énergie pour le bâtiment



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10-15 m 10 5 m Gamma X UV Visible Infra rouge Radio (UHF) (VHF) Rayonnement Le rayonnement thermique se propage comme tous les rayonnements électromagnétiques, mais les phénomènes énergétiques associés dépendent de leur domaine de fréquence. UV Visible Infra rouge forme le spectre solaire Visible et Infra rouge apportent la quasi-totalité de l'énergie qui produira les effets thermiques et d'éclairage Quand le rayonnement direct du soleil nous "touche" par une belle journée d'hiver à 5 C à l'extérieur, mais on a chaud "au Soleil" à cause du rayonnement

Échange de chaleur Principes comment s'effectue l'échange de chaleur? rayonnement, conduction, convection RAYONNEMENT est dans la flamme (visible et infrarouge) entraîne touche la surface de la p et entraîne agitation des atomes dans un solide CONDUCTION l'agitation des atomes ou énergie cinétique se propage dans le solide (poêle), vers sa surface extérieure moins chaude (second principe de thermodynamique)

Conduction : transfert de chaleur par la matière --- solide Évolution de la température dans un matériau homogène d épaisseur e D une manière simplifiée on peut dire que la conduction de chaleur dans un solide homogène et sec est le résultat de la transmission des énergies cinétiques (mouvements) élevées des molécules («chaudes») vers des molécules en état de mouvement plus lent («froides»)

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LA CONDUCTION Newton s intéressant au problème de la propagation de la chaleur dans une barre de fer enfoncée dans un four en a proposé en 1701 une loi de propagation en évoquant la possibilité d utiliser ce genre de barre de fer comme pyromètre. Le pyromètre permet de mesurer à températures très élevées distance des

Cette question l intéressait probablement en tant que directeur de la monnaie royale: connaître la température des foyers où l on fondait les métaux et le temps de refroidissement des pièces de monnaie frappées.

Peut être aussi afin d identifier les fausses pièces d après leur température de fonte Newton était un terrible chasseur de fauxmonnayeurs il en a envoyé des dizaines à l échafaud

En partant d une réflexion sur la barre chauffée, J. Fourier (égyptologue, physicien, mathématicien et préfet de l Isère) établit le premier les équations du transfert de chaleur par conduction dans un milieu solide et des solutions mathématiques adaptées (série de Fourier, 1822)

Échange de chaleur Principes comment s'effectue l'échange de chaleur? rayonnement, convection, conduction RAYONNEMENT est dans la flamme (visible et infrarouge) entraîne touche la surface de la p et entraîne ation des atomes dans un solide CONDUCTION agitation des atomes ou énergie cinétique se entraîne propage dans le poile, vers sa surface extérieure RAYONNEMENT la masse de métal (poêle) chaud rayonne vers la pièce car l'air est plus froid ) tout solide rayonne (sauf s'il est à 0 K)

Échange de chaleur Principes comment s'effectue l'échange de chaleur? rayonnement, conduction, convection, RAYONNEMENT est dans la flamme (visible et infrarouge) entraîne touche la surface de la p et entraîne ation des atomes dans un solide CONDUCTION agitation des atomes ou énergie cinétique se entraîne propage dans le poile, vers sa surface extérieure RAYONNEMENT masse du métal (poil) chaude rayonne entraîne ver s la pièce (coté plus tiède ) CONVECTION l'agitation des atomes ou énergie cinétique se propage dans l'air de la pièce mouvement des masses d'air

Convection est le phénomène physique par lequel la chaleur est transmise en mettant en jeu des déplacements de matière. Elle s oppose en cela à la conduction dans laquelle, il n y a pas de déplacement de matière. La convection ne peut pas exister entre deux solides, elle n existe que grâce à un fluide : air, eau, etc. en architecture : air (eau)

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1997

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U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi 4 propriétés thermiques des matériaux Conductivité permet de calculer les déperditions Capacité thermique Diffusivité Effusivité

U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi Conductivité λ Conductivité thermique des matériaux (en W/m K) : quantité de chaleur, par m 2, traversant une paroi de 1m d épaisseur de matériau pour une différence de température de 1 C (ou K) entre les deux faces du matériaux, pendant 1 sec. s=1m² T 20 1 19 E (m)

U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi Conductivité λ Conductivité thermique des matériaux (en W/m K) : quantité de chaleur, par m 2, traversant une paroi de 1m d épaisseur de matériau pour une différence de température de 1 C (ou K) entre les deux faces du matériaux, pendant 1 sec. à base des mesures sur des matériaux Liège λ = 0,046 W/m K Béton λ = 1,6 W/m K Béton a une grande capacitéde conduire un flux thermique Liège a une grande capacité de résister à un flux thermique

U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi Conductivité λ Ca c'est pour 1m d'épaisseur Nous avons besoin de savoir concrètement dans une paroi si une couche d'épaisseur donnée est un conducteur ou s'il résiste bien à un flux thermique Liège λ = 0,046 W/m K Béton λ = 1,6 W/m K Béton a une grande capacitéde conduire un flux thermique Liège a une grande capacité de résister à un flux thermique

U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi Conductivité λ T s=1m² 20 1 19 E (m) Liège λ = 0,046 W/m K Béton λ = 1,6 W/m K Béton a une grande capacitéde conduire un flux thermique Liège a une grande capacité de résister à un flux thermique

U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi Conductivité λ La Conductance U La Résistance R Liège λ = 0,046 W/m K Béton λ = 1,6 W/m K Béton a une grande capacitéde conduire un flux thermique Liège a une grande capacité de résister à un flux thermique

U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi Conductivité λ Liège λ = 0,046 W/m K Béton λ = 1,6 W/m K liège 5cm La Résistance R R = e / λ (m 2 K/W) e étant épaisseur (en m) Liège a une grande capacité de résister à un flux thermique

U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi Conductivité λ Liège λ = 0,046 W/m K Béton λ = 1,6 W/m K liège 5cm Calculer la résistance th. de 5 cm de liège! La Résistance R R = e / λ (m 2 K/W) e étant épaisseur (en m) Le liège a une grande capacité à résister à un flux thermique

U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi Conductivité λ Liège λ = 0,046 W/m K Béton λ = 1,6 W/m K liège 5cm Calculer la résistance th. de 5 cm de liège! La Résistance R R = e / λ (m 2 K/W) e étant épaisseur (en m) R liège = e / λ R liège = 0,05 / 0,046 R liège = 1,087 m 2 K/W

U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi Conductivité λ Liège λ = 0,046 W/m K Béton λ = 1,6 W/m K béton 5cm Calculer la résistance th. de 5 cm de béton! La Résistance R R = e / λ (m 2 K/W) e étant épaisseur (en m) R liège = e / λ R liège = 0,05 / 0,046 R liège = 1,087 m 2 K/W

U = λ /e (W/m 2 K) Conduction Calcul échange de chaleur à travers une paroi Conductivité λ Liège λ = 0,046 W/m K Béton λ = 1,6 W/m K béton 5cm Calculer la résistance th. de 5 cm de béton! La Résistance R R = e / λ (m 2 K/W) e étant épaisseur (en m) R liège = e / λ R liège = 0,05 / 0,046 R liège = 1,087 m 2 K/W R béton = e / λ = R béton = 0,05 / 1,6 R béton = 0,031 m2 K/W

Paris Val de Seine 1 ère année/2012-2013 matin après-midi AMBIANCES DECOUVERTE lundi 01.oct. lundi 08 oct. lundi 15 oct. lundi 22.oct. mardi 23 oct. lundi 29 oct. mardi30 oct. lundi 05 nov. mardi06 nov. lundi 12 nov. mardi13 nov. lundi 19 nov. mardi20 nov. Cours Cours Cours Cours + TD2 TD2 Cours + TD3 TD3 Cours + TD4 TD4 Cours + TD5 TD5 un exercice àfaire comme travail personnel TD6 / rendu TD6 / rendu TD1 -visite aux serres : en octobre, un TD de visite dans vos groupes de projet et avec vos enseignants de projet

22/23 octobre TD 2 d'aujourd'hui et de demain Ils portent sur les cours 1,2 et 3. vous travaillez en binôme. Ce seront plutôt des critiques des : - ambiance lumineuse (performance, confort et agrément) - ambiance thermique (effet de serre, compléments aux vitrages ) La présence de chacun est obligatoire. Si un étudiant n'est pas là - il aura la note 0 pour ce TD même si son binôme est là. L'organisation par binôme est pour vous faciliter de travailler et non pas pour vous faciliter de ne pas travailler.

22/23 octobre TD 2 d'aujourd'hui et de demain Tout les étudiants sans exception (tous les binômes, bien entendu) rendent les TD2 juste après la séance. EN PLUS, vous avez un délai de 5 jours (dimanche 28 dernier délai) pour charger le TD2 sur le site (toujours le même) SI VOUS SOUHAITEZ RENDRE UN TD2 MIEUX EXPLIQUE ET PRESENTE. C'est facultatif. Bien évidement, nous prendrons en compte le fichier chargé dans ce cas.