CONCEPT HABITAT TIKOPIA Rodo TISNADO - Architecture Studio Ulrich SANSON ALTO Ingénierie Philippe ANDREU SABATER QUILLE Présentation du 31 mars 2010
L équipe PARLEMENT EUROPEEN, STRASBOURG
CONCEPT ENERGETIQUE ET ARCHITECTURAL EnR top Manteau évolutif Structure Arbre de ventilation Mur climatique 7
UN PROJET URBAIN - Respect de l échelle urbaine grâce à un socle évolutif - Diminution de l impact de l ombre grâce à une forme arrondie LA MINI TOUR 8
CONCEPT ENERGETIQUE ET ARCHITECTURAL Panneaux solaires Manteau, forte isolation Serres individuelles Espaces tampons Capteurs solaires LA MINI TOUR Percements aléatoires en fonction de l orientation 9
VOLUME TAMPON 11
ETUDE DE FORME 16
ETUDE D OMBRE PORTEE MATIN MIDI APRES-MIDI ETE PRINTEMPS HIVER 17
Ulrich SANSON
La ventilation «hygiénique» et la ventilation de confort Les objectifs : Diminuer la consommation en énergie primaire de la ventilation Améliorer le confort d été sans recours à la climatisation Optimiser les gains solaires statiques du bâtiment Les contraintes : Respecter la réglementation sanitaire La solution TIKOPIA : Pour l hygiène : ventilation hygroréglable naturelle assistée Pour le confort : sur-ventilation naturelle complémentaire Pour les gains solaires : préchauffage par les volumes tampons 19 JLA
Objectifs de performance 130 ep R.T. 2005 65 ep B.B.C. Bâtiment Basse Consommation Tikopia 10 à 15 ef / 25 à 35 ep 2009 2012 2050 performance thermique en kwh ep / m2 / an - zone H1 18 JLA
«Comment ça marche?» Systèmes solaires Production d eau chaude - Chauffage et E.C.S. - Mur climatique : 4 m2 de capteurs thermiques sous vide par logement soit 250m² - Stockage inter-saisonnier en sous-sol 100 m3 - Possibilité sur l EnR top Photovoltaïque - 300 m2 sur l EnR top - gain de 5 kwh/an/m2 - En façade si capteurs thermiques sur l EnR top 26 JLA
«Comment ça marche?» Préchauffage de l air neuf dans les volumes tampons 22 JLA
«Comment ça marche?» Ventilation hygiénique permanente naturelle assistée 1 entrée d air neuf par volumes tampons 2 gaines de distribution dans les logements fermés l hiver ouverts l été 3 extraction dans pièces humides 24 JLA
Comparatif des systèmes de ventilation hygiénique Modèle 3D façade sud Modèle 3D façade est / nord-est Modélisation géométrique Apports internes Apports latents (W) Vapeur d eau (gr/h) Cuisson 100 144 T1/2 Cuisson 120 173 T3/4 Cuisson T5 130 187 Douche 1389 2000 Modélisation de la ventilation naturelle assistée (couplage thermo-aéraulique) Energie solaire (kwh h/m²) Météo Façade horizontale - Energie incidente 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 66 71 84 100.0 82 53 80.0 45 60.0 33 84 86 21 40.0 15 79 63 61 7 46 52 12 20.0 18 27 36 5 20 15 0.0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Direct Diffus bouches hygroréglables pertes de charges tirage thermique 1 2 1 :Entréed air dair dans l espace lespace tampon par des ouvrants dédiés à la ventilation hygiénique 2 : Préchauffage dans l espace tampon 3 : Distribution dans les pièces principales par une gaine reliant l espace tampon à des bouches d entrées d air hygroréglables 4 : Extraction en cuisine par une bouche d extraction hygroréglable temporisée reliée à un conduit shunt cuisine Min Max Humidité relative H en % 35 60 Débit sous 10 Pa Section de passage Q en m 3 /h A en cm² 11 35 11 35 3 4 6 5 5 : Extraction en WC par une bouche d extraction autoréglable temporisée relié à un conduit shunt SdB/WC 6 : Extraction en salle de bains par une bouche d extraction hygroréglable reliée à un conduit shunt SdB/WC 34 USA
Comparatif des systèmes de ventilation hygiénique Débits hygiéniques Débit moyen sur la période de chauffe 450.0 422.3 400.0 350.0 300.0 309.5 361.7 311.6 m 3 /h 250.00 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 naturelle assistée N11 naturelle assistée N3 mécanique hygro B Double flux S Hygro B VHNA< Double Flux 35 USA
Comparatif des systèmes de ventilation hygiénique Besoins de chauffage et ventilation Besoins 35 1.8 30 25 1.8 4.5 3.6 0.2 0.2 kwh_ne ets/m² 20 15 30.4 25.8 24.5 23.3 25.3 28.0 Ventilation Chaud 10 5 0 mécanique mécanique double flux S double flux HP naturelle naturelle hygro B hygro B + serre assistée N11 + assistée N3 + serre serre Espace tampon Récupération 35% VHNA Double Flux 36 USA
Comparatif des systèmes de ventilation hygiénique Energie finale Espace tampon Récupération 35% VHNA Double Flux 37 USA
«Comment ça marche?» L appoint? Base : Solaire thermique par capteurs sous vide (4 m2/ logement soit 256m²) avec stockage de 100 m3. Solution N 1 : Solution N 2 : Solution N 3 : Solution N 4 : chaudière gaz à condensation sur stockage PAC haute température air/eau sur stockage PAC haute température géothermique sur stockage PAC haute température gaz sur stockage Solution N 5 : capteurs 5 m2/ logement, stockage de 150 m3. Complément PAC haute température sur stockage et complément en électrique direct. Solution N 6 : capteurs 8 m2/ logement, stockage de 500 m3. Complément haute température sur stockage et complément en électrique direct. PAC 45 JLA
Niveaux de performance : objectifs atteints 47 JLA
Fin