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FORMATION BÂTIMENT DURABLE Muriel BRANDT Energie: choix relatifs aux installations techniques de chauffage, ECS et ventilation RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE AUTOMNE 2019 Inspiré partiellement de présentations conçues par CENERGIE et MATRIciel

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FORMATION

BÂTIMENT DURABLE

Muriel BRANDT

Energie: choix relatifs aux installations techniques de

chauffage, ECS et ventilation

RÉNOVATION PARTIELLE /

PAR PHASE

AUTOMNE 2019

Inspiré partiellement de présentations conçues par CENERGIE et MATRIciel

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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION2

N Passer rapidement en revue les aspects normatifs et

réglementaires en vigueur pouvant impacter les priorités

d’action dans le cadre d’une rénovation par phases

N Passer en revue les différents systèmes de production et

d’émission, en focalisant l’exposé sur les points auxquels être

attentifs dans le cadre d’une rénovation par phases

N Proposer une méthodologie de travail pour permettre la prise en

compte de tous les aspects importants dans la perspective

d’une rénovation par phases

N Aborder quelques combinaisons courantes et sensibles

d’opérations dépendantes dans le cadre d’une rénovation par

phases

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TABLE DES MATIÈRES3

RAPPELS THÉORIQUES

N Besoins en énergie et besoins en puissance

N Aspects réglementaires

N Systèmes de production > principes de fonctionnement et points

d’attention

N Systèmes d’émission > principes régimes de température

N Confort thermique

N Autres aspects connexes

RÉFLEXION GLOBALE

OPERATIONS DÉPENDANTES

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE4

Besoins en énergie pour le chauffage

Source / Bron : Guide PEB RW 3.2

12

3

45

6

710

11

12

13

14

1. Déperditions par transmission

2. Déperditions par ventilation volontaire

3. Déperditions par in/exfiltration

4. Déperditions totales de l’enveloppe

5. Apports solaires

6. Apports internes

7. Besoins nets en énergie pour le chauffage

10. Solaire thermique éventuel

8. Pertes du système

12. Consommation finale pour le chauffage

13. Pertes de transformation

14. Consommation d’énergie primaire

pour le chauffage

+

+

=

-

-=

-

+

=

+

=

9. Besoins bruts en énergie pour le chauffage=

11. Pertes de production+

8

9

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE5

3. Apports internes par l’éclairage+

6. Déperditions par transmission

7. Déperditions par ventilation

8. Déperditions par in/exfiltration

4. Apports internes par les ventilateurs

5. Apports internes par les appareils

10. Besoins nets en énergie

pour le refroidissement

11. Pertes du système

de refroidissement

12. Besoins bruts en énergie

2. Apports internes par les personnes

15. Pertes de transformation

16. Consommation d’énergie

primaire du bâtiment

-

6 7 8

1

2345

10 11

12 13

9

-

+

+

+

+

=

+

=9. Chaleur à évacuer par le système de refroidissement=

-

1. Apports solaires

14

15

16

13. Pertes à la production

14. Consommation d’énergie

pour le refroidissement

+

=

Source / Bron : Guide PEB RW 3.2

Besoins en énergie pour le refroidissement

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

Source / Bron : www.energies.wallonie.be

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE6

Besoins en énergie pour l’ ECS

Les besoins nets d’énergie pour l’ECS

dépendent du puisage dans le bâtiment

N Logements : 25 l/pers/jour à 60°C (valeur

moyenne)

N Tertiaire : dépend fortement de l’affectation

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE7

Besoins en énergie pour l’ ECS

N Sur base des consommations réelles

• Possible uniquement en rénovation

• Bien pour le secteur tertiaire

N En fonction du débit nominal des points de puisage

• Présente un risque de surdimensionnement

• Via des profils types

• Utilisé pour les constructions neuves

• Bien adapté au secteur résidentiel

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE8

Quelle puissance pour le chauffage ?

N Bâtiments existants

• Puissance au m² (ou au m³) → à déconseiller

• Définition des heures de fonctionnement (monotone de chaleur)

• Consommation/Puissance ≈ 1.500 h à plein régime

• Calcul des déperditions de chaleur (norme NBN EN 12831)

• Simulation dynamique (basée sur l’ASHRAE)

N Bâtiments neufs

• Calcul des déperditions de chaleur (norme NBN EN 12831)

• Simulation dynamique (basée sur l’ASHRAE)

12831

So

urc

e / B

ron

: I

CE

DD

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE9

Quelle puissance

pour le froid ?

Bilan statique

Valable pour LAT. 50°Nord Conditions extérieures : 30°C

Orientation Unité Max Watts Composition Coefficient Unites Total

1 Fenetres exposées au soleil (1 seule en même temps) NE ou S m² 200 0 0 0

E - SE ou SO m² 250 0 0 0

O m² 300 0 0 0

NO m² 180 0 0 0

Coupoles horizontales m² 400 0 0 0

2 Toutes fenetres non comprises en 1 m² 60 1 0

3 Murs exposés au soleil (même direction qu'en 1) NO + E + SE m² 20 0 0 0

O + SO m² 30 0 0 0

S m² 25 0 0 0

4 Tous les murs non compris en 3 m² 8 1 0

0

5 Murs intérieurs et cloisons m² 5 1 0

6 Plafond ou toiture Local non climatisé au dessus m² 4 0 0 0

(l'un ou l'autre)

7 Plancher sur chaufferie m² 20 0 0 0

8 Ouverture permanente - à rue m² 200 1 0

- à un local non climatsé m² 100 1 0

9 Eclairage et appareils electriques W 1 1 0

Tube TL W 1 0

10 Occupants ( sensible seul) Pers 70 1 0

11 Ventilation (Sensible seul) naturelle ( 0,5 > 1 vol/h) m³/h 2 1 0

fumeur faibles/ nombreux Pers 170 1 0

mécanique m³/h 2 1 0

Total 0

W*0,86 = 0 Kcal/h

m³/sec*3600 = 0 m³/h

Conversions :

(tout murs ou cloisons intérieurs adjacents à un local non

climatisé

Coefficient de déshumidification

de la batterie1,2

Conditions d'ambiance : 24°C, 50% RV

Fiche de sélection Carrier

Puissance de sélection en Watts 0

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE10

Quelle puissance pour le froid ?

Bilan dynamique

N Modèle mathématique du bâtiment afin de reproduire l’évolution temporelle

(heure par heure) de certaines variables (T° intérieure, humidité…)

• au départ de profils de sollicitations

• tient compte des apports, de l’inertie…

Source / Bron : écorce

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE11

Quelle puissance pour l’ECS ?

Ec

art im

po

rtan

t

Maison ancienne Maison neuve ou rénovée

?

10-40 W/m²80-120 W/m²

Dépend des puisages

Min 25 kW (instant.)

Dépend des puisages

Min 25 kW (instant.)

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE12

Quelle puissance pour l’ECS ?

𝐸𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎é𝒆 (𝑬𝒄) ≤ 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌é𝒆 (𝑬𝒔) + 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒆 (𝑬𝒑)

N Instantané (Ec = Ep)

Demande continue

N Semi-instantané

Plusieurs pointes journalières

Durée de réchauffage 20-30 min

N Semi-accumulation

Plusieurs pointes journalières

Durée de réchauffage 1-1h30

N Accumulation (Ec = Es)

Demande par pointe

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE13

Quelle puissance pour l’ECS ?

Mode de préparation : Préparation instantanée

N Puissance à prévoir en kW

𝑃 =1,16

1000∙𝑉60,10𝑚𝑖𝑛

1

6

∙ (60 − 10)

• V60,10min = volume maximum d’eau à 60°C puisé en 10 minutes

Préparation instantanée ? Oui, si un seul puisage (petit

logement par exemple)

Exemple Evier Baignoire Douche

Débit 60°C 5 l/min 9 l/min 6 l/min

Tps puisage 10 min 10 min 10 min

Vol eau 60°C 50 l 90 l 60 l

Puissance requise 17,4 kW 28,6 kW 20,9 kW

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE14

Quelle puissance pour l’ECS ?

Mode de préparation : Préparation instantanée

N Puissance à prévoir en kW

𝑃 =1,16

1000∙𝑉60,10𝑚𝑖𝑛

1

6

∙ (60 − 10)

• V60,10min = volume maximum d’eau à 60°C puisé en 10 minutes

• Evier + douche en simultané ≈ 30 kW

Préparation instantanée? Oui, si débits de puisage optimisés

Exemple Evier Baignoire Douche

Débit 60°C 5 l/min 9 l/min 6 > 4 l/min

Tps puisage 10 min 10 min 10 min

Vol eau 60°C 50 l 60 l 40 l

Puissance requise 17,4 kW 28,6 kW 20,9 > 13,9 kW

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE15

Quelle puissance pour l’ECS ?

Mode de préparation : Accumulation pure

N Puissance à prévoir en kW (pour réchauffer le volume d’eau en x heures)

𝑃 =1,16

1000∙𝑉60,24ℎ

ℎ∙ 60 − 10

• V60,24h = Volume maximum d’eau à 60°C puisé en 24 heures

• Volume d’eau consommé en 24h : 277 l (soit 69 l/p)

• Puissance requise (pour temps de réchauffe de 6h - hypothèse) : 2,7 kW

Exemple Evier Baignoire Douche

Débit 60°C 5 l/min 9 l/min 6 l/min

Tps puisage 1*5 min 2*10 min 2*6 min

Vol eau 60°C 25 l 180 l 72 l

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

BESOINS EN ENERGIE ET BESOINS EN PUISSANCE16

Quelle puissance pour l’ECS ?

Préparation en accumulation ? Oui, si

N consommation relativement faible

N si stockage efficace avec une bonne stratification

N si encombrement compatible

N PAC

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TABLE DES MATIÈRES17

RAPPELS THÉORIQUES

N Besoins en énergie et besoins en puissance

N Aspects réglementaires

N Systèmes de production > principes de fonctionnement et points

d’attention

N Systèmes d’émission > principes régimes de température

N Confort thermique

N Autres aspects connexes

RÉFLEXION GLOBALE

OPERATIONS DÉPENDANTES

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES18

Ventilation

N Résidentiel

• NBN D 50-001

• STS-P 73-1

• NIT 258

N Non-résidentiel

• NBN EN 13779 et NBN EN 16798-3

• AR 25-03-2016 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 2012

fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail

doivent répondre → également pour le confort (températures)

D 50.001

EN 13 779

EN 16 798-3

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES19

Ventilation

N NIT 258 (résidentiel)

Attention distance entre prise air neuf et rejet gaz

brulés/cheminée du voisin, ventilation primaire égouts

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES20

Chaudières

N NBN B 61-001 (≥70kW) - NBN B 61-002 (<70kW)

Gaz

N NBN D 51-003 - NBN D 51-004 - NBN D 51-006

Systèmes

N NBN EN 12 828

N NBN EN 12 831 + Annexe Belge (charge thermique)

N NBN EN 12 831-3 (charge thermique ECS)

B 61-001/002

EN 12 828

EN 12 831

D 51-003/004/006

Les réglementations énoncées ne constituent pas une liste exhaustive

mais permettent de mettre en évidence certains points d’attention dans le

cadre d’une rénovation par phases

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES21

Ventilation (local où se trouve la chaudière)

N Chaudières non étanches

• Apport d’air nécessaire pour le fonctionnement de la chaudière

• Orifices de ventilation ont une section libre de passage de minimum

• 150 cm² dès qu’un appareil de type A est présent

• 50 cm² dans les autres cas

• Orifices de ventilation dépendent de la puissance du générateur

N Chaudières étanches (« ventouse ») à l’intérieur du volume protégé mais

attention à la puissance !

• Jusqu’à 30 kW, pas de contraintes particulières (en résidentiel)

• Jusqu’à 70 kW, nécessité éventuelle de ventiler la chaufferie (NBN B 61-

002)

• Au-delà de 70 kW, ventilations haute et basse en fonction de la puissance

de la chaufferie (NBN B 61-001)

B 61-002

B 61-001

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES22

Cheminée - NBN D 51-003D 51-003

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES23

Cheminée - NBN B 61-001 (≥70kW)B 61-001

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES24

Cheminée - NBN B 61-002 (<70kW)B 61-002

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES25

Sécurité incendie

N Traversées de parois

• Conduites/câbles > resserrage (produits disposant d’un PV feu ou NIT

254)

• Conduits d’air

N Compartimentage du local où se trouve la chaudière > Les impositions

dépendent de la puissance de la chaufferie

• P ≥ 70 kW > NBN B 61-001 (≥70kW) fixe les impositions pour la

« chaufferie »

• 30 kW < P < 70 kW > « local technique »

• P ≤ 30 kW > pas d’imposition

N Local technique

Local ou espace dans lequel sont contenus des appareils ou

installations fixes liés au bâtiment et où ne peuvent pénétrer que

les personnes chargées de la manœuvre, de la surveillance, de

l’entretien ou de la réparation

B 61-001

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES26

Sécurité incendie

N Conduit de cheminée dans une gaine technique

• Compartimentage

• Ventilation

Source / Bron : NBN B 61-002

B 61-002

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES27

Liste des dispositions liées au permis d’environnement

N Chaudière de 100 kW au moins

• Pas de local chaufferie (gaz) plus bas que le niveau -1 sans l’accord

explicite du Service Incendie (SIAMU)

• Dispositif de coupure à l’extérieur de la chaufferie (ou près de la porte),

qui permet de couper l’alimentation en électricité et en combustible de

l’installation (électrovanne par exemple)

• Normes de résistance au feu pour les parois et les portes

• Extincteurs

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES28

Local compteur

Le compteur gaz doit être placé dans un espace sec et aéré ventilé

naturellement

se référer au cahier de charges de Sibelga pour les autres

exigences

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES29

Réglementation PEB chauffage et climatisation

N Réglementation en vigueur depuis le 01/01/2011 mais modifications au

01/01/2019

N Champ d’application

• Chaudière au combustible gazeux/liquide et chauffe-eau gaz

• Pn > 0 kW

• Système clim machines à compression Pn > 12 kW

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES30

Réglementation PEB chauffage et climatisation

N Certaines actions sur la chaufferie vont être des évènements

déclencheurs à l’application de certaines exigences

Exemple : Réception PEB chauffage nécessaire dès qu’ une

nouvelle chaudière est installée (déplacée ou modifiée) dans un

système de chauffage

N Certaines actions ne sont pas conditionnées par un évènement

déclencheur

Exemple : exigence de comptabilité énergétique

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES31

Réglementation PEB chauffage et climatisation

ACTES Fréquences et évènements déclencheur (à partir du 01/01/2019)

Réception PEB Lors du (rem) placement d’une chaudière: 1 mois après mise en

service

Contrôle périodique

(CP) PEB

1x / 2 ans chaudières et chauffe-eau gaz

1x / an chaudières combustible liquide

Pn > 0 kW

! Également « 1er CP au placement des chauffe-eau »

Si intervention sur la partie combustion d’une chaudière ou

chauffe-eau

Si déplacement de la chaudière

Diagnostic PEB 1x/ 5 ans pour les systèmes de chauffage type 2

Programme min.

d’entretien

Mise en œuvre continue, vérification lors du diagnostic

Système type 2

(contenu pas encore fixé)

Envoi des attestations Toutes les attestations conformes et non-conformes (àpd

01/01/2020)

Dans les 30jrs

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES32

Réglementation PEB chauffage et climatisation

ACTE: Contrôle périodique PEB d’une chaudière ou d’un chauffe-eau

Vérification des 7 Exigences de bon fonctionnement

N Bon état des conduits d’évacuation des gaz de combustion et des conduits

d’amenée d’air comburant

N Dépression du conduit d’évacuation des gaz de combustion (type B)

N Orifices de mesures de combustion

N Combustion et émissions des chaudières et des chauffe-eau en

fonctionnement

N Ventilation du local où se trouve au moins un chauffe-eau gaz ou une

chaudière (type B)

N Teneur en CO dans l’ambiance du local où se trouve au moins un chauffe-

eau gaz ou une chaudière

N Dispositifs de sécurité des chauffe-eau gaz et chaudières

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES33

Réglementation PEB chauffage et climatisation

ACTE: Réception PEB d’un système de chauffage

7 Exigences de bon fonctionnement (voir ci-avant contrôle périodique)

+ 9 Exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage

N Exigences de comptage énergétique

N Exigences de comptabilité énergétique

N Documents relatifs au système de chauffage

N Note de dimensionnement des chaudières

N Calorifugeage des conduits et accessoires du système de chauffage

N Régulation des systèmes de chauffage

N Partitionnement de la distribution d’eau de chauffage et d’air

N Variation du débit d’air neuf selon l’occupation réelle

N Récupération de chaleur sur les unités de ventilation double flux

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES34

Réglementation PEB chauffage et climatisation

N Focus sur les exigences de calorifugeage

• Pour les systèmes de chauffage faisant l’objet d’une réception PEB dans

le cadre de la réglementation chauffage PEB, toutes les conduites

hydrauliques et aérauliques doivent répondre à des exigences de

calorifugeage minimales en fonction

• du type d’environnement : dans/ hors volume protégé

• du diamètre extérieur du conduit

• de la performance thermique de l’isolation (classes)

• pour les conduits d’ECS: s’il s’agit d’un conduit de circulation (à

l’exception des thermosiphons)

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TABLE DES MATIÈRES35

RAPPELS THÉORIQUES

N Besoins en énergie et besoins en puissance

N Aspects réglementaires

N Systèmes de production > principes de fonctionnement et

points d’attention

N Systèmes d’émission > principes régimes de température

N Confort thermique

N Autres aspects connexes

RÉFLEXION GLOBALE

OPERATIONS DÉPENDANTES

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION36

Chaudière fioul ou gaz

N Chaudière existante → diagnostic à réaliser pour analyser sa performance

N Chaudière neuve→ à condensation

N Pour chauffage seul ou ECS combinée

+ Technologie connue, fiable et concurrentielle

+ Rendement et prix intéressants

+ Coût d’entretien modéré

+ Mise en oeuvre aisée

+ Large gamme de puissance : 5 à 5000kW

- Coût du combustible : dépendant du marché

Source / Bron : www.tobel.be

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION37

Cogénération

Production combinée de chaleur et d’électricité valorisée à partir d’une même

énergie primaire au sein de la même machine

La chaleur est issue de la production électrique ou inversement. Ainsi, par

rapport à la production non combinée, les pertes sont valorisées. Le

rendement global obtenu est dès lors très élevé (~ 90 %)

So

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e / B

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: I

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So

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e / B

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ne

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION38

Cogénération

N Ne peut assurer à elle seule la totalité de la production de chaleur

N Fonctionne de préférence à régime constant

→Fonctionnement en base: Utilisation d’un stockage (ballon, réseau

hydraulique…)

So

urc

e / B

ron

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CE

DD

5000h

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION39

Chaudière biomasse: Pellets, bûches, plaquettes

+ Technologie connue et concurrentielle

+ Rendement

+ Combustible renouvelable

+ Revalorisation des déchets de bois

- Durée de vie : 15 à 20 ans

- Encombrement : Stockage eau et combustible

- Coût d’entretien plus élevé que le gaz

- Mise en oeuvre plus complexe que le gaz

- Gamme de puissance : 5 à 1700kW

- Emissions PM10/2,5 : zone urbaine

- Type B (non étanche, pour la plupart) > hors volume chauffé

- Attention aux modulations de puissance (plage sont parfois moins grandes)

Source / Bron : www.kwb-belgium.be

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION40

Chaudière biomasse

N Stockage de combustible nécessaire et livraison

Source / Bron : Okofen

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION41

Poêles à bois (pellets, bûches)

N Pour logement individuel

N Chauffage seul ou ECS combinée

• Chauffage par air : Poêle gainable

• Chauffage par eau : Poêle hydro

+ Combustible renouvelable

+ Valorisation des déchets de bois

- Emissions PM10/2,5 : zone urbaine

- Appoint électrique pour l’ECS en été

- Risque de surchauffe

- Puissance limitée : 5 à 20kW

- Autonomie : Charges en bois manuelles

- Livraison du combustible

Prévoir un système étanche (étanchéité à l’air / hotte de cuisine) !

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION42

Pompe à chaleur

N Principe de fonctionnement

• Soutire de la chaleur d’une « source froide » (sol, air extérieur…)

• Augmente son niveau de température

• Restitue cette chaleur à une température plus élevée

Vapeur

basse pression

Vapeur

haute pression

Liquide

basse pression

Liquide

haute pressionDÉTENDEUR

CONDENSEUR

COMPRESSEUR

ÉVAPORATEURSource

froide

Installation

de chauffage

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION43

Pompe à chaleur

N Source froide (celle à la plus basse température)

• L’air = aérothermie

• Le sol = géothermie

• L’eau = hydrothermie

• La chaleur perdue (air vicié, process…)

Echangeur dynamique

Echangeur statique

Eau souterraine

Eau de surfaceCaptage horizontal

Captage vertical

PAC aérothermique PAC hydrothermiquePAC géothermique

Source / Bron : EF4

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION44

Pompe à chaleur aérothermique (air/air – air/eau)

N Source froide: air ambiant (ventilation) ou air extérieur

N Gamme de puissance : 3 à 45 kW

N PAC HT > Production d’eau jusqu’à 80°C (ECS)

+ Simple à mettre en œuvre

+ Pas d’évacuation des fumées, pas de conduite gaz

+ (Réversible)

+ (Plus intéressant que l’électricité directe)

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION45

Pompe à chaleur aérothermique (air/air – air/eau)

N Source froide: air ambiant (ventilation) ou air extérieur

N Gamme de puissance : 3 à 45 kW

- Utilisation de fluides frigorigènes polluants

- Consommation en énergie primaire (COP > 2,5 - 3)

- Investissement plus élevé qu’une chaudière

- COP varie beaucoup au cours de l’année (mauvais quand demande)

- Bruit émis (peut évoluer au cours du temps > maintenance)

- Aspect visuel

Source / Bron : Daikin

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION46

Pompe à chaleur géothermique (sol/eau)

N Source froide: sol

• Capteurs horizontaux enterrés à faible profondeur (0,6m à 1,2m)

• Capteurs verticaux (ouverts/fermés), quasi indépendant de la température

extérieure, mais nécessite de réaliser des forages

• Corbeilles géothermiques (système alternatif)

Source / Bron : http://www.af-sa.ch/

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION47

Pompe à chaleur géothermique (sol/eau) et/ou hydrothermique (eau/eau)

N Source froide: sol ou eau

N Gamme de puissance :10 à 2000 kW

+ Technologie connue et fiable

+ Pas d’évacuation des fumées, pas de conduite gaz

+ COP constant durant toute l’année

+ Réversible

- Utilisation de fluides frigorigènes polluants

- Consommation en énergie primaire (COP > 2,5 - 3)

- Investissement élevé (forage et puits géothermiques)

- Risque d’épuisement du sol

- Température d’eau limitée à 55°C > appoint électrique pour l’ECS (sauf PAC

HT)

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION48

Pompe à chaleur

N Fonctionnement bivalent : parallèle ou alternatif

Appoint

Appoint

Source / Bron : http://conseils.xpair.com

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION49

Ballon thermodynamique

+ Possibilité de le connecter à la VMC

+ Production d’eau jusqu’à 60°C (attention, si résistance électrique d’appoint)

+ Stockage jusqu’à 300L d’ECS

- Puissance de 1,5 à 5 kW

- Nuisances sonores

- Refroidissement du local > à placer hors volume protégé ou prévoir

connexion extérieure (idéalement)

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION50

Solaire thermique - capteurs plans, tubes sous vide

N Logement ou tertiaire, individuel ou collectif

N En appoint de chaudière : Chauffage + ECS

+ Source renouvelable

+ Production d’eau possible > 80°C

+ Couplage avec un autre système

- Production dépendante de la météo

- Investissement assez élevé

- Rendement moyen

- Puissance limitée à la surface disponible

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION51

Solaire thermique - dimensionnement (ordre de grandeur)

N 1m²/pers pour habitation unifamiliale

N 50l/m² de volume de stockage

N 0.5 m²/pers pour les immeubles à appartements

N 25l/m² de volume de stockage

N Couverture solaire moindre (35% à 40%)

Source / Bron: guide bâtiment durable , IBGE, 2015

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION52

Solaire photovoltaïque - technologies / modules

Source / Bron: energie+

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES DE PRODUCTION53

Solaire photovoltaïque - schéma du système

Source / Bron: EF4

Générateur

photovoltaïque

Sectionneur

courant continu

Onduleur

Compteur

"certificats verts"

Disjoncteur

courant alternatif

Tableau

Électrique

(avec

protection

différentielle)

Compteur

électrique

Existant

(GRD)

remplacé

par un

« A+/A- »

Réseau

Applications

électriques

Courant continu Courant alternatif

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TABLE DES MATIÈRES54

RAPPELS THÉORIQUES

N Besoins en énergie et besoins en puissance

N Aspects réglementaires

N Systèmes de production > principes de fonctionnement et points

d’attention

N Systèmes d’émission > principes régimes de température

N Confort thermique

N Autres aspects connexes

RÉFLEXION GLOBALE

OPERATIONS DÉPENDANTES

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES D’ÉMISSION55

Principe de l’émission de chaleur

N Mode d’émission

• Convection

• Rayonnement

• Conduction

Le rayonnement

La conduction par contact direct entre la peau et les objets

Le phénomène de convection entre la peau et l’air

Chauffage et confort

Courbe théorique idéale En plancher chauffant 1. Convecteurs électriques

2. Air pulsé

1

2

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES D’ÉMISSION56

Radiateur

N Échange thermique par convection (et rayonnement)

N Régulation aisée (vanne thermostatique)

N Réactivité et dynamique thermique (inertie)

N Puissance d’émission sensible au régime de T°

Source / Bron : Radson

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES D’ÉMISSION57

Ventilo-convecteur

N Diffusion de l’énergie par convection forcée : un ventilateur active le

transfert de chaleur dans une batterie

N Haute réactivité

N Consommation électrique et acoustique

N Régulation relativement simple

N Chaud & froid !

• 2 tubes

• 4 tubes

Source / Bron : Energie +

Air soufflé

Air repris

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES D’ÉMISSION58

Chauffage par le sol

N Distribution d’un fluide chaud et émission de chaleur principalement par

rayonnement

N Possibilité de travailler en très basse température

N Inertie très élevée si intégré dans la chape

peu adapté si bâtiment réactif aux apports internes et

externes variables (bâtiment basse énergie et passif)

N Il existe des systèmes plus réactifs (intégré sous un plancher)

N Coût d’investissement élevé

N Confort ? Fonction de la régulation

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES D’ÉMISSION59

Plafond chaud / froid

N Diffusion de l’énergie par des serpentins d’eau intégrés dans le plafond

N Émission principalement par rayonnement

N Réactivité élevée

N Perte d’accessibilité à la masse thermique (inertie du bâtiment) sauf si

plafond en ilot ou lamelle ouverte

N Hydraulique un peu plus complexe

N Coût d’investissement élevé

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES D’ÉMISSION60

Chauffage par air (via batterie)

N Peut être placée dans un groupe de ventilation ou dans le gainage

N Pilotée par une vanne (2 ou 3 voies) commandée par thermostat ou

directement par vanne thermostatique déportée

N Chaud & froid !

1. filtre

2. batterie de préchauffage

3. batterie de refroidissement

4. humidificateur

5. batterie de postchauffage

6. gaine de pulsion

7. gaine d’extraction

air

vicié

air

neuf

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES D’ÉMISSION61

Chauffage par air (via batterie)

N Transport de l’énergie par l’air > limitations

• La capacité thermique de l’air est plus faible que celle de l’eau

Encombrement distribution

• La température de pulsion de l’air limitée (chauffage) pour maintenir le

confort (35 à 45°C)

• Le débit d’air pulsé doit être adapté à la puissance thermique requise et

non plus au seul débit d’air hygiénique

Génère des pertes de charge supplémentaires sur le réseau

Génère une consommation accrue des ventilateurs

Risque d’assèchement de l’air

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FORMATION BÂTIMENT DURABLE : RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE – AUTOMNE 2019

RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES D’ÉMISSION62

Chauffage par air (via batterie)

N Transport de l’énergie par l’air > lien avec le standard passif

• Définition du standard (objectif) : se chauffer via la ventilation hygiénique

(faible puissance requise).

Pas possible dans tous les cas

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FORMATION BÂTIMENT DURABLE : RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE – AUTOMNE 2019

RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

SYSTÈMES D’ÉMISSION63

Importance du régime de température

N Exemple : comparaison de l’encombrement d’un radiateur

N Régime 75/65/20 → facteur 1

N Régime 50/30/20 → facteur de correction de 3,7 !

Type 75/65/20 50/30/20

Hauteur x Longueur

Radiateur 500 W 21 600 x 450 600 x 1350

Radiateur 500 W 33 450 x 300 450 x 900

Radiateur 1.500 W 21 600 x 1200 > 900 x 3000

Radiateur 1.500 W 33 450 x 900 450 x 2550

Source / Bron : Radson

Impossible !

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TABLE DES MATIÈRES64

RAPPELS THÉORIQUES

N Besoins en énergie et besoins en puissance

N Aspects réglementaires

N Systèmes de production > principes de fonctionnement et points

d’attention

N Systèmes d’émission > principes régimes de température

N Confort thermique

N Autres aspects connexes

RÉFLEXION GLOBALE

OPERATIONS DÉPENDANTES

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONFORT THERMIQUE65

Température opérative

N On définit une température de confort ressentie (appelée aussi

"température opérative" ou "température résultante sèche") :

N T°opérative = (T°air + T°parois) / 2

pour autant que la vitesse de l'air ne dépasse pas 0,2 m/s.

Source / Bron : Guide Bâtiment Durable

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONFORT THERMIQUE66

Equilibrage

N Répartir le plus judicieusement possible les pressions et les débits dans un

réseau hydraulique

N Pour les réseaux chauffage, refroidissement et ECS

N En chauffage,

• baisse du confort due à une température insuffisante dans les zones mal

irriguées

• surchauffe dans les zones suralimentées

Source / Bron : Wikipedia

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TABLE DES MATIÈRES67

RAPPELS THÉORIQUES

N Besoins en énergie et besoins en puissance

N Aspects réglementaires

N Systèmes de production > principes de fonctionnement et points

d’attention

N Systèmes d’émission > principes régimes de température

N Confort thermique

N Autres aspects connexes

RÉFLEXION GLOBALE

OPERATIONS DÉPENDANTES

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AUTRES ASPECTS CONNEXES68

Adoucissement de l’eau

N Pour protéger les échangeurs (chauffe-eau, combilus…) placement d'un

adoucisseur si la dureté de l'eau de distribution dépasse les 30°fH ou les

17°dH (souvent le cas à Bruxelles)

N Placer l'adoucisseur sur le circuit qui alimente l'eau chaude uniquement

N Régler la dureté résiduelle entre 10 et 15 °fH ou 6 à 9 °dH

N Plus l'eau est chauffée, plus les dépôts de calcaire seront importants

• Si stockage d’ECS (accumulation), nécessité d’avoir une température de

stockage entre 55 et 60°C (risque de légionelles)

• Si préparation instantanée, il n’est pas nécessaire de produire l’ECS à

haute température

Source / Bron : www.induscabel.be Source / Bron : Solucalc (www. solucalc.com)

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TABLE DES MATIÈRES69

RAPPELS THÉORIQUES

RÉFLEXION GLOBALE

N Adéquation des systèmes aux besoins

N Concept global

N Mise en conformité

N Amélioration et optimisation

OPERATIONS DÉPENDANTES

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ADÉQUATION DES SYSTÈMES AUX BESOINS70

Le système choisi doit répondre aux besoins

N Quelle configuration/type de bâtiment/local ?

Occupation variable, inertie, volume, orientation, isolation

N Quelles sont les contraintes de chauffe ?

T° consigne, rapidité de chauffe, régime d’eau, ECS

N Besoins de rafraîchissement ?

Rafraichissement et chauffage simultané ?

La réponse à ces questions oriente le choix

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ADÉQUATION DES SYSTÈMES AUX BESOINS71

Définir les besoins en chauffage, ECS et refroidissement

N Situation actuelle

N Situation projetée à terme

N Situation intermédiaire éventuelle

Le système actuel est-il conforme et fonctionnel ?

Vérifier le bon dimensionnement (anciennes chaudières

généralement surdimensionnées)

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ADÉQUATION DES SYSTÈMES AUX BESOINS72

Mes besoins peuvent-ils être couverts par le même système ?

N Si oui, chauffage et ECS simultanés ?

N Si non, chauffage indépendant de l’ECS

N Si chauffage et refroidissement, envisager un système réversible

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ADÉQUATION DES SYSTÈMES AUX BESOINS73

Définir le système d’émission

N Configuration des locaux à chauffer

• Hauteur, volume, orientation

• Isolation

• Occupation, intermittence

• Renouvellement d’air important ?

Choix :

N Chauffage rayonnant

N Chauffage convectif

N Système réversible

N Situation actuelle

N Situation projetée à terme

N Situation intermédiaire éventuelle

Choix ?

N Conserve-t-on les émetteurs existants ?

N Sont-ils compatibles avec le système envisagé(puissance, température) ?

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ADÉQUATION DES SYSTÈMES AUX BESOINS74

Définir le régime de température

N Situation actuelle

N Situation projetée à terme

N Situation intermédiaire éventuelle

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TABLE DES MATIÈRES75

RAPPELS THÉORIQUES

RÉFLEXION GLOBALE

N Adéquation des systèmes aux besoins

N Concept global

N Mise en conformité

N Amélioration et optimisation

OPERATIONS DÉPENDANTES

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONCEPT GLOBAL – Chauffage et ECS76

Production centralisée / décentralisée

N Chauffage et ECS centralisé

Source / Bron : www.energieplus-lesite.be

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONCEPT GLOBAL – Chauffage et ECS77

Production centralisée / décentralisée

N Chauffage et ECS centralisé (=une chaudière commune pour l’ensemble)

• Local technique (respect des normes) → à créer s’il n’est pas existant

• Réseau de chauffage qui parcourt tout le bâtiment → les trémies

existantes permettent-elles de créer un réseau ?

• Calorifugeage des tuyauteries

• Consommation électriques des circulateurs de chauffage et auxiliaires

• Bouclage ECS qui parcourt tout le bâtiment

• Calorifugeage du bouclage ECS

• Consommation électrique du circulateur ECS

• Ballon de stockage de grand volume (accumulation) ou échangeur

instantané de grande puissance (instantané)

• Gestion du comptage et de la facturation

• Contrat d’entretien unique

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONCEPT GLOBAL – Chauffage et ECS78

Production centralisée / décentralisée

N Chauffage centralisé et ECS décentralisé

• Pas de bouclage sanitaire

• Permet de mettre la production près du puisage

• Décompte individuel sur l’ECS

• Difficulté de produire l’ECS avec du renouvelable

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONCEPT GLOBAL – Ventilation79

Centralisé / décentralisé

N Critères de choix

• L’encombrement des groupes ou du réseau de gaines

• La facilité d’intégration

• La performance

• Le coût

• Les pertes de charge

• L’entretien

• Les possibilités de traitement de l’air (filtration, climatisation)

• La répartition des débits

• La répartition des consommations entre usagés

• La régulation

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONCEPT GLOBAL – Ventilation80

Centralisé / décentralisé

Pour un immeuble existant de logements sociaux destinés à la location et

selon les différents critères présentés, quelle configuration est la plus

favorable (marquer d’une croix) ?

< Centralisé <> Décentralisé >

L’encombrement et la facilité

d’intégration

La performance et les pertes de

charge

Le coût

L’entretien

La répartition des consommations

entre usagés

La régulation (débits à la demande,

répartition des débits)

AU GLOBAL

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONCEPT GLOBAL – Ventilation81

Logements collectifs - Système C

Installation collective Installations individuelles

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONCEPT GLOBAL – Ventilation82

Logements collectifs - Système D

Installation collective Installations individuelles

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONCEPT GLOBAL – Ventilation83

Logements collectifs

N Installation collective

• Gain de place dans les logements mais besoin d’espace disponible

(toiture, cave, rez…) pour les équipements

• Mise en œuvre des éléments principaux en une seule phase

• Anticiper extension éventuelle

N Installation individuelle

• Encombrement réparti dans les logements : pas besoin d’espace

disponible de grande dimension mais perte de surface dans chaque

logement

• Une installation individuelle peut, si prise / rejet d’air en façade, être

réalisée logement par logement

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CONCEPT GLOBAL – Ventilation84

Logements collectifs

+ Entretien commun donc facilité en locatif

+ Gain de place dans les appartements

+ Pas de bruit de ventilateur à l’intérieur

± Consommation électrique = charge commune →

intéressant si production photovoltaïque mais

n’encourage pas une attitude responsable

± Pas forcément moins cher (organes de

sectionnement pour régulation)

− Pas d’indépendance par rapport aux pertes de

chaleur par l’air

− Régulation moins souple

Installation collective Installations individuelles

+ Meilleure efficacité énergétique

+ Maitrise de l’installation individuelle et de ses

consommations

+ Régulation libre et facile à mettre en œuvre

+ Encombrement réparti dans les logements et

pas en toiture

± Entretien individuel donc peut-être moins aisé

en locatif

− Encombrement plus important (mais

relativement faible néanmoins)

− Risque de bruit par rapport au ventilateur si

installation mal conçue

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TABLE DES MATIÈRES85

RAPPELS THÉORIQUES

RÉFLEXION GLOBALE

N Adéquation des systèmes aux besoins

N Concept global

N Mise en conformité

N Amélioration et optimisation

OPERATIONS DÉPENDANTES

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

MISE EN CONFORMITÉ86

Liste non exhaustive de points à vérifier

N Ventilation chaufferie

N Tableau électrique

N Sécurité incendie

• Contraintes RF

• Dispositif de coupure

• Détection gaz

N …

N Certaines choses sont aujourd’hui vérifiées automatiquement via le contrôle

périodique ou diagnostic PEB chauffage

La mise en conformité est un passage obligé et va également

conditionner le niveau d’action et d’urgence dans le

processus de rénovation du bâtiment

Source / Bron : écorce

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TABLE DES MATIÈRES87

RAPPELS THÉORIQUES

RÉFLEXION GLOBALE

N Adéquation des systèmes aux besoins

N Concept global

N Mise en conformité

N Amélioration et optimisation

OPERATIONS DÉPENDANTES

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AMÉLIORATION ET OPTIMISATION88

Amélioration des installations

N Optimisation énergétique

N Amélioration de confort

Faire un audit énergétique ?

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AMÉLIORATION ET OPTIMISATION89

Production

→ Ma chaudière actuelle est-elle (suffisamment) performante ?

N Quel est son état ? Quel est son âge ?

• Corrosion, fissures, pannes fréquentes

Si problèmes, envisager le remplacement et ne pas attendre

la rupture

• Plus de 25 ans ? Chaudière atmosphérique ?

Remplacement

N Quel est son rendement ? (d’un point de vue réglementaire, rendement de

production minimal de 90% - depuis 2017)

N Les brûleurs sont-ils bien réglés ?

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AMÉLIORATION ET OPTIMISATION90

Production

→ Cas de logements avec chauffage centralisé et chauffe-bains pour

l’ECS (systèmes A et B)

→ Que faire pour rénover l’ECS ?

N Systèmes étanches > cheminée commune > tubage

Compatibilité technique

N Boiler électrique

Coût de l’électricité

N Boucle sanitaire

Trémie technique + distribution + comptage

Source / Bron : https://www.centreantipoisons.be/

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AMÉLIORATION ET OPTIMISATION91

Production

N Une chaudière individuelle par unité (mixte chauffage et ECS)

Avantages Inconvénients

Proximité des points de puisage Encombrement dans l’unité

Décompte individuel des charges Coût d’investissement plus élevé

Contrat de maintenance individuel Accès à la chaudière pour entretien

Contraintes techniques des conduits

CLV et types de chaudière

Puissance chaudière individuelle

(24kW – modulation 30% à 100%

donc fonctionne souvent en « tout ou

rien »)

Pas de gestion centralisée de la

regulation et des énergies

Plus de difficultés d’intégrer des

énergies renouvelables

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AMÉLIORATION ET OPTIMISATION92

Distribution

N La distribution est-elle optimale (longueurs/dans ou hors VP/zonage) ?

N Quel est l’état de la tuyauterie ?

N La conception hydraulique a-t-elle subi des modifications telles que l’ajout

de radiateurs, l’adaptation d’une circulation par thermosiphon en circulation

forcée ou le déplacement de la chaudière ?

N Est-il nécessaire d’alimenter l’ensemble des points de puisage en ECS et

conserver la boucle ECS ?

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AMÉLIORATION ET OPTIMISATION93

Distribution

→ Cas de distribution monotube

→ Que faire pour améliorer la situation ?

N Robinet répartiteur

• Une partie du débit de l’installation rentre dans le radiateur via le robinetrépartiteur

• L’autre partie est by-passée directement sur le radiateur suivant

• 35 % du débit total passe par le radiateur au maximum

• Thermostatisable

Evite la surchauffe

Economie importante

Source/Bron : Giacomini

Source / Bron : Comap

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AMÉLIORATION ET OPTIMISATION94

Distribution

N Calorifugeage

• Obligations PEB-chauffage

• Toujours isoler les boucles ECS

• Où cela est possible, à faire soi-même

N Circulateurs

• Installer des pompes à débit variable

• On peut conserver les circulateurs existants s’ils sont en bon état (surtout

sur des circuits à débit constant comme des batteries de chauffe) mais

vérifier la vitesse paramétrée

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AMÉLIORATION ET OPTIMISATION95

Régulation

N Si pas de changement de chaudière

• Vérifier la présence d’une régulation par thermostat d’ambiance

• Vérifier la présence d’une horloge permettant l’arrêt du système en

dehors des périodes de demande de chaleur (été par exemple)

• Placer une vanne 3 voies mélangeuse si la chaudière en est dépourvue

et maintenue à température constante

• Prévoir un ralenti nocturne (même sur la chaudière) afin de ne pas la

maintenir en température inutilement

Etre attentif à éviter les retours froids si la chaudière ne peut les

accepter (pas chaudière très basse température ou à

condensation)

• Vérifier la présence de vannes thermostatiques sur les radiateurs (compte

tenu de la présence éventuelle d’un thermostat d’ambiance)

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AMÉLIORATION ET OPTIMISATION96

Régulation

N Si changement de système de production

• La régulation en place est-elle adaptée au nouveau système ?

• La régulation est-elle compatible avec le nouveau système ?

• Le zonage est-il réalisé ? (obligations PEB chauffage)

• Vérifier la présence de vannes thermostatiques sur les radiateurs (compte

tenu de la présence éventuelle d’un thermostat d’ambiance)

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TABLE DES MATIÈRES97

RAPPELS THÉORIQUES

RÉFLEXION GLOBALE

OPERATIONS DÉPENDANTES

N Chauffage

N Energies renouvelables

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION98

Je désire faire des travaux d’isolation et mon installation de chauffage etECS existante est toujours fonctionnelle et conforme

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Les travaux d’isolation sont prioritaires

N Mon installation de chauffage et ECS peut être conservée

L’amélioration de l’enveloppe va conduire à une diminution du besoin et de la puissance > Il se peut que la chaudière existante soit (largement) surdimensionnée après intervention sur l’enveloppe → doit rester temporaire

Le remplacement de la chaudière dans un second temps permettra de sélectionner un système correspondant mieux aux besoins dans la situation projetée (avec consommation annuelle mesurée) et des économies d’énergie complémentaires

N Si des modification intérieures induisent le remplacement de certainsémetteurs de chaleur et tuyauteries de distribution → éviter d’encrasserles nouveaux éléments si on conserve une partie de l’installation

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION99

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolationplus tard

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Etude de cas: rénovation d’une habitation unifamiliale

• La puissance de déperdition calculée, pour une chambre, est de 1.950 W

Avec une chaudière existante sous régime 90/70 par -8C°extérieur (facteur 0,8 pour dimensionnement du radiateur) et pourle radiateur existant sous allège (L = 1050 X h = 600 - type 22) enrégime 90/70 ➔ +/- 3.500 W disponibles

Souvent les radiateurs sont légèrement surdimensionnésdans les bâtiments existants

• Remplacement de la chaudière par une PAC

Modification du régime de température (par exemple 55/45) ➔ lapuissance du radiateur chute à 1.400 W

La puissance du radiateur n’est plus suffisante (pourrespecter la norme…) !

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION100

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Etude de cas: rénovation d’une habitation unifamiliale

• Solutions envisageables ?

J’isole la toiture et les murs, renforce l’étanchéité à l’air et

installe un groupe de ventilation à récupération de chaleur ➔

La puissance de déperdition chute à 810 W

OU

Je remplace les radiateurs existants, soit par de plus gros

radiateurs, soit par des ventilo-convecteurs

Le remplacement d’une chaudière par un système basse température avec

maintien des radiateurs n’est donc pertinent qu’à condition de procéder à

d’autres travaux d’amélioration de la performance énergétique !

Sinon, bien souvent, le remplacement des unités terminales s’impose…

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FORMATION BÂTIMENT DURABLE : RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE – AUTOMNE 2019

RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION101

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Production

• Quelle sera la puissance requise en situation projetée (chauffage/ECS) ?

• Sera-ce suffisant dans un premier temps, si tous les travaux relatifs à

l’enveloppe ne sont pas réalisés ?

• Si non, comment assurer le complément et quelles en seront les

conséquences (consommation, impact environnemental et confort) ?

→ Distinguons trois cas

• Production centralisée (chauffage et ECS)

• Production décentralisée (chauffage et ECS)

• Production centralisée chauffage et décentralisée ECS

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION102

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production centralisée (chauffage et ECS)

N Production

• Quelle sera la puissance requise en situation projetée (calcul de la charge

thermique selon la norme) ?

La puissance en situation projetée sera certainement

inférieure (ECS en semi-accumulation)

La « sous-puissance » sera d’autant plus grande que les

niveaux d’isolation initial et projeté sont écartés

Une chaudière dimensionnée sur cette puissance ne sera

certainement pas suffisante dans un premier temps pour

assurer le confort durant toute l’année

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION103

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production centralisée (chauffage et ECS)

N Production

• Impact d’une sous-puissance ?

La demande de chaleur est maximale seulement quelques

jours sur l’année

Source / Bron : Viessmann

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION104

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolationplus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production centralisée (chauffage et ECS)

N Production

• Si le bâtiment dispose d’une chaufferie existante avec plusieurschaudières en cascade > en conserver une ?

Si réutilisation d’une partie de l’installation existante

• Rinçage afin d’éliminer les dépôts et les additifséventuellement présents dans l’eau de l’installation

• Séparateur de boue à prévoir• Découplage de la nouvelle chaudière et de l’ancienne

installation via un échangeur intermédiaire (diminution durendement temporairement mais on préserve la chaudière del’encrassement)

• Possibilité de prévoir une cascade de nouvelles chaudières permettantd’étendre la gamme de modulation

• Permettra une redondance dans la situation projetée• Surinvestissement nécessaire

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION105

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production centralisée (chauffage et ECS)

N Distribution

• Mes conduites sont-elles/seront-elles dans ou en dehors du volume

chauffé ?

• Si elle est conservée, vérifier que le principe hydraulique est compatible

avec la nouvelle chaufferie pour minimiser la température de retour

• Si l’ajout de nouveaux espaces est envisagé à terme, prévoir les

départs/retours au niveau du collecteur

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION106

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production centralisée (chauffage et ECS)

N Emission

• Où sont situés mes corps de chauffe ?

• Seront-ils maintenus ?

• Sont-ils sur des parois qui seront isolées par l’intérieur dans le futur ?

• Un autre système émissif est-il prévu ?

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION107

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production centralisée (chauffage et ECS)

N Emission

• Si on conserve les émetteurs

• On peut travailler dans un premier temps à haute température

(attention à la puissance) et diminuer la courbe de chauffe

après travaux

• Ne pas oublier l’équilibrage

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION108

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production centralisée (chauffage et ECS)

N Emission

• Si on modifie les émetteurs

• Etre attentif aux parois qui seront isolées par l’intérieur dans le

futur

• Ne pas oublier l’équilibrage

• Si on prévoit un chauffage par le sol, isoler la dalle de sol et

modifier la distribution

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION109

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production décentralisée (chauffage et ECS)

N Production

• La production d’ECS instantanée sera dimensionnante dans la situation

projetée

• Il est peu probable qu’il y ait un inconfort au niveau du chauffage

• Attention à la compatibilité des cheminées dans l’ensemble des

appartements (appareils des types différents (B & C) interdits sur même

conduit)

• Remplacement des toutes les chaudières

• Installation chaudière type B (<10 kW)

• Installation de conduite commune (Type CLV) avec raccords en

attente

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION110

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production décentralisée (chauffage et ECS)

N Production

Source / Bron: De Dietrich Source / Bron: Shuntrenovatie.be

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION111

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production décentralisée (chauffage et ECS)

N Emission

• On peut travailler temporairement sur une courbe de chauffe plus élevée

• Attention que les chaudières modernes murales ne produisent

généralement pas de l’eau à 90°C !

• Vérifier le dimensionnement des émetteurs pour le travail à basse

température dans la situation projetée pour favoriser la condensation

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> ISOLATION112

Je dois remplacer ma chaudière et compte faire des travaux d’isolation

plus tard

→ A quoi faut-il être attentif ? Production centralisée chauffage et

décentralisée ECS

N Production complètement centralisée

• L’installation de chauffage peut-elle produire également l’ECS ?

• Peut-on alimenter l’ensemble des logements via une boucle sanitaire

(accessibilité des trémies) ?

Permet d’envisager à termes une installation utilisant une

énergie renouvelable (solaire thermique)

Profiter de la réalisation de trémies pour le chauffage / ECS

pour intégrer des trémies pour la ventilation

N Production décentralisée

• Voir cas précédent avec la problématique des cheminées

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> VENTILATION113

Je dois remplacer ma chaudière et compte reporter l’installation d’un

système de ventilation

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Conflits éventuels entre débouchés de cheminée, prise et rejet d’air

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> VENTILATION114

Je dois remplacer ma chaudière et compte reporter l’installation d’un

système de ventilation

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Impact du choix du type de système sur la puissance de chauffage

• Exemple : classe dans une école

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> VENTILATION115

Je dois remplacer ma chaudière et compte reporter l’installation d’un

système de ventilation

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Impact du choix du type de système sur la puissance de chauffage

• Exemple : classe dans une école

• Type de bâtiment

• Ecole 4 façades, R + 1

• Dalle sur sol

• Toiture plate

• Conforme PEB Flandre 2015

• Etanchéité visée : n50 = 2,5 h-1

• Situation

• Zone climatique avec e = - 8°C

• Moyenne annuelle de la température extérieure : m,e = + 10°C

• Système

• Chaudière gaz condensation prévue

• Chauffage par radiateurs

• Système de ventilation type C

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> VENTILATION116

Je dois remplacer ma chaudière et compte reporter l’installation d’un

système de ventilation

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Impact du choix du type de système sur la puissance de chauffage

• Exemple : classe dans une école

• Calcul de la charge thermique totale

➔ FHL= FT+FV+FRH

➔ FHL= 1.047 + 6.338 + 1.650 = 9.035 W

➔ Les émetteurs de chaleur devront être dimensionnés pour assurer une

puissance de 9.035 W

➔ Ce calcul devra être réalisé pour tous les locaux du bâtiment afin de

dimensionner la production de chaud

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> VENTILATION117

Je dois remplacer ma chaudière et compte reporter l’installation d’un

système de ventilation

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Impact du choix du type de système sur la puissance de chauffage

• Exemple : classe dans une école

Si mise en place d’un système D avec un récupérateur ayant

un rendement de 75%

➔ FHL= FT+FV+FRH

➔ FHL= 1.047 + 2.272 + 1.650 = 4.969 W

➔ Les émetteurs de chaleur devront être dimensionnés pour assurer une

puissance d’environ 5000 W, soit 45% de moins compte tenu des débits de

ventilation importants dans la classe (572 m³/h à -8°C le jour le plus froid)

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> VENTILATION118

Mon bâtiment est équipé d’un système D sans récupération de chaleur

utilisé pour chauffer ou refroidir les espaces (pas pour la ventilation

hygiénique)

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Deux objectifs divergents

• Améliorer la qualité de l’air en utilisant le réseau existant pour pulser de

l’air neuf (éventuellement en fonction des taux de CO2 mesurés)

• Réduire les consommations énergétiques des systèmes existants qui ne

fonctionnent qu’en période de chauffage ou de refroidissement et qui

recyclent une proportion très importante de l’air pulsé.

Source / Bron: energie+

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> VENTILATION119

Mon bâtiment est équipé d’un système D sans récupération de chaleur

utilisé pour chauffer ou refroidir les espaces (pas pour la ventilation

hygiénique)

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Production

• Analyse des groupes de pulsion et d’extraction relatifs à la zone

• Etat général du groupe

• Identification des débits nécessaires

• Profil de fonctionnement

• Présence de recyclage

• Température de pulsion

• Caractéristiques des ventilateurs et des batteries et autres organes

éventuels

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> VENTILATION120

Mon bâtiment est équipé d’un système D sans récupération de chaleur

utilisé pour chauffer ou refroidir les espaces (pas pour la ventilation

hygiénique)

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Distribution

• Analyse du principe de la distribution

• Identification des inconforts éventuels et de tronçons défavorables

N Régulation

• Horaire

• Recyclage

• Températures

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> VENTILATION121

Mon bâtiment est équipé d’un système D sans récupération de chaleur

utilisé pour chauffer ou refroidir les espaces (pas pour la ventilation

hygiénique)

→ Qu’est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ?

N Diminution des consommations électriques : remplacement des ventilateurs

à courroies par des ventilateurs plus performants (meilleur rendement et

puissance absorbée plus faible)

N Récupération d’énergie

Récupération de chaleur sur l’air rejeté via une récupération

hydraulique

Nouveaux groupes de ventilation équipés d’un récupérateur de

chaleur à plaques ou à roue

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

CHAUFFAGE <> VENTILATION122

Mon bâtiment est équipé d’un système D sans récupération de chaleur

utilisé pour chauffer ou refroidir les espaces (pas pour la ventilation

hygiénique)

→ Qu’est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ?

N Récupération d’énergie

• Critères économiques

• Temps de fonctionnement

• Déséquilibre (recyclage)

• Faisabilité technique

• Encombrement du nouveau groupe de ventilation (ERP)

• Accès au local (grue, démontage/remontage)

• Déséquilibre (recyclage)

N Recyclage

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FORMATION BÂTIMENT DURABLE : RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE – AUTOMNE 2019

TABLE DES MATIÈRES123

RAPPELS THÉORIQUES

RÉFLEXION GLOBALE

OPERATIONS DÉPENDANTES

N Chauffage

N Energies renouvelables

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> ARCHITECTURE124

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→ Quelle est / sera la surface disponible sur ma toiture ?

→ Quelle est / sera son orientation, son inclinaison ?

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> ARCHITECTURE125

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→ Ma toiture est-elle en bon état ?

L’état de la toiture est un facteur déterminant. Si la couverture

ne peut pas durer le temps de vie supposé des capteurs (25

ans environ)

• Refaire la toiture avant d’intégrer les capteurs

• Opter pour l’intégration afin d’éviter de démonter l’installation

solaire à la moitié de sa vie pour refaire la toiture

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FORMATION BÂTIMENT DURABLE : RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE – AUTOMNE 2019

RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> ARCHITECTURE126

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→Y a-t-il / Y aura-t-il des éléments pouvant faire ombrage (cheminées,

débouché de ventilation, ascenseur, groupes de froid…)

Source / Bron : Cenergie

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> ARCHITECTURE127

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→ Pour quel système vais-je opter > Pose sur toiture en pente

N Capteurs intégrés moins efficace qu’en surimposition car pas de ventilation par dessous

→ refroidissement

→ meilleur η

N Capteurs intégrés remplacent le revêtement (économie)

En rénovation par phase, à anticiper…

Intégrés En surimposition

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> ARCHITECTURE128

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→ Pour quel système vais-je opter > Pose sur toiture plate

N Lestage car risque de glissement, soulèvement, renversement

En rénovation par phases, à anticiper (stabilité)

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FORMATION BÂTIMENT DURABLE : RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE – AUTOMNE 2019

RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> ARCHITECTURE129

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→ Pour quel système vais-je opter > Intégration à la membrane

d’étanchéité

En rénovation par phases, à anticiper > ne pas remplacer la

membrane préalablement !

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> ARCHITECTURE130

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→ Pour quel système vais-je opter > Intégration en façade

En rénovation par phases, à anticiper > ne pas prévoir de

finition extérieure

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> ARCHITECTURE131

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→ Ai-je également prévu de végétaliser les toitures ?

Si oui, il faut opter pour un système compatible. En

rénovation par phases, à anticiper…

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> STABILITÉ132

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→ Ma toiture peut-elle supporter les surcharges à venir ? Doit-elle être

renforcée?

N Etudier la stabilité – surcharge de la toiture

• Toiture verte extensive: 30-100 kg/m²

• Toiture verte intensive: 100-400 kg/m²

Exemple pour une installation

solaire 35°:

Lestage de 450 kg/m²

Lestage de 0-5 kg/m²

Source / Bron : Schletter.de

Représentation de la charge de lestage

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> ÉTANCHÉITÉ À L’AIR133

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→ Comment vais-je faire les connexions ?

Penser à prévoir dès le départ le passage de gaines (pour

éviter de percer l’étanchéité à l’air)

Source / Bron: écorce

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> PRODUCTION/ARCHITECTURE134

Je projette de placer des panneaux (ST/PV) plus tard…

→ De quelle surface de panneaux ai-je besoin pour produire ma

consommation future

N D’électricité > L’entièreté / Une partie ?

N Une fraction raisonnable de mon ECS ?

En rénovation par phases, à estimer sur base des

consommations réelles > MIEUX !

Sinon, sur base de profils types

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ135

Je projette de placer des panneaux PV plus tard…

→ Quel type de compteur dois-je prévoir ?

→ Combien de compteurs dois-je prévoir ?

→ Pour alimenter quoi ?

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FORMATION BÂTIMENT DURABLE : RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE – AUTOMNE 2019

RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ136

Je projette de placer des panneaux PV plus tard…

→ Cas des immeubles à appartements : Qui peut bénéficier de l’électricité

produite ?

N Principe général

• Interdiction de revente d’électricité

• Libéralisation du marché > chacun a le choix de son fournisseur

N Solution?

• Alimenter uniquement le(s) compteur(s) des communs

• Diviser sur plusieurs onduleurs > chaque onduleur alimente 1 compteur

• Compliqué d’un point de vue copropriété

En rénovation par phases, doit être anticipé!

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> PRODUCTION ECS137

Je projette d’installer une production solaire thermique plus tard…

→ Que dois-je prévoir ?

N Ballon à accumulation avec double serpentin nécessaire

Peut être placé directement, même si les panneaux sont

placés plus tard

N Points d’attention:

• Encombrement ballon

• Distance production/stockage

• Ce n’est possible qu’en centralisé !

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

ENERGIES RENOUVELABLES <> PRODUCTION ECS138

J’aimerais remplacer ma production d’ECS via boiler électrique décentralisé

par un ballon thermodynamique (combiné à des panneaux PV)

→ A quoi faut-il être attentif ?

N Modifier la régulation après installation PV pour fonctionnement

simultané (production électrique et d’ECS en même temps !)

N Encombrement

N Amenée d’air et rejet d’air à prévoir

N Bruit généré

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RAPPELS RÉFLEXION GLOBALE OPÉRATIONS DÉPENDANTES

AUTRES CAS139

Avez-vous d’autres cas à soumettre ?

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FORMATION BÂTIMENT DURABLE : RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE – AUTOMNE 2019

CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ140

N Pour pouvoir planifier une rénovation par phases, il est

nécessaire d’avoir une bonne maîtrise de tous les aspects

techniques et réglementaires et de mener une réflexion

d’ensemble

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FORMATION BÂTIMENT DURABLE : RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE – AUTOMNE 2019

OUTILS141

Guide bâtiment durable

www.guidebatimentdurable.brussels

N Dossier | Concevoir une installation de chauffage efficace

N Dossier | Garantir l'efficience des installations de chauffage et ECS

(distribution et émission)

N Dossier | Optimiser la production et le stockage pour le chauffage et l'eau

chaude sanitaire

N Dossier | Assurer le confort thermique

N Dossier | Produire de l'électricité photovoltaïque et issue d'autres sources

renouvelables

N Dispositif | Cogénération

N Dispositif | Pompe à chaleur

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FORMATION BÂTIMENT DURABLE : RÉNOVATION PARTIELLE / PAR PHASE – AUTOMNE 2019

OUTILS142

Sites internet

N Formations Bâtiment durable

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-

pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-116

Quelques formations pour aller plus loin:

- Chauffage et eau chaude sanitaire: conception

- Ventilation: conception et régulation

N CSTC

Outils de calcul (ancrage des capteurs PV, charges thermiques, Optivent)

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator

N Guides RAGE

https://www.programmepacte.fr/catalogue

N Energie +

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=2

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CONTACT

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

143

Muriel BRANDT

Administratrice-déléguée et responsable projet

écorce sa

+ 32 4 226 91 60

[email protected]