Formation Bâtiment Durable : Les techniques (chaleur, ventilation, ECS): conception et régulation

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1 Formation Bâtiment Durable : Les techniques (chaleur, ventilation, ECS): conception et régulation Bruxelles Environnement Le choix des systèmes de production de chaleur et d ECS PRODUCTION : (DE)CENTRALISATION ET COMBINAISONS TECHNIQUES Didier DARIMONT ICEDD asbl

2 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contacts 2

3 1. Objectifs de la présentation En conception ou rénovation lourde, bien comprendre les impacts de la performance de l enveloppe et de l usage du bâtiment sur les besoins de chauffage et d ECS Montrer l intérêt de privilégier les systèmes à énergies renouvelables pour couvrir le maximum des besoins En fonction du potentiel renouvelable, du solde ou pas à assurer par les systèmes à énergie fossiles, choisir les meilleures techniques de production de chaleur et d ECS 3

4 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contacts 4

5 2. Introduction : principe du trias Energetica Une philosophie d avenir : La performance de l enveloppe la meilleure possible et l usage le plus économe possible L utilisation des énergies renouvelables pour couvrir le maximum de besoins de chaleur et d ECS L application de l URE sur les systèmes à énergie fossile 5

6 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contact 6

7 3. Arbre décisionnel : pour rénovation ponctuelle Evaluation du potentiel renouvelable et de son intégration hydraulique et électronique en chaufferie En fonction du budget : intégration à réaliser ou préparation des interfaces d intégration à postériori 7

8 3. Arbre décisionnel : pour rénovation lourde, phasée ou nouveau projet Optimisation de l enveloppe pour remplir l objectif fixé Suivant l objectif fixé sur l enveloppe et le potentiel local ou/et importé des énergies renouvelables les NZE, ZE et E+ seront atteignables 8

9 3. Arbre décisionnel : pour rénovation lourde, phasée ou nouveau projet Mixité des SER locales, importées et/ou fossiles centralisation Seules les énergies fossiles sont possibles centralisation/ décentralisation 9

10 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contacts 10

11 4. Usages du bâtiment importance et occurrence en énergie des usages Exemple pour le logement collectif : 12 logements de 116 m² Besoins de chauffage : durant les mois les plus froids uniquement Besoins en ECS : toute l année! Plus on s approche du passif, plus les besoins d ECS «prennent du poids» par rapport au chauffage intérêt de réduire les besoins d ECS 11

12 4. Usages du bâtiment puissance relative (ordre de grandeur) Exemple pour le logement collectif : 12 logements de 116 m² Puissance chauffage : Passif : 1 à 3 kw (± 10 à 30 W/m²) TBE : 2 à 4 kw (± 20 à 40 W/m²) PEB : 6 à 8 kw (± 60 à 80 W/m²) Existant : 12 à 18 kw (± 120 à 180 W/m²) Puissance ECS : Instantané: 24 kw!!! Accumulation : 4 à 24 kw, suivant la taille du ballon de stockage L éventuelle centralisation en logement collectif (effet de foisonnement) Puissance combinée : influence de l ECS d autant plus important que le bâtiment est performant et le nombre de logements élevé Rapport puissance ECSvolume stockage 12

13 4. Usages du bâtiment occurrence des productions de chaleur et d ECS Pour les logements individuels : on travaille plutôt en priorité ECS le chauffage est coupé pendant la production d ECS et on compte sur l inertie du bâtiment pour garder la température des locaux Pour les logements collectifs : le risque est plus grand d avoir des besoins de chauffage et d ECS au même moment facteur de surdimensionnement ou ballon de stockage (intéressant car à postériori couplage avec le solaire thermique) 13

14 4. Usages du bâtiment Température de fonctionnement En chauffage : intérêt de travailler en basse température Favorise le rendement Fonctionnement avec courbe de chauffe glissante En ECS : nécessité de travailler en haute température Température de puisage de l ECS = +/- 45 C Mais lutte contre la légionellose (voir plus loin) préparation à C et distribution à 60 14

15 Débit = Q [litres/minute] 4. Usages du bâtiment URE préalable Une réflexion URE est indispensable sur l ECS lorsqu on envisage le TBE ou le Passif La réduction des débits d ECS va conditionner profondément le dimensionnement de l installation de chauffage et le choix des équipements ,6 l/min 8,7 l/min 6 l/min Pommeaux de douche économique - limiteur de débit dynamique Pommeau de douche économique - limiteur de débit statique Pression [Bar] Pommeaux de douche sans dispositif d'économie 15

16 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contacts 16

17 5. Potentiel SER locales et importées 17

18 5. Potentiel SER locales et importées géothermie, hydrothermie Quelle énergie et puissance soutirer au sol, à l eau? Systèmes ouverts : analyse hydrogéologique (caractéristiques de la nappe aquifère) ou hydrologique (débit, température d un cours d eau, ) Systèmes fermés : analyse de la réponse du sol, simulation (Pilsim) du comportement du sol dans le temps Source : Vito Canal de la Senne 18

19 5. Potentiel SER locales et importées géothermie, hydrothermie Technologie Types la pompe à chaleur eau/eau La pompe à chaleur gaz eau/eau Pour une bonne performance Besoin d une source froide chaude dépend du sol Besoin d une source chaude froide c est le cas pour les Bâtiments passifs. Attention à la prise en charge de l ECS Pac géothermique Source : Ademe PAC eau/eau Source : Viessmann PAC gaz Source : Therma 19

20 5. Potentiel SER locales et importées géothermie, hydrothermie Points d attention SER Impact sur l environnement Pérennité du sol si on soutire en permanence de l énergie du sol. En couplant la géo/hydrothermie avec du solaire thermique, on peut palier à ce problème dans le logement Accessibilité pour le captage Système de production La production d ECS dégrade la performance de la PAC (SFP) Pour assurer la stabilité thermique du sol ou de la citerne le système devient complexe Source : EF4 Source : Viessmann 20

21 5. Potentiel SER locales et importées aérothermie Quelle énergie et puissance soutirer à l air? Partout! En plus le centre de Bruxelles est en moyenne 1 ou 2 C plus chaud que la périphérie (activité de transport importante) 21

22 5. Potentiel SER locales et importées aérothermie Technologie de source Statique ECS et chauffage Dynamique ECS? et chauffage Technologie de production de chaleur PAC électrique air/eau et air/air PAC gaz air/eau Source : Solaris-pac Source : Therma 22

23 5. Potentiel SER locales et importées pour le passif cas particulier du air/air Système intégré Principe de fonctionnement Équipement unique intégrant : Ventilation double flux à récupération de chaleur Pompe à chaleur intégrée pour chauffage de l air de ventilation Préparateur d eau chaude sanitaire solaire Source GENVEX 23

24 5. Potentiel SER locales et importées pour le passif cas particulier du air/air Intérêt énergétique Chauffage par PAC mais COP (rendement) faible car appoint électrique intégré 1 seul vecteur énergétique (électricité) Spécificités Système individualisé Simplification des installations (tout en 1) et gain de place Simplification de la régulation Encodage possible dans le PHPP si certifié Très faible puissance de chauffe Cout d investissement élevé Appoint électrique nécessaire Il existe divers variantes du système «combi» jusqu au système avec micro-chaudière intégrée 24

25 5. Potentiel SER locales et importées aérothermie Points d attention SER Le système peut entrer en compétition avec d autres SER. Par exemple, une toiture peut être utilisée pour placer l évaporateur de la PAC mais aussi pour le solaire thermique et/ou le solaire photovoltaïque Système de production La production d ECS dégrade la performance de la PAC (SFP) Une température de l air externe basse dégrade la performance de la PAC (SFP) Nuisance sonore et visuelle 25

26 5. Potentiel SER locales et importées solaire thermique Quelle énergie et puissance soutirer au soleil? Si besoins d ECS OK Les besoins de chauffage : pas synchro avec l ensoleillement Exercice sur l ECS d un logement collectif passif : 17,5 kwh/m².an Etude CERAA : m² moyen des logements ~ 85 m² surface moyenne des toitures ~ 25 à 28 m²/immeuble Couverture solaire thermique ~ 350 à 500 kwhth/(m².an) de panneaux ST Possibilité avec 28 m²/ immeuble de couvrir les besoins de 7 appartements Source CERAA (étude pour l IBGE 2008) 26

27 5. Potentiel SER locales et importées solaire thermique Technologie Via un ballon de stockage Souvent, mutualisation ECS et chauffage Associé avec une autre ressource renouvelable ou fossile pour couvrir le chauffage et l ECS 27

28 5. Potentiel SER locales et importées solaire thermique Points d attention SER Pas toujours en phase avec les besoins. Importance du dimensionnement du ballon Couverture limitée de par la surface de toiture et la concurrence avec les autres SER Peut entrer en concurrence avec la cogénération par exemple Système de production Attention aux ombres reportées des bâtiments voisins Installation de cogénération Installation solaire thermique 28

29 5. Potentiel SER locales et importées solaire photovoltaïque Quelle énergie et puissance soutirer au soleil? «brûler» l électricité dans une résistance pure? Éthique? Stockage possible et nécessaire dans le réseau électrique Idéal autoconsommation Exercice sur le chauffage d un logement collectif passif : 15kWh/m².an Etude CERAA : m² moyen des logements ~ 85 m² surface moyenne des toitures ~ 25 à 28 m² Production PV ~ 106 à 140 kwhe/(m².an) 12 m² PV/appart en électricité directe et 3 m² PV/appart avec une PAC (COP 4) 29

30 5. Potentiel SER locales et importées solaire photovoltaïque Technologie Electricité : directe à partir des PV mais le réseau est complémentaire rendement de 100 % MAIS facteur en énergie primaire de 2,5 et donc 40 % de rendement global Chauffage par PAC électrique COP saisonnier suivant la source renouvelable Chauffage électrique direct : au cas par cas mais plutôt pour les bâtiments super bien isolés 30

31 5. Potentiel SER locales et importées solaire photovoltaïque Points d attention SER Potentiel limité par la surface de la toiture, de l orientation, En concurrence avec le solaire thermique En concurrence avec la cogénération? Au cas par cas Système de production Les PAC sont souvent envisagée avec le PV car si COP > 2,5, les bilans énergétique et environnemental sont positifs 31

32 5. Potentiel SER locales et importées biomasse Quelle énergie et puissance soutirer à la biomasse? Limitée à Bruxelles Importation de biomasse éthique? Bilan environnemental positif 32

33 5. Potentiel SER locales et importées biomasse Types d équipement Poêle à bois / à pellet Chaudière à bois / à pellet (existe à condensation) Feux ouverts et cassettes Paramètres énergétiques Facteur de conversion de conversion en énergie primaire favorable de 0,32 Spécificités Cout d investissement élevé Large gamme de puissance (24 à >> kw) Maintenance importante (cendrier, etc.) Espace de stockage nécessaire pour combustible(1,5 m³ pour 100 m² de surface chauffée) 33

34 5. Potentiel SER locales et importées biomasse Points d attention SER Ressources importées et limitées Particules fines Système de production À l échelle d un immeuble de logements importants pourquoi pas? Devient intéressant à l échelle du quartier (chaufferie centrale et réseau de chaleur) 34

35 5. Potentiel SER locales et importées huile végétale Quelle énergie et puissance soutirer à la biomasse? Pas/peu de production à Bruxelles. A importer! Difficulté d approvisionnement Colza pour le combustible ou pour la nourriture? 35

36 5. Potentiel SER locales et importées huile végétale Technologie Cogénération à l huile végétale Attention au stockage 36

37 5. Potentiel SER locales et importées huile végétale Points d attention SER Pérennité de la ressource Système de production Cogénération de qualité et réduction des émissions de gaz à effet de serre de minimum 5 % Intégration hydraulique et de la régulation du cogénérateur à bien maîtriser 37

38 5. Potentiel SER locales et importées SER >< Performance de l enveloppe Performance du bâtiment : PEB PASSIF Surpuissance de relance nécessaire diminue Régime de température plus bas Prépondérance des besoins d ECS augmente Mixité des énergies renouvelables locales, importées, fossiles : PEB PASSIF Potentiel de valorisation des énergies renouvelables augmente Les NZE, NZ et E+ sont possibles à atteindre attention aux définitions 38

39 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contacts 39

40 6. Ressources fossiles complément Potentiel Gaz : 80 % des immeubles connectés au gaz potentiel important électricité directe : la presque totalité des immeubles ont l électricité Mais d ici 2050, passerons-nous à autre chose? Technologie Les chaudières gaz à condensation restent une des meilleurs technologies en EP Les cogénérations gaz génèrent des économies CO2 non négligeables Les PAC gaz ont des rendements intéressants Le réseau électrique 40

41 6. Ressources fossiles chaudière gaz/fuel Paramètres énergétiques Rendement relativement élevé (possibilité de condensation) η de 95% à 103 % Impact sur la consommation finale Facteur de conversion en énergie primaire favorable (=1) Réactivité élevée (temps de réponse) Pertes : Par les fumées Vers l ambiance À l arrêt Au démarrage Source : E+ 41

42 6. Ressources fossiles chaudière gaz/fuel Type d équipement: Atmosphérique / à air pulsé Haute température / BT / Condensation Sur socle / murale Modulante / à étage / tout ou rien Combustibles : gaz et mazout Suivant disponibilité sur site Si gaz (Bruxelles!) à favoriser Rendement Émission de polluant Spécificité Coûts d investissement limités et maitrisés Simplicité technique et connaissance du marché Faible puissance disponible et modulante Source : Viessmann Source : Bulex 42

43 6. Ressources fossiles cogénération gaz Paramètres énergétiques Rendement global «chaleur & électricité» supérieur. Source : Vadémécum intégration des cogénérateurs en chaufferie Production de chaleur haute température Ne peut couvrir 100 % des besoins Nécessite un système complémentaire / d appoint Facteur de conversion en énergie primaire de l électricité produite de 2,5 43

44 6. Ressources fossiles cogénération gaz Spécificités Investissement élevé Engineering coûteux Raccordement électrique et régulation complexe Nécessite une base de demande énergétique constante D où système de stockage de la chaleur (ballon ECH) Existe dans une large gamme de puissances Tendance : En développement : micro ou nano-cogen Moteur stirling 44

45 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contacts 45

46 7. Mutualisation des SER et fossiles centralisation des besoins! 46

47 7. Mutualisation des SER et fossiles mode de fonctionnement Exemple de la PAC et de la chaudière gaz à condensation alternance Bivalence 47

48 7. Mutualisation des SER et fossiles centralisation des besoins et combinaison des SER! Les scénarios courants de combinaison PV + PAC géo/hydro/aérothermique sont complémentaires attention au COP saisonnier de la PAC PV + cogen huile peuvent être, suivant le cas complémentaires ou concurrents attention au prix de l huile. On préfère souvent même une cogen gaz ST + cogen gaz souvent complémentaires lorsqu on ne fait pas fonctionner la cogen en été PAC + Cogen gaz? 48

49 7. Mutualisation des SER et fossiles concurrence entre SER? Solaire thermique Cogénération La cogénération doit tourner le plus longtemps possible. adaptée pour la production d ECS dont le profil est assez constant dans le temps permet de couvrir 95 % des besoins 49

50 7. Mutualisation des SER et fossiles concurrence entre SER? Prise en compte uniquement des besoins d ECS 70 kwh prim 60 kwh prim 50 kwh prim 40 kwh prim 30 kwh prim 20 kwh prim 10 kwh prim 0 kwh prim Base Couverte solaire 40% Cogénération pour ECS Chaudière Réseau électrique Cogénération D un point de vue Environnemental Calcul sur base d un immeuble de 31 logements 50

51 7. Mutualisation des SER et fossiles concurrence entre SER? D un point de vue financier Choix fortement dépendant de l échelle du projet et des primes ou certificats verts disponibles Lorsque le besoin de chaleur augmente, la rentabilité de la cogénération augmente L investissement ( /kw) diminue fortement avec la puissance Frais d entretien ( /kw) diminue fortement avec la puissance Le rendement électrique d un cogénérateur de grosse puissance est plus élevé que le rendement électrique d un cogénérateur de petite puissance 51

52 7. Mutualisation des SER et fossiles alternative à la centralisation 52

53 7. Mutualisation des SER et fossiles centralisation ou décentralisation? Exemple immeuble de logements de type passif : On se focalise sur l ECS qui représente une part importante des besoins de chaleur Les pertes de distribution de l ECS risquent d être importantes lorsque la boucle est importante Le même exercice peut être fait pour le chauffage production centralisée production décentralisée production centralisée production décentralisée 53

54 pertes en chaufferie + boucle ECS 90 m 31 ballons ECS de 100 litres 7. Mutualisation des SER et fossiles centralisation ou décentralisation? Pertes de distribution Conclusion : les pertes sont globalement équivalentes. Attention : la PEB est très fortement défavorable pour les installations centralisées Déperditions? = kwh pertes valorisées pertes réelles 31 x 440 = kwh kwh valorisés kwh pertes réelles 54

55 7. Mutualisation des SER et fossiles centralisation ou décentralisation? Production centralisée ECS instantanée ou à semi-accumulation? 55

56 7. Mutualisation des SER et fossiles centralisation ou décentralisation? Production centralisée ECS instantanée ou à semi-accumulation? Retour à basse température si l échangeur est bien dimensionné 31 logements ² 25 m² solaire PV Soit 0,8 m² par logement 56

57 7. Mutualisation des SER et fossiles centralisation ou décentralisation? Production centralisée ECS instantanée ou à semi-accumulation? Non isolé dans le calcul 57

58 7. Mutualisation des SER et fossiles centralisation ou décentralisation? Production décentralisée ECS instantanée ou à semi-accumulation? 102 % 97 % Une production d eau chaude en semi-accumulation limite le surdimensionnement de la chaudière et améliore le confort. Le débit de puisage est beaucoup plus confortable. 58

59 7. Mutualisation des SER et fossiles centralisation ou décentralisation? Basse-énergie Avantage de la centralisation Passif Gain financier Gain énergétique Gains de place dans les appartements Recours facilité au renouvelable Entretien facilité Attention, c est du cas par cas! 59

60 7. Mutualisation des SER et fossiles centralisation ou décentralisation? Mais désavantage Difficulté au niveau comptabilité énergétique et financière Demande plus de rigueur au niveau de la maîtrise des risques de prolifération des légionnelles Demande une bonne isolation (PEB chauffage) 60

61 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contacts 61

62 8. Dimensionnement : Facteur de conversion Nécessité de placer les différentes sources d'énergie sur le même pied d'égalité Prise en compte de toutes les transformations nécessaires avant livraison au consommateur final Valeurs identiques entre PEB et PHPP mais différente en Région Bruxelloise et Région Wallonne Vecteur énergétique Fp Carburants fossiles 1,00 Electricité 2,50 Electricité via cogen -2,50 Biomasse 0,32 62

63 8. Dimensionnement : chauffage puissance et déperdition Puissance de chauffe : sur base du calcul de déperditions normalisé : NBN B & NBN EN Attention PEB : calculs à remettre! Suivant PHPP? NON! non normalisé, unizone, sans relance, prise en compte des apports externes, etc. valeur indicative Suivant simulation thermique dynamique (TRNSYS) Valeur assez précise Ordre de grandeur : Bâtiment existant : de 100 à 120 W/m² Bâtiment PEB : de 60 à 80 W/m² Bâtiment TBE : de 20 à 40 W/m² Bâtiment Passif : de 10 à 30 W/m² 63

64 8. Dimensionnement : chauffage besoin de chaleur Besoins de chaleur : Calcul suivant PHPP Simulation thermique dynamique (TRNSYS) Ordres de grandeurs : Bâtiment existant kwh/an.m² Bâtiment PEB standard : ± kwh/an.m² Bâtiment TBE : max 30 kwh/an.m² Bâtiment Passif : max 15 kwh/an.m² 64

65 8. Dimensionnement : chauffage puissance des SER Objectif : reconstruction de la monotone de chaleur et détermination de l optimum énergétique pour les énergies renouvelables Outil : Sur base de la monotone CogenSim pour les cogénération Surdimensionnement court-cycles Sous dimensionnement rentabilité diminuée Dimensionnement SER 65

66 8. Dimensionnement : ECS Méthode Normes : Pr NBN D calcul en équivalent habitant Similaire à DIN allemande Donne accès au dimensionnement sur catalogue des fabricants. Méthodes & outils usuels Fonction d un usage à l autre! Si bâtiment existant : procéder à des relevés! Feuilles de calculs proposées par divers constructeurs Feuilles de calculs «Energie+ le site» pour évaluation des consommations Abaques de profils de consommation 66

67 8. Dimensionnement : ECS point d attention Pour un rendement optimum de la chaudière à condensation, il faut garantir un retour froid à la chaufferie surdimensionnement de l échangeur à plaques (Δ T de 20 K par exemple 67

68 8. Dimensionnement : ECS Légionella Définition bactérie Legionella pneumophila naturellement présente dans l eau potable mais en faible concentration Situation de développement Eau stagnante Température proche de 37 C Danger et contamination Contamination par inhalation de gouttelettes d eau infestées Personnes âgées et sensibles (pulmonaire) Moyens de luttes Limiter les eaux stagnantes Boucles d ECS (circulation forcée bouclée dans le bâtiment à une température élevée) Bras mort depuis la boucle < 5m ou 3 litres T de distribution > 60 Décontamination (thermique, chimique ) 68

69 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contacts 69

70 9. Conclusion: Comment faire le meilleur choix des systèmes de production et réussir un projet en énergie renouvelable ou mixé avec des énergies fossiles? Viser la meilleure performance pour le bâtiment En parallèle, identifier les ressources renouvelables locales Ne pas hésiter à remettre en question la performance du bâtiment pour assurer la pérennité des ressources renouvelables (surtout vrai pour la géothermie) Si les ressources renouvelables locales ne sont pas suffisantes, importer «intelligemment» d autres ressources renouvelables Compléter par des énergies fossiles si nécessaire Attention à la compatibilité des ressources, d une part, entre elles et d autre part entre elles et les besoins Intégration réfléchie dans les systèmes de production Dimensionner les systèmes renouvelables en maximisant la couverture des besoins : surdimensionnement = problème de court-cycle >< sous dimensionnement = rentabilité diminuée Règle générale : c est au cas par cas! 70

71 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contacts 71

72 10. Référence : Guide du bâtiment durable : guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/ ENE08 choisir les meilleurs modes de production et de stockage pour le chauffage et l eau chaude sanitaire Guide de la rénovation des logements sociaux : RELOSO : rénovation des logements sociaux 72

73 Sommaire 1. Objectifs de la présentation 2. Introduction 3. Arbres décisionnels 4. Usages du bâtiment 5. Potentiel SER locales et importées 6. Ressources fossiles 7. Mutualisation des SER et fossiles 8. Dimensionnement 9. Conclusion 10. Référence 11. Contacts 73

74 11. Contacts Didier Darimont ICEDD : responsable de projet : 081/ didier.darimont@icedd.be 74

75 11. Contacts Helpdesk technique d experts pour toutes les thématiques (gratuit) Au service de tout professionnel actif dans le bâtiment en RBC Accessible par téléphone : 0800/ par mail : facilitateur@environnement.irisnet.be (FR) facilitator@leefmilieu.irisnet.be (NL) 75

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