METHODE «SIMPLIFIEE» à partir de la méthode CARRIER

Documents pareils
SOMMAIRE. I - Synthèse de l'activité II - Secteur "Logement" métropole... 4

Retours d expériences: le suivi de bureaux. Christophe Schmauch Pierrick Nussbaumer CETE de l Est

ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 21

L opération étudiée : le SDEF

Efficacité énergétique des logements à haute performance énergétique, HPE : Application au site de Béchar

L éclairage naturel première partie : Principes de base

Le nouvel immeuble du groupe BEI : Climat interne et environnement

Notions de base sur l énergie solaire photovoltaïque

Fraises et tomates : le prix ne fait pas le goût

prêt bonifié pour la rénovation énergétique des logements

Confort d été. Fiche technique

Le séchage en grange du foin à l énergie solaire PAR MICHEL CARRIER AGR. CLUB LAIT BIO VALACTA

De La Terre Au Soleil

NOTICE TECHNIQUE SSC : Système Solaire Combiné eau chaude sanitaire / appui chauffage maison / appui eau chaude piscine

Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires

Que nous enseigne la base de données PAE?

Maison Modèle BIG BOX Altersmith

Bien ventiler votre logement. Guide de bonne gestion en 8 questions

LA CAMÉRA THERMIQUE GUIDE PRATIQUE DE. pour les activités du bâtiment 4SOMMAIRE

Comment optimiser la performance énergétique de son logement?

habitat RÉNOVATION Quelles qualifications et certifications RGE pour quels travaux? Comprendre

En MIDI- PYRENEES SOIREE DREAL LES AIDES. Quercy Energies

Rosemont- La Petite-Patrie. Îlots de chaleur urbains. Tout. savoir! ce qu il faut

DE RENOVATION? GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES 2015 VOUS AVEZ UN PROJET. Confort amélioré Economies d'énergie Patrimoine valorisé

Principe de fonctionnement de la façade active Lucido. K:\15.Lucido \Dossier d'envoi\annexe\2011_12_explicatif du principe de la façade Lucido.

en rénovation habitat Qualifications et certifications RGE Comprendre

Organiser, plannifier

Energies. D ambiance REFERENCES : ACTIONS MENEES : CONTACT : DESCRIPTION TECHNIQUE DES ACTIONS ENGAGEES : GAINS OU BENEFICES DEGAGES : renouvelables

Liste des laboratoires agréés pour la réalisation des analyses officielles dans le domaine de la microbiologie alimentaire

Communauté de Communes des 4B Sud-Charente

Liste et caractéristiques des équipements et matériaux éligibles au CITE

PROJET POUR UN LOCAL ARCHIVES

Crédit d impôt et Livret de Développement Durable. Deux outils pour financer les projets d amélioration de la performance énergétique des logements

io-homecontrol de Somfy pour protection solaire

Les règles d or de la. con struction écologique. Rénover l habitat. écologique économique climatiquement. en énergie sain durable

solutions et confort d été Inertie thermique Logements Paris École de chimie Bibliothèque et archives municipales Montpellier p.

Protection thermique d été. Facteurs d influence et méthodologie de planification.

LE RÉSULTAT DU CERTIFICAT PEB Pour le résidentiel

Réseau CAI Bpifrance L EQUIPE DES CHARGES D AFFAIRES INTERNATIONAUX UBIFRANCE

PLOMBIERS CHAUFFAGISTES ECO ARTISAN

Nouvel algorithme de calcul des consommations conventionnelles des logements pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique

Loi de finances pour 2015 Aides à la rénovation énergétique des bâtiments

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d eau chaude sanitaire et le refroidissement

1 INTRODUCTION 3 2 CONFIGURATION 4 3 FONCTIONS GÉNÉRALES / STRUCTURE 8 4 BOUTONS DU MENU 10 5 CRÉATION D UNE NOUVELLE HABITATION INDIVIDUELLE 18

L inégale répartition de l énergie solaire est à l origine des courants atmosphériques

Diagnostic de performance énergétique logement (6.2)

LES MASTERS 2 DANS LE DOMAINE DES STAPS EN FRANCE 2012/2013 NORD-PAS-DE-CALAIS. Université Lille 2

Etanchéité à l air dans la construction bois. Marc DELORME Inter Forêt-Bois 42

VENTILATION POUR LE CONFORT D ETE

Le chauffe-eau solaire individuel

Etude et amélioration du comportement thermique d une habitation

672ZA Auxiliaires d'assurances

adapto solutions de bureau dynamiques technologie modulaire

Libre-Service de l agence ISOPAR Garges-lès-Gonesse

Assurances de biens et de responsabilité. Etude Mars 2014

PHÉNIX Évolution CSTB EDF R&D Armines. "Outil d aide à la Décision pour des Maisons Individuelles Réhabilitées facteur 4" VOLUME 3 L OUTIL ODMIR4

Le SIEL, des compétences au service des consommateurs d énergies de la Loire

DROUHIN Bernard. Le chauffe-eau solaire

Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016.

Le Chauffe Eau Solaire Individuel

DANSE, CHANT ET SPECTACLE LE SEJOUR INFOS PRATIQUES. Adresse du séjour

Annexe 4 : Déroulé pédagogique «Systèmes photovoltaïques raccordés au réseau compétence bâti»

MER DU NORD. Seine. Toulouse. Grande culture (céréales, oléagineux) Cultures maraîchères (fruits, fleurs, légumes)

>>> Colonie sportive : Activ'Fun 9-14 ans en Auvergne Pâques 2015

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS DE REALISATION DE TRAVAUX EN MÉTROPOLE

Vade-mecum Règles Pratiques

Quelles sont les banques de détail françaises les plus performantes? 110 établissements à la loupe. Octobre 2013

LES PERTES DE RENDEMENT PEUVENT ÊTRE ÉVITÉES

Éclairage naturel L5C 2009/2010. Aurore BONNET

DURÉE DU JOUR EN FONCTION DE LA DATE ET DE LA LATITUDE

Éclairage : votre projet solaire en toute simplicité. Brochure informative à l intention des porteurs de petits projets solaires

FICHE DE POSE FILMS AUTOMOBILES FPP Auto A SOMMAIRE

Annexe 1 - Méthode 3CL-DPE v1.3. Sommaire 1 LA METHODE CONVENTIONNELLE 5 2 EXPRESSION DU BESOIN DE CHAUFFAGE 5

SYNOPTIQUE GTB Architecture Générale

Contrôle thermographique Tarifs et prestations :

Guide d utilisation. Partie VIII - Module DPE

Le réseau des CEL : 1er formateur national en langues Présentation générale Bretagne Basse Normandie Haute Normandie Picardie Nord Pas Calais

IMMEUBLES COLLECTIFS DE LOGEMENTS CONSTRUITS ENTRE 1949 ET 1974

SOMMAIRE. Qu est-ce que le compteur électronique... page 1. Comment consulter les informations... page 1. Les différentes options tarifaires...

possibilités et limites des logiciels existants

Cours IV Mise en orbite

Principes généraux de la modélisation de la dispersion atmosphérique

Celestia. 1. Introduction à Celestia (2/7) 1. Introduction à Celestia (1/7) Université du Temps Libre - 08 avril 2008

Crédits d impôt énergie TVA réduite à 7% Prêt à taux zéro 2012

Entrées d'air hygroréglables

Aide à l'application EN-1 Part maximale d'énergies non renouvelables dans les bâtiments à construire Edition janvier 2009

Droits d enregistrement et taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux d immeubles et de droits immobiliers.

2 e partie de la composante majeure (8 points) Les questions prennent appui sur six documents A, B, C, D, E, F (voir pages suivantes).

NOS qualifications OPqIBI PLANIfICATION ET COORdINATIONS TERRASSEmENTS -voiries - RéSEAux ENTERRéS

Décrets, arrêtés, circulaires

NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES

Ecran : Processeur : OS : Caméra : Communication : Mémoire : Connectique : Audio : Batterie : Autonomie : Dimensions : Poids : DAS :

Laissez-vous guider. au 110 avenue de la Jallère GROUPE

>>> Colonie sportive : Arts, Spectacle et Cinéma ans Haute Loire Pâques 2015

ROTEX Solaris - Utiliser l énergie solaire gratuite. Nouveau : Chauffe-eau électro-solaire ROTEX HybridCube 343/0/0

Profitez au mieux de votre logement économe en énergie. Bâtiment basse consommation. Ce qu il faut savoir et comment vous adapter

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE TERTIAIRE

Editorial. Daniel BEGUIN

OFFRE DE SERVICE. Référence : GA/NT/P

Transcription:

METHODE «SIMPLIFIEE» à partir de la méthode CARRIER Le calcul des apports par ensoleillement d un bâtiment, prend en compte : - la transmission de chaleur à travers les parois opaques et les vitrages - le rayonnement solaire direct et indirect passant au travers des parois vitrées. La formule générale de calcul des apports est la suivante : Apports = Σ parois_opaques (Gains transmission_p.o. ) + Σ parois_vitrées (Gains transmission + Gains ensoleillement ) Avec : Σ parois opaques (Gains transmission p.o. ) : la somme des apports par conduction et convection au travers des différentes parois opaques (W) Σ parois vitrées (Gains transmission + Gains ensoleillement ) : la somme des apports par conduction et convection d une part, et par rayonnement d autre part au travers des différents vitrages (W) 1- Transmission de chaleur à travers les parois opaques Σ parois opaques ( Gains transmission p.o. ) Le gain par transmission à travers les murs et les toitures est donné par la relation suivante : avec : Erreur! Gains transmission_p.o. = U x S x T eq - U: coefficient de transmission surfacique global (W/m². C) - S : surface de la paroi opaque (m²) - T eq : Différence de température équivalente ( C) Les gains de chaleur par les parois extérieures (mur et toiture) sont calculés à l heure où ils atteignent leur maximum. Les gains dépendent à la fois : de la différence de température entre l air intérieur et l air extérieur. du fait que les faces extérieures des parois absorbent en partie le rayonnement solaire. Pour tenir compte de ces 2 phénomènes on calcule une température extérieure équivalente (La différence équivalente de température est définie comme : la différence entre les températures de l air extérieur et de l air intérieur, qui donnerait lieu au même flux de chaleur, compte tenu de la différence de température réelle, et de l effet de l ensoleillement sur la face extérieure). 1

Elle s obtient grâce à la formule suivante : T eq = a + T es + b x R s / R m x ( T em T es ) Les différents termes de l équation: Coefficient a ( C) Ce coefficient se détermine à partir du Tableau 2. Il corrige la différence de température entre l extérieur et l intérieur de la pièce étudiée. Il est donc fonction de : - l écart entre les températures sèches intérieure et extérieure prises à 15 heures pour le mois considéré (Tint Text à 15 h ; cf. Tableau 3). - la variation de température sèche extérieure en 24 heures (écart diurne ; cf. Tableau 1). T es ( C) Ce terme se détermine grâce aux Tableau 4 (mur) et Tableau 5 (toit). Il s agit d une différence de température équivalente pour une paroi opaque à l ombre (= paroi nord). Il dépend de : - l inclinaison de la paroi (verticale ou horizontale) - le poids de la paroi - l heure solaire à laquelle sont menés les calculs Remarque : le poids de la paroi par m2 de surface pour un immeuble ou une zone = (Poids des murs extérieure, cloisons, plafonds, ossature ; kg)/(surface conditionnée ; m 2 ) Coefficient b : Il dépend de la couleur de la face extérieure de la paroi opaque. Si la façade extérieure est de couleur : - Sombre (bleu foncé, rouge foncé etc ) alors... b = 1 - Moyenne (bleu clair, vert clair etc ) alors... b = 0,78 - Claire (blanc, crème etc ) alors... b = 0.55 T em ( C) Ce terme se détermine grâce aux Tableau 4 (mur) et Tableau 5 (toit). Il s agit d une différence de température équivalente d une paroi opaque ensoleillée et dépend des mêmes paramètres que T es : - inclinaison de la paroi (verticale ou horizontale) - poids de la paroi - heure solaire à laquelle sont menés les calculs R m (W/m²) Ce terme se détermine grâce au Tableau 6. Il correspond à l ensoleillement maximum en Juillet à 15 heures légales pour une latitude de 40 Nord, qui arrive sur les parois. Il dépend de : - la latitude - le mois considéré pour le calcul - l inclinaison de la paroi 2

R s (W/m²) Ce terme se détermine grâce au Tableau 6. Il s agit de l ensoleillement maximum reçu par une paroi pour l heure, le mois et la latitude auxquels sont menés les calculs. Il dépend de : - la latitude - le mois considéré pour le calcul - l inclinaison de la paroi Remarque : Lorsque la paroi étudiée est à l ombre, T em = T es, et donc, T eq = a + T es 2- Transmission de chaleur à travers les parois vitrées Σ parois_vitrées (Gains transmission + Gains ensoleillement ) Les charges au travers d un vitrage sont calculées de la façon suivante: Charges paroi vitrée = Gains transmission + Gains ensoleillement 2.1. Gains par transmission Ils se calculent comme suit : avec : Gains transmission = U w x S v x T - U : coefficient de transmission global du vitrage (W/m². C) - S v : surface de la fenêtre (m²) - T : différence de température réelle entre l extérieur et l intérieur ( C) 2.2. Étude des gains par ensoleillement Le Tableau 7 donne les gains par ensoleillement des vitrages ordinaires en kcal/(h.m 2 ) pour les latitudes Nord 40 et 50 pour chaque mois de l année, à chaque heure du jour et pour certaines orientations définies (= Gains ensol. vitrage simple ). Ces valeurs sont déterminées en se basant sur quelques hypothèses : - cadre en bois (surface vitrée = 85 % de l ouverture dans le mur). - atmosphère limpide. - altitude nulle. Si les hypothèses ne sont pas vérifiées, il faut appliquer aux valeurs du tableau des coefficients de correction suivants : - cadre métallique : x 1,17 (surface vitrée = 100 % de la surface d ouverture). - défaut de limpidité dans l atmosphère : - 15 %. - altitude : ajouter + 0,7 % par tranche de hauteur équivalente à 300 m. 3

Pour le cas de vitres quelconques avec ou sans écran, les gains par ensoleillement peuvent se calculer à l aide des relations suivantes : Gains ensoleillement = Gains ensol.vitrage simple x coefficient «Avec/Sans écran» Où : - les gains par ensoleillement des vitrages simples sont donnés dans le Tableau 7. - les coefficients correctifs en fonction du type de verre et du type d écran sont donnés dans le Tableau 8. REMARQUE : Pour tenir compte des «casquettes» qui créent des ombres portées sur les vitrages (réduction des gains par ensoleillement direct), on considèrera une réduction des surfaces ensoleillées (au mois de Juin) de : - Sud : 60 % - Est/Ouest : 30 % (Il existe un calcul précis pour ce facteur qui ne fait pas l objet de cette étude). 4

Liste des tableaux Tableau 1. Conditions de base extérieures été et hiver.... 6 Tableau 2. Coefficient correcteur «a» (pour les murs et le toit)... 7 Tableau 3. Correction des conditions de base (Text sèche et humide) en fonction du mois considéré, à 15h, pour le bilan été.... 8 Tableau 4. Différence équivalente de température en C pour les murs ensoleillés ( T em ) ou à l ombre ( T es ).... 9 Tableau 5. Différence équivalente de température C pour les toits ensoleillés ( T em ) ou à l ombre ( T es ).... 13 Tableau 6. Gains maxima par ensoleillement en fonction de la latitude, du mois et de l orientation en kcal/(h.m 2 )... 14 Tableau 7. Gains par ensoleillement des vitres ordinaires en kcal / (h.m 2 ).... 15 Tableau 8. Coefficient de correction pour les vitres avec ou sans écran... 22 5

Département (Ville) Alpes Maritimes (Nice) Bouches du Rhône (Marseille) Conditions de base normales été, juillet 15h Température Sèche ( C) 32 Humide ( C) 23.5 Ecart diurne moyen ( C) Conditions de base normales hiver Altitude (m) Latitude (N) 8.2-2 3 43 30 34 21.5 12.6-5 3 43 31 Calvados (Caen) 26 18.5 10.6-7 66 49 10 Côte d or (Dijon) 31 20.5 12-10 220 47 15 Corse (Ajaccio) 35 23 12-2 4 41 55 Gard (Nîmes) 35 22.5 13.2-5 98 43 50 Haute Garonne (Toulouse) Ille et Vilaine (Rennes) 32 20.5 12.6-5 151 43 37 28 19.5 12.2-5 35 48 04 Loire (St Etienne) 31 19.5 13.6-8 399 45 32 Meurthe et Moselle (Nancy) 29 19 11-11 203 48 12 Nord (Lille) 28 18.5 11-9 55 50 34 Puy de Dôme (Clermont Ferrand) Pyrénées Orientales (Perpignan) Soane et Loire (Macon) Somme (Abbeville) 31 21.5 13.6-8 329 45 48 31 22.5 11-4 43 42 44 31 20 13.4-8 216 46 18 28 19.5 10.3-9 57 50 08 Var (Toulon) 32 22.5 12.7-2 28 43 06 Tableau 1. Conditions de base extérieures été et hiver. 6

= écart diurne Tableau 2. Coefficient correcteur «a» (pour les murs et le toit) 7

Tableau 3. Correction des conditions de base (Text sèche et humide) en fonction du mois considéré, à 15h, pour le bilan été. * l écart de température annuel est la différence entre la température sèches de base été et hiver. 8

Tableau 4. Différence équivalente de température en C pour les murs ensoleillés ( T em ) ou à l ombre ( T es ). 9

Tableau 4. Différence équivalente de température en C pour les murs ensoleillés ( Tem) ou à l ombre ( Tes). 10

Tableau 4. Différence équivalente de température en C pour les murs ensoleillés ( Tem) ou à l ombre ( Tes). 11

Tableau 4. Différence équivalente de température en C pour les murs ensoleillés ( Tem) ou à l ombre ( Tes). 12

Tableau 5. Différence équivalente de température C pour les toits ensoleillés ( T em ) ou à l ombre ( T es ). 13

Tableau 6. Gains maxima par ensoleillement en fonction de la latitude, du mois et de l orientation en kcal/(h.m 2 ) 14

Tableau 7. Gains par ensoleillement des vitres ordinaires en kcal / (h.m 2 ). 15

Tableau 7. Gains par ensoleillement des vitres ordinaires en kcal / (h.m2). 16

Tableau 7. Gains par ensoleillement des vitres ordinaires en kcal / (h.m2). 17

Tableau 7. Gains par ensoleillement des vitres ordinaires en kcal / (h.m2). 18

Tableau 7. Gains par ensoleillement des vitres ordinaires en kcal / (h.m2). 19

Tableau 7. Gains par ensoleillement des vitres ordinaires en kcal / (h.m2). 20

Tableau 7. Gains par ensoleillement des vitres ordinaires en kcal / (h.m2). 21

Tableau 7. Gains par ensoleillement des vitres ordinaires en kcal / (h.m2). Type de verre Sans écran Stores Vénitiens extérieur Couleur Stores Vénitiens intérieur Couleur Claire Moyen. Clair Moyen. Vitrage simple ordinaire 1 0.15 0.13 0.56 0.65 Double vitrage (avec vitres ordinaires) 0.9 0.14 0.12 0.54 0.61 Tableau 8. Coefficient de correction pour les vitres avec ou sans écran 22