Page 3 : Exigences de la réglementation thermique 2012 Page 4-5 : Typologies des maisons individuelles et niveaux des besoins bioclimatiques Page 6-7 : Chaudière fioul à condensation couplée à un chauffe eau solaire individuel Page 8-9 : Système solaire combiné avec appoint fioul domestique Page : Chaudière fioul domestique à condensation avec ballon thermodynamique Page : Unité de micro-cogénération au fioul domestique page : Exemple d une opération réussie : en route vers les labels RT 2012 Page 16 : Textes réglementaires et contacts Avant propos La réglementation thermique 2012 en vigueur pour l habitat résidentiel constitue une véritable rupture par rapport aux précédentes réglementations thermiques. Le poste énergétique lié aux besoins en chauffage des locaux, autrefois prépondérant, ne représente plus que 32 % des consommations d énergie primaire totale sur l ensemble de cycle de vie de la maison. Les technologies de chauffage au fioul domestique suivent cette évolution des réglementations avec des rendements de plus en plus remarquables et figurent ainsi parmi les meilleures solutions disponibles. Ce document présente l ensemble des systèmes thermiques répondant aux exigences de la RT L énergie est notre avenir, économisons-la!

2 Contexte du chauffage au fioul domestique La réglementation thermique 2012 et le fioul domestique La RT 2012 est applicable pour tous les bâtiments neufs à usage d habitation dont les permis de construire ont été déposés depuis : le 28 octobre 2011 pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire et les bâtiments à usage d habitation construits en zone ANRU, (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine). le 1 er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs à usage d habitation. Elle constitue un véritable saut par rapport à la précédente réglementation avec une consommation réduite de plus de moitié et une exigence fixée en energie primaire équivalente pour toutes les sources d energies. Les performances des solutions de chauffage utilisant la boucle à eau chaude, dont les systèmes au fioul domestique, sont ainsi valorisées. L étalement urbain et le fioul domestique Chaque année, à nouveaux logements sont construits sur l ensemble du territoire. Les maisons individuelles constituent plus de la moitié de ce flux immobilier. Elles sont aujourd hui principalement installées dans les communes rurales éloignées des réseaux de distribution d énergie. Depuis une vingtaine d année, la part de ces constructions individuelles dans les communes rurales ne cesse de croître et atteint 32 % en 2011 (soit 5 points de plus qu en 1990). Le stockage individuel de l énergie apporte la meilleure réponse aux besoins énergétiques de ces habitations individuelles nouvelles. Rappelons que pour une maison dite RT 2012, la consommation d énergie pour les besoins de chauffage et ECS ne représente qu un litre de fioul domestique par jour soit moins de 4 MWh/an. Un stockage de 400 litres de fioul domestique suffit à couvrir ses besoins quand, par exemple, un volume de plus 11 m 3 est nécessaire pour un stockage électrique de type lithium-ion. Le fioul domestique, énergie livrée facilement en tous points de notre territoire et stockée en toute sécurité, présente une solution particulièrement adaptée à cette mutation de l habitat individuel vers les zones rurales. Le couplage aux énergies renouvelables En maison individuelle, la réglementation thermique 2012 rend obligatoire l utilisation d une énergie renouvelable à hauteur de 5 kwh/m 2.an des consommations d énergie primaire. Les systèmes hybrides fioul domestique constituent des solutions performantes exploitant les avantages des énergies renouvelables mais souvent intermittentes associés à la souplesse d utilisation d une énergie stockable. Le choix d un chauffe-eau thermodynamique ou d une micro-cogénération offrent une alternative à l utilisation d une EnR. Quatre solutions techniques au fioul domestique ont été étudiées en fonction du niveau de performance recherché et notamment l atteinte de niveaux plus ambitieux que la réglementation thermique : Solution Chauffage ECS Chaudière fioul domestique à condensation Solaire avec appoint assuré par la chaudière SSC avec appoint chaudière fioul domestique à condensation Chaudière fioul domestique à condensation Ballon thermodynamique Chaudière micro-cogénération avec production d eau chaude sanitaire (ECS) accumulée 2

3 Exigences de la réglementation thermique 2012 Les exigences de résultats pour respecter la RT 2012 La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d objectifs et comporte trois exigences de résultats : besoin bioclimatique, consommation d énergie primaire, confort en été. Les exigences de résultats imposées par la RT 2012 sont de trois types : L efficacité énergétique du bâti : Bbio L exigence d efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient «Bbiomax» (besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage), impliquant ainsi son optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. La consommation énergétique du bâtiment : Cep L exigence de consommation conventionnelle maximale d énergie primaire se traduit par le coefficient «Cepmax», portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d éclairage, de production d eau chaude sanitaire et d auxiliaires (pompes et ventilateurs). Conformément à l article 4 de la loi Grenelle, la valeur du Cepmax s élève à 50 kwhep/(m² SHONRT. an) d énergie primaire, modulée selon la localisation géographique, l altitude, le type d usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO 2. Cette exigence impose, en plus de l optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours à des équipements énergétiques performants, à haut rendement. Le confort d été dans les bâtiments non climatisés : Tic À l instar de la RT 2005, la RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible d assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement. Pour ces bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude atteinte dans les locaux, au cours d une séquence de 5 jours très chauds d été n excède pas un seuil. Pour que le bâtiment projet soit réglementaire vis-à-vis de la RT 2012, il faut donc que : Bbio Bbio max Cep Cep max Tic projet Tic réf 3

4 Typologies des maisons individuelles et niveaux des besoins bioclimatiques Les solutions présentées dans ce document répondent à la plupart des configurations de maisons individuelles. Elles sont à la fois utilisées dans les maisons individuelles de petites surfaces (90 m 2 ) destinées aux primo accédants et dans les maisons de plus grandes surfaces (120 à 150 m 2 ) situées en zone péri-urbaine. Deux typologies de logements ont été traitées dans les scénarios comparatifs : la première est une maison de type T5 d une surface habitable de 90 m 2 en rez de chaussée avec combles perdus, la seconde caractérise une maison de type T6/T7 d une surface habitable de 150 m 2 sur deux niveaux (rez de chaussée + combles aménagés). Les maisons construites en briques de 20 cm bénéficient d une isolation thermique par l intérieur (ITI) avec planelles thermiques. On trouvera, ci-dessous, les caractéristiques techniques liées à la qualité du bâti et des équipements de ventilation afin de respecter un Bbio inférieur à Bbiomax. Généralités sur le bâti et la typologie d usage. Hauteur sous plafond : 2,5 m Orientation : Nord - Sud Perméabilité à l air Q4Pa = 0,6 m³/h.m² Inertie quotidienne : moyenne Parois verticales. Mur extérieur ITI avec Up = 0,21 W/m².K brique de 20 cm d épaisseur, PSE TH30 épaisseur 10 cm, plaque de BA13. Plancher bas avec Up entre 0,18 W/m².K et 0,22 W/m².K situé sur terre-plein, avec une couche d isolant de mousse de polyuréthanne TH23 d une épaisseur comprise entre 10 et 12 cm. Isolation de la toiture avec Up de 0,12 W/m².K Pour la maison individuelle de 90 m 2 : planchers hauts sur combles non aménagés isolés avec 28 cm de laine de verre TH35. Pour la maison individuelle de 150 m 2 : rampants comprenant 28 cm de laine de verre TH35. Menuiseries. Présence d occultations solaires de type volets ou stores occultants. Menuiseries en PVC avec un Uw moyen de 1,4 W/m 2.K. Ventilation. VMC simple flux de type Hygro B avec un débit de : 60 m 3 /h pour une maison de 90 m 2, 90 m 3 /h pour une maison de 150 m 2. 4

5 1) Maison individuelle de type T4 / T5 de 90 m² de SHAB* Maison destinée prioritairement aux primo-accédants. SHONRT** : 105 m² SHAB : 90 m² Niveaux : rez de chaussée + combles perdus. Toiture deux pentes. Base rectangulaire : 6,7 x 13,4 m. Ratio de surface vitrée : 17 % >1/6. Schéma de la maison 90 m² SHAB, plein pied. 2) Maison individuelle de type T6 / T7 de 150 m² de SHAB Maison plus axée familiale, située en zone péri urbaine. SHONRT : 175 m² SHAB : 150 m² Niveaux : rez de chaussée + combles habitables. Toiture deux pentes. Base rectangulaire : 6,7 x 15,0 m. Ratio de surface vitrée : 21,5 % >1/6. Résultats en termes de besoins Schéma de la maison de 150 m² SHAB, rez de chaussée + combles habitables. Pour chaque projet, et selon la typologie du bâtiment, une valeur de Bbio est calculée. Ce Bbio doit impérativement être inférieur au Bbiomax, déterminé selon la zone climatique, la SHONRT ou encore l altitude du bâtiment, selon la formule suivante : Bbiomax = Bbiomax moyen (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf) Où Mbgéo, Mbalt et Mbsurf, sont des coefficients correcteurs en fonction respectivement de la zone géographique, de l altitude et de la SHONRT du projet. Besoins bioclimatiques, Bbio projet et Bbio max selon la zone climatique et la surface de la maison ,8 Bch Bbio Bbio Bbiomax 60 63,8 67, ,1 55, ,5 45,8 47, ,6 37, ,5 18,3 25,8 19,3 13,8 19,5 0 8,3 5,5 H1a H2b H3 H1a H2b H3 90 m 2 SHAB 150 m 2 SHAB Zone géographique * SHAB : surface habitable **SHONRT : Surface hors oeuvre nette RT Le bâti choisi est assez performant puisqu en moyenne le Bbio de la maison simulée est inférieur de 20 % à 35 % par rapport au Bbiomax. 5

6 Chaudière fioul à condensation couplée à un chauffe-eau solaire individuel Solution 1 La solution solaire constitue souvent une solution optimum de combinaison entre une énergie intermittente (solaire) et une énergie facilement stockable (le fioul domestique). Pour l eau chaude sanitaire, le solaire peut couvrir 40 % à 60 % des besoins. La chaudière fioul domestique assure le complément nécessaire. Dans cette configuration, une installation avec appoint intégré est privilégiée afin de réduire l encombrement. Les capteurs solaires thermiques sont installés en toiture. L eau circulant sous les capteurs réchauffe l eau stockée dans le ballon via un échangeur situé en partie basse du ballon. La chaudière fioul domestique assure l appoint via un échangeur situé en partie haute du ballon. La ventilation est assurée par un système de type simple flux Hygro B à faible consommation électrique. VMC Schéma de principe des systèmes de chauffage, production d eau chaude sanitaire et de ventilation ec Ventilation Hygro B Clapet anti-retour Température extérieure Mitigeur EF Purgeur d air Émetteur à basse température EC Ballon bi-energie Capteur solaire Clapet anti-retour Chaudière fioul domestique Dispositif d expansion ef Les caractéristiques principales des équipements correspondent aux équipements les plus matures, largement disponibles sur le marché. Caractéristiques des capteurs : L installation solaire comprend : u n ballon d une capacité : Surface totale (MI 90 m²) 2,56 m² Surface totale (MI 150 m²): 3,84 m² Orientation sud Inclinaison 45 Rendement optique 0,733 Coefficient de pertes du premier ordre a1 4,02 W/m².K Coefficient de pertes du second ordre a2 0,013 W/m².K de 200 litres pour la maison individuelle de 90 m2 (Constante de refroidissement (Cr) de 0,24 Wh/(L.K.j), de 300 litres pour la maison individuelle de 150 m2 (Constante de refroidissement (Cr) de 0,18 Wh/(L.K.j). u ne surface de capteurs solaires plans exposée sud dont les caractéristiques sont les suivantes : Caractéristiques de la chaudière condensation fioul domestique La chaudière est de type à condensation d une puissance de 23,5 kw avec : u n rendement à pleine charge de 98 % sur PCI, u n rendement à charge partielle de 102 % sur PCI. 6

7 Consommation conventionnelle d énergie du bâtiment en kwh/m 2.an (Cep) 70 Cep chauffage Cep ECS Cep Cep max 60 63, ,2 53,8 55,0 KWh/m 2.an ,0 43,8 45,0 38,1 45,0 34, ,0 13,7 23,9 11,8 11,3 9,6 29,1 26,4 11,2 21,3 9,8 9,1 8,2 24,0 H1a H2b H3 H1a H2b H3 90 m 2 SHAB 150 m 2 SHAB Zone géographique Cep chauffage, Cep eau chaude sanitaire, Cep total et le Cep max du projet Quelle que soit la zone géographique, la consommation d énergie en fioul domestique du projet est nettement inférieure à l exigence réglementaire (près de 15 %) et permettra de prétendre aux futurs labels énergétiques dans les régions les plus ensoleillées. Coût des systèmes de génération et d émission eau chaude sanitaire + chauffage : Maison 90 m² : HT Maison 150 m² : HT 7

8 Système solaire combiné avec appoint fioul domestique Solution 2 La production d eau chaude sanitaire comme le chauffage sont assurés pour la partie base par l énergie solaire. L énergie d appoint est fournie par la chaudière fioul domestique à condensation. Le couplage utilisé dit parallèle est adapté à l installation dans un bâtiment aux très faibles besoins. Un SSC bien conçu permet une économie minimale de l ordre de 350 kwh/an en énergie d appoint (énergie finale) par m2 de capteurs solaires. Ce système apporte une économie sensiblement supérieure à un système chauffe eau solaire individuel mais nécessite une surface de capteurs et un volume de stockage plus importants qui peut être plus facilement intégré dans la construction neuve. VMC Schéma de principe des systèmes de chauffage, production d eau chaude sanitaire et de ventilation Ventilation Hygro B Température extérieure ef EF Purgeur d air Mitigeur Émetteur à basse température ec EC Clapet anti-retour Vanne 3 voies Vanne 3 voies Clapet anti-retour Chaudière fioul domestique Dispositif d expansion Les caractéristiques principales des équipements correspondent aux équipements les plus matures, largement disponibles sur le marché. L installation solaire comprend : un ballon solaire d une capacité de 670 L (Constante de refroidissement (Cr) du ballon de 0,12 Wh/(L.K.j), une surface de capteurs solaires plans exposée sud dont les caractéristiques sont les suivantes : Caractéristiques de la chaudière condensation fioul domestique : La chaudière est de type à condensation d une puissance de 23,5 kw avec : un rendement à pleine charge de 98 % sur PCI, un rendement à charge partielle de 102 % sur PCI. 8 Caractéristiques des capteurs : Surface totale (MI 90 m² et 150 m²) 7,05 m² Orientation sud Inclinaison 45 Rendement optique 0,733 Coefficient de pertes du premier ordre a1 2,33 W/m².K Coefficient de pertes du second ordre a2 0,049 W/m².K

9 Consommation conventionnelle d énergie du bâtiment en kwh/m 2.an (Cep) 70 Cep chauffage Cep ECS Cep Cep max 60 63, ,8 55,0 KWh/m 2.an ,3 44,5 22,0 37,7 22,2 43,8 8,4 29,6 38,6 20,5 31,5 45,0 17,8 35,0 0 7,2 7,0 5,4 4,9 4,6 7,8 3,5 H1a H2b H3 H1a H2b H3 90 m 2 SHAB 150 m 2 SHAB Zone géographique Cep chauffage, Cep eau chaude sanitaire, Cep total et le Cep max du projet La Solution SSC permet donc d atteindre dans certains cas des résultats remarquables avec une consommation inférieure de 50 % à l objectif réglementaire en zone H3. Elle permettra également de prétendre aux futurs labels les plus exigeants quelle que soit la zone géographique. Coût des systèmes de génération et d émission eau chaude sanitaire + chauffage : Maison 90 m² : HT Maison 150 m² : HT Cette solution sera plutôt adaptée aux maisons de grandes surfaces car elle génère un surcoût sensible par rapport au CESI et un encombrement plus important. 9

10 Chaudière fioul à condensation avec ballon thermodynamique Solution 3 Cette solution associe une chaudière fioul domestique pour le chauffage et un ballon thermodynamique pour la production d eau chaude sanitaire. La production du chauffage est assurée par une chaudière fioul domestique à condensation, grâce à un système d émission de la chaleur de type moyenne température (radiateur) ou basse température (radiateur BT ou plancher chauffant). La production d eau chaude sanitaire est assurée indépendamment par un ballon thermodynamique raccordé à l air extrait et équipé d une résistance électrique pour l appoint (capacité 200 L /300 L selon surface habitable, production à 45 C). Toutefois, les résultats peuvent être améliorés en utilisant un ballon, avec appoint sur la bouche à eau chaude, raccordé au réseau primaire de la chaudière. Grâce à un rendement sur énergie primaire largement plus performant pour la chaudière, l appoint assuré par le générateur fioul domestique permet d améliorer davantage l efficacité du système. Schéma de principe des systèmes de chauffage, production d eau chaude sanitaire et de ventilation Rejet ecs SdB WC Cuisine Température extérieure Chauffe-eau thermodynamique EF Chauffage radiateur EC Chaudiére fioul Émetteur à basse domestiquetempérature efs Les caractéristiques principales des équipements correspondent aux équipements les plus matures, largement disponibles sur le marché. Le ballon thermodynamique présente les caractéristiques suivantes : Caractéristiques du ballon d ECS TD Fonctionnement sur air extrait comme source amont COP certifié pour une production d eau à 52,5 C, un débit d extraction à 150 m³/h et à une température de 20 C. Contenance du ballon (maison 90 m²) Coefficient de pertes du ballon (Cr) (maison 90 m²) Contenance du ballon (maison 150 m²) Valeur 3, litres 0,24 Wh/L.K.jour 300 litres Caractéristiques de la chaudière condensation fioul domestique : La chaudière est de type à condensation d une puissance de 23,5 kw avec : un rendement à pleine charge de 98 % sur PCI, un rendement à charge partielle de 102 % sur PCI. Coefficient de pertes du ballon (Cr) (maison 150 m²) 0,18 Wh/L.K.jour Puissance de la résistance électrique d appoint 1800 W 10

11 Consommation conventionnelle d énergie du bâtiment en kwh/m 2.an (Cep) 70 Cep chauffage Cep ECS Cep Cep max 60 63, ,8 53,3 53,8 50,8 55,0 KWh/m 2.an ,0 43,8 44,3 45,0 35, ,6 22,7 23,6 21,4 11,1 19,7 25,8 17,7 20,5 16,8 15,8 31,4 0 8,9 H1a H2b H3 H1a H2b H3 90 m 2 SHAB 150 m 2 SHAB Zone géographique Cep chauffage, Cep eau chaude sanitaire, Cep total et le Cep max du projet Cette solution permet d atteindre les objectifs énergétiques fixés par la RT Toutefois, en région H2, l objectif est atteint à minima. Elle ne permettra pas d atteindre les futurs labels énergétiques contrairement aux systèmes solaires. Coût des systèmes de génération et d émission eau chaude sanitaire + chauffage : Maison 90 m² : HT Maison 150 m² : HT Le coût d investissement est relativement proche de la solution CESI mais présente une efficacité globale énergétique moindre. (pour le même niveau d isolation) 11

12 Unité de micro-cogénération au fioul domestique Solution 4 Une alternative à l utilisation d une énergie renouvelable consiste à équiper le logement d un système de micro-cogénération. Un module de co-génération produit de l électricité quand le système thermique produit de la chaleur pour le logement. Les systèmes actuels au fioul domestique sont principalement de type moteur à combustion interne (MCI). Ils génèrent une puissance électrique importante, de l ordre de 4 à 5 kwel permettant de couvrir une bonne partie des besoins électriques de la maison. Cette solution technique permettrait également de répondre à un enjeu de sécurité et d autonomie d approvisionnement électrique de l habitat, quelle que soit la zone géographique, sous réserve d adaptation du système de régulation. Le système de chauffage est assuré par une chaudière fioul domestique à micro-cogénération. Le réseau d eau chaude parcourt l ensemble des pièces de vie de la maison à une température de 70 C au départ et de 50 C au retour au nominal. L eau chaude sanitaire est assurée par la chaudière à micro-cogénération de manière accumulée. Schéma de principe des systèmes de chauffage, production d eau chaude sanitaire et de ventilation VMC Micro-Watt Ventilation Hygro B ecs Chauffage radiateur Micro-cogénération au fioul domestique Production d électricité efs La chaudière micro-cogénération présente les caractéristiques suivantes : Caractéristiques de la chaudière micro-cogénération Type de combustible Puissance thermique (avec condensation) Puissance électrique Puissance électrique des auxiliaires Valeur Fioul 10,5 kw 5,3 kw 0,14 kw Température maximale de fonctionnement 83 C Rendement électrique 30 % Rendement thermique avec condenseur 100 % 12

13 Consommation conventionnelle d énergie du bâtiment en de 150 m 2 SHAB kwh/m 2 an (Cep) 70 Cep chauffage Cep ECS Cep Cep max Production électrique ,0 KWh/m 2.an ,1 18,2 23,2 25,4 25,7 17,1 29,5 45,0 20,2 11,2 16,8 22,1 35,0 12,7 0 H1a H2b H3 Zone géographique Cep chauffage, Cep eau chaude sanitaire, Cep total et le Cep max du projet La production d électricité est pratiquement équivalente à la consommation annuelle d énergie pour les besoins en chauffage du logement. Cette production étant réalisée avec un rendement de près de 100 %, l efficacité énergétique de cette solution est remarquable. Elle permettra de viser les futurs labels énergétiques quelle que soit la région en offrant la possibilité d une autonomie partielle en matière de besoins électriques de logement. Coût des systèmes de génération et d émission eau chaude sanitaire + chauffage : Maison 150 m² : HT Il s agit, pour le moment, de la solution la plus onéreuse mais elle est susceptible d offrir un service de secours électrique aux usagers en cas de rupture d alimentation du réseau. À noter que dans le cadre d un tarif de rachat favorable de l électricité produite ou d augmentation sensible des tarifs de l électricité, ce type de système pourrait être amorti en quelques années. Enfin, le développement de cette technologie devrait raisonnablement inclure une diminution de cet investissement 13

14 Exemple d une opération réussie : en route vers les labels RT2012 Cette maison d architecte est située sur la commune de Perreux à proximité de Roanne dans le département de la Loire. Elle figure parmi les maisons individuelles construites tous les ans et situées majoritairement dans les communes à dominante rurale. Formateur dans la maîtrise de l énergie, le propriétaire a donc choisi l énergie fioul domestique pour sa capacité de stockage, le confort et les performances procurées par les chaudières à condensation au fioul domestique. La production de chaleur associe un système solaire thermique et une chaudière à condensation modulante pour satisfaire les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire de l habitation. La maison présente une surface de 160 m 2. Dans un souci d intégration dans son environnement et afin d améliorer le confort d été, les toitures terrasses sont végétalisées. Compte tenu du niveau d isolation particulièrement important des nouvelles constructions, le confort thermique d été devient un point de vigilance essentiel. Le confort d été est respecté pour chaque zone avec une température Tic inférieur de 3 C à l exigence reglementaire grâce à des surfaces vitrées optimisées. Les équipements de chauffage sont composés d une chaudière fioul domestique à condensation modulante de 50 à 100 % de type Modulens O de De Dietrich. Elle est couplée à un Système Solaire Combiné permettant de couvrir une partie des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. Le taux de couverture du système solaire a été estimé à 60 %. Le besoin bioclimatique Bbio atteint 44 points soit 28 % en dessous de l exigence réglementaire grâce à une isolation thermique optimisée utilisant des matériaux éprouvés. Selon les souhaits de son propriétaire, cette maison a été réalisée uniquement par les artisans locaux représentant les corps d états du bâtiment. Pour assurer une mise en oeuvre de qualité, l installation thermique a été confiée à un installateur chauffagiste disposant du label QUALIFIOUL. Cette maison ne doit consommer que 600 à 700 litres de fioul domestique par an. Afin d en assurer le suivi, un système de gestion comprenant des capteurs de températures et compteurs d énergie permet de vérifier les performances des systèmes et de prévenir tout risque de dérive de consommations d energie. Cette réalisation porte une valeur éducative. En effet, la culture technique et professionnelle du propriétaire lui permettra de se servir de son propre exemple pour enrichir les formations aux économies d énergie qu il prodigue. 14 Une consommation inférieure de 20 % à la RT2012 : Compte tenu de la situation géographique et de l altitude de l opération, l exigence réglementaire RT2012 (Cepmax) est de 50 KWh/m 2.an. Cette opération affiche une consommation inférieure de 20 % à l exigence RT2012. Consommation conventionnelle d énergie du pavillon Logement économe 50 kwh A 51 à 90 kwh B 91 à 150 kwh C 151 à 230 kwh D 231 à 330 kwh E 331 à 450 kwh F > 450 kwh G Logement énergivore 39 kwh/m 2 an Exigence RT2012

15 Système solaire combiné comprenant 5 panneaux solaire d un rendement optique de 78 %. Isolation thermique de la toiture terrasse par 20 cm de polyuréthanne et végétalisation de la toiture. Isolation thermique par l intérieur de type laine de roche de 24,5 cm d épaisseur posée sur un mur de parpaing de 20 cm d épaisseur. Chaudière fioul domestique Modulens à condensation modulante de 9 à 18 kw équipée d un brûleur bas Nox. Double vitrage 4/16/4 faiblement émissif rempli à l Argon et pourvu de volets roulants. La surface vitrée représente prés de 29 % de la surface habitable. L émission de chaleur est réalisée grâce à un plancher chauffant. Traitement du pont thermique par la mise en place d une planelle isolante. 15

16 Textes réglementaires, normes et contacts Décrets : Décret n du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions. Décret n du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments. Arrêtés dit «exigences» : Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions. Arrêtés dit «méthode» Arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Arrêté du 16 avril 2013 modifiant l annexe à l arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Arrêté du 16 avril 2013 et son annexe. Arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Arrêté du 30 avril 2013 et son annexe. Contacts Idéographic Paris RCS Nanterre - Tél. : (14481) 5 rue de la Mare à Tissier SAINT PIERRE DU PERRAY Tél : /24, rue du Président Wilson Levallois-Perret Tél :

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