Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg GENIE CLIMATIQUE ET ENERGETIQUE ANNEXES DU PROJET DE FIN D ETUDES RENOVATION ENERGETIQUE D UN LABORATOIRE DU CNRS : Mission d aide à Maîtrise d ouvrage Par Damien WEBER TUTEUR : B.FLAMENT Responsable : B.FLAMENT JUIN 2012
Annexes Contenu Annexe 1 : Composition des parois et ponts thermiques... 5 Composition des parois :... 6 Ponts thermiques :... 0 Annexe 2 : Déperditions.... 4 Aile 1 - RDC :... 4 Aile 2 RDC :... 4 Aile 3 RDC :... 5 Aile 1 1 er étage :... 5 Aile 2 1 er étage :... 5 Aile 3 1 er étage :... 6 Aile 4 1 er étage :... 6 Annexe 3 : charges internes... 0 Aile 1 RDC :... 0 Aile 2 RDC :... 1 Aile 3 RdC :... 1 Aile 1 1 er étage :... 2 Aile 2 1 er étage :... 4 Aile 3 1 er étage :... 7 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 1
Aile 4 1 er étage :... 9 Annexe 3 : Consommations.... 11 Besoin RDC - Aile 1 :... 12 Besoin RDC-Aile 2 - Animalerie :... 14 Besoin RDC - Aile 3 :... 15 Besoin 1 er étage - Aile 1 :... 16 Besoin 1 er étage Aile 2 :... 19 Besoin 1 er étage Aile 3 :... 21 Besoin 1 er étage Aile 4 :... 23 Annexe 4 : Consommation en énergie :... 25 Aile 1 Rdc :... 25 Animalerie :... 26 Aile 3 RdC :... 27 Etage :... 28 Annexe 5 : Surchauffe :... 30 Surchauffe RDC-aile 1 :... 30 Surchauffe animalerie :... 34 Surchauffe RDC-Aile3 :... 36 Surchauffe 1 er étage Aile 1 :... 39 Surchauffe 1 er étage Aile 2 :... 43 Surchauffe 1 er étage Aile 3 :... 47 Surchauffe 1 er étage Aile 4 :... 51 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 2
Annexe 6 : Besoins de l existant :... 55 Annexe 7 : Variante 1, besoins avec isolation des parois extérieures :... 56 Annexe 8 : Synthèse de la variante isolation... 58 Annexe 9 : Besoins avec réduction du taux d infiltration, variante 2.... 59 Annexe 10 : Synthèse des besoins de la variante 2 :... 60 Annexe 11 : Besoins de la variante 3, isolation des box mitoyens :... 61 Annexe 12 : Synthèse des besoins de la variante 3 :... 63 Annexe 13 : Solution retenue consommations et charges :... 64 Annexe 14 : Principe de traitement d air des locaux courants... 66 Annexe 15 : Principe de traitement d air du local calorimétrie :... 67 Annexe 16 : Dimensionnement situation hiver... 68 Annexe 17 : Dimensionnement situation été :... 70 Annexe 17 : Dimensionnement :... 72 Annexe 18 : Dimensionnement des productions de chaleurs :... 73 Annexe 19 : Scénario pour calculer la consommation :... 75 Annexe 20 : Besoins en énergie : Simulation... 75 Annexe 21 : Consommations :... 76 Annexe 22 : Explications des modules Excel :... 76 1.1) Les UTA :... 76 1.1.1) Module de calcul de la centrale de traitement d air principale :... 76 1.1.2) Module de calcul mode chaud, mode froid :... 77 1.1.3) Module de calcul UTA :... 78 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 3
1.1.4) Module de calcul puissance de batterie chaude de la centrale principale :... 81 1.2) La CTA de la zone 40 :... 83 1.2.1) Module de calcul de l échangeur :... 83 1.2.2) Module de calcul de la CTA hors récupérateur :... 85 1.3) Les compresseurs :... 88 1.3.1) Module de calcul des compresseurs :... 88 Annexe 23 : Schéma de principe :... 90 Annexe 24 : Implantation des équipements :... 94 Annexe 25 : CCTP... 98 Annexe 26 : Sélection Robatherm... 112 Annexe 27 : Sélection TRANE... 112 Annexe 28 : Sélection ATC... 112 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 4
Audit et Simulation Annexe 1 : Composition des parois et ponts thermiques Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 5
Composition des parois : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 6
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Ponts thermiques : Jonction mur bord de dalles supérieures : Psi = 0.38 W/(m².K) Jonction mur bord de dalles inférieures : Psi = 0.74 W/(m².K) Psi1 = 0.37 W/(m2.K) Psi2= 0.37W/(m².K) Jonction mur bord de dalles basses: Psi= 0.28W/(m².K)
Jonction mur de refend Psi=0.59 Psi1=0.29 W/(m².K) Psi 2= 0.29W/(m².K) Jonction angle sortant: Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 1
Psi=0.2W/(m².K) Psi1=0.1W/(m².K) Psi2=0.1W/(m².K) Ponts thermiques angles rentrant: Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 2
Ponts thermiques menuiserie: Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 3
Annexe 2 : Déperditions. Les calculs ont été réalisés avec une température extérieure de -15 C et un débit d infiltration de 0.3 vol/h. Aile 1 - RDC : Les pièces notés en jaune sont des pièces qui au moment de l audit était non chauffé. Elles ne rentrent donc pas en compte dans le total. Aile 1 Déperditions Superficie Déperditions kw m² W/m² Zone30 2,69 36 75 Zone31 2,87 37 77 Zone32 7,89 49 161 Zone33 0,14 5 28 Zone34 1,4 19 74 Zone35 1,39 19 73 Zone36 1,24 19 65 Zone37 0,54 20 27 Zone58 4,19 60 70 LNC 1,16 10 116 Total 14 195 71 Aile 2 RDC : Déperditions Superficie Déperditions kw m² W/m² Zone38 1,11 17,47 64 Zone39 2,14 32,92 65 Zone40 1,1 17,02 65 Zone41 0,5 8,93 56 Zone42 0,5 8,89 56 Zone43 2,66 8,89 299 Zone44 0,48 8,75 55 Zone46 1,11 17 65 Zone47 0,78 18 43 Zone48 1,15 17,57 65 Zone49 0,22 8,25 27 Zone57 2,79 60 47 Total 10,73 197,23 54 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 4
Aile 3 RDC : Déperditions Superficie Déperditions kw m² W/m² Zone50 7,51 77 98 Zone51 3,02 18 164 Zone52 1,14 21 54 Zone53 6,05 37 164 Zone54 1,11 19 60 Zone55 2,01 18 109 Zone56 2,42 35 70 Zone45 0,54 9 62 Zone29 4,62 30 154 Total 9,29 104,1 89 Aile 1 1 er étage : Déperditions Superficie Déperditions W m² W/m² Zone 1 9023 105 86 Zone 18 1086 19 57 Zone 22 303 15 20 Zone 23 765 10 77 Zone 59 4640 52 89 Zone 28 3813 52 73 Total 19630 253 78 Aile 2 1 er étage : Déperditions Superficie Déperditions W m² W/m² Zone 21 1105 18 61 Zone 17 640 9 71 Zone 16 2104 30 70 Zone 12 3810 62 61 Zone 7 1121 20 56 Zone 27 1503 5 301 Zone 15 2415 29 83 Zone 6 1086 19 57 Zone 61 210 10 21 Zone 20 1028 10 103 Zone 28 2987 64 47 Total 18009 276 65 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 5
Aile 3 1 er étage : Déperditions Superficie Déperditions W m² W/m² Zone 5 2172 38 57 Zone 14 2444 39 63 Zone 13 3077 41 75 Zone 8 1534 21 73 Zone 4 2233 29 77 Zone 19 1126 20 56 Zone 26 936 5 187 Zone 28 3142 61 52 Total 16664 254 66 Aile 4 1 er étage : Déperditions Superficie Déperditions W m² W/m² Zone 9 643 10 64 Zone 10 1688 32 53 Zone 11 1133 20 57 Zone 3 3665 62 59 Zone 25 559 10 56 Zone 2 3740 40 94 Zone 29 1307 30 44 Zone 24 417 21 20 Zone 28 3346 52 64 Total 16498 277 60 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 6
Annexe 3 : charges internes Aile 1 RDC : Equipements techniques et Zone Scénario d'occupation Chauffé/rafraichi Ventilation charges internes Type Puissance Occupants Type Débit 30 4 PC 140 3 personnes pendant les horaires de bureaux Chauffé, 1 radiateur dans 4 ordi 560 chaque pièce luminaire 10W/m² 31 1.4kw 30 %du temps 2 personnes pendant les horaires de bureaux 2 clim de 8 kw et 9 kw 1.5kw 24h/24 +week 4 bouches de ventilation naturelle 159,6 m3/h 2.3kw 24h/24 +week Armoire CO 100 m3/h 3.6kw 24/24 +week end 2.3kw 50 % du temps 2 ordinateurs 280 W luminaire 19 W/m² 32 1 chaudière Rayonnement chaufferie 33 / / Chauffé 1 petit radiateur 1 bouche de ventilation naturelle 22 m3/h 34 4 ordinateurs 560 W 4 personnes pendant les horaires de bureaux Chauffé 2 radiateurs moyen luminaire 10 W/m² 35 1 microscope 4 kw Climatiseur hypothèse 5 kw 36 1 congélateur 72 W 2 personnes pendant les horaires de bureaux 2 radiateurs électriques 1 bouche de ventilation naturelle 22 m3/h 1 frigocongélateur 82 W 37 Non chauffé, non utilisé 58 Chauffé radiateurs LNC Non chauffé
Aile 2 RDC : Zon e Equipements techniques et charges internes Puissan Type ce Scénario d'occupation Chauffé/rafraichi Ventilation Occupants Type Débit 38 * voir rapport chauffage ventiloconvecteur+cta CTA 39 * voir rapport chauffage ventiloconvecteur+cta CTA 40 voir rapport chauffage/rafraichissement ventiloconvecteur CTA 41 3 ordinateur s 420 1 personne pendant les horaires de bureaux radiateurs Aucun 42 * 1 personne pendant les horaires de bureaux Radiateur moyen avec thermostat grille ventilation naturelle 43 Non chauffé 44 Aucun non occupé pendant l'audit Radiateur moyen avec thermostat 46 Non occupé peut contenir 4 personnes de temps à autre chauffage ventiloconvecteur+cta CTA 47 * voir rapport chauffage ventiloconvecteur+cta CTA 48 Stockage non occupé pendant l'audit Non chauffé pendant l'audit sinon chauffage CTA CTA 49 * 1 petit radiateur avec thermostat 57 Radiateur 22 m3/h VN16m3 /h Aile 3 RdC : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 1
Zone Equipements techniques et Scénario Chauffé/rafraichi Ventilation charges internes d'occupation Type Puissance Occupants Type Débit 50 24 congélateurs 1728 2 radiateurs tjrs étaient) 2 climatiseurs à eau(puissance inconnue) 51 Non chauffé/non utilisé 52 2 radiateurs 1 ventilation naturelle 22 m3/h 53 Non chauffé/non utilisé 54 1 ordinateurs 140 W 1 radiateurs luminaire 5W/m² 55 Non chauffé/non utilisé 56 1 radiateur 45 Non chauffé 29 2 radiateurs Aile 1 1 er étage : Zone Local Equipments techniques Charges internes (hors luminaires) Scénario d'occupation Chauffé/rafraichi Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 2
1 101 1 ordinateur 2 luminaires 103 1 ordinateur (2 écrans) 2 luminaires 105 2 ordinateurs 2 luminaires 1 petite imprimante 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur 300 W 1 à 2 personnes chauffé 1 radiateur petit 107a 2 ordinateurs 2 luminaires 300 W 2 personnes chauffé 1 radiateur moyen 107 2 ordinateurs portables 2 ordinateurs 4 luminaires 109 4 ordinateurs 4 luminaires 111 1 ordinateur 2 luminaires 113 1 ordinateur 10 spots lumineux 18 121 1 ordinateur 2 luminaires 1 halogène 1 petite imprimante 1 petit photocopieur 123 1 ordinateur 1 luminaire 1 TV 600 W 4 personnes chauffé 1 radiateur grand 600 W 4 personnes (pas toutes en même temps) chauffé 2 radiateurs moyen 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 150 W 1 personne chauffé 2 radiateurs grands 450 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 22 102 TOILETTES chauffé 1 radiateur petit Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 3
108 1 photocopieuse 1 luminaire 450 W inoccupé chauffé 1 radiateur petit 23 106 2 ordinateurs 1 luminaire 300 W 1 à 2 personnes chauffé 1 radiateur moyen 59 104 1 vidéoprojecteur 7 luminaires 4 spots 150 W 1/3 du temps 3 à 8 personnes 1 à 2h par semaine 20 à 40 personnes chauffé 3 radiateurs (1 petit+2 moyens) 28 chauffé 1 radiateur grand Aile 2 1 er étage : Zone Local Equipments techniques Charges internes (hors luminaires) Scénario d'occupation Chauffé/rafraichi 6 145 1 ordinateur portable + 1 écran 1 luminaire 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 147 2 ordinateurs 2 luminaires 300 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 7 133 1 ordinateur portable 2 luminaires 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 135 1 ordinateur (2 écrans) 2 luminaires 12 124 1 hotte (1 fois/semaine) 2 congél 1 ordinateur 2 luminaires 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 795 W 2 personnes chauffé 1 radiateur grand Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 4
126 2 sorbonnes (3 à 4 fois/ semaine, qq heures) 1 frigo/congél (4 C/-25 C) 1 ordinateur 1 petite imprimante 1 petit frigo 128 1 sorbonne 4 luminaires 2 grand congél (-25 C) 1 frigo/congél moyen 1 petit ballon 15 141 2 sorbonnes 1 grand congélateur(-20 C) 4 tubes fluo 1 petit ballon 143 1 sorbonne 1 poste CMR avec hotte 2 luminaires 16 129 1 ordinateur portable 2 ordinateurs 5 petits appareils de mesure 1 grand appareil de mesure 1 appareil de 130W 1 luminaire 131 2 luminaires 2 ordinateurs 1 grand frigo/congél 1 petite imprimante 2 grands appareils de mesure 1 climatiseur (en-dessous de 25 C) 2 personnes 3 à 4 fois par semaine chauffé 1 radiateur grand 1 personne chauffé 1 radiateur grand 72 W 1 à 2 personnes pendant 2 à 3 mois chauffé 2 radiateurs coffrés 1 personne pendant 1 mois/an chauffé 1 radiateur 865 W 1 personne l'après-midi chauffé 1 radiateur moyen 1 personne chauffé 1 radiateur moyen Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 5
17 127 1 étuve (40 C) tous les jours 1 étuve (0-200 C) mi-temps 1 centrifugeuse (1h/jour) 1 congél (-25 C) 1 personne 4h par jour chauffé 1 radiateur moyen 20 132 TOILETTES chauffé 1 radiateur petit 134 chauffé 1 radiateur petit 21 125 1 machine à laver (1 fois par jour) 1 grand congél (-24 C) 1 frigo/congél 1 étuve 1 petit ballon 2 luminaires 555 W 1 personne 3 à 4 fois par semaine chauffé 1 radiateur moyen 27 produits 1 luminaire inoccupé pas de radiateur 61 130 1 ordinateur 1 petit frigo 1 microscope 200 W inoccupé chauffé 1 radiateur petit 28 chauffé 1 radiateur moyen Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 6
Aile 3 1 er étage : Zone Local Equipments techniques Charges internes (hors luminaires) Scénario d'occupation Chauffé/rafraichi 5 153 1 ordinateur 2 luminaires 1 bouilloire 155 1 ordinateur 1 luminaire 157 1 ordinateur 1 luminaire 1 petite imprimante 159 1 ordinateur 1 luminaire 1 bouilloire 1 cafetière 8 154 2 ordinateurs 2 luminaires 1 cafetière 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur petit 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 150 W 1 personne (absente 6 mois) chauffé 1 radiateur moyen 300 W 1 ou 2 personnes 1 semaine sur 2 chauffé 1 radiateur grand 4 161 3 ordinateurs 2 luminaires 1 petit ballon (2kW) 1 bouilloire 1 cafetière 163 1 ordinateur 2 luminaires 13 150 2 hottes à vitesse min quand il y a des produits 1 frigo/congél 450 W 3 personnes dont 2 périodiques chauffé 2 radiateurs 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur 560 W 2 personnes chauffé 1 radiateur moyen Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 7
1 grand congél (-25 C) 2 luminaires 152 1 minéralisateur (400 C) (3 à 4h) 1 bouilleur (3 à 4h) 1 étuve (600W, jusqu'à 120 C) 1 grand frigo/congél 1 petit ballon 1 sorbonne 2 luminaires 14 149 2 ordinateurs 4 luminaires 151 2 étuves électriques (60 C) armoires à solvants 1 grand frigo/congél 1 étuve (jusqu'à 200 C) 1 sorbonne fonctionnant en débit min constamment 2 luminaires 19 165 1 petit frigo 2 luminaires 1 TV 1 petit ballon 1 à 3 personnes pendant 3 mois/an chauffé 1 radiateur moyen 300 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 445 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 45 W 1 personne chauffé 1 radiateur grand 26 156 TOILETTES 28 chauffé pas de radiateur Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 8
Aile 4 1 er étage : Zone Local Equipments techniques Charges internes (hors luminaires) Scénario d'occupation Chauffé/rafraichi 2 175 1 ordinateur (2 écrans) 6 spots 2 photocopieuses 177 1 petit frigo 2 luminaires 3 167 1 ordinateur 2 luminaires 750 W 1 personne chauffé 2 radiateur (1 grand+1 petit) 50 W chauffé 1 radiateur moyen 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 169A 169B 3 ordinateurs (5 écrans) 1 ordinateur portable 4 luminaires 1 bouilloire 1 multimètre 5 ordinateurs 5 ordinateurs portables 6 lampes avec 4 tubes fluo 1 traceur 600 W 3 personnes chauffé 1 radiateur grand 1800 W 5 personnes chauffé 1 radiateur 171 1 ordinateur (2 écrans) 2 luminaires 1 scanner 9 168 1 ordinateur 2 luminaires 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 9
10 170 1 ordinateur portable + 1 écran 6 luminaires 1 petit ballon fer à souder binoculaire appareils de mesure 11 172 1 ordinateur 1 scanner 2 luminaires 174 1 ordinateur (2 écrans) 2 luminaires 1150 W 1 à 3 personnes chauffé 2 radiateurs moyen 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur moyen 150 W 1 personne chauffé 1 radiateur 24 110 112 1 cafetière 1 bouilloire 1 luminaire pas de radiateur 114 TOILETTES 116 25 173 150 W 28 chauffé 1 radiateur grand 29 chauffé 1 radiateur grand Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 10
Annexe 3 : Consommations. charges internes occultation climatisation débit d'infiltration Variante 4 oui non oui 1 vol/h Variante 5 oui oui (totale) oui 1 vol/h Variante 6 non non non 1 vol/h Variante 7 non non non 0,3 vol/h Variante 8 oui non oui 0,3 vol/h Variante 9 oui oui (totale) oui 0,3 vol/h Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 11
Besoin RDC - Aile 1 : Aile 1 Total(chauffage) excepté Z30 Z32(informatif) Z33 Z34 Z36 Z58 Climatisation Climatisation zone 32 zone 31 zone 35 Version 4 (kwh/an) 20714 4272 19635 1402 2059 2570 10411 62190 26768 litres de fioul 2071 427 1964 140 206 257 1041 6219 2677 (kwh/m².an) 149 45 401 286 108 135 174 1676 1409 m² 139 36 49 5 19 19 60 37 19 Version 8 (kwh/an) 14403 2740 17207 1140 1282 1610 7632 62364 28285 litres de fioul 1440 274 1721 114 128 161 763 6236 2828 (kwh/m².an) 104 76 351 233 67 85 127 1686 1489 m² 139 36 49 5 19 19 60 37 19 Version 9 (kwh/an) 16986 4188 17297 1167 1587 2035 8008 57409 26521 litres de fioul 1699 419 1730 117 159 204 801 5741 2652 (kwh/m².an) 122 116 353 238 84 107 133 1552 1396 m² 139 36 49 5 19 19 60 37 19 Version 5 (kwh/an) 23622 5855 19706 1421 2445 3076 10825 57293 25079 litres de fioul 2362 585 1971 142 244 308 1083 5729 2508 (kwh/m².an) 170 163 402 290 129 162 180 1548 1320 m² 139 36 49 5 19 19 60 37 19 Caractérisation de l enveloppe Total (chauffage) excepté zone 32 Z30 Z32(informatif) Z33 Z34 Z35 Z36 Z58 Z31 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 12
Version 7 (kwh/an) 40350 4257 17943 1195 3066 2816 3346 11369 14300 litres de fioul 4035 426 1794 120 307 282 335 1137 1430 (kwh/m².an) 207 118 366 244 161 148 176 189 385 m² 195 36 49 5 19 19 19 60 37 Version 6 (kwh/an) 47996 5857 20316 1442 3953 3760 4385 14269 14331 litres de fioul 4800 586 2032 144 395 376 438 1427 1433 (kwh/m².an) 246 163 415 288 208 198 231 238 387 m² 195 36 49 5 19 19 19 60 37 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 13
Besoin RDC-Aile 2 - Animalerie : Débit d'infiltration 0,3 Vol/h Débit d'infiltration 1 Vol/h Animalerie Besoins couverts Besoins couverts par l'appoint par la sous station Besoins Consommation Sousstation(kWh) Consommation Chauffage électrique (kwh) (kwh) Total(kWh) électrique (kwh) ventilo-convecteur 9997 46053 56050 68736 9997 batteries CTA 15225 129964 145189 193976 15225 Autres locaux radiateurs 0 3053 3053 4300 0 TOTAL 25222 179070 204292 267012 25222 ventilo-convecteur 11398 66159 77557 98745 11398 batteries CTA 15225 129964 145189 193976 15225 Autres locaux radiateurs 0 4652 4652 6553 0 TOTAL 26623 200776 227398 299274 26623 Besoin en kwh m² kwh/(m².an) Consommation électricité Climatisation local 51 Infiltration = 0,3 Vol/h 12700 16 794 5080 Infiltration = 1 Vol/h 12800 16 800 5120 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 14
Besoin RDC - Aile 3 : Aile 3 Total Z50 Z52 Z54 Z56 Z29 Version 4 kwh/an 30042 0 5339 4828 8916 10960 litres de fioul 3004 0 534 483 892 1096 (kwh/m²,an) 287 0 254 254 255 370 (m²) 105 77 21 19 35 30 Version 8 kwh/an 24679 0 4254 3734 7120 9571 litres de fioul 2468 0 425 373 712 957 (kwh/m².an) 236 0 203 197 203 323 (m²) 105 77 21 19 35 30 Version 9 (kwh/an) 25378 0 4309 4318 7178 9573 litres de fioul 2538 0 431 432 718 957 (kwh/m².an) 242 0 205 227 205 323 m² 105 77 21 19 35 30 Version 5 (kwh/an) 30731 0 5387 5416 8967 10961 litres de fioul 3073 0 539 542 897 1096 (kwh/m².an) 294 0 257 285 256 370 m² 105 77 21 19 35 30 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 15
Caractérisation de lenveloppe Version 7 (kwh/an) 26105 0 4657,53 4437,25 7507,66 9502,36 litres de fioul 2610 0 466 444 751 950 (kwh/m².an) 249 0 222 234 215 320 m² 105 77 21 19 35 30 Version 6 (kwh/an) 31272 0 5675,35 5466,97 9240,73 10888,51 litres de fioul 3127 0 568 547 924 1089 (kwh/m².an) 299 0 270 288 264 367 m² 105 77 21 19 35 30 Besoin 1 er étage - Aile 1 : Zone 1 Zone 18 Zone 22 Zone 23 Zone 59 Zone 28 Total Chauffage Variante 4 kwh/an 8413 1010 1617 961 8134 7753 27888 litre de fioul/an 841 101 162 96 813 775 2789 m² 105 19 15 10 52 52 253 kwh/m².an 80 53 108 94 155 149 110 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 16
Variante 5 kwh/an 12751 1421 1690 1092 6722 8900 32575 litre de fioul/an 1275 142 169 109 672 890 3258 m² 105 19 15 10 52 52 253 kwh/m².an 122 75 113 107 128 171 129 Variante 8 kwh/an 4845 494 943 584 5722 5344 17932 litre de fioul/an 485 49 94 58 572 534 1793 m² 105 19 15 10 52 52 253 kwh/m².an 46 26 63 57 109 103 71 Variante 9 kwh/an 8306 772 1051 678 4364 6691 21861 litre de fioul/an 831 77 105 68 436 669 2186 m² 105 19 15 10 52 52 253 kwh/m².an 79 41 70 66 83 129 86 Caractérisation de l'enveloppe : Variante 6 kwh/an 14596 2223 1913 1857 9861 9186 39636 litre de fioul/an 1460 222 191 186 986 919 3964 m² 105 19 15 10 52 52 253 kwh/m².an 139 117 128 182 188 177 156 Variante 7 kwh/an 9017 1194 973 1178 6827 5821 25009 litre de fioul/an 902 119 97 118 683 582 2501 m² 105 19 15 10 52 52 253 kwh/m².an 86 63 65 116 130 112 99 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 17
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Besoin 1 er étage Aile 2 : Zone 21 Zone 17 Zone 16 Zone 12 Zone 7 Zone 27 Zone 15 Zone 6 Zone 61 Zone 20 Zone 28 Total Climatisation zone 16 Variante 4 kwh/an 1017 719 1004 3097 2282 0 4217 1259 425 1332 7981 23331 4692 litre de fioul/an 102 72 100 310 228 0 422 126 43 133 798 2333 469 m² 18 9 30 62 20 5 29 19 10 10 64 277 30 kwh/m².an 55 81 33 50 116 0 145 66 42 133 125 84 156 Variante 5 kwh/an 1541 1111 1570 3948 3096 0 5697 1624 451 1410 8947 29397 1428 litre de fioul/an 154 111 157 395 310 0 570 162 45 141 895 2940 143 m² 18 9 30 62 20 5 29 19 10 10 64 277 30 kwh/m².an 84 125 52 64 157 0 196 85 44 141 140 106 48 Variante 8 kwh/an 491 369 346 1165 1436 0 2910 630 114 790 5010 13261 6264 litre de fioul/an 49 37 35 116 144 0 291 63 11 79 501 1326 626 m² 18 9 30 62 20 5 29 19 10 10 64 277 30 kwh/m².an 27 42 12 19 73 0 100 33 11 79 78 48 209 Variante 9 kwh/an 856 668 627 1644 2154 0 4303 888 133 912 6143 18328 2044 litre de fioul/an 86 67 63 164 215 0 430 89 13 91 614 1833 204 m² 18 9 30 62 20 5 29 19 10 10 64 277 30 kwh/m².an 47 75 21 27 109 0 148 47 13 91 96 66 68 Caractérisation de l'enveloppe : Variante 6 kwh/an 1946 1110 3249 7623 3295 0 5406 2358 910 1484 9061 36442 1428 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 19
litre de fioul/an 195 111 325 762 330 0 541 236 91 148 906 3644 143 m² 18 9 30 62 20 5 29 19 10 10 64 277 30 kwh/m².an 106 125 108 123 167 0 186 124 89 148 142 132 48 Variante 7 kwh/an 1245 727 2025 4965 2411 0 4097 1561 516 1033 6455 25035 1897 litre de fioul/an 124 73 202 497 241 0 410 156 52 103 645 2503 190 m² 18 9 30 62 20 5 29 19 10 10 64 277 30 kwh/m².an 68 82 67 80 122 0 141 82 51 103 101 91 63 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 20
Besoin 1 er étage Aile 3 : Zone 5 Zone 14 Zone 13 Zone 8 Zone 4 Zone 19 Zone 26 Zone 28 Total Variante 4 kwh/an 2855 1829 1394 1050 3037 1906 877 6669 19616 litre de fioul/an 285 183 139 105 304 191 88 667 1962 m² 38 39 41 21 29 20 5 61 254 kwh/m².an 75 47 34 51 104 97 165 109 77 Variante 5 kwh/an 2793 1632 1619 1275 2944 1949 930 7267 20407 litre de fioul/an 279 163 162 127 294 195 93 727 2041 m² 38 39 41 21 29 20 5 61 254 kwh/m².an 73 42 39 62 101 99 175 119 81 Variante 8 kwh/an 1402 714 460 446 1839 1103 585 3886 10435 litre de fioul/an 140 71 46 45 184 110 59 389 1044 m² 38 39 41 21 29 20 5 61 254 kwh/m².an 37 18 11 22 63 56 110 64 41 Variante 9 kwh/an 1188 476 446 497 1639 1080 659 4371 10357 litre de fioul/an 119 48 45 50 164 108 66 437 1036 m² 38 39 41 21 29 20 5 61 254 kwh/m².an 31 12 11 24 56 55 124 72 41 Caractérisation de l'enveloppe : Variante 6 kwh/an 4959 4748 4059 2090 4484 2588 960 8319 32208 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 21
litre de fioul/an 496 475 406 209 448 259 96 832 3221 m² 38 39 41 21 29 20 5 61 254 kwh/m².an 130 122 99 102 154 132 181 136 127 Variante 7 kwh/an 3315 3151 2517 1317 3207 1748 730 5850 21834 litre de fioul/an 332 315 252 132 321 175 73 585 2183 m² 38 39 41 21 29 20 5 61 254 kwh/m².an 87 81 61 64 110 89 138 96 86 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 22
Besoin 1 er étage Aile 4 : Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 3 Zone 25 Zone 2 Zone 29 Zone 24 Zone 28 Total Climatisation zone 25 Variante 4 kwh/an 458 989 1073 1788 0 2044 1969 1702 3911 13934 15707 litre de fioul/an 46 99 107 179 0 204 197 170 391 1393 1571 m² 10 32 20 62 10 40 30 21 52 277 10 kwh/m².an 45 31 53 29 0 51 66 82 75 50 1595 Variante 5 kwh/an 520 1047 1243 1501 0 1942 2374 1889 4217 14732 14491 litre de fioul/an 52 105 124 150 0 194 237 189 422 1473 1449 m² 10 32 20 62 10 40 30 21 52 277 10 kwh/m².an 51 33 61 24 0 49 79 91 81 53 1471 Variante 8 kwh/an 160 391 418 588 0 971 958 806 1735 6027 18805 litre de fioul/an 16 39 42 59 0 97 96 81 173 603 1881 m² 10 32 20 62 10 40 30 21 52 277 10 kwh/m².an 16 12 20 10 0 24 32 39 33 22 1909 Variante 9 kwh/an 157 373 425 407 0 796 1119 932 1806 6014 17320 litre de fioul/an 16 37 42 41 0 80 112 93 181 601 1732 m² 10 32 20 62 10 40 30 21 52 277 10 kwh/m².an 15 12 21 7 0 20 37 45 35 22 1758 Caractérisation de l'enveloppe : Variante 6 kwh/an 1055 3263 2308 8012 1386 6496 2485 2143 6675 33824 98 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 23
litre de fioul/an 106 326 231 801 139 650 249 214 667 3382 10 m² 10 32 20 62 10 40 30 21 52 277 10 kwh/m².an 103 103 113 130 139 162 83 103 128 122 10 Variante 7 kwh/an 635 1941 1449 5359 959 4729 1452 1327 4567 22417 288 litre de fioul/an 64 194 145 536 96 473 145 133 457 2242 29 m² 10 32 20 62 10 40 30 21 52 277 10 kwh/m².an 62 61 71 87 96 118 48 64 88 81 29 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 24
Annexe 4 : Consommation en énergie : Aile 1 Rdc : AILE 1 AVEC CHARGE INTERNES Chauffage Bureaux Laboratoire(28-26) Autres pièces Total chauffage besoin Total chauffage consommation 0,3 vol/h kwh/an 4022 1610 8772 14404 20287 litres fioul 402 161 877 1440 2029 kwh/(m².an) 105 85 135 160 226 m² 55 19 65 139 139 1 vol/h kwh/an 6331 2570 11813 20714 29175 litres fioul 1116 257 1181 5076 7149 kwh/(m².an) 151 135 182 208 208 m² 55 19 65 139 139 Climatisation Laboratoire spectrométrie AILE 1 AVEC CHARGE INTERNES Local microscope Total besoin clim Total consommation élec clim Total énergie primaire 0,3 vol/h kwh/an 62364 28285 90649 36259 93549 kwh/(m².an) 1686 1489 3174 1270 3276 m² 37 19 56 56 56 1 vol/h kwh/an 62190 26768 88957 36259 93549 kwh/(m².an) 1676 1409 3085 1270 3276 m² 37 19 56 56 56 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 25
Chauffage Bureaux Laboratoire(28-26) AILE 1 SANS CHARGE INTERNES Laboratoire spectrométrie Local microscope Autres pièces Total chauffage besoin Total chauffage consommation 0,3 vol/h kwh/an 7323 3346 14300 2816 12564 40349 56830 litres fioul 732 335 1430 282 1256 4035 5683 kwh/(m².an) 143 176 385 148 207 291 m² 55 19 37 19 65 195 195 1 vol/h kwh/an 9810 4385 14331 3760 15711 47997 67601 litres fioul 981 438 1433 376 1571 4800 6760 kwh/(m².an) 190 231 387 198 331 347 m² 55 19 37 19 65 195 195 Animalerie : Débit d'infiltration 0,3 Vol/h Débit d'infiltration 1 Vol/h Animalerie Besoins couverts Besoins couverts par l'appoint par la sous Besoins Consommation Sousstation(kWh) Consommation Chauffage électrique (kwh) station (kwh) Total(kWh) électrique (kwh) ventilo-convecteur 9997 46053 56050 68736 9997 batteries CTA 15225 129964 145189 193976 15225 Autres locaux radiateurs 0 3053 3053 4300 0 TOTAL 25222 179070 204292 267012 25222 ventilo-convecteur 11398 66159 77557 98745 11398 batteries CTA 15225 129964 145189 193976 15225 Autres locaux radiateurs 0 4652 4652 6553 0 TOTAL 26623 200776 227398 299274 26623 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 26
Besoin en kwh m² kwh/(m².an) Consommation électricité Climatisation local 51 Infiltration = 0,3 Vol/h 12700 16 794 5080 Infiltration = 1 Vol/h 12800 16 800 5120 Aile 3 RdC : 0,3 Vol/h 1 Vol/h AILE 3 AVEC CHARGE INTERNES Chauffage Bureaux Autres locaux Total chauffage besoin Total chauffage consommation kwh/an 3734 20945 24679 34760 litres de fioul 373 2095 2468 3476 (kwh/m².an) 197 245 236 332 (m²) 19 86 105 105 kwh/an 4828 25215 30043 42314 litres de fioul 483 2521 3004 4231 (kwh/m²,an) 254 294 287 404 (m²) 19 86 105 105 AILE 3 SANS CHARGE INTERNES Chauffage Bureaux Autres locaux Total chauffage besoin Total chauffage consommation kwh/an 4658 21447 26105 36768 litres de fioul 466 2145 2611 3677 0,3 Vol/h (kwh/m².an) 245 249 249 351 1 Vol/h (m²) 19 86 105 105 kwh/an 5675 25597 31272 44045 litres de fioul 568 2560 3127 4405 (kwh/m²,an) 299 298 299 421 (m²) 19 86 105 105 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 27
Etage : Avec charges 0,3 vol/h 1 vol/h Bureaux Laboratoires Autres Chauffage Total besoins chauffage Total consommation chauffage kwh/an 13813 8063 25779 47655 67120 litres fioul/an 1381 806 2578 4766 6712 m² 486 289 285 1060 1493 kwh/(m².an) 28 28 90 45 63 kwh/an 26230 16597 41942 84769 119393 litres fioul/an 2623 1660 4194 8477 11939 m² 486 289 285 1060 1493 kwh/(m².an) 54 57 147 80 113 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 28
Sans charges 0,3 vol/h 1 vol/h Chauffage Bureaux Laboratoires Data Center Laboratoires 129/131 Autres Total besoins Total consommation kwh/an 36523 21146 1008 2025 35463 96165 135444 litres fioul/an 3652 2115 101 203 3546 9617 13544 m² 486 259 10 30 275 1060 1493 kwh/(m².an) 75 82 101 68 129 91 128 kwh/an 53733 31653 1386 3249 52089 142110 200155 litres fioul/an 5373,3 3165 139 325 5209 14211 20015 m² 486 259 10 30 275 1060 1493 kwh/(m².an) 111 122 139 108 189 134 189 Avec charges 0,3 vol/h 1 vol/h Data Center Laboratoires 129/131 Total besoins climatisation Climatisation Total consommation climatisation Consommation énergie primaire kwh/an 18805 6264 25069 10028 25871 m² 10 30 40 40 40 kwh/(m².an) 1881 209 627 251 647 kwh/an 15707 4692 20399 8160 21052 m² 10 30 40 40 40 kwh/(m².an) 1571 156 510 204 526 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 29
Annexe 5 : Surchauffe : (Remarque pour ces essais on a arrêté la climatisation partout au RDC sauf dans la pièce 51 de l animalerie) Surchauffe RDC-aile 1 : Infiltration=0.3, occultation maximale. ( C) Zone 30(h) Zone 31 Zone 34 Zone 35 Zone 36 20 2623 8760 2817 8760 2797 21 817 8760 2022 8760 1528 22 632 8760 1741 8760 1349 23 441 8760 1539 8760 1168 24 274 8760 1359 8760 989 25 138 8759 1177 8760 801 26 57 8759 976 8759 628 27 20 8759 789 8759 445 28 1 8757 594 8759 268 29 0 8757 425 8759 117 30 0 8755 272 8758 39 31 0 8753 153 8758 14 32 0 8752 64 8757 0 33 0 8750 25 8757 0 34 0 8747 8 8756 0 35 0 8745 0 8755 0 40 0 7482 0 8750 0 45 0 4569 0 7883 0 50 0 1822 0 4516 0 60 0 3 0 45 0 Infiltration=0.3, occultation minimale. Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 30
( C) Zone 30(h) Zone 31 Zone 34 Zone 35 Zone 36 20 2777 8760 2830 8760 2816 21 1543 8760 2280 8760 1794 22 1339 8760 2004 8760 1671 23 1158 8760 1814 8760 1544 24 1027 8760 1671 8760 1415 25 887 8759 1550 8760 1257 26 742 8759 1405 8759 1112 27 607 8759 1262 8759 946 28 482 8757 1105 8759 836 29 362 8757 955 8759 713 30 265 8755 816 8758 582 31 184 8753 680 8758 427 32 112 8752 550 8757 295 33 70 8750 412 8757 158 34 36 8747 291 8756 83 35 16 8745 188 8755 29 40 0 7482 0 8750 0 45 0 4569 0 8067 0 50 0 1822 0 5208 0 60 0 3 0 1272 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 31
Infiltration=1, occultation maximale. C Zone 30(h) Zone 31 Zone 34 Zone 35 Zone 36 20 2467 8760 2781 8760 2758 21 587 8760 1553 8760 1159 22 411 8760 1341 8760 965 23 268 8760 1141 8760 787 24 140 8760 941 8759 616 25 69 8759 757 8759 443 26 25 8759 573 8759 289 27 8 8759 413 8757 154 28 0 8757 275 8757 66 29 0 8757 166 8755 26 30 0 8755 75 8754 1 31 0 8753 35 8753 0 32 0 8752 13 8751 0 33 0 8750 0 8749 0 34 0 8747 0 8747 0 35 0 8745 0 8744 0 40 0 7482 0 7916 0 45 0 4569 0 4565 0 50 0 1822 0 2082 0 60 0 3 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 32
Infiltration=1, occultation minimale. C Zone 30(h) Zone 31 Zone 34 Zone 35 Zone 36 20 2712 8760 2799 8760 2787 21 1260 8760 1823 8760 1498 22 1074 8760 1625 8760 1330 23 898 8760 1476 8760 1174 24 749 8760 1326 8759 1015 25 603 8759 1163 8759 881 26 476 8759 1012 8759 753 27 356 8759 871 8757 643 28 263 8757 724 8757 487 29 189 8757 600 8755 356 30 127 8755 466 8754 230 31 75 8753 339 8753 127 32 40 8752 238 8751 71 33 18 8750 142 8749 22 34 11 8747 81 8747 3 35 4 8745 40 8745 0 40 0 7482 0 8122 0 45 0 4569 0 5186 0 50 0 1822 0 3149 0 60 0 3 0 15 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 33
Surchauffe animalerie : Infiltration=0.3, occultation minimale. Surchauffe Zone 38 Zone39 Zone46 Zone47 Zone41 Zone44 20 8760 8760 8760 8760 2688 2342 21 8759 8760 1897 8760 1205 418 22 3995 8760 1349 8760 927 281 23 3037 8759 1032 8759 697 146 24 2511 8759 883 8735 507 59 25 2116 3152 81 742 335 17 26 1285 2544 11 231 169 0 27 736 2163 0 6 56 0 28 316 1339 0 0 13 0 29 39 778 0 0 0 0 30 0 350 0 0 0 0 31 0 53 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 Infiltration=0.3, occultation maximale. Surchauffe Zone 38 Zone39 Zone46 Zone47 Zone41 Zone44 20 8761 8761 8761 8761 2564 2317 21 8759 8760 968 8760 760 395 22 3857 8760 766 8760 518 262 23 2880 8759 747 8759 323 132 24 2341 8759 743 8650 120 47 25 1798 3027 0 376 23 13 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 34
26 1019 2396 0 32 0 0 27 544 1867 0 0 0 0 28 135 1103 0 0 0 0 29 8 588 0 0 0 0 30 0 167 0 0 0 0 31 0 8 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 Infiltration=1, occultation minimale. Surchauffe Zone 38 Zone39 Zone46 Zone47 Zone41 Zone44 20 8760 8760 8760 8760 2597 2255 21 8759 8760 1531 8760 930 339 22 2798 8760 1167 8748 686 184 23 2258 8759 934 8647 475 109 24 1811 8759 808 8354 288 34 25 1089 2264 44 199 140 12 26 624 1799 0 24 51 0 27 246 1016 0 0 14 0 28 39 565 0 0 0 0 29 0 212 0 0 0 0 30 0 25 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 35
Infiltration=1, occultation maximale. Surchauffe Zone 38 Zone39 Zone46 Zone47 Zone41 Zone44 20 8760 8760 8760 8760 2453 2239 21 8759 8760 917 8760 565 325 22 2708 8760 753 8732 329 175 23 2178 8759 746 8598 142 101 24 1634 8759 743 8259 47 31 25 922 2194 0 71 3 10 26 480 1593 0 0 0 0 27 159 849 0 0 0 0 28 20 465 0 0 0 0 29 0 135 0 0 0 0 30 0 14 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 Surchauffe RDC-Aile3 : Infiltration=0.3, occultation minimale. Surchauffe Zone 50 Zone 54 Zone 56 Zone 29 20 2334 2452 2185 2299 21 1910 574 258 551 22 1525 422 153 424 23 1138 232 79 305 24 767 138 24 234 25 447 78 4 184 26 216 19 0 126 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 36
27 97 0 0 81 28 39 0 0 45 29 5 0 0 25 30 0 0 0 15 31 0 0 0 3 32 0 0 0 0 Infiltration=0.3, occultation maximale Zone 50 Zone 54 Zone 56 Zone 29 20 2027 1987 2165 2297 21 1645 95 241 550 22 1213 31 142 422 23 804 2 70 304 24 454 0 21 231 25 210 0 3 184 26 78 0 0 125 27 29 0 0 81 28 0 0 0 45 29 0 0 0 25 30 0 0 0 13 31 0 0 0 3 32 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 37
Infiltration=1, occultation minimale Surchauffe Zone 50 Zone 54 Zone 56 Zone 29 20 2334 2381 2136 2216 21 1910 517 228 479 22 1525 378 134 365 23 1137 201 69 258 24 767 122 19 194 25 447 66 3 148 26 216 16 0 99 27 97 0 0 60 28 38 0 0 35 29 5 0 0 19 30 0 0 0 10 31 0 0 0 1 32 0 0 0 0 Infiltration=1, occultation maximale Surchauffe Zone 50 Zone 54 Zone 56 Zone 29 20 2026 1960 2117 2214 21 1645 80 211 478 22 1210 25 123 363 23 804 0 60 257 24 452 0 18 192 25 209 0 2 148 26 78 0 0 98 27 28 0 0 60 28 0 0 0 34 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 38
29 0 0 0 19 30 0 0 0 8 31 0 0 0 1 32 0 0 0 0 Surchauffe 1 er étage Aile 1 : Infiltration=0.3, occultation minimale. [ C] Zone 1 Zone 18 Zone 22 Zone 23 Zone 59 Zone 28 20 2974 3060 2885 2938 2832 2906 21 2049 2427 1124 1633 1223 1342 22 1805 2056 990 1376 1092 1163 23 1604 1738 905 1182 970 1019 24 1444 1501 841 1038 874 904 25 1331 1324 720 934 768 828 26 1218 1167 614 865 655 730 27 1091 1053 480 761 493 604 28 945 934 272 628 373 471 29 832 808 97 467 246 309 30 723 704 36 310 150 165 31 616 562 0 180 93 103 32 513 435 0 100 46 53 33 422 331 0 50 23 15 34 317 238 0 15 7 3 35 198 151 0 3 2 0 36 131 87 0 0 0 0 37 77 50 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 39
38 44 25 0 0 0 0 39 23 12 0 0 0 0 40 7 5 0 0 0 0 41 0 1 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 Infiltration=0.3, occultation maximale. [ C] Zone 1 Zone 18 Zone 22 Zone 23 Zone 59 Zone 28 20 2773 2953 2589 2792 2613 2597 21 1070 1710 782 1127 826 804 22 884 1184 647 887 678 652 23 751 888 467 755 509 454 24 576 713 183 581 272 229 25 370 532 50 367 131 109 26 204 342 3 170 63 43 27 101 182 0 72 15 6 28 43 84 0 23 0 0 29 9 32 0 0 0 0 30 0 6 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 40
Infiltration=1, occultation minimale. [ C] Zone 1 Zone 18 Zone 22 Zone 23 Zone 59 Zone 28 20 2924 2987 2653 2855 2726 2776 21 1717 2014 879 1338 1032 1000 22 1489 1620 779 1095 886 882 23 1316 1372 652 938 774 797 24 1178 1163 520 840 638 671 25 1023 1007 320 726 484 529 26 873 850 131 585 371 385 27 759 720 69 417 253 239 28 633 576 19 274 169 143 29 525 448 0 156 96 78 30 445 345 0 88 51 38 31 339 253 0 44 26 12 32 230 169 0 14 8 0 33 150 95 0 3 4 0 34 94 61 0 0 0 0 35 50 31 0 0 0 0 36 28 16 0 0 0 0 37 14 9 0 0 0 0 38 1 2 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 41
Infiltration=1, occultation maximale. [ C] Zone 1 Zone 18 Zone 22 Zone 23 Zone 59 Zone 28 20 2629 2762 2454 2630 2491 2491 21 875 1223 590 904 631 613 22 694 866 354 701 432 385 23 513 625 127 518 257 206 24 326 442 58 299 136 112 25 191 270 10 154 72 50 26 101 148 0 75 25 13 27 45 74 0 28 2 0 28 16 30 0 4 0 0 29 0 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 42
Surchauffe 1 er étage Aile 2 : Infiltration=0.3, occultation minimale. [ C] Zone 21 Zone 17 Zone 16 Zone 12 Zone 7 Zone 27 Zone 15 Zone 6 Zone 61 Zone 20 Zone 28 20 3047 3037 3089 3017 2957 874 2931 3010 3017 2913 2932 21 2287 2154 2602 2061 1722 733 1534 1951 1789 1401 1446 22 2020 1929 2323 1900 1513 607 1335 1685 1438 1228 1280 23 1820 1748 2104 1757 1321 500 1208 1483 1348 1065 1109 24 1656 1568 1919 1600 1189 394 1108 1331 1132 975 1001 25 1480 1402 1761 1444 1087 300 990 1197 1029 902 938 26 1330 1284 1579 1304 978 221 894 1093 959 837 852 27 1226 1170 1415 1180 862 157 805 981 861 681 740 28 1120 1074 1288 1066 770 92 702 902 792 603 626 29 1021 974 1187 969 655 57 570 816 652 434 487 30 910 863 1081 910 502 33 434 709 557 217 318 31 802 769 979 832 381 18 306 578 362 85 143 32 694 643 865 704 263 0 214 435 144 19 85 33 556 507 774 569 165 0 123 287 34 0 25 34 437 394 656 428 86 0 67 182 0 0 3 35 332 278 521 272 43 0 36 103 0 0 0 40 25 14 56 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 43
Infiltration=0.3, occultation maximale. [ C] Zone 21 Zone 17 Zone 16 Zone 12 Zone 7 Zone 27 Zone 15 Zone 6 Zone 61 Zone 20 Zone 28 20 2906 2876 3005 2960 2676 487 2548 2812 2985 2638 2637 21 1377 1172 1886 1629 880 379 693 1175 1319 862 862 22 1049 936 1520 1325 749 274 524 875 900 722 692 23 866 808 1187 1017 604 179 290 704 818 624 578 24 733 669 941 869 386 109 142 517 690 395 303 25 550 460 819 762 187 61 62 292 564 110 116 26 343 243 681 608 77 30 18 140 308 28 42 27 182 114 481 385 25 10 0 60 56 0 6 28 78 40 257 166 2 0 0 16 1 0 0 29 29 8 114 58 0 0 0 0 0 0 0 30 4 0 39 11 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 44
Infiltration=1, occultation minimale. [ C] Zone 21 Zone 17 Zone 16 Zone 12 Zone 7 Zone 27 Zone 15 Zone 6 Zone 61 Zone 20 Zone 28 20 2963 2962 3014 2950 2874 719 2836 2926 2894 2716 2783 21 1835 1714 2139 1683 1383 579 1253 1580 1115 935 992 22 1594 1493 1843 1478 1160 474 1075 1308 941 864 899 23 1388 1276 1632 1275 1006 377 940 1122 872 750 802 24 1207 1144 1440 1116 867 285 833 978 778 635 695 25 1087 1012 1252 979 763 213 721 881 651 490 580 26 951 886 1122 902 634 147 584 782 530 269 409 27 827 779 988 809 475 84 461 664 321 121 217 28 704 650 867 700 368 55 338 518 127 66 129 29 567 497 770 544 260 31 240 373 60 10 66 30 445 394 637 394 160 17 156 249 6 0 20 31 347 295 488 248 86 0 82 163 0 0 3 32 255 203 383 135 52 0 48 87 0 0 0 33 171 120 280 84 21 0 28 48 0 0 0 34 102 69 183 39 11 0 9 21 0 0 0 35 62 41 107 4 3 0 2 5 0 0 0 36 33 17 59 0 0 0 0 1 0 0 0 37 17 9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 38 9 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 45
Infiltration=1, occultation maximale. [ C] Zone 21 Zone 17 Zone 16 Zone 12 Zone 7 Zone 27 Zone 15 Zone 6 Zone 61 Zone 20 Zone 28 20 2707 2651 2869 2795 2533 441 2403 2623 2641 2469 2479 21 981 857 1332 1072 676 325 476 856 841 626 617 22 757 675 1016 880 502 229 288 611 670 423 397 23 572 477 834 731 290 145 152 402 527 164 186 24 379 279 666 569 152 83 77 231 267 71 94 25 230 152 469 339 74 44 27 118 82 14 36 26 116 73 262 172 27 23 2 56 22 0 5 27 55 27 139 78 3 3 0 17 0 0 0 28 21 6 62 28 0 0 0 0 0 0 0 29 2 0 22 3 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 46
Surchauffe 1 er étage Aile 3 : Infiltration=0.3, occultation minimale. [ C] Zone 5 Zone 14 Zone 13 Zone 8 Zone 4 Zone 19 Zone 26 Zone 28 20 2985 3031 3072 3031 2945 2938 2902 2946 21 1857 2053 2407 2289 1697 1564 1386 1497 22 1676 1880 2171 2046 1506 1408 1207 1409 23 1501 1730 1995 1890 1363 1269 1045 1248 24 1368 1563 1859 1736 1232 1153 977 1097 25 1233 1422 1710 1550 1123 1050 921 990 26 1124 1290 1528 1421 1034 972 829 948 27 1021 1174 1411 1331 943 901 694 857 28 953 1072 1323 1235 876 811 603 754 29 890 986 1232 1125 774 706 430 635 30 797 918 1103 982 655 558 251 494 31 668 850 967 885 522 410 106 338 32 510 726 872 784 370 290 42 172 33 372 589 764 672 252 177 2 98 34 214 440 659 555 159 93 0 35 35 116 279 550 465 82 43 0 4 40 0 2 82 44 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 47
Infiltration=0.3, occultation maximale [ C] Zone 5 Zone 14 Zone 13 Zone 8 Zone 4 Zone 19 Zone 26 Zone 28 20 2951 3047 3049 2980 2889 2847 2789 2893 21 1549 1939 1941 1742 1177 1015 921 1089 22 1272 1628 1668 1490 950 880 843 925 23 1023 1393 1456 1276 849 784 717 838 24 876 1141 1238 1040 728 660 618 705 25 791 945 1006 887 579 465 390 593 26 664 844 871 797 348 209 103 334 27 486 737 779 672 154 83 26 117 28 232 594 661 497 56 22 0 38 29 72 359 474 253 10 0 0 2 30 13 143 217 94 0 0 0 0 31 0 46 80 25 0 0 0 0 32 0 4 21 2 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 48
Infiltration=1, occultation minimale. [ C] Zone 5 Zone 14 Zone 13 Zone 8 Zone 4 Zone 19 Zone 26 Zone 28 20 2917 2962 2991 2958 2881 2838 2719 2823 21 1477 1686 1962 1834 1372 1192 940 1074 22 1233 1481 1714 1598 1163 1034 866 960 23 1080 1269 1523 1413 1026 938 761 878 24 961 1116 1365 1282 922 840 656 776 25 885 987 1252 1146 831 751 510 668 26 787 910 1093 990 725 631 291 525 27 676 814 947 864 606 471 144 355 28 521 710 827 756 446 336 83 187 29 356 566 719 639 321 214 22 118 30 214 408 597 520 206 128 0 58 31 125 261 505 435 127 77 0 15 32 66 164 427 329 74 32 0 1 33 29 94 298 198 37 7 0 0 34 6 46 183 126 8 0 0 0 35 1 16 117 76 1 0 0 0 36 0 5 65 42 0 0 0 0 37 0 0 42 22 0 0 0 0 38 0 0 21 5 0 0 0 0 39 0 0 3 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 49
Infiltration=1, occultation maximale [ C] Zone 5 Zone 14 Zone 13 Zone 8 Zone 4 Zone 19 Zone 26 Zone 28 20 2748 2919 2928 2851 2629 2579 2534 2603 21 981 1319 1354 1158 830 734 658 779 22 832 1016 1053 936 669 578 534 633 23 688 860 887 806 493 353 278 446 24 524 732 767 657 277 176 104 216 25 284 573 620 485 139 87 40 104 26 126 350 419 267 67 33 2 40 27 51 172 226 134 22 6 0 6 28 12 79 105 56 0 0 0 0 29 0 29 44 19 0 0 0 0 30 0 2 10 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 50
Surchauffe 1 er étage Aile 4 : Infiltration=0.3, occultation minimale. [ C] Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 3 Zone 25 Zone 2 Zone 29 Zone 24 Zone 28 20 3104 3136 3092 3146 3174 3114 3018 2997 3071 21 2713 3027 2594 3036 3174 2772 2178 1941 2257 22 2491 2932 2364 2945 3174 2568 2005 1875 2089 23 2308 2807 2195 2824 3174 2371 1917 1790 1975 24 2160 2661 2068 2675 3174 2190 1842 1711 1898 25 2048 2505 1957 2496 3174 2061 1715 1521 1823 26 1948 2347 1860 2319 3174 1975 1582 1410 1712 27 1844 2182 1758 2168 3174 1900 1473 1286 1588 28 1729 2060 1619 2047 3174 1835 1377 1178 1446 29 1587 1922 1489 1957 3174 1740 1288 1011 1328 30 1467 1815 1370 1876 3174 1609 1204 930 1216 31 1362 1706 1281 1789 3174 1490 1076 843 1086 32 1261 1600 1169 1696 3174 1388 941 777 962 33 1153 1471 1071 1606 3162 1296 845 654 888 34 1055 1348 981 1485 3133 1187 737 550 804 35 964 1250 866 1357 3067 1061 637 396 700 40 372 714 289 840 2269 528 131 0 92 45 42 226 21 251 1782 81 0 0 0 50 0 26 0 9 1207 0 0 0 0 60 0 0 0 0 128 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 51
Infiltration=0.3, occultation maximale [ C] Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 3 Zone 25 Zone 2 Zone 29 Zone 24 Zone 28 20 3111 3136 3082 3155 3174 3129 2996 2983 3074 21 2631 3045 2429 3099 3174 2869 1897 1812 2229 22 2357 2946 2131 3032 3174 2669 1729 1635 2046 23 2109 2797 1957 2938 3174 2424 1616 1569 1923 24 1937 2612 1797 2817 3174 2210 1525 1405 1762 25 1783 2382 1636 2669 3174 2046 1345 1252 1625 26 1630 2159 1498 2482 3174 1924 1184 1069 1516 27 1491 1954 1383 2278 3174 1785 1018 940 1382 28 1362 1787 1232 2105 3174 1657 902 837 1215 29 1228 1644 1061 1967 3174 1538 831 760 1044 30 1063 1498 914 1847 3174 1410 688 644 913 31 909 1344 798 1718 3174 1267 587 461 839 32 773 1209 668 1596 3174 1085 351 177 731 33 632 1064 491 1468 3174 951 139 64 550 34 466 907 313 1333 3166 863 52 13 349 35 304 752 185 1192 3150 761 13 0 183 40 0 124 0 512 2493 65 0 0 0 45 0 0 0 25 1705 0 0 0 0 50 0 0 0 0 983 0 0 0 0 55 0 0 0 0 297 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 52
Infiltration=1, occultation minimale. [ C] Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 3 Zone 25 Zone 2 Zone 29 Zone 24 Zone 28 20 3031 3077 3018 3073 3174 3030 2943 2915 2971 21 2152 2755 2058 2641 3174 2258 1709 1412 1732 22 1897 2556 1819 2393 3174 2036 1519 1243 1571 23 1723 2324 1638 2164 3174 1919 1372 1052 1431 24 1551 2095 1497 2008 3174 1798 1264 954 1302 25 1438 1890 1350 1871 3174 1672 1148 859 1151 26 1288 1706 1210 1765 3174 1535 1002 763 998 27 1173 1563 1105 1646 3174 1410 874 649 906 28 1059 1419 990 1526 3174 1294 774 547 812 29 932 1279 873 1396 3174 1201 651 375 710 30 809 1158 752 1263 3174 1042 541 199 564 31 696 1042 623 1144 3160 910 473 114 407 32 571 923 494 1030 3104 804 374 62 279 33 446 787 381 914 3005 719 240 21 166 34 341 676 293 809 2793 602 151 3 103 35 262 559 205 696 2561 494 98 0 59 40 18 150 14 147 1715 73 0 0 0 45 0 14 0 0 1074 0 0 0 0 50 0 0 0 0 495 0 0 0 0 55 0 0 0 0 73 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 53
Infiltration=1, occultation maximale [ C] Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 3 Zone 25 Zone 2 Zone 29 Zone 24 Zone 28 20 2981 3062 2966 3085 3174 3036 2899 2872 2953 21 1751 2700 1628 2706 3174 2181 1228 1062 1580 22 1521 2440 1408 2463 3174 1943 987 924 1406 23 1331 2101 1217 2200 3174 1772 904 852 1203 24 1157 1779 1025 1998 3174 1616 792 710 1015 25 982 1527 893 1813 3174 1456 652 601 902 26 842 1326 759 1664 3174 1293 513 382 804 27 694 1144 590 1518 3174 1120 307 160 655 28 522 977 405 1356 3174 951 150 77 475 29 353 802 259 1208 3174 856 75 30 292 30 231 661 157 1056 3174 731 30 1 169 31 136 519 80 915 3174 588 5 0 91 32 72 378 33 781 3159 426 0 0 43 33 32 259 10 643 3103 281 0 0 14 34 8 162 0 490 2984 143 0 0 0 35 0 95 0 342 2768 85 0 0 0 40 0 0 0 13 1613 0 0 0 0 45 0 0 0 0 857 0 0 0 0 50 0 0 0 0 141 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 54
Propositions d améliorations, simulations TRNSYS Annexe 6 : Besoins de l existant : Base situation climat froid Base situation climat chaud Zone 38 39 50 51 52 40 41 42 43 44 46 47 58 48 57 49 Besoin total Besoin chaud (kwh/an) 0 203 178 195 351 0 912 1125 0 1664 4305 0 0 0 14711 674 24317 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 0 24 21 24 42 0 102 125 0 190 253 0 0 0 245 82 Besoinclim (kwh/an) 6945 1767 1687 1721 1346 12720 0 0 0 0 0 4253 2388 7662 0 0 40491 Besoinclim kwh/(m².an) 398 213 203 207 162 747 0 0 0 0 0 467 262 436 0 0 Besoin chaud (kwh/an) Besoin chaud (kwh/(m².an)) Besoinclim (kwh/an) Besoinclim kwh/(m².an) 2388 3974 3602 5074 4936 14913 16 394 0 1120 1383 447 1205 1081 0 234 40767 137 479 434 611 595 876 2 44 0 128 81 49 132 61 0 28 897 59 60 11 17 0 1 0 0 0 1 708 138 1907 1 0 3799 51 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 78 15 109 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 55
Annexe 7 : Variante 1, besoins avec isolation des parois extérieures : Zone 38 39 50 51 52 40 41 42 43 44 46 47 58 48 57 49 Besoin total Besoin chaud (kwh/an) Isolation 5 cm climat froid Isolation 5 cm climat chaud Isolation 10 cm climat froid Besoin chaud (kwh/(m².an)) Besoinclim (kwh/an) Besoinclim kwh/(m².an) Besoin chaud (kwh/an) Besoin chaud (kwh/(m².an)) Besoinclim (kwh/an) 0 130 113 125 251 0 816 1022 0 1379 3925 0 0 0 13904 672 22336 0 16 14 15 30 0 91 114 0 158 231 0 0 0 232 81 7093 1829 1743 1780 1383 12638 0 0 0 0 0 4386 2514 7820 0 0 41186 406 220 210 214 167 743 0 0 0 0 0 482 276 445 0 0 1807 3361 3043 4423 5402 15139 3 260 0 1135 1297 144 749 814 0 211 37789 103 405 367 533 651 890 0 29 0 130 76 16 82 46 0 26 1195 97 92 21 2 0 1 0 0 0 0 906 213 1326 1 0 3855 Besoinclim kwh/(m².an) 68 12 11 3 0 0 0 0 0 0 0 100 23 75 0 0 Besoin chaud (kwh/an) 0 123 107 119 242 0 799 1003 0 1285 3855 0 0 0 13850 671 22055 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 0 15 13 14 29 0 89 111 0 147 227 0 0 0 231 81 Besoinclim (kwh/an) 7132 1838 1751 1788 1388 12609 0 0 0 0 0 4410 2538 7862 0 0 41315 Besoinclim kwh/(m².an) 408 221 211 215 167 741 0 0 0 0 0 485 279 447 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 56
Isolation 10 cm climat chaud Isolation 20 cm climat froid Isolation 20cm climat chaud Zone 38 39 50 51 52 40 41 42 43 44 46 47 58 48 57 49 Bes oin total Besoin chaud (kwh/an) 1716 3307 2995 4366 5341 14981 2 243 0 1032 1229 108 680 730 0 209 36939 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 98 398 361 526 644 880 0 27 0 118 72 12 75 42 0 25 Besoinclim (kwh/an) 1235 100 95 22 2 0 1 0 0 0 0 960 231 1383 1 0 4030 Besoinclim kwh/(m².an) 71 12 11 3 0 0 0 0 0 0 0 105 25 79 0 0 Besoin chaud (kwh/an) 0 117 102 113 234 0 784 985 0 1214 3790 0 0 0 13808 671 21818 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 0 14 12 14 28 0 88 109 0 139 223 0 0 0 230 81 Besoinclim (kwh/an) 7168 1846 1758 1795 1394 12582 0 0 0 0 0 4432 2559 7902 0 0 41437 Besoinclim kwh/(m².an) 410 222 212 216 168 739 0 0 0 0 0 487 281 450 0 0 Besoin chaud (kwh/an) 1632 3258 2950 4312 5285 14835 2 228 0 955 1168 79 617 654 0 207 36182 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 93 392 355 520 637 872 0 25 0 109 69 9 68 37 0 25 Besoinclim (kwh/an) 1273 103 98 23 2 0 1 0 0 0 0 1014 250 1439 1 0 4203 Besoinclim kwh/(m².an) 73 12 12 3 0 0 0 0 0 0 0 111 27 82 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 57
Annexe 8 : Synthèse de la variante isolation Base Isolation 5 cm Isolation 10 cm Isolation 20 cm TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Situation climat froid. Besoinchauffage kwh/an 24317 22336 22055 21818 Besoinchauffage kwh/(m².an) 113 104 102 101 Besoinclim kwh/an 40491 41186 41315 41437 Besoinclim kwh/(m².an) 188 191 192 192 Situation climat chaud Besoinchauffage kwh/an 40767 37789 36939 36182 Besoinchauffage kwh/(m².an) 189 175 171 168 Besoinclim kwh/an 3799 3855 4030 4203 Besoinclim kwh/(m².an) 18 18 19 20 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 58
Annexe 9 : Besoins avec réduction du taux d infiltration, variante 2. n50=2 climat froid n50=2 climat chaud n50=1 climat froid n50=1 climat chaud Zone 38 39 50 51 52 40 41 42 43 44 46 47 58 48 57 49 Bes oi n tota l Besoin chaud (kwh/a n) 0 0 0 0 8 0 810 1026 0 1564 3665 0 0 0 12227 592 19893 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 0 0 0 0 1 0 91 114 0 179 216 0 0 0 204 72 Besoinclim (kwh/a n) 7462 2114 2025 2061 1583 11644 0 0 0 0 0 4284 2419 7605 0 0 41197 Besoinclim kwh/(m².a n) 427 255 244 248 191 684 0 0 0 0 0 471 266 433 0 0 Besoin chaud (kwh/a n) 222 1630 1436 2578 2325 11148 0 192 0 908 204 141 738 10 0 104 21638 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 13 196 173 311 280 655 0 21 0 104 12 15 81 1 0 13 Besoinclim (kwh/a n) 1969 71 86 1 12 0 1 0 0 0 0 949 207 3093 0 0 6389 Besoinclim kwh/(m².a n) 113 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 104 23 176 0 0 Besoin chaud (kwh/a n) 0 0 0 0 5 0 772 987 0 1522 3562 0 0 0 11958 558 19365 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 0 0 0 0 1 0 87 110 0 174 210 0 0 0 199 68 Besoinclim (kwh/a n) 7516 2140 2051 2087 1606 11571 0 0 0 0 0 4313 2448 7663 0 0 41395 Besoinclim kwh/(m².a n) 430 258 247 251 193 680 0 0 0 0 0 474 269 436 0 0 Besoin chaud (kwh/a n) 137 1498 1309 2426 2174 10793 0 152 0 853 131 85 624 9 0 70 20261 Besoin chaud (kwh/(m².a n)) 8 180 158 292 262 634 0 17 0 97 8 9 69 0 0 9 Besoinclim (kwh/a n) 2149 81 99 2 14 0 1 0 0 0 0 1049 241 3337 0 0 6973 Besoinclim kwh/(m².a n) 123 10 12 0 2 0 0 0 0 0 0 115 26 190 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 59
Annexe 10 : Synthèse des besoins de la variante 2 : Base (infiltration 0,3vol/h) Base (infiltration 1vol/h) Changement fenêtre et portes (infil=0,14) Changement fenêtre et portes (infil=0,07) TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Besoinchauffage kwh/an 24317 30577 19893 19365 Climat intérieur froid Besoinchauffage kwh/(m².an) 113 142 92 90 Besoinclim kwh/an 40491 39381 41197 41395 Besoinclim kwh/(m².an) 188 183 191 192 Besoinchauffage kwh/an 40767 58063 21638 20261 Climat intérieur chaud Besoinchauffage kwh/(m².an) 189 270 100 94 Besoinclim kwh/an 3799 2210 6389 6973 Besoinclim kwh/(m².an) 18 10 30 32 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 60
Annexe 11 : Besoins de la variante 3, isolation des box mitoyens : Ep=5cm climat froid Ep=5cm climat chaud Ep=10cm climat froid Ep=10cm climat chaud Zone 38 39 50 51 52 40 41 42 43 44 46 47 58 48 57 49 Besoin total Besoin chaud (kwh/an) 0 301 295 296 386 0 760 1069 0 1625 2782 0 0 0 9482 642 17639 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 0 36 36 36 47 0 85 119 0 186 164 0 0 0 158 78 Besoinclim (kwh/an) 6572 1554 1493 1532 1369 6582 0 0 0 0 0 3921 2285 7495 0 0 32805 Besoinclim kwh/(m².an) 376 187 180 185 165 387 0 0 0 0 0 431 251 427 0 0 Besoin chaud (kwh/an) 1175 3145 2880 3787 3710 10572 298 905 0 1519 2419 10 1087 704 3678 493 36383 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 67 379 347 456 447 621 33 101 0 174 142 1 119 40 61 60 Besoinclim (kwh/an) 1275 72 76 29 36 0 0 0 0 0 1 1270 75 2183 0 0 5016 Besoinclim kwh/(m².an) 73 9 9 3 4 0 0 0 0 0 0 140 8 124 0 0 Besoin chaud (kwh/an) 0 309 298 304 363 0 712 1062 0 1621 2685 0 0 0 9152 635 17141 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 0 37 36 37 44 0 80 118 0 185 158 0 0 0 153 77 Besoinclim (kwh/an) 6533 1537 1495 1520 1416 6017 0 0 0 0 0 3864 2272 7478 0 0 32132 Besoinclim kwh/(m².an) 374 185 180 183 171 354 0 0 0 0 0 425 250 426 0 0 Besoin chaud (kwh/an) 1042 3063 2887 3670 3635 10068 352 934 0 1538 2460 4 1033 650 4384 520 36239 Besoin chaud 60 369 348 442 438 592 39 104 0 176 145 0 114 37 73 63 (kwh/(m².an)) Besoinclim (kwh/an) 1367 75 75 32 38 0 0 0 0 0 1 1412 73 2251 0 0 5324 Besoinclim kwh/(m².an) 78 9 9 4 5 0 0 0 0 0 0 155 8 128 0 0 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 61
Ep=5cm climat froid chauffage zone 52,58 Zone 38 39 50 51 52 40 41 42 43 44 46 47 58 48 57 49 Bes oin total Besoin chaud (kwh/an) 0 299 293 208 4826 0 721 1045 0 1606 2747 0 1912 0 7908 630 22194 Besoin chaud 0 36 35 25 581 0 81 116 0 184 162 0 210 0 132 76 (kwh/(m².an)) Besoinclim (kwh/an) 6632 1591 1521 1811 5 6973 0 0 0 0 0 4257 0 7829 0 0 30619 Besoinclim 380 192 183 218 1 410 0 0 0 0 0 468 0 446 0 0 kwh/(m².an) Besoin chaud 1192 3184 2909 4147 123 10973 342 952 0 1554 2455 36 0 825 5005 513 (kwh/an) Ep=5cm Besoin chaud climat (kwh/(m².an)) chaud Besoinclim climatis atio (kwh/an) n zone 52,58 Besoinclim kwh/(m².an) Ep=10cm climat froid chauffage zone 52,58 Ep=10cm climat chaud climatis atio n zone 52,58 68 384 350 500 15 645 38 106 0 178 144 4 0 47 83 62 1222 65 71 16 2248 0 0 0 0 0 0 953 3171 1963 0 0 70 8 9 2 271 0 0 0 0 0 0 105 349 112 0 0 Besoin chaud (kwh/an) 0 353 335 283 4418 1 416 639 0 977 2763 0 1758 0 4685 388 17016 Besoin chaud 0 43 40 34 532 0 47 71 0 112 163 0 193 0 78 47 (kwh/(m².an)) Besoinclim (kwh/an) 6483 1545 1501 1676 12 6186 0 0 0 0 0 4020 4 7616 0 0 29043 Besoinclim kwh/(m².an) 371 186 181 202 1 363 0 0 0 0 0 442 0 433 0 0 Besoin chaud (kwh/an) 1051 3091 2912 3906 181 10327 391 972 0 1566 2483 9 0 724 5631 537 33782 60 372 351 471 22 607 44 108 0 179 146 1 0 41 94 65 Besoin chaud (kwh/(m².an)) Besoinclim (kwh/an) 1331 70 71 22 1974 0 0 0 0 0 1 1192 2875 2101 0 0 9637 Besoinclim kwh/(m².an) 76 8 9 3 238 0 0 0 0 0 0 131 316 120 0 0 34210 9711 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 62
Annexe 12 : Synthèse des besoins de la variante 3 : Base (infiltration 0,3vol/h) 5 cm de LdV 10 cm de LdV Climat froid TOTAL TOTAL TOTAL Besoinchauffage 24317 17639 17141 kwh/an Besoinchauffage 113 82 80 kwh/(m².an) Besoinclim kwh/an 40491 32805 32132 Climat chaud Climat froid, 2 zones chauffés Climat chaud, 2 zones climatisés Besoinclim 188 152 149 kwh/(m².an) Besoinchauffage 40767 36383 36239 kwh/an Besoinchauffage 189 169 168 kwh/(m².an) Besoinclim kwh/an 3799 5016 5324 Besoinclim 18 23 25 kwh/(m².an) Besoinchauffage 32314 22194 17016 kwh/an Besoinchauffage 150 103 79 kwh/(m².an) Besoinclim kwh/an 41412 30619 29043 Besoinclim 192 142 135 kwh/(m².an) Besoinchauffage 41149 34210 33782 kwh/an Besoinchauffage 191 159 157 kwh/(m².an) Besoinclim kwh/an 12525 9711 9637 Besoinclim kwh/(m².an) 58 45 45 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 63
Annexe 13 : Solution retenue consommations et charges : Besoins en énergie : Base situation climat froid Base situation climat chaud Zone 38 39 50 51 52 40 41 42 43 44 46 47 58 48 57 49 Besoin total Besoin chaud (kwh/an) 0 0 0 0 0 0 510 822 0 1035 1450 0 0 0 6332 544 10693 Besoin chaud 0 0 0 0 0 0 57 91 0 118 85 0 0 0 106 66 (kwh/(m².an)) Besoinclim (kwh/an) 7475 2024 1956 2000 1747 5192 0 0 0 0 0 4118 2336 7720 0 0 34568 Besoinclim kwh/(m².an) 428 244 236 241 210 305 0 0 0 0 0 453 257 439 0 0 Besoin chaud (kwh/an) 4 544 427 859 762 6039 76 571 0 852 913 3 754 5 975 357 13140 Besoin chaud (kwh/(m².an)) 0 66 51 104 92 355 8 63 0 97 54 0 83 0 16 43 Besoinclim (kwh/an) 3482 200 251 68 102 0 0 0 0 0 0 2048 109 4365 0 0 10625 Besoinclim kwh/(m².an) 199 24 30 8 12 0 0 0 0 0 0 225 12 248 0 0 Charges maximales : 38 39 50 51 52 40 41 42 43 44 46 47 58 48 57 49 Total pchaubasemodechauffage 1,04 1,07 0,99 1,19 1,19 2,57 0,50 1,18 0,00 1,45 0,89 0,26 0,41 0,80 0,00 0,81 14,35 pchaufinamodechauffage 0,00 0,24 0,21 0,29 0,28 1,01 0,80 1,17 0,00 1,27 0,32 0,00 0,27 0,00 4,80 1,05 11,71 pclimbasemodeclim 1,83 0,94 0,88 0,91 0,88 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,47 1,98 0,00 0,00 11,08 pclimfinalmodeclim 1,16 0,45 0,43 0,44 0,41 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,41 1,08 0,00 0,00 5,82 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 64
Sélection des équipements techniques Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 65
Annexe 14 : Principe de traitement d air des locaux courants Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 66
Annexe 15 : Principe de traitement d air du local calorimétrie : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 67
Annexe 16 : Dimensionnement situation hiver Local calorimétrie : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 68
Locaux courants : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 69
Annexe 17 : Dimensionnement situation été : Local calorimétrie : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 70
Locaux courants : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 71
Annexe 17 : Dimensionnement : Situation dynamique climat intérieur chaud : Situation hiver dynamique Ambiance Souflage Batterie chaude Pulvérisateur de vapeur Zone Débit Température Humidité Charge Température Humidité T entrée H(%) T sortie H(%) PBC T entrée H(%) T sortie H(%) kg/h 38 1693 28 45 1,63 31,0 38 10 14 31,0 4 11,2 31,0 3,8 31,0 46,3 18,5 50 997 28 45 0,96 31,0 38 10 14 31,0 4 6,6 31,0 3,8 31,0 46,3 10,9 52 1181 30 45 1,13 33,0 38 10 14 33,0 3 8,5 31,0 3,8 31,0 46,3 14,5 47 831 28 45 0,80 31,0 38 10 14 31,0 4 5,5 31,0 3,8 31,0 46,3 9,1 Ambiance Souflage Batterie chaude terminale Pulvérisateur de vapeur Zone Débit air soufflé Débit air recyclé Température Humidité Charge Température Humidité T entrée H(%) T sortie H(%) PBC T entrée H(%) T sortie H(%) kg/h 40 3400 0 35,0 45,0 4 38,0 38,1-15,0 90 38,0 2,6 68 38,0 2,6 38,0 38,1 69 Situation dynamique climat intérieur froid : Zone Débit Ambiance Souflage Batterie froide Batterie chaude Température Humidité Charge Température Humidité T entrée H(%) T sortie H(%) PBF(kW) Efficacité T entrée H(%) T sortie H(%) PBC(kW) 38 1450 15 65 1,98 11,0 84 31,5 45 8,5 100 19,25 0,94 8,5 100 11,0 84 1,26 50 641 15 65 0,88 11,0 84 31,5 45 8,5 100 8,51 0,94 8,5 100 11,0 84 0,55 52 699 15 65 0,96 11,0 84 31,5 45 8,5 100 9,28 0,94 8,5 100 11,0 84 0,60 47 758 15 65 1,04 11,0 84 31,5 45 8,5 100 10,06 0,94 8,5 100 11,0 84 0,66 Zone Ambiance Souflage Extérieure Baterie froide positive Baterie froide négative Batterie chaude Débit air neuf Température Humidité Charge Température Humidité Température Humidité T entrée H(%) T sortie H(%) PBF Tsurface Efficacité T entrée H(%) T sortie H(%) PBF Tsurface Efficacité T entrée H(%) T sortie H(%) PBC 40 2650 3 65 3,83-1,0 87 31,5 45 31,5 45 6,0 100 41,9 3 0,90 6,0 100-2,9 100 15-4 0,92-2,9 100-1,0 87 1,79 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 72
Annexe 18 : Dimensionnement des productions de chaleurs : Hypothèse du scénario de fonctionnement des box : Puissance froide : 3 locaux en dynamique : 38-52-47=> occupation maximale 4 locaux à 15 C : 39-58-51-48=> occupation maximale 3 locaux à 23 C : 44-42-50=> occupation maximale Local 40 en dynamique => occupation maximale Puissance chaude : 3 locaux en dynamique 38-52-47=> occupation minimale 3 locaux à 28 C 58-50-48 occupation minimale 1 local à 30 C 51 en statique Local 40 en dynamique occupation minimale 3 à 23 C 39-44-42 occupations minimales Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 73
Besoin en chauffage Zone 38 39 50 51 52 40 47 58 48 57 44 42 TOTAL Charge 1,59 0,46 0,55 0,65 1,06 3,75 0,75 0,59 0,76 2,07 0,46 0,46 Ambiance ( C) 28 23 28 30 30 35 28 28 28 20 23 23 Débit soufflage(m3/h) 1692 574 650 725,0 1181 831 690 1020 1371 574 574 9882 PBC terminale(kw) 8,5 1,9 3,2 4 6,5 68 4,1 3,7 4,9 4,3 8,5 8,5 126,1 Vs(m3/kg) 0,888 0,868 0,887 0,895 0,895 0,887 0,887 0,886 0,864 0,888 0,888 Débit massiquekgas/s 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 3,1 PBC générale(kw) 96,0 Besoin en climatisation Zone 38 39 50 51 52 40 47 58 48 57 44 42 TOTAL(kW) Charge (kw) 1,91 0,77 0,46 0,75 0,90 3,64 0,96 0,73 1,61 0,00 0,46 0,46 Ambiance ( C) 15 15 23 15 15 15 15 15 28 23 23 Débit soufflage (m3/h) 1450 500 500 500,0 700 760 500 1020 450 500 500 PBF(kW) 18,91 6,53 1,65 6,53 9,12 42 9,9 6,4 13,33 1,0 1,65 1,65 119 Vs(m3/kg) 0,825 0,823 0,858 0,823 0,825 0,825 0,824 0,823 0,881 0,823 0,823 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 74
Consommations en énergie Annexe 19 : Scénario pour calculer la consommation : Scénario annuel pour chaque local : - Local 38 : 28 C 6 mois 15 C 6 mois - Local 39-44-42 : 23 C toute l année - Local 50 : 15 C toute l année - Local 51 : 30 C toute l année - Local 52 : 6 mois 30 C 6 mois 15 C - Local 47 : 15 C toute l année - Local 58 : 6 mois 15 C 6 mois 28 C - Local 48 : 28 C toute l année - Local 40 : 6 mois à 35 C, 3 mois à 3 C, 3 mois à 25 C Annexe 20 : Besoins en énergie : Simulation Zone 38 39 44 42 50 51 52 47 58 48 40 Centrale Total Besoin Besoin batterie chaude(kwh) 26406 15376 15376 15376 4842 23458 16219 1590 8828 41636 39757 5403 214268 Besoin batterie froide positive(kwh) 11142 1613 1613 1613 7729 96 5382 6345 2286 807 2778 41404 Besoin batterie froide négative(kwh) 14331 14331 Pulvérisateur de vapeur(kwh) 25274 9825 9825 9825 3164 24719 15185 2531 8057 39354 53753 201510 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 75
Annexe 21 : Consommations : Consommation d'énergie (kwh) PAC 90400 Pulvérisateurs de vapeur 202000 Groupe froid négatif 9000 Total 301400 Annexe 22 : Explications des modules Excel : Explication : On a en fait extrait des simulations du bâti sur TRNSYS les charges tout au long de l année. On réutilise à présent ces charges, ainsi que les températures de consignes, et débits que l on connait. Le but étant de calculer pour chaque heure la température et l hygrométrie de soufflage ainsi que les différentes puissances des équipements mobilisés pour atteindre cette consigne. On s attache ici à expliquer le fonctionnement de nos modules Excel. 1.1) Les UTA : 1.1.1) Module de calcul de la centrale de traitement d air principale : Intérêt : Calculer les conditions de l air arrivant dans les UTA. Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 76
Les entrées, sorties: Inp1 : Text (venant du fichier météonormtrnsys) Inp2 : humidité extérieur (venant dufichier météonormtrnsys) Out1 : Tsortiecentrale Out2 :humidité centrale Fonctionnement : Il y a dans cette centrale uniquement une batterie chaude. Pour les conditions de sorties : Si Text<10 C=> Tsortie=10 C, sinon Tsortie=Text Rssortie=Rsentrée 1.1.2) Module de calcul mode chaud, mode froid : Intérêt : Voir si l on est en mode chaud, ou froid d après les charges. Rajouter le signe moins devant les charges si l on est en mode froid. LE mode chaud ou froid, va consigner le débit volumique d air soufflé en dynamique. Les entrées, sorties: Inp1= charge chaude(venant de la simulation TRNSYS) Inp2= charge froide (venant de la simulation TRNSYS) Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 77
Out1= mode Out2= Conversion Fonctionnement : Si Max(charge chaude, charge froide)=charge chaude, mode chaud, sinon mode froid. Rajouter un moins au charge si on est en mode froid. 1.1.3) Module de calcul UTA : Intérêt : Calculer toutes les sorties. Les entrées, sorties: Inp1= Tamb (venant du scénario imposé) Inp2= Tsortie centrale (venant du module centrale) Inp3= Humidité sortie centrale (venant du module centrale) Inp4= charge (venant du module mode chaud, mode froid) Inp5= mode dynamique (venant du scénario imposé) Inp6= mode chaud, mode froid (venant du module mode chaud, mode froid) Out1= Tsoufflage Out2 humidité soufflage Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 78
Out3= PBC Out4= pulvérisateur de vapeur Out5= Débit volumique Out6=PBF Out7= efficacité batterie froide Out8= incohérence Out9= hum ambiance Les étapes : Etape 1: Calculer le débit de soufflage: En fonction du mode chaud ou froid, ainsi que l information mode dynamique, on choisit un débit de soufflage. Etape 2 : Calculer la consigne de l humidité pour l ambiance. Paramètre 1) : la batterie froide. Dans le cas d une humidité relative ambiante de 45%, il peut arriver que la batterie froide ne puisse pas atteindre ce point. On fixe une humidité relative ambiante de 45 %. Ce qui nous permet de calculer des conditions de soufflage (débit connue, ch arge connue). On calcul donc l efficacité de la batterie froide, avec les humidités spécifiques. Si cette efficacité est supérieure à 1, on met une ambiance à 65%. Puis on recalcule l efficacité de la batterie froide+ les conditions de soufflage. Paramètre 2) : Si le paramètre 1 est non déterminant. - On calcul la différence d humidité relative entre l arrivée de l UTA et l humidité ambiante à 45 %. Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 79
- On calcul la différence d humidité relative entre l arrivée de l UTA et l humidité ambiante à 65 %. On choisit la consigne qui nous permettra d avoir le différentiel d humidité relative minimale. Nous pouvons donc calculer les conditions de soufflages. Etape 3 : Voir le fonctionnement de la batterie froide (deshumidification, refroidissement, inefficace). On distingue le mode deshumidification car ce mode influence l humidité spécifique contenue dans l air, le mode refroidissement influence uniquement la température. Mode deshu : La batterie fonctionnera en mode deshu lorsque le rs de soufflage sera inférieure au rs de l air arrivant dans l UTA. On note donc Rs sortie de batterie= Rs soufflage, on calcul l enthalpie à l aide de l efficacité qui a été calculée en raisonn ant sur les humidités spécifiques. Il est possible que la batterie deshumidifie puis refroidisse. Dans ce cas on écrit si la température à la sortie de batterie est supérieure à la température de soufflage, on prendra comme température de sortie la température de soufflage, sinon on garde la température calculée à l aide de l efficacité. L humidité spécifique sera pris égale à l humidité à la sortie de l étage deshumidification de la batterie. Mode refroidissement : La batterie fonctionnera en mode refroidissement lorsqu on ne fonctionne pas en mode deshumification et que la température de soufflage est inférieure à la température d arrivée dans l UTA. On note donc température de sortie de la batterie froide=température de soufflage. L humidité spécifique est identique à l hu midité spécifique de l air arrivant dans l UTA. Mode inefficace : Ce mode est valide lorsque le mode deshumification et que le mode refroidissement ne sont pas acitvés. Dans ce cas les conditions de l air à la sortie de la batterie sont les mêmes que l air à l entrée. Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 80
Etape 4 : Fonctionnement de la batterie chaude : Les caractéristiques de l air à l entrée de la batterie chaude sont les caractéristiques de l air à la sortie de la batterie froide. Les caractéristiques de l air à la sortie de la batterie chaude sont les suivants : Température de sortie=température de soufflage Humidité spécifique de sortie= Humidité spécifique de sortie batterie froide Il peut arriver que la puissance que la puissance de la batterie chaude soit négative, c'est-à-dire dans ce cas-là elle ne fonctionne pas, tout le traitement en «température» a donc été fait par la batterie froide. Dans ce cas-là on renverra en sortie une puissance de batterie chaude=0. Etape 5 : Fonctionnement du pulvérisateur de vapeur : Les caractéristiques de l air à l entrée sont celles de la sortie de la batterie chaude. Les caractéristiques de l air à la sortie sont celles de soufflage. On calcule le débit de vapeur à l aide du débit massique qui est connue, et du delta de l humidité spécifique entre le souffl age et l air à la sortie de la batterie chaude. Etape 6 : Calcul de la puissance engendrée par le pulvérisateur de vapeur : On calcule la puissance du pulvérisateur de vapeur comme suit : P=E/3600*(2500+4.18*(100 C-Tpuisage)) E représente le débit massique en kg/h, 2500 représente la chaleur latente de vaporisation. 1.1.4) Module de calcul puissance de batterie chaude de la centrale principale : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 81
Intérêt : Prendre en compte le récupérateur de chaleur, et calculer la puissance de batterie chaude nécessaire. Nous sommes partis sur une efficacité constante du récupérateur=40 %. Les entrées sorties : Inp1 : Text (fichier TRNSYS) Inp2 : humidité extérieur (fichier TRNSYS) Inp3 :Treprise (calculé à partir de toute les températures d ambiances calculées préalablement) Inp4 : Débit volumique (calculé à partir des débits de chaque local pour chaque heure de l anée) Out1 : Tsortiecentrale Out2 :humidité centrale Out3 :PBC Out4 :Tsortie échangeur Les étapes : Etape 1 : Mis en marche du récupérateur : Le récupérateur sera mis en marche seulement si la température extérieure sera inférieure à 10 C, sinon les caractéristiques de l air à la sortie du récupérateur sont les caractéristiques de l air à l entrée. Etape 2 : Limitation du récupérateur : On calcul la température à la sortie du récupérateur avec une efficacité de 40%, si cette dernière est supérieur à 10 C, on retient 10 C, sinon on laisse la température calculée. L humidité spécifique sera la même que l humidité rentrant dans le récupérateur. Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 82
Etape 3 : Calcul de la puissance de batterie chaude Les caractéristiques de l air à la sortie de la batterie chaude sont les mêmes que celles explicitées au module de calcul de la centrale de traitement d air principale. Les caractéristiques de l air à l entrée sont les mêmes que celles à la sortie du récupérateur. 1.2) La CTA de la zone 40 : 1.2.1) Module de calcul de l échangeur : On régule le fonctionnement de l échangeur de chaleur par rapport à la température ambiante afin d éviter de détruire l énergie. Intérêt : Prendre en compte le récupérateur de chaleur, et calculer les conditions de l air à sa sortie. Entrées, sorties : Inp1 : Text (données TRNSYS) Inp2 : Hext (données TRNSYS) Inp3 : Treprise (correspond à la temperature amiante, cette dernière est impose par notre scenario). Out1 :Tsoufflage Out2: Hsoufflage Les étapes : Etape 1 : Mode du local. Si le local est en mode «chaud», cela signifie que la température ambiante est supérieure à la température extérieure. Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 83
Si le local est en mode «froid», cela signifie que la température extérieure est supérieure à la température ambiante. Etape 2 : Fonctionnement du récupérateur de chaleur. Dans le cas du mode chaud : On calcul tout d abord la température de l air à la sortie de l échangeur avec une efficacité =0.40. Si cette température est supérieure à la température ambiante, on prendra comme température de sortie du récupérateur la température ambiante. L humidité spécifique de l air traversant le récupérateur côté chaud, reste constante. Dans le cas du mode froid : On calcul tout d abord la température de l air à la sortie de l échangeur côté air vicié avec une efficacité =0.40. On calcul ensuite la moyenne entre la température de reprise et la température de rejet. On prendra cette température comme une température virtuelle de surface d une batterie froide. Si cette température est supérieure à la température de rosée, cela signifiera que notre batterie réalise de la deshumidification, sinon on est en mode rafraîchissement. Mode deshumidification : Tout d abord nous calculerons donc l humidité relative, à la sortie du bloc deshumidification de notre récupérateur grâce à l a formule sur l efficacité que nous avons pris égale à 40%. Si la température de sortie du bloc deshumidification est inférieure à la température de sortie calculé avec une efficacité de 40 %, alors on prendra comme température de sortie du récupérateur cette température calculée. L humidité spécifique à la sortie du récupérateur est égale à l humidité spécifique à la sortie du bloc deshu. Mode rafraîchissement : On calcul simplement la température de sortie de l échangeur avec la formule sur les températures avec une efficacité de 40%. Limitation des températures : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 84
Que ce soit dans le cas du mode rafraîchissement ou dans le cas du mode deshumidification, on limite la température de sortie. En effet si la température que nous avons calculée est inférieure à la température ambiante, dans ce cas on prendra la température ambiante comme température de sortie de l échangeur, l humidité spécifique restant identique à ce que nous avons calculé. Limitation de l humidité relative : Il peut arriver que l humidité à la sortie de l échangeur calculée soit supérieure à 100%, quand le récupérateur rafraîchit. Ce qui signifie que du côté air vicié, le récupérateur a atteint la température de rosée de l air côté air neuf. Dans ce cas, on fixe une humidité de sortie du récu pérateur à 100%, avec une température de sortie identique à celle que nous avons calculée. 1.2.2) Module de calcul de la CTA hors récupérateur : Les entrées sorties : Inp1= Tambiance Inp2= Tsortie récupérateur Inp3= Humidité sortie récupérateur Inp4= charge Inp5= mode dynamique Inp6= mode chaud, mode froid Out1= tsoufflage Out2 humidité soufflage Out3= PBC Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 85
Out4= pulvérisateur de vapeur Out5= Débit volumique Out6=PBF Out7= efficacité batterie froide Out8= incohérence Out9= hum ambiance Out10=PBF2 Out11=EffBF Out12= Tambiance Les étapes: Etape 1: On calcul tout d abord le débit volumique à mettre en place. Pour ceci on reprend la même réflexion que l étape 1 du module UTA. Etape 2: Il faut d abord calculer l humidité de consigne, pour ceci on reprend la même réflexion que l étape 2 du module UTA. Etape 3: Fonctionnement de la batterie froide positive: Mode deshumidification : On fonctionne avec ce mode lorsque l humidité spécifique de soufflage est inférieure à l humidité spécifique de l air après l échangeur. On note donc Rs sortie de batterie= Rs soufflage, on calcul l enthalpie à l aide de l efficacité qui a été calculée en raisonnant sur les humidités spécifiques. Si l efficacité Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 86
nécessaire à l obtention des conditions de soufflages est supérieure à 1, cela signifiera qu il faut enclencher la deuxième batterie. Dans ce cas on limitera l efficacité de la batterie positive à 0.96 (valeur constructeur), et on recommencera le calcul. Il est possible que la batterie deshumidifie l air puis le refroidisse. Dans ce cas on écrit si la température à la sortie de batterie est supérieure à la température de soufflage et que l efficacité de l étage deshumidification est inférieur à 0.96, on prendra finalement comme température de sortie de la batterie la température de sortie calculée avec une efficacité sur les températures de 0.96, sinon on garde la température calculée à l aide de l efficacité. L humidité spécifique sera pris égale à l humidité à la sortie de l étage deshumidification de la batterie. Mode refroidissement : La batterie fonctionnera en mode refroidissement lorsqu on ne fonctionne pas en mode deshumification et que la température de soufflage est inférieure à la température d arrivée dans l UTA. On note donc température de sortie de la batterie froide=température de soufflage. L humidité spécifique est identique à l humidité spécifique de l air arrivant dans l UTA. On réalise ensuite un calcul d efficacité, si ce dernier est supérieur à 1, cela signifie que l on doit enclencher la deuxième batterie. On fixe donc l efficacité de la batterie froide positive à 0.96, et on recommence le calcul. Mode inutilisable : Ce mode est prioritaire sur les modes refroidissements et deshumidification. On fonctionnera dans ce mode lorsque l on n est pas en mode deshu, ni en mode refroidissement ou si on est en mode deshu mais que l humidité spécifique du point de surface de la batterie froide est supérieure à l humidité spécifique de l air à la sortie de l échange ur, ou si on est en mode refroidisssement mais que la température de l air à la sortie de l échangeur est inférieure à la température de la surface de la batterie froide. L efficacité de la batterie froide quand ce mode est actif est donc prix égale à 0. Fonctionnement de la batterie froide négative: Le fonctionnement de la batterie froide négative est identique au mode de fonctionnement de la batterie froide positive des UTA. Le seul changement est que l on prend les caractéristiques de l air à la sortie de batterie froide positive comme informations. Fonctionnement de la batterie chaude : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 87
Identique au fonctionnement de la batterie chaude dans les UTA Fonctionnement du pulvérisateur de vapeur : Identique au fonctionnement du pulvérisateur dans les UTA 1.3) Les compresseurs : 1.3.1) Module de calcul des compresseurs : L intérêt est ici d estimer la puissance de la PAC, et plus particulièrement des compresseurs, en fonction de la puissance calorifique. Nous avons 4 compresseurs sur la PAC fonctionnant en tout ou rien. Les entrées, sorties : Inp1 : puissance chaude (somme des puissances des batteries chaudes pour chaque heure de l année) Inp 2 : puissance froide (somme des puissances des batteries froides pour chaque heure de l année) Out1 : Pabsorbée Out2 : COP Les étapes : Etape 1 : La puissance la plus élevée. Comme à la manière de TRANE on va identifier où a lieu la demande de puissance maximale, en chaud ou en froid. Avec cette information on choisira ensuite le nombre de compresseurs. Etape 2 : Déduction du mode compresseur. On soustrait ensuite la puissance appelée par nos batteries, de chaque puissance calorifique de la PAC correspondante à 1 compresseur, 2 compresseurs. Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 88
La valeur qui sera la plus petite et positive conditionnera le nombre de compresseur. Etape 3 : Produit en croix pour déduire la puissance des co mpresseurs. On sait quelle est la puissance appelée, on connait le nombre de compresseurs, ainsi que la puissance calorifique à l évaporateur ou au condenseur qu ils sont capables d assumer. On cherche donc la puissance des compresseurs nécessaire à mettre en œuvre pour atteindre la puissance demandée. Ceci revient à calculer un temps de fonctionnement. On fait donc un produit en croix pour trouver la puissance absorbée par les compresseurs. Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 89
Annexe 23 : Schéma de principe : Global : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 90
Production : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 91
Distribution : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 92
Pièce calorimétrie : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 93
Annexe 24 : Implantation des équipements : Thermofrigopompe Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 94
Local chaufferie : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 95
Local calorimétrie : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 96
Traitement de l air : Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 97
Annexe 25 : CCTP Désignation Unité Quantité Production d'énergie Option A Prix unitaire PAC TRANE u 1 24000 Côté primaire pompe au condenseur à débit variable H=5,5 mce, Q=17 m3/h u 1 Tube DN 90mm ml 55 Ballon tampon V=2500 L (dimension à fournir) sans échangeur noyé, deux piquages pour charges en partie latérale, deux piquages pour puisage en partie haute et basse u 1 Vannes d'arrêts raccorées sur DN 90 mm u 5 Côté secondaire PAC + forage pompe à l'évaporateur à débit variable H=5,5 mce, Q=23 m3/h u 1 Vannes d'arrêts raccorées sur DN 90 mm u 5 Echangeur à plaques contre-courant P=140 kw eau-eau de forage u 1 Groupe froid TRANE u 1 24000 Côté primaire pompe à l'évaporateur à débit variable H=5,5 mce, Q=23 m3/h u 1 Tube DN 90mm ml 55 Ballon tampon V=1500L (dimension à fournir) sans échangeur noyé, deux piquages pour charges en partie latérale, deux piquages pour puisage en partie haute et basse u 1 Vannes d'arrêts raccorées sur DN 90 mm u 5 Côté secondaire PAC + forage pompe au condenseur à débit variable H=5,5 mce, Q=17 m3/h u 1 Echangeur à plaques contre-courant P=225 kw eau-eau de forage u 1 Vannes d'arrêts raccordées sur DN 90 mm u 8 Vanne deux voies avec moteur 0-10V pour eau de forage u 3 Prix total Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 98
Total Option A Option B Thermofrigopompe u 1 24000 pompe au condenseur à débit variable H=5,5mcE, Q=17 m3/h u 1 pompe à l'évaporateur à débit variable H=5,5mcE, Q=23 m3/h u 1 Vannes trois voies avec moteur 0-10 V u 2 Vannes deux voies avec moteur TOR DN u 4 Vannes deux voies avec moteur 0-10V pour eau de forage u 1 Vannes d'équilibrages u 2 Ballon tampon V=2500 L (dimension à fournir) sans échangeur noyé, deux piquages pour charges en partie latérale, deux piquages pour puisage en partie haute et basse u 1 Ballon tampon V=1500 L (dimension à fournir) sans échangeur noyé, deux piquages pour charges en partie latérale, deux piquages pour puisage en partie haute et basse u 1 Tube DN 90 mm yc calorifuge ml 100 Vanne d'arrêts u 9 Régulation de la thermofrigopompe u 1 12000 Total Option B Chaud, secondaire Local 38 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 25mm (yc supportage + dito+isolation) ml 5 Local 39 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 25mm (yc supportage + dito+isolation) ml 5 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 99
Local 50 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 25mm (yc supportage + dito+isolation) ml 5 Local 51 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 25mm (yc supportage + dito+isolation) ml 5 Local 52 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 25mm (yc supportage + dito+isolation) ml 5 CTA pour Local 40 yc panoplie de raccordement récupérateur à plaques Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 65mm (yc supportage + dito+isolation) ml 40 Local 44 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 25mm (yc supportage + dito+isolation) ml 10 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 100
Local 42 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 25mm (yc supportage + dito+isolation) ml 10 Local 47 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 25mm (yc supportage + dito+isolation) ml 10 Local 58 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 25mm (yc supportage + dito+isolation) ml 10 Local48 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 25mm (yc supportage + dito+isolation) ml 10 Raccordement CTA yc panoplie récupératuer eau-glycolée Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 65mm (yc supportage + dito+isolation) ml 6 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 101
Distribution chaud, secondaire DN65mm ml 54 DN80mm ml 33 DN90mm ml 4 Dn32mm ml 10 Pompe à débit variable (branché sur DN90mm) Q=20 m3/h, H=8 mce u 1 Pompe à débit variable (branché sur DN32) Q=1,5 m3/h, H=3 mce u 1 Soupape de pression différentiel (branché sur DN90mm) u 1 Vanne d'arrêt DN90 mm u 6 Vanne d'équilibrage (branché sur DN90 mm) u 1 Echangeur à plaques contre courant eau-eau pour appoint condenseur P= 30 kw u 1 Dispositif d'expansion Vase d'expansion Pneumatex ou équivalent yc capacité 100 litres statico yc ens 1 * dispositif d'évacuation/ remplissage * Vanne d'isolement du vase d'expansion quart de tour Total hydraulique chaud Froid, secondaire Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube froid DN 50mm (yc supportage + dito+isolation) ml 5 Local 39 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 102
Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube froid DN 40mm (yc supportage + dito+isolation) ml 5 Local 50 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube froid DN 40mm (yc supportage + dito+isolation) ml 5 Local 51 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube froid DN 32mm (yc supportage + dito+isolation) ml 5 Local 52 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube froid DN 32mm (yc supportage + dito+isolation) ml 5 CTA Local 40 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube froid DN 65mm (yc supportage + dito+isolation) ml 40 Local 44 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 103
Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube froid DN 40mm (yc supportage + dito+isolation) ml 10 Local 42 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube chaud DN 40mm (yc supportage + dito+isolation) ml 10 Local 47 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube froid DN32mm (yc supportage + dito+isolation) ml 10 Local 58 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube froid DN 32mm (yc supportage + dito+isolation) ml 10 Local 48 Vanne deux voies avec moteur 0-10 V u 1 Vanne d'arrêt u 1 Vanne d'équilibrage u 1 Tube froid DN 50mm (yc supportage + dito+isolation) ml 10 Raccordement froid secondaire tube froid, DN80 (yc supportage+dito+isolation) ml 10 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 104
tube froid, DN65 (yc supportage+dito+isolation) ml 40 tube froid, DN90 ((yc supportage+dito+isolation) ml 37 Pompe à débit variable, branché sur DN90 mm Q=20 m3/h H=7mCE u 1 Vanne d'arrêt DN90 mm u 2 Soupape de pression différentiel (branché sur DN90mm) u 1 Vanne d'équilibrage (branché sur DN90mm) u 1 Dispositif d'expansion Vase d'expansion 50 litres Pneumatex ou équivalent yc ens 1 * dispositif d'évacuation/ remplissage * Vanne d'isolement du vase d'expansion quart de tour Total hydraulique froid TOTAL Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 105
Désignation Unité Quantité Prix unitaire Prix total( ) Local 38 Gaine de soufflage Piquage 600X500->500X200 u 1 Gaine 500X200 ml 3 Transformation gaine-uta 500X200-> UTA u 1 UTA local 38 u 1 5775 5775 Transformation UTA-gaine UTA-> 500X200 u 1 Coude 90 500 X200 u 1 Transformation 500*200 -> 250 X200 u 1 Gaine 250X200 ml 3 Raccordement gaine 500 X200 sur gaine textile 1/2 circulaire DN u 355 1 Raccordement gaine 250 X200 sur gaine textile 1/2 circulaire DN 355 u 1 Production de vapeur (19 kg/h), France air ou équivalent avec kit u de raccordement pour rampe déjà fournie en UTA 1 Gaine de reprise Piquage 600X500->500X200 u 1 Gaine 500X200 ml 10 Coudes 90 500 X200 u 4 Transformation 500 X200-250 X200 u 1 Coude 90 250 X200 u 1 Gaine 250 X200 ml 5 Raccordement 8 bouches de reprises sur gaines ens 1 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 106
Raccordement sur gaine (soufflage + reprise) de régulateur de débit DN 250 BC0 avec servomoteur intégré u 2 378 SOUS TOTAL (38) Local 48 Gaine de soufflage Transformation 250X250 ->500X200 u 1 Gaine 500X200 ml 3 Transformation gaine-uta 500X200-> UTA u 1 UTA local 48 u 1 5775 5775 Transformation UTA-gaine UTA-> 500X200 u 1 Coude 90 500 X200 u 1 Transformation 500*200 -> 250 X200 u 1 Gaine 250X200 ml 3 Raccordement gaine 500 X200 sur gaine textile 1/2 circulaire DN 355 u 1 Raccordement gaine 250 X200 sur gaine textile 1/2 circulaire DN 355 u 1 Production de vapeur (19 kg/h), France air ou équivalent avec kit u de raccordement pour rampe déjà fournie en UTA 1 Gaine de reprise Transformation 250X250 ->500X200 u 1 Gaine 500X200 ml 10 Coudes 90 500 X200 u 4 Transformation 500 X200-250 X200 u 1 Coude 90 250 X200 u 1 Gaine 250 X200 ml 5 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 107
Raccordement 8 bouches de reprises sur gaines ens 1 Raccordement sur gaine (soufflage + reprise) de régulateur de débit DN 250 BC0 avec servomoteur intégré u 2 378 SOUS TOTAL (48) Local 39 Gaine de soufflage Piquage 600X500-250 X200 u 1 Gaine 250 X200 ml 3 Transformation 250 X200->UTA u 1 UTA u 1 4275 4275 Transformation UTA-> 250X200 u 1 Coude 250X200 90 u 1 Raccordement 250 X 200 -> Gaine textile 1/2 circulaire DN 355 mm u 1 Production de vapeur (11 kg/h), France air ou équivalent avec kit u de raccordement pour rampe déjà fournie en UTA 1 Gaine de reprise piquage u 1 Gaine 250 X200 ml 8 Coude 250*200 90 u 4 Transformation 250X200-> 150X200 u 1 Gaine 150X200 ml 4 Raccordement 4 bouches de reprises sur gaines ens 1 Raccordement sur gaine (soufflage + reprise) de régulateur de débit DN 200 BC0 avec servomoteur intégré u 2 364 SOUS TOTAL (39) Local 51 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 108
Gaine de soufflage Piquage u 1 Gaine 250 X250 ml 3 Transformation 250 X250->UTA u 1 UTA u 1 4275 4275 Transformation UTA-> 250X250 u 1 Coude 250X250 90 u 1 Raccordement 250 X 250 -> Gaine textile 1/2 circulaire DN 355 mm u 1 Production de vapeur (14 kg/h), France air ou équivalent avec kit u de raccordement pour rampe déjà fournie en UTA 1 Gaine de reprise piquage u 1 Gaine 250 X250 ml 8 Coude 250*250 90 u 4 Transformation 250X250-> 150X200 u 1 Gaine 150X200 ml 4 Raccordement 4 bouches de reprises sur gaines ens 1 Raccordement sur gaine (soufflage + reprise) de régulateur de débit DN 200 BC0 avec servomoteur intégré u 2 364 SOUS TOTAL 51 Local 47 Gaine de soufflage Piquage u 1 Gaine 250 X200 ml 3 Transformation 250 X200->UTA u 1 UTA u 1 4275 4275 Transformation UTA-> 250X200 u 1 Coude 250X200 90 u 1 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 109
Raccordement 250 X 200 -> Gaine textile 1/2 circulaire DN 315 mm u 1 Production de vapeur (9 kg/h), France air ou équivalent avec kit de raccordement pour rampe déjà fournie en UTA u 1 Gaine de reprise piquage u 1 Gaine 250 X250 ml 6 Coude 250*250 90 u 4 Transformation 250X200-> 150X200 u 1 Gaine 150X200 ml 3 Raccordement 4 bouches de reprises sur gaines ens 1 Raccordement sur gaine (soufflage + reprise) de régulateur de débit DN 160 BC0 avec servomoteur intégré u 2 356 SOUS TOTAL 47 CTA CTA double flux u 1 15750 15750 Gaine d'arrivée d'air neuf 600X500 (9000 m3/h) ml 2 Grille d'arrivée d'air neuf u 1 Coude 90 600X500 u 2 Gaine de sortie d'air vicié 600X500 (9000 m3/h) ml 2 Grille de sortie d'air u 1 Raccordement gaines sur centrale ens 1 SOUS TOTAL CTA Distribution ens 1 Raccordements gaines soufflages et reprises sur centrales ml 28 Gaine 600X500 yc isolation ml 7 Gaine 500 X500 yc isolation ml 2 Gaine 500 X400 yc isolation ml 4 Gaine 400X400 yc isolation ml 2 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 110
Gaine 400X250 yc isolation ml 2 Gaine 250X250 yc isolation ml 4 Transformation 600X500->500X500 u 2 Transformation 500X500->500X400 u 2 Transformation 500X400->400X400 u 2 Transformation 400X400-> 400X250 u 2 Transformation 400X400-> 400X250 u 2 Transformation 400X250-> 250X250 u 2 SOUS TOTAL Distribution "Pack gaine textile" ens 1 3600 3600 "Pack bouche de reprise" ens 1 820 820 TOTAL locaux animaliers (Packs+Distribution+cta+47*2+51*2+39*4+38+48) Local 40 CTA Cta double flux u 1 14000 14000 Gaine de rejet et d'arrivée d'air neuf 600X400 ml 4 Grille de soufflage et de rejet (débit 4000 m3/h) u 2 Gaine de distribution 600X400 yc isolation ml 36 Coudes 90 600x400 u 8 Raccordement des gaines sur CTA u 4 Gaine de soufflage Piquage 600X400 u 2 Gaine 300X400 ml 4 Raccordement gaine 300X400 sur gaine textile 1/2 circulaire DN 355 u 1 Raccordement gaine 300X400 sur gaine textile 1/2 circulaire DN 355 u 1 Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 111
Gaine textile 1/2 circulaire DN355mm u 1 620 620 Gaine de reprise Coude 600X400 90 u 5 Gaine 600X400 ml 10 Transformation 600X400-300X400 u 1 Coudes 90 300X400 u 2 Gaine 300X400 ml 8 Raccordement 8 grilles de reprises sur gaines ens 1 TOTAL traitement local 40 TOTAL AERAULIQUE Annexe 26 : Sélection Robatherm Annexe 27 : Sélection TRANE Annexe 28 : Sélection ATC Annexes PFE WEBER Damien 2012- Rénovation énergétique d un laboratoire du CNRS Page 112