Guide Thermique Denis Matériaux

64
Pour les professionnels Guide des solutions thermiques des batiments Existants pour la renovation 64 64 6 64 12 vendu exclusivement dans le réseau Denis Matériaux édition 2010/2011

description

Guide Thermique Denis Matériaux

Transcript of Guide Thermique Denis Matériaux

Pour les professionnels

Guidedes solutionsthermiques

des batiments

Existants

pour la renovation

646466412

vendu exclusivement dans le réseau Denis Matériaux

édition2010/2011

2

INTRODUCTION ........................................................................................................3

AVANT-PROPOS .......................................................................................................4

LES TRAVAUX ...........................................................................................................8

I – LA TOITURE .................................................................................................10

A ) Les combles aménageables ...........................................................101 ) Isolation par l’intérieur ...........................................................................................112 ) Isolation par l’extérieur ......................................................................................... 12

B ) Les combles perdus .....................................................................................141 ) Solutions traditionnelles .......................................................................................142 ) Solutions par fl oconnage .....................................................................................14

C ) Les toitures terrasses ................................................................................161 ) Toitures terrasses en support béton ........................................................16 a ) Non-accessibles et non-végétalisées 1) Sans solution d’isolation existante

2) Avec solution d’isolation existante ...................................................................17 b ) Non-accessibles et végétalisées ......................................................... 18 c ) Accessibles et non végétalisées ........................................................... 18 d ) Accessibles et végétalisées .......................................................................192 ) Toitures terrasses en support bois .............................................................19 a ) Non-accessibles et non végétalisées b ) Non-accessibles et végétalisées

D ) Les fenêtres de toits ...................................................................................20

II – LES MURS ...................................................................................................22

A ) Ajout d’isolant par l’intérieur ...........................................................241 ) Avantages et désavantages2 ) Les solutions techniques

B ) Remplissage des contre-cloisons ...........................................261 ) Avantages et désavantages2 ) Les solutions techniques

C ) Isolation par l’extérieur avec système de bardage ..............................................................................271 ) Avantages et désavantages2 ) Les solutions techniques

D ) Isolation par l’extérieur avec système d’enduit isolant ...................................................................28Avantages et désavantagesLes solutions techniques

III – LES PLANCHERS .......................................................................30

A ) Les solutions sèches ...................................................................................311 ) Dallage béton sur terre plein ........................................................................... 32 isolation par le dessus2 ) Plancher haut de vide sanitaire en bois .............................................. 33 isolation par le dessus3 ) Plancher haut de vide sanitaire ................................................................... 33en béton/terre cuite/poutrelles-hourdis isolation par le dessus4 ) Plancher haut de sous sol en bois ............................................................ 34 a ) isolation par le dessous b ) isolation par le dessus5 ) Plancher haut de sous sol ........................................................................... 35en béton/terre cuite/poutrelles-hourdis a ) Isolation par le dessous b ) Isolation par le dessus6 ) Plancher haut de rez-de-chaussée en bois ...................................... 36 a ) isolation par le dessous b ) isolation par le dessus7 ) Plancher haut de rez-de-chaussée.............................................................37 en béton/terre cuite/poutrelles-hourdis a ) isolation par le dessous b ) isolation par le dessus8 ) Plancher haut d’étage en bois....................................................................... 38 a ) isolation par le dessous b ) isolation le dessus9 ) Plancher haut d’étage ............................................................................................ 39 en béton/terre cuite/poutrelles-hourdis a ) isolation par le dessous b ) isolation par le dessus

B ) Les solutions humides .............................................................................401 ) Dallage béton sur terre plein ........................................................................... 40 isolation par le dessus2 ) Plancher haut de vide sanitaire/sous-sol/rez-de-chaussée/étage ..........................................................................41 isolation par le dessus

IV – LES MENUISERIES EXTÉRIEURES .....42A ) Les ouvertures ......................................................................................................421 ) Remplacement des fenêtres existantes ............................. 42a) Le cadre de la menuiserie ................................................................................42b) Le choix du vitrage ...................................................................................................42c) La mise en œuvre .....................................................................................................43d) Performances thermiques des cadres et vitrages ......................432 ) Survitrage ou remplacement de vitrage ............................ 44

B ) Les fermetures ....................................................................................................441 ) Les volets ............................................................................... 442) Les portes ........................................................................................................................45

V – LA VENTILATION ...............................................................46/47

VI – LES ÉTUDES THERMIQUES ................................48

A) Le D.P.E. ...........................................................................................................................48

B) Les études thermiques ..............................................................................491) L’étude thermique basée sur un logiciel .............................. 49a) Quelles sont les données nécessaires ? ............................................... 49b) Quels sont les résultats ? ..................................................................................... 49c) Extrait d’un audit thermique .............................................................................. 502) L’étude thermographique ..................................................................................... 56

C) Le Réseau Énergie Habitat ..................................................................57

VII – ANNEXES ....................................................................................58/63Aides fi nancières .............................................................................................................58Glossaire .......................................................................................................................................60Contacts utiles .....................................................................................................................63

SommaireLes informations de ce guide sont susceptibles d’être modifi ées en fonction des évolutions des données techniques en vigueur.

3

Le grenelle de l’environnement acte l’engagement de l’état dans la réduction des émissions de CO2. Pour réduire les émissions de CO2, il n’y a qu’une solution : réduire la consom-mation d’énergie. Or le bâtiment est en première

ligne puisqu’en France il engloutit chaque année 45% de la production énergétique. La construction neuve est en pleine révolution et toute la profession apprend à construire « mieux », c’est-à-dire des maisons économes en énergie, conformes aux futures réglementations thermiques. À partir du 01/01/2013 toutes les constructions neuves devront respecter le seuil de consommation de 50 kWh/m2/an. On arrivera vite aux « bâtiments à énergie positive » d’ici 2020.

Pourtant, le neuf n’est pas la clef principale du problème. C’est la rénovation du parc existant qui est décisive pour réduire la consommation énergétique des bâtiments.

Le parc résidentiel Breton se compose de 1,3 millions de logements dont les deux tiers ont été construits avant 1975 et ne suivent donc aucune réglementation

thermique. L’enjeu est de taille et la réhabilitation thermique du parc existant est complexe car il est nécessaire de composer avec des données préexistantes (la diversité des modes constructifs, la nature et la qualité des matériaux mis en place, l’année de construction de la maison et son adéquation ou pas à une réglementation thermique, l’orientation des bâtiments, son insertion dans le paysage, etc.). La marge de manœuvre est réduite, et à chaque projet de rénovation thermique correspond une combinaison unique de solutions techniques.

Ce qui est important, dans un projet de rénovation thermique, c’est d’appréhender le projet dans sa globalité.

Cette méthode permet d’éviter de nombreux écueils. En effet, la démarche du « saupoudrage » coûte cher…..et le retour sur investissement attendu (baisse de

la facture mensuelle d’électricité, amélioration du confort thermique) peut être nul ou quasi inexistant. Pour preuve, le cas de ce couple qui souhaitait baisser sa consommation de fuel et obtenir un meilleur confort thermique. Ayant interrogé un menuisier, celui-ci leur proposa le changement de toutes leurs anciennes fenêtres, solution pour laquelle ils optèrent. Le couple déboursa près de 13 000 €… et constata que non seulement leur facture mensuelle de fuel ne baissait pas, que la sensation de « froid » perdurait…et qu’un phénomène de condensation et d’humidité était en train de voir le jour depuis les travaux. Ils durent se résoudre à appeler un électricien chauffagiste qui leur expliqua que le manque de ventilation était à l’origine des désordres, et que ceux-ci s’étaient accentués depuis le renforcement de l’isolation des menuiseries.

Pour éviter cette situation, et être certain d’avoir le résultat escompté, il eût fallu étudier le projet dans sa globalité, et non se lancer directement suivant les préconisations d’un seul corps de métier.

C’est la raison d’être des bureaux d’études thermiques, qui analysent globalement et objectivement les spécifi cités de chaque projet.

Denis Matériaux a rencontré des dizaines de bureaux d’études thermiques, testé leur logiciel, leur méthode et le bien–fondé de leurs études. Nous avons

sélectionné pour vous des organismes sérieux, compétents et indépendants. Nous pouvons vous proposer, pour débuter votre projet, un audit thermique de votre logement, à coût réduit si vous choisissez une étude thermique complète, gratuit si vous choisissez le bilan thermique simplifi é Cette étape est impérative car elle permet de dresser un bilan exact de la maison : l’expert relève toutes les caractéristiques thermiques de votre habitation (nature, épaisseur et surfaces des murs, type d’isolation, nombre et nature des fenêtres, etc.…). Ces données sont analysées et un audit énergétique est établi. Cet audit débouche sur des préconisations de travaux et de matériaux adaptés à votre maison, votre budget, vos habitudes de vie dans votre maison. Dés cette étape, vous avez une bonne idée de l’enveloppe budgétaire « travaux » à prévoir et du retour sur investissement que vous pouvez en attendre. N’hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez effectuer cette étude thermique avant de débuter vos travaux.

Le guide des solutions de rénovation thermique que nous avons mis à votre disposition est également un outil précieux qui pourra vous aider dans votre démarche

car il vous informe des différentes solutions techniques qui existent et de leurs performances thermiques, il vous donne des indications sur les différents matériaux qui peuvent être utilisés et vous donne des renseignements sur leur mise en œuvre. La rénovation est complexe : n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller Denis Matériaux pour vous informer.

Rachel Denis-Lucas

Introduction

4

Impossible de se lancer dans la lecture de cet ouvrage sans bien maîtriser quelques notions essentielles, en particu-lier le sens et le mode de calcul des trois indicateurs de performance thermique auxquels nous allons faire systématique-ment référence.

La résistance thermique (R)

Elle fait intervenir l’épaisseur de la paroi (ou du matériau) pour caractériser le passage du fl ux de chaleur. Le R de chaque matériau composant une paroi s’additionne afi n de déterminer le R total. Plus le R est grand, plus le matériau est isolant. Elle exprime le rapport entre l’épaisseur et la conductivité thermique d’un matériau.Par exemple, un mur en bois massif dont la conductivité lambda est de 0.13 W/m et l’épaisseur de 10 cm, la résistance thermique sera égale à 0.77 (épaisseur en mètre divisée par la conductivité). R = E / λ.

La conductivité thermique (λ)

Pour un matériau, c’est le fl ux de chaleur en watt (W/m² °K) qui traverse sa paroi sur 1 mètre d’épaisseur pour 1 m² de surface avec une différence de température de 1°K entre les 2 faces de cette paroi. Cette propriété traduit la capacité d’un matériau à transmettre la chaleur par conduction. La chaleur se propage à l’intérieur du matériau de particule à particule. C’est une donnée intrinsèque à chaque matériau qui caractérise donc uniquement ses performances isolantes. Plus le lambda est faible, plus le matériau est résistant au transfert par conduction.

Le coeffi cient de transmission calorifi que (U)

En référence à la réglementation, le coeffi cient de transmission surfacique U caractérise les déperditions thermiques en watt (W/m² °K) d’un matériau ou d’une paroi. C’est l’inverse de la résistance thermique (R). Plus U est faible, plus la paroi est isolante.

Le décret du 19 mars 2007 institue, et c’est une première, une réglementation thermique pour les bâtiments existants. Elle est applicable depuis le 1er novembre 2007 et impose des exigences minimales en matière de performance thermique.

Avant-propos1) Quelques défi nitions de la mesure de la performance énergétique

8 zones climatiques défi niesEntrées en vigueur pour tous les permis de construire déposés à compter du 1er septembre 2006, elles fi xent des niveaux de consommation énergétique maximum, en fonction de la source d’énergie utilisée et de la zone climatique dans laquelle la maison se trouve.

(Les valeurs sont données sans le coef. b.).

5

Les grands principes de la RT 2005La RT2005 s’inscrit dans la continuité de la RT2000, dont elle reprend la structure réglementaire ainsi que les principes : pour qu’un bâtiment soit conforme à la réglementation thermique, il faut que trois exigences soient respectées :1 : La consommation globale d’énergie de ce bâtiment, exprimée par le coeffi cient Cep, doit être inférieure ou égale à un coeffi cient C de référence, appelé Cref.2 : Il existe des exigences minimales sur certains matériaux et équipements, aussi appelées des « garde-fous ».3 : Confort d’été : la température intérieure conventionnelle atteinte (fenêtres fermées en été) (TIC) doit être inférieure à la température de référence.Ces exigences varient selon les zones climatiques qui ont été créées.

Le principe de labels haute performance énergétique est reconduit> Des labels HPE et THPE, pour les constructions dont les consommations conventionnelles sont respectivement inférieures de 10% et 20% aux consommations de référence> Des labels HPE Énergies renouvelables et THPE Énergies renouvelables pour les constructions dont les consommations conventionnelles sont respectivement inférieures de 10% et 20% aux consommations de référence et dont les consommations de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ECS sont assurées par une production par énergie renouvelable (le niveau de contribution est en cours de défi nition à ce jour)> Un label B.B.C. pour les constructions dont la consommation conventionnelle est inférieure à 50 kWh/m2/an.

Préparer les étapes futures

Pour ce qui est de l’étape RT 2012, elle aura pour objectif une amélioration d’au moins 15% de la performance énergétique par rapport à un bâtiment construit selon la réglementation RT 2005. Rappelons qu’il s’agit là d’une condition pour parvenir à l’objectif affi ché dans le plan climat 2004, d’une amélioration de la performance énergétique en 2020 de 40% par rapport à 2000.

Valeurs Garde-fous Valeurs Références

Toiture :Up = 0,20

Terrasse :Up = 0,27

Mur :Up = 0,36

Plancherintermédiaire :ψ = 0,55

Plancher bas survide sanitaire :Up = 0,27

Plancherintermédiaire :ψ = 0,65(01/01/2008)

ψ =0,75(31/12/2007)

Mur : U = 0,45max

Terrasse :U = 0,34max

Plancher bas survide sanitaire :U = 0,40max

Toiture : U = 0,28max

2) Évolution des réglementations thermiques

Propositions du Grenelle de l’Environnement

Neuf Parc existantRT 2005 THPE BBC BEPAS & BEPOS

2007≤ 110 kWhep/m2/

an*≤ 88 kWhep/m2/

an*≤ 55 kWhep/m2/

an*

≤ 35 kWhep/m2/an*

voire à production d’énergie

≤ 240 kWHep/m2/an*

123 MT/an

Obligatoire Volontaire Volontaire Volontaire

2008 Obligatoire VolontaireObjectif :25 % logement35 % ANRU et social25 % tertiaire

Objectif :10 % logement20 % ANRU et social20 % tertiaire

2010 / RT « THPE »

2012 / / 250 kWhep/m2/an*(soit -12%/2007)

2015 / / RT « BBC » Poursuite du label

2020 / / / RT « BEPAS & BEPOS »

150 kWhep/m2/an*(soit -38%/2007)

80 kWhep/m2/an*pour le tertiaire

Ce tableau présente l’évolution probable de la réglementation thermique jusqu’en 2020. Un projet de loi en ce sens devrait être soumis au parlement à l’été 2008. Aujourd’hui la RT 2005 est obligatoire et les référentiels HPE, THPE, BBC, Passif et Positif sont actuellement d’application volontaire. Ils seront progressivement rendus obligatoires dès 2010. L’objectif est d’atteindre en 2020, 150 kWhep/m2/an pour l’ensemble du parc existant (rénovation), soit une baisse de 38% par rapport à aujourd’hui.

* : Diff érents selon les zones géographiques

6

La réglementation thermique des bâtiments existants s’applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à l’occasion de travaux de rénovation prévus par le maître d’ouvrage. Elle repose sur les articles L. 111-10 et R. 131-25 à R. 131-28 du Code de la construction et de l’habitation ainsi que sur leurs arrêtés d’application.L’objectif général de cette réglementation est d’assurer une amélioration signifi cative de la performance énergétique d’un bâtiment existant lorsqu’un maître d’ouvrage entreprend des travaux susceptibles d’apporter une telle amélioration.

Les mesures réglementaires sont différentes selon l’importance des travaux entrepris par le maître d’ouvrage :1 - Pour les rénovations très lourdes de bâtiments de plus de

1000 m², achevés après 1948, la réglementation défi nit un objectif de performance globale pour le bâtiment rénové.

2 - Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation défi nit une performance minimale pour l’élément remplacé ou installé. Ce second volet de la RT est applicable pour les marchés ou les devis acceptés à partir du 01/11/2007. Il faut se référer à la RT existant par élément.

Cette réglementation thermique des bâtiments existants s’applique aux bâtiments de moins de 1000 m², quelle que soit l’importance des travaux portant sur l’isolation thermique, ainsi qu’à tous les bâtiments construits avant 1948.

3) Réglementation thermique pour la rénovation

4) Le parc immobilier breton

Maisons rurales

Maisons bourgeoises

Maisons de bourg

Villa éclectiques

Pavillons de banlieue (avant 1946)

Pavillons de banlieue (avant 1949-68)

Pavillons de la reconstruction

Pavillons post 68 (1968-74)

Pavillons post 68 (1975-81)

Pavillons post 68 (1982-88)

Pavillons post 68 (1989-99)

Pavillons post 68 (2000-05)

Immeubles de ville

Immeubles électriques

Immeubles Hausmanniens

Immeubles type HBM

Immeubles pastiches

Immeubles « collectifs bourgeois »

Barres

Habitat intermédiaire (1968-75)

Habitat intermédiaire (1975-81)

Autres IC - Collectifs type années 80-90

Autres IC - Petits collectifs divers

67 964

9 595

139 750

47 756

104 274

119 567

43 920

143 107

172 402

147 735

126 969

96 487

23 923

5 293

15 244

2 593

24 977

5 433

45 722

12 409

1 283

90 300

107 732

Mai

sons

= 7

7%Im

meu

bles

= 2

3%

La répartition des logements bretons par typologie architecturale

Source : cellule économique de Bretagne.

7

Logement économe

Logement énergivore Forte émission de GES

Faible émission de GESLogement Logement

4 %

8 %

19 %

27 %

20 %

16 %

6 %

0 %

1 %

18 %

30 %

28 %

13 %

9 %

DPE énergie (en kWh EP/m2)* DPE Climat (en kg eq CO2/m2)

Répartition des résidences principales en Bretagne par étiquettes « DPE »

5) La démarche DENIS matériaux

Nous avons choisi de procéder par éléments. Chaque élément (toiture, murs, ouvertures, planchers) est à l’origine de plus ou moins de déperditions thermiques. Dans ce guide, nous allons détailler pour chaque élément les différentes solutions techniques qui permettent d’atteindre des performances thermiques optimales.

Par « optimales », nous nous référons aux indicateurs de performance thermique préconisés par le label B.B.C. Il est bien entendu possible – et parfois nécessaire - en fonction des contraintes liées à la rénovation de la maison étudiée, de diminuer les épaisseurs préconisées. La résistance thermique sera moins élevée que celle préconisée par le label B.B.C., mais elle sera dans tous les cas meilleure que celle existante.

1

2

3

46

5

30%

25%

5% 7%

13%20%

1 Toiture - 2 Murs - 3 Planchers4 Fenêtres et portes5 Ponts thermiques - 6 Ventilation

Les déperditions thermiques, analyse des performances du bâti existant

* Par m2 de surface habitable sur les postes : chauffage, eau chaude et refroidissement.

Source : cellule économique de Bretagne.

Vous avez des questions sur le guide ?Vous voulez être mis en contact avec un responsable produits ?Contactez-nous sur www.denismateriaux.com

8

Les travaux pour favoriser les économies d’énergie

Plâtrier/Plaquiste

• Isolation intérieure des toits (air/eau), murs (plâtre, briques plâtrières + plâtres, chaux + sables, plaques de plâtre + laines minérales ou isolants naturels ou polystyrène expansé ou extrudé) et des planchers (plénum, etc.)

• Isolation par l’extérieur• Étanchéité (calfeutrement) des dormants de fenêtres et des

portes• Isolation par l’extérieur, etc.

Peintre

• Revêtements extérieurs favorisant l’isolation thermique (ITE) ;• Adoption des couleurs en façade favorisant les échanges

thermiques entre le jour et la nuit• Revêtement de sols concourant au renforcement de l’isolation

thermique (moquettes, linoléum, parquets fl ottants, etc.)• Étanchéité (calfeutrement) des dormants de fenêtres et de portes• Gestion des couleurs limitant le recours à l’éclairage

artifi ciel ; etc.

Charpentier - Menuisier - Agenceur

• Extensions en bois favorisant les apports gratuits d’énergie et de lumière, horizontales (vérandas) ou verticales (surélévations)

• fenêtres, portes-fenêtres, portes à isolation renforcée, étanchéité (calfeutrement) des dormants de fenêtres et de portes

• Double et triple vitrage• Vitrages faiblement émissifs• Isolation par l’extérieur avec bardage bois + laine minérale• Isolation intérieure à base de fi bres de bois et isolation sous

plancher• Murs extérieurs végétalisés• Volets, persiennes, stores ; etc.

tuits

au), murs (plâtre, bt l’isolation thermiq

Murs = 25%

Ponts thermiques = 5%

Toiture = 30%

Ventilation = 20%Électricien

• Évaluation de la performance de l’isolation et de la ventilation des logements en vue d’optimiser l’installation de chauffage électriqueSystème et entretien :

• de production d’électricité par panneaux photovoltaïques• de chauffage et/ou de rafraîchissement par pompe à chaleur

air/air• de ventilation (simple fl ux hydro réglable, double fl ux)• d’applications « domotiques »

(ex : gestion ouvrants/système de chauffage, mise en place d’actions simultanées [ouverture/fermeture du portail + porte de garage + marche/arrêt de la lumière extérieure et des pièces de passage, etc.])

• Optimisation de l’éclairage• Spots extérieurs à énergie solaire• Petites éoliennes• Optimisation des consommations électriques

(ampoule basse consommation, délestage)• Électrifi cation des stores bannes• etc.

olation et de la vent

9

et lutter contre les déperditions thermique

Plombier/Chauffagiste

• Optimisation de la performance du système de chauffage existant (calorifugeage, équilibrage, régulation, etc.)

• Évaluation de la performance de l’isolation et de la ventilation d’un bâtiment en vue de concevoir et de dimensionner des systèmes de chauffages performants

• Installation et entretien de système de production : - d’eau chaude solaire (chauffe eau solaire individuel [CESI] et système solaire combiné [SSC])- d’eau chaude par chaudières à haut rendement(chaudière à condensation, chaudière basse température)

• Installation et entretien de système de chauffage :- et/ou de rafraîchissement et/ou de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur- et de production de chauffage utilisant le bois (bûches, granulés, plaquettes)

• Installation et entretien :- de ventilation (simple fl ux hydro réglable, double fl ux, puits canadien ou provençal, évacuation éventuelle de radon)- d’équipement économe en eau (robinet thermostatique et à infrarouge, éviers double bac, etc.)

• etc.

Maçon/Ravaleur

• Extensions favorisant les apports solaires gratuits (vérandas)• Renforcement de l’inertie thermique des murs (isolation par

l’extérieur)• Corrections des ponts thermiques • etc.

Couvreur

• Isolation thermique sous toiture• Toitures-terrasses végétalisées• Panneaux et tuiles photovoltaïques, panneaux solaires

thermiques• Fenêtres de toit à isolation renforcées et équipées

de capteurs solaires pour l’occultation étanchéité (calfeutrement) des dormants

• Système d’aération en toiture (chatières)• Installation de puits de lumière en toiture• etc.

Carreleur

• Pose d’isolants (thermique et/ou acoustique) sous carrelage

• Pose de carrelages épais, de dalles de pierre• Isolation extérieure (bardage céramique + isolant)• etc.

è d h ff

s grat its ( érandas)aco stiq e)

Vitres = 13%

Sols = 7%

10

LA TO

ITUR

E

Isoler la toiture est prioritaire parce que l’air chaud, plus léger, s’élève naturellement et s’échappe en grande partie vers le toit. Les déperditions thermiques par le toit représentent plus de 30% des déperditions thermiques d’une maison !dépeddéper

La toiture

Types de toiture Exigence RT avant 2005 Exigence RT 2005 Exigence BBC

Toitures avec combles aménageables avec pente <60°

R = 4 m² K/W R = 5 m² K/W R = 7 m² K/W

Toitures avec combles perdus R = 4.5 m² K/W R = 5 m² K/W R = 7 m² K/W

Toitures terrasses R = 2.5 m² K/W R = 2.8 m² K/W R = 4.5 m² K/W

Combles perdus Combles aménageables Toiture-terrasse

A > Les combles aménageablesLes combles sont souvent des zones peu ou non isolées, lorsqu’ils ne sont pas encore aménagés.

Hypothèse de référence retenue : Nous partons de l’hypothèse d’une maison isolée au niveau des rampants ou du plancher par de la laine de verre en épaisseur 100 mm (R = 2,50 m². K/W). Dans les tableaux suivants, nous proposons différentes solutions d’isolation.

Au niveau du choix des épaisseurs, nous avons opté pour celles qui nous permettent d’atteindre le R optimal (R = 7.00 m². K/W). Cependant, il existe de nombreuses alternatives, qui partent sur une épaisseur moindre, pour une performance énergétique moindre, ou un coût moindre. N’hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisée.Il existe deux techniques : l’isolation par l’intérieur et l’isolation par l’extérieur.

Les

com

bles

am

énag

eabl

esLA

TOIT

URE

LLL

Isolation des combles aménageables. Isolation des rampants.

11

LA TO

ITUR

E

Sans isolation préalableMise en place de deux couches d’isolants, l’une entre et l’autre sous les chevrons pour un gain de place ou bien totalement sous les chevrons. Une membrane pare-vapeur continue côté intérieur assurera l’étanchéité à l’air des parois ainsi isolées. La ventilation de la sous-toiture entre la couverture et l’isolant sera effective. Les gaines et réseaux électriques, les canalisations d’eau ainsi que les ventilations, une fois l’isolation réalisée, seront côté intérieur.

Avec isolation préalableÀ raison de 10/m² environ, il faudra perforer de petites fentes le pare-vapeur existant et surtout veiller à ne pas créer de lame d’air entre l’ancien isolant et le nouveau.

La première technique, qui est aussi la plus souvent utilisée, consiste à isoler les combles par l’intérieur en apposant directement sous la toiture un matériau isolant avant de le recouvrir d’un parement telle qu’une plaque de plâtre (Ba 13), lambris, panneaux OSB (panneaux de grandes particules de

bois orientées) ou autre fi nition. En l’absence d’écran de sous-toiture, prévoir une lame d’air ventilée minimum de 2 cm sous les liteaux support de tuiles ou d’ardoises.

Cette solution permet :une mise en chantier sans bouleverser l’existant (couverture)une nouvelle fi nition pour une création de pièces à vivre.Inconvénient :Elle diminue le volume habitable.La mise en oeuvre de cette isolation peut se faire par une entreprise. Elle reste néanmoins accessible à un non-professionnel.Une nouvelle réglementation applicable au 01 juillet 2009 a changé les règles générales de mise en œuvre des produits isolants en laine minérale (laine de verre ou de roche) en rampants ou en planchers de combles et de l’utilisation de membranes pare-vapeur afi n d’assurer une étanchéité à l’air (réf. cahier de prescription techniques communes de mise en œuvre des procédés thermiques de combles n°3560 du CSTB [Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment]).

Hypothèse Solutions techniques Performance Rm² K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

R = 2.5 m2 K/WAvant dépose

Dépose totale de l’isolant

existant

Laine de Verre type IBR Contact en rouleau ép. 200 mm + Laine de verre type PB38 nu en panneau semi-rigide ép. 75 mm entre les chevrons (ISOVER)

5.00+2.00soit 7.00

0.040 + 0.038

4.50

Laine de verre type Isoconfort 35 en panneau semi-rigide ép. 220 mm + ép. 80 mm + membrane pare-vapeur type Vario Duplex (ISOVER)OU type PARVAP (ISOVER)

6,25+2,25soit 8,50

0,035 6.00

Laine de verre type Isoconfort 35 en panneau semi-rigide ép. 160 mm + ép. 80 mm + membrane pare-vapeur type Vario (ISOVER)OU type PARVAP (ISOVER)

4.55+2.25soit 6,80

0.035 4,30

Laine de verre type Isoconfort 35 en panneau semi-rigide ép. 160 mm + ép. 100 mm + membrane pare-vapeur type Vario Duplex (ISOVER) OU type PARVAP (ISOVER)

5.00+2.00soit 7.00

0,035 4.50

Laine de roche type Delta ROCK ép. 120mm (ROCKWOOL) + Laine de Roche en panneau Rockplus ép. 120 mm + Pare Vapeur type Deltafol DBF (DOERKEN)

3.50+3.50soit 7.00

0.035 4.50

Laine de roche en rouleau type EasyRock ROCKWOOL ép. 200 mm + laine de roche en panneau type Rockplus kraft ép. 75 mm (ROCKWOOL) + Pare Vapeur type Deltafol DBF (DOERKEN)

5.00+2.15soit 7.15

0.042+0.034

4.65

Laine de bois type Holzfl ex (HOMATHERM) standard ép. 160 mm + ép. 100 mm + membrane pare- vapeur type Deltafol DBF (DOERKEN)

4.30+2.70soit 7.00

0.037 4.50

Ouate de cellulose souffl ée type Bellouate (XYLOBELL) ép. 290 mm (épaisseur maxi recommandée) sur partie horizontale 6.90 0.042 4.40

Ouate de cellulose sous- rampant en panneaux type Flex Cl ép. 140 mm + ép. 140 mm (HOMATHERM) 7.16 0.039 4.66

Panneau Isonat végétal (chanvre+lin) (BUITEX) ép. 140 mm + 140 mm + membrane pare-vapeur type Deltafol DBF (DOERKEN) 6.83 0.041 4.33

Isolant mince réfl ecteur multicouches type KDB (AIRFLEX) ou M15 (ATI). En cas de conservation de la laine de verre existante, il est obligatoire de per-forer le pare-vapeur tous les 10 cm avant la pose d’une nouvelle couche.

Non applicable aux IMR*

(voir explication)

Ouate de cellulose sous- rampant en panneaux ty+ ép. 140 mm (HOMATHERM)

Panneau Isonat végétal (chanvre+lin) (BUITEX) ép+ membrane pare-vapeur type Deltafol DBF (DOE

Isolant mince réfl ecteur multicouches type KDB En cas de conservation de la laine de verre existanteforer le pare-vapeur tous les 10 cm avant la pose d

1) Isolation par l’intérieur (sans dépose de la couverture)

Les isolants minces réflecteurs : il s’agit de complexes techniques de faible épaisseur composés d’un assemblage de films réflecteurs métallisés et de séparateurs associés (ouate, mousse,…). C’est la dernière génération d’isolants et ils représentent à ce jour près de 15% du marché français. Bien que leurs performances aient été validées depuis de très nombreuses années

dans l’industrie, les critères de mesure de performance technique dans le bâtiment ne permettent pas de calculer leur performance thermique. En effet, cette nouvelle génération d’isolation agit

par réflexion, alors que l’on mesure traditionnellement la résistance thermique des isolants épais. Les isolants minces sont donc très efficaces (ils agissent simultanément sur tous les modes de déperdi-tions thermiques : rayonnement, convection, conduction…) mais on ne peut mesurer leur efficacité avec le

critère habituellement utilisé (R) pour les isolants épais traditionnels. Attention à bien respecter les modalités de pose, notamment en laissant une lame de 2 cm de part et d’autre de l’isolant !

12

LA TO

ITUR

E

Les

com

bles

am

énag

eabl

es

Cette technique d’isolation par l’extérieur nécessite la dépose totale de la couverture (ardoises ou tuiles).

Il existe 2 méthodes :

Soit on garde les voliges ou les liteaux et on place des panneaux isolants, il s’agit de la méthode du « sarking ». C’est un système d’isolation rapporté sur le côté extérieur de la charpente. Il sert généralement de support de couverture. Véritable « manteau isolant homogène, sans pont thermique » il garantit un confort maximum et un meilleur vieillissement de la charpente et des fi nitions intérieures.Cette méthode dite du « sarking » permet la réfection et l’isolation par un apport de panneaux isolants directement fi xés à la charpente, sur laquelle, préalablement, une membrane écran de sous-toiture (HPV hautement perméable à la vapeur d’eau) aura été mise en place.

Soit on enlève les voliges ou les liteaux et on place directement sur les pannes les caissons isolants avec sous-faces intégrées. Différentes fi nitions de sous-faces sont disponibles : au choix sous-face en plâtre, en particules, en décor blanc, en lambris, en volige ou en OSB.

Schéma Rexotoit HPU NL Schéma Renotoit

LA TO

ITUR

E

2 > Isolation par l’extérieur avec dépose de la couverture

Couverture

Liteau

Contre-liteau

Isolant (1 ou 2 couches)

Pare-vapeur éventuel

Support écran plafond

Chevron

13

LA TO

ITUR

E

Hypothèse Solutions techniques Performance Rm² K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

Laine de verre

ép : 100 mm sur rampant

R = 2.50 m². K/W

1) Sans dépose de l’isolant et avec dépose de la couverture

Elément Rénotoit (UNILIN) composé d’un parement et d’un contre-parement en particules hydrofugées de 3 mm ép. 120 mm

2.50 + 4.61soit 7.11

0.026 4.61

Panneau rigide en laine de verre de forte résistance mécanique type Luro (ISOVER) ép. 80 mm + ép. 80 mm + membrane pare-vapeur type Vario Duplex (ISOVER) OU type PARVAP (ISOVER)

2.50 + 2,30 + 2,30

soit 7.100,035 4.60

Panneau de mousse polyuréthane type Utherm (UNILIN) ép. 53 mm + ép. 53 mm

2.50 + 2.30+ 2.30

soit 7.100,023

4.40

Panneau rigide de laine de roche double densité type Rockciel (ROCKWOOL) ép. 175 mm

2.50 + 4.85soit 7.35

0.036 4.85

Système Intégra Réno (ISOVER) combinant l’usage d’une membrane climatique hygro-régulante Vario Duplex et d’un écran sous-toiture HPV + un panneau de laine de verre ISOCONFORT 35 (ISOVER) ép. 160 mm

2.50 + 4.55 soit 7.05

0.035 4.55

R = 0

2) Avec dépose totale de l’isolant et de la toiture

Panneau sandwich isolant en mousse polyuréthane avec une sous-face* et un parement de couverture en panneau de particules de bois de 3 mm type Rexotoit HPU NL (UNILIN) ép. 150 mm

6.60 6.60 4.10

Panneau sandwich avec sous-face décor blanc

* au choix sous-face en plâtre, en particules, en décor blanc, en lambris, en volige ou en OSB.

Performance R

100% des solutions techniques

disponibles chez Denis Matériaux

Vous avez des questions sur le guide ?Vous voulez être mis en contact avec un responsable produits ?Contactez-nous sur www.denismateriaux.com

14

LA TO

ITUR

E

B > Les combles perdus

Il existe plusieurs solutions pour l’isolation des combles perdus :

1) Solutions traditionnelles

Il s’agit de rouleau ou de panneau d’isolants : laine de verre, de roche, de chanvre, de bois… Dans ce cas, il conviendra de traiter avec précaution les ponts thermiques.

CONSEIL : En cas d’isolation existante sans pare vapeur, exempt d’humidité, de poussières en quantités trop importantes, nids d’oiseaux, celle-ci peut être conservée. Si la laine de verre posée est revêtue d’un pare vapeur type Kraft, il faudra le perforer en petites fentes à raison de 10/m² avant la pose du nouvel isolant.

2) Solutions par fl oconnage Il s’agit de souffl age ou d’épandage manuel d’isolants en vrac. Le souffl age est pratiqué par des entreprises spécialisées en isolation qui disposent de machines de souffl age. L’épandage manuel ne nécessite pas d’outillage spécifi que, il peut donc être réalisé par des professionnels ou des particuliers. Ces solutions par fl oconnage sont rapides en exécution.

CONSEILS : - Si le plancher est en béton ou maçonné et le comble naturellement ventilé, une membrane pare-vapeur n’est pas nécessaire.- Si le plancher est en bois, pour assurer l’étanchéité à l’air, une membrane pare-vapeur directement déroulée sur le parquet avant la pose de l’isolant, est nécessaire.- L’isolant doit être posé jusqu’à la panne sablière et remonté sur celle-ci.

Les

com

bles

per

dus

Hypothèse Solutions techniques Performance Rm² K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

R = 2.5 m2 K/WAvant dépose

Dépose totale de l’isolant existant

R = 0

Laine de verre souffl ée type Comblissimo ép. 320 mm (ISOVER) avec pouvoir couvrant 3.75 kg/m² + pare-vapeur type Deltafo DBF (DOERKEN) 7.00 0,045 4.50

Ouate de cellulose souffl ée (XYLOBELL) ép. 325mm sur les zones horizon-tales type bellouate + pare-vapeur type Deltafo DBF (DOERKEN) 6,90

Laine de verre en rouleau type IBR nue (ISOVER) ép. 180 mm + type IBR Contact (ISOVER) ép. 100 mm + pare-vapeur type Vario (ISOVER) posé entre solivage ou type PARVAP (ISOVER)

4,50+2,50Soit 7.00

0,040 4.50

Laine de roche à souffl er Jetrock (ROCKWOOL) ép. 315 mm + pare-vapeur type Deltafo DBF (DOERKEN) 7.00 0.045 4.50

Laine de roche en fl ocons pour épandage manuel ‘Le Flocon’ (ROCKWOOL) ép. 280 mm + pare-vapeur type Deltafo DBF (DOERKEN) 7.00 0.036 4.50

Laine de roche en rouleau type Roulrock kraft perforé ép. 100 mm + kraft non perforé ép. 200 mm (ROCKWOOL) + pare-vapeur type Deltafo DBF (DOERKEN)

2.35+4.75Soit 7.10

0.042 4.60

Panneau semi-rigide en fi bres de lin et chanvre ép. 200 mm + ép. 60 mm type VALNAT® (VALTECH)+ pare-vapeur type Deltafo DBF (DOERKEN)

5,40 + 1,62Soit 7,02

0,037 4,52

Panneau laine de bois type HOLZFLEX standard ép. 200 mm + ép.60 mm (HOMATHERM) + pare-vapeur type Deltafol DBF (DOERKEN)

5,26+2,10Soit 7.36

0,038 4,86

Combles perdus

LA TO

ITUR

E

15

LA TO

ITUR

E

Trappes d’accès aux combles perdus : La trappe sera isolée et étanche à l’air. Type TPI 51 de chez Nicoll. Isolant en ouate de polyester (85% à base de polyester recyclés);dimensions : 510 550 x 550 mm, ép. 580 220 mm. R = 5

Laine de bois en panneau

Laine de verre à souffler

Laine de roche en vrac

Location de machine à souffl er et de cardeuseà ouate de cellulose, dans votre agence Denis Matériaux.Renseignez-vous !

Services Denis Matériaux

16

LA TO

ITUR

E

C > Les toitures terrasses

a) Non-accessibles et non végétalisées 1 - SANS solution d’isolation existante

Les

toit

ures

terr

asse

s

Toitures terrasses

Hypothèse Solutions techniques Performance Rm² K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

R = 0AVEC PENTE

Sup. ou égal à 1%

1) membrane d’étanchéité auto-protégée posée sur isolant en polyuréthane, ép. 100 mm type isolant PIR 5 (POLIURETANOS) 4,16 0,024 4,16

2) membrane d’étanchéité sous gravillons posée sur isolant en polyuréthane, ép. 100 mm type isolant PIR AK (POLIURETANOS) 4,16 0,024 4,16

3) Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) revêtu d’une protection de 10 mm en mortier ciment modifi é de forte résistance mécanique type Roofmate LG X (ISOVER) ép. 120 mm(Avantage : pose en indépendant SUR l’étanchéité)

4,15 0,029 4,15

4- Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) de forte résistance mécanique et haut pouvoir isolant type Roofmate SL X (ISOVER) ép. 140 mm sous gravillons (option écran techno textile Roofmate MK)

4,50 0,029 4,50

1 Support béton2 Écran pare-vapeur3 Efi gren alu sur la pare-vapeur4 Écran de semi-indépendance5 Liaison revêtement d’étanchéité sur l’isolant6 Membrane d’étanchéité classement Fit (13)

Schéma de la solution 4SANS solution d’isolation existante

LA TO

ITUR

E

L’isolation d’une toiture-terrasse permet d’augmenter la durabilité du support de la toiture. Elle est à isoler impérativement par le dessus. L’étanchéité et l’isolation de la toiture terrasse sont soumises à une garantie décennale. Seul un professionnel peut intervenir.On peut être tenté d’isoler une toiture-terrasse par l’intérieur, en mettant un isolant contre le plafond du dernier étage de la

construction. Une telle disposition est interdite par les règles de l’art, elle est donc à proscrire absolument. (REF CPT 3560).Il est possible également d’effectuer une isolation dite inversée : à la différence de l’isolation conventionnelle, l’isolant est placé au-dessus de l’étanchéité. Celle-ci est donc protégée contre les chocs thermiques et mécaniques, les ultraviolets. La mise en œuvre est plus rapide, moins coûteuse et peut se faire quelles que soient les conditions météorologiques.

1) Toitures terrasses en support béton

Pose panneaux rigides en polystyrène.

17

LA TO

ITUR

E

Panneau Roofmate SL-X

2 - AVEC solution d’isolation existante (sur le dessus)

Hypothèse Solutions techniques Performance Rm² K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

Avec isolant existant

Ep. 100mmR = 2.5

AVEC PENTE Sup. ou égal à 1%

1-Panneau rigide en laine de roche, non revêtu, de haute résistance mécanique type Alphatoit (ISOVER) ép. 80 mm sous gravillons

2.5 + 2.05 Soit 4.55

0,039 2.05

2-Panneau rigide en laine de roche de très Haute résistance mécanique non revêtu type Panotoit Fibac 2 (ISOVER) ép. 80 mm sous gravillons

2.5 + 2.00 Soit 4.50

0,038 2.00

3-panneau rigide en mousse de polystyrèneExpansé conforme à la norme NF P13-163Type Epsitoit 25 (ISOVER) ép. 70 mm sous gravillons

2.5 +2.00 Soit 4.50

0.035 2,00

Panneau Roofmate LG-X

a Protection lourde type gravillonsb Revêtement d’étanchéité en indépendancec isolant laine de roche Alphat ou Panotoit Fibac 2 ou Panatoit Fibac Wd Pare vapeur soudé en pleine Dalle support

Schéma de la solution 1 et 2AVEC solution d’isolation existante(par le dessus)

Panneau Epsitoit 25

Panneau Alphatoit ou Panotoit Fibac 2

18

LA TO

ITUR

E

Les

toit

ures

terr

asse

s

b) Non-accessibles et végétalisées

Hypothèse Solutions techniques Performance Rm². K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

Sans isolationexistante

1 - Membrane d’étanchéité sous bacs pré-végétalisés sur isolant en polyuréthane, ép. 100 mm type isolant PIR AK (POLIURETANOS)

4,16 0,024 4,16

2 - Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) type Roofmate SL X (ISOVER) ép. 140 mm sous gravillons + (option écran techno textile Roofmate MK). En pose inversée

4,50 0,029 4,50

3 - Panneau rigide en mousse de polystyrèneExpansé (PSE) type Epsitoit 25 (ISOVER) ép. 70 mm + 90 mm. En pose traditionnelle

2,00 + 2,55soit 4,55

0,035 4,55

4 - Panneau rigide en laine de roche de très haute résistance mécanique, non revêtu type Panotoit Tekfi (ISOVER) ép. 80 mm + 100 mm

2,00 + 2,50soit 4,50

0,041 4,50

c) Accessibles et non-végétalisées SANS solution d’isolation existante

Panotoit Tekfi Schéma de la solution 2 (en pose inversée)

Solutions techniques Performance Rm². K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

1 - Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) type Roofmate SL X (ISOVER) ép. 140 mm sous gravillons ou dalles béton posées sur lit de sable (+option écran techno textile Roofmate MK)

4,50 0,029 4,50

2 - Membrane d’étanchéité sous dalles sur plots posée sur isolant en polyuréthane type isolant PIR AK (POLIURETANOS) ép. 100 mm 4.16 0,024 4.16

Schéma de la solution 2Schéma de la solution 1dalles béton posées sur lit de sable

LA TO

ITUR

E

Vous avez des questions sur le guide ?Vous voulez être mis en contact avec un responsable produits ?Contactez-nous sur www.denismateriaux.com

19

LA TO

ITUR

E

d) Accessibles et végétalisées

Schéma solution 1 Schéma de la solution 2

Solutions techniques Performance Rm². K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

1 - Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) type Roofmate SL X ép. 140 mm sous gravillons + (option écran techno textile Roofmate MK)(ISOVER)

4,50 0,029 4,50

2 - Membrane d’étanchéité sous terre végétale et couche drainante sur isolant en polyuéthane, type Efi green duo ép. 100 mm (EFISOL) 4.16 0,024 4.16

a) Non-accessibles et non végétalisées

b) Non-accessibles et végétalisées

Solutions techniques Performance Rm². K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

1 - Membrane d’étanchéité auto-protégée sur isolant en polyuréthane, type Efi green duo ép. 100 mm(EFISOL)

4.16 0.024 4.16

Solutions techniques Performance Rm². K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

1 - Membrane d’étanchéitésous bacs pré-végétalisés sur isolant en polyuréthane,type Efi green duo ép. 100 mm (EFISOL)

4.16 0.024 4.16

2) Toitures terrasses en support bois

20

LA TO

ITUR

E

Les

fenê

tres

de

toit

D > Les fenêtres de toit1) Les fenêtres et leurs conséquences en matière de confort énergétiqueCe qui distingue une pièce habitable d’une pièce qui ne l’est pas, c’est d’abord la lumière naturelle. Quelles que soient la taille et la destination de la pièce, la pente du toit ou le matériau de couverture, les fenêtres de toit s’adaptent à toutes les confi gurations et constituent donc la solution la plus simple, la plus légère, et la moins onéreuse pour éclairer et bien vivre

dans ses combles.

Hier encore, jusqu’à la fi n des années 90, les performances des produits liées aux techniques de l’époque (ex. double vitrage 4/6/4mm, voire simple vitrage de 3 mm pour les lucarnes) pouvaient entraîner une limitation des ouvertures, de crainte de déperditions d’énergie trop forte l’hiver, et de surchauffe l’été.Les générations de produits actuels ont résolu ces questions : construction de fenêtre différente et de vitrages 4/16/4 mm avec traitement spécifi que différent de la face intérieure et de la face extérieure conduisant à une performance hiver multipliée par plus de 2, performance été par plus de 4. Les surfaces vitrées peuvent donc être multipliées, tout en se combinant à un grand confort de vie. La règle des 1/6 de la surface habitable en surfaces vitrées reprise comme référence dans

la RT 2005 est donc plus que jamais d’actualité. Il ne s’agit en fait que d’une reprise du règlement de la construction de 1969, qui lui-même était une extension de l’application d’un décret de… 1955 !

2) Habitat durable et confort de vieLe raccourci « habitat durable – isolation hiver performante » est très répandu aujourd’hui. Cependant, ce raccourci n’est en fait qu’une petite partie de la question. En effet, les utilisateurs

de combles aménagés n’ont pas pour ambition d’y vivre que pendant les 3 mois de l’année où le froid est présent, mais plutôt 365 jours par an, que ces jours soient chauds, froids, pluvieux ou autres. De plus, la seule économie de chauffage ne saurait justifi er un surcoût pour l’acheteur fi nal.L’habitat durable est plutôt une réponse à l’équation « économies d’énergie – confort de vie – rapport qualité/prix ». Ces éléments sont assez indissociables, dans la

mesure où ils sont les principaux leviers de prise de décision des utilisateurs. Pour ce qui est des fenêtres de toit, en tenant compte que la création d’espace en comble aménagé étant le plus souvent destinée à des pièces de vie, les besoins élémentaires sont les suivants :

Besoins élémentaires

Niveau réglementaire ou souhaitable Solution

Gain par rapport à une fenêtre double vitrage 16 mm ou performance

Isolation thermique

hiver

Mesure : facteur Uw. Plus il est petit, moins les déperditions d’énergie sont fortes.Niveau réglementaire bâtiment existant : RT existant = Uw < 2

Uw = 1,4 W/m²KFenêtre VELUX version confort (ex. réf. GGL 3076) ou tout confort (ex. réf. GGL 3057).

35% d’économie d’énergie en plus.

Protection solaireMesure : facteur Sw. Plus il est petit, moins la chaleur pénètre.Niveau réglementaire bâtiment existant = Sw = 0,15

Sw = 0,23 Fenêtre VELUX version confort (ex. réf. GGL 3076) ou tout confort (ex. réf. GGL 3057).Sw= 0,13 Mêmes fenêtres avec store extérieur pare-soleil.Sw = 0,08 Mêmes fenêtres avec volet roulant extérieur

77% de la chaleur arrêtée en été87% de la chaleur arrêtée en été92% de la chaleur arrêtée en été

Bruits de pluieMesure : nombre de dBNiveau recommandé : en-dessous des 50 dB (seuil de réveil)

dB = 48 sous une pluie battante (norme NF EN ISO 140-18).Fenêtre VELUX version tout confort (ex. réf. GGL 3057).

Bruits de pluie divisés par 2.

Bruits aériensMesure : valeur acoustique de la certifi cationNiveau recommandé : AC2 dans environnement bruyant.AC1 dans environnement classique.

AC2 Fenêtre VELUX version tout confort (ex. réf. GGL 3057).AC1 Fenêtre VELUX version confort (ex. réf. GGL 3076).

Conforme à la NRA

Sécurité des personnes

Niveau recommandé : Résistance aux chocs accidentels pour éviter toute projection de vitrage à l’intérieur.

Vitrage feuilleté en série dès fenêtre VELUX version confort (ex. réf. GGL 3076) ou tout confort (ex. réf. GGL 3057).

Prévention des chutes ou accidentsde vitrage.

LA TO

ITUR

E

21

LA TO

ITUR

E

3) Quand rénovation = remplacement des fenêtres de toit

C’est avec l’isolation des combles, le plus court et le plus sûr moyen de faire des économies d’énergie, moyennant un investissement des plus raisonnables. Une fenêtre neuve, c’est l’assurance de profi ter de combles encore plus confortables et plus agréables à vivre. Des études ont démontré que le remplacement d’une ancienne fenêtre par une nouvelle faisait gagner 2° l’hiver (et chacun sait qu’en hiver à l’intérieur, à 18° on a froid, et qu’à 20° la vie devient meilleure) et 5° en moins l’été.

Qui plus est, en rénovation, ce type de travaux ouvre droit au crédit d’impôt.L’opération par le couvreur est simple et rapide grâce aux raccords de remplacement VELUX prévus à cet effet, la décoration intérieure n’a pas à être touchée.

4) Et demain ?

Aujourd’hui le centre d’intérêt reste essentiellement le produit en lui-même. Demain, l’essentiel sera la performance globale. Le produit sera donc en interaction avec tous les autres pour obtenir une performance satisfaisante. C’est dans ce sens que se rédige actuellement la future RT 2012. Les modalités d’obtention de l’éco PTZ sont des signes précurseurs à ce sujet : ceux-ci ne sont accessibles qu’à la condition de plusieurs bouquets de travaux, signe d’une volonté forte du législateur d’indiquer à chacun que la performance de l’enveloppe dépend d’un ensemble d’éléments.

Pour les fenêtres de toit, la performance se combinera de plusieurs manières :

En considérant non plus la fenêtre, mais la baie. En effet, au-delà de la fenêtre déjà très performante, l’encastrement (ex. raccords encastrés ardoises réf. EDN ou tuiles réf. EDJ chez VELUX) et les équipements (stores et volets roulants) joueront un rôle complémentaire plus reconnu.

En considérant toutes les liaisons périphériques de la fenêtre avec son environnement : il s’agit ici de• L’étanchéité à l’air : la collerette VELUX réf. BBX assure la jonction entre la fenêtre et le pare-vapeur de l’isolant et arrête ainsi les infi ltrations d’air parasites, qui dans les cas les plus critiques, peuvent représenter jusqu’à 10% des déperditions d’énergie.• L’étanchéité à l’eau : en se raccordant directement à l’écran de sous-toiture (s’il est présent), la collerette VELUX réf. BFX prolonge tout autour de la fenêtre les bénéfi ces de l’écran de sous-toiture : protection contre les infi ltrations d’eau, de poussières…• La continuité de l’isolation : le précadre isolant VELUX réf. BDX garantit une isolation performante entre le chevêtre et le dormant, zone qui peut être un point sensible.Conçus pour les professionnels, ces nouveaux systèmes ont vocation à sécuriser le travail fourni.

éligibilitéau créditd’impôts

Collerette pare-vapeur BBX

Etanchéité à l’airen continuité avec le pare-vapeur du rampant :collerette Veluxpare-vapeur BBX

Kit d’isolation BDX

Isolation entre le chevêtre et le dormant de la fenêtre de toit :précadre Veluxde mousse isolante BDX

Collerette d’écran de sous-toiture BFX

Etanchéité à l’eauen continuité avec l’écran de sous-toiture :collerette d’écran Veluxde sous-toiture BFX

22

LES

MUR

S Les murs représentent 13% des déperditions thermiques d’un logement. Pour étudier quelle solution d’isolation peut être envisagée, il est nécessaire de défi nir d’abord la nature du mur. En Bretagne, ils sont très variés : on trouve beaucoup de murs en terre, de murs en pierre et en plâtre, de murs en pierre et en briques, etc. Chaque nature de mur se caractérise par une performance thermique, qui constitue la base de départ de l’étude.

Les murs

Confi guration technique de la paroi R de la paroi existante

- Maisons rurales, maisons bourgeoises, maisons de bourg (avant 1915)Mur de pierre ou de terre.

R = 0.90

- Pavillons de banlieue (avant 1968)Mur de brique ou de parpaings

R = 0.75

- Pavillons de la reconstruction (1950-1970)Parpaing ou pierre + vide d’air + contre-cloison briques terre cuite + plâtre (sans isolant).

R = 0.60

- Pavillons récents (1960-1980)Préfabrication béton (par panneaux préfabriqués)

R = 0.10

- Pavillons récents (fi n des années 1970, après le premier choc pétrolier)Parpaings + doublages polystyrène ou laine de verre

R = 1.80

- Pavillons récents (fi n des années 1970, après le premier choc pétrolier)Parpaings + isolants + briques en terre cuite+ plâtre

R = 1.80

- Pavillons récents (années 2000)Briques monomur (Bio’bric ép. 37.5) + habillage base plâtre

R = 2.92

- Pavillons récents (années 1990-2000) Béton cellulaire (ép. = 30 cm) +habillage base plâtre

R = 1.00

ExigenceRT avant 2005

ExigenceRT 2005

ExigenceBBC

R 1,85 m2 K/W R 2,20 m2 K/W R 4,50 m2 K/W

Hypothèse retenue

pour le guide

23

LES

MUR

S

Confi guration techniqueSolution 1

Ajout d’isolant par l’intérieur

Solution 2 remplissage des contre-cloisons périphériques

Solution 3 isolation par l’extérieur/

système de bardage

Solution 4 isolation par l’extérieur / système d’enduit isolant

- Maisons rurales, maisons bourgeoises et maisons de bourg (avant 1915)Mur de pierre ou de terre.

Oui Non

Oui mais modifi cation

de l’esthétique et diffi cultés

de mise en œuvre

Oui mais modifi cation

de l’esthétique et diffi cultés

de mise en œuvre

- Pavillons de banlieue (avant 1968)Mur de brique ou de parpaings naturel (avant 1914)

Oui Non

Oui mais modifi cation

de l’esthétique et diffi cultés

de mise en œuvre

Oui mais modifi cation

de l’esthétique et diffi cultés

de mise en œuvre

- Parpaing ou Pavillons de la reconstruction (1950-1970)Parpaing ou pierre + vide d’air + contre-cloison en briques terre cuite + plâtre (sans isolant).

Oui mais dépose

totale de la contrecloison existante.

OK mais mise en œuvre délicate.

Oui Oui

- Pavillons récents (1960-1980)Préfabrication béton (par panneaux préfabriqués)

Oui Non Oui

Oui mais avec produits

& technique appropriés

- Pavillons récents (fi n des années 1970, après le premier choc pétrolier)Parpaings + doublages polystyrène ou laine de verre

1/ Nonou

2/ Dépose totale et réfection

Non Oui Oui

- Pavillons récents (fi n des années 1970, après le premier choc pétrolier)Parpaings + isolants + briques en terre cuite + plâtre

1/ Nonou

2/ Dépose totale et réfection

Non Oui Oui

- Pavillons récents (années 2000)Briques monomur (Bio’bric ép 37.5) + habillage base plâtre

Oui Non Oui Oui

- Pavillons récents (années 1990-2000) Béton cellulaire (ép. = 30 cm) + habillage base plâtre

Oui Non Oui Oui

En fonction de la nature du mur, certaines solutions techniques d’isolation sont ou pas applicables.

24

LES

MUR

S

Ajo

ut d

’isol

ant

par

l’int

érie

ur

A > Ajout d’isolant par l’intérieur

a) vide d’air + brique plâtrière conservée Avantages•Travaux moins lourds et moins onéreux que la casse d’une cloison.

Désavantages•Importante réduction de la surface habitable après ajout de l’isolant.

Dans les paragraphes suivants, nous allons décrire les différentes solutions d’isolation en prenant comme référence le type de mur le plus courant du pavillon que nous avons appelé Pavillon de la reconstruction qui se compose de : parpaings ou pierre + vide d’air + contre-cloison en terre cuite + plâtre.

Ce pavillon présent dans les bourgs, les villes moyennes et les grandes agglomérations, proche de l’habitat ancien ne comprend, souvent, qu’un rez-de-chaussée unique. L’isolation thermique y est quasiment inexistante.PaPavillo

pierre p erre

PREGYMAX 29,5Laine de verre GR120 ISOVER Labelrock ROCKWOOL

1) Avantages et désavantages

Avantages•Conservation de la surface habitable par substitution d’éléments.•Refonte globale de l’habitation, de sa distribution.•Mise aux normes (notamment électrique), performances qualitatives obtenues.•Confort thermique, phonique, prise en compte du confort d’été.•Travaux réalisables quelle que soit la saison.•Permet le changement du type de fermetures.•Mise en valeur de son patrimoine.•Implantation d’une VMC.

Désavantages•Importante réduction de la surface habitable après ajout de l’isolant.•Entraîne une masse de travaux importante (démolition, électricité, plomberie, sanitaire, chauffage, plâtrerie sèche, menuiserie, fi nitions) qui interdit l’utilisation confortable de l’habitation le temps de la réalisation.•Durée du chantier.•Ne traite pas les ponts thermiques au droit des planchers.•Budget élevé.

b) vide d’air + brique plâtrière éliminée = reprise du mur brut

éligibilitéau créditd’impôts

INFO travaux dans le bouquet éligibles au crédit d’impôt en fonction de la performance demandée.• Pour obtenir le crédit d’impôt, un R de 2.80 est nécessaire. • Pour l’obtention du crédit d’impôt, les travaux doivent être réalisés par une entreprise avec les produits fournis et posés (produits marquage CE ou ACERMI).

25

LES

MUR

S

Hypothèsede base Solutions Techniques Performance R

en m² K/WLambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

R = 0.6M².K/W

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide d’épaisseur 120 mm. de type GR32. (ISOVER).

0.6 + 3,75soit 4.35

0,032 3,75

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide d’épaisseur 140 mm. de type GR32. (ISOVER).

0.6 + 4,35soit 4.95

0,032 4.35

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide d’épaisseur 160 mm. de type GR32. (ISOVER).

0.6 + 5,00soit 5.60

0,032 5.00

Panneau de laine de roche mono densité rigide d’épaisseur 105 mm de type ROCKPLUS Kraft. (ROCKWOOL).

0.6 + 3,05soit 3.65

0,035 3.05

Panneau de laine de roche mono densité rigide d’épaisseur 120 mm de type ROCKPLUS Kraft. (ROCKWOOL).

0.6 + 3,50soit 4.10

0,035 3.50

Panneau de fi bres végétales thermo liées de Coton et de chanvre d’épaisseur 100 mm de type ISONAT végétal (BUITEX).

0.6 + 2,40soit 3.00

0,041 2.40

Panneau de fi bres naturelles de lin et de chanvre d’épaisseur 100 mmde type VALNAT (VALTECH).

0.6 + 2,70soit 3.10

0,037 3.78

Panneau de fi bres naturelles de lin et de chanvre d’épaisseur 140 mmde type VALNAT (VALTECH).

0.6 + 3,78soit 4.38

0,04 3.78

Panneau isolant fl exible de fi bres de bois d’épaisseur 100 mm de type holzFlex standard (HOMATHERM).

0.6 + 2,60soit 3.20

0,038 2.60

Panneau isolant fl exible de fi bres de bois d’épaisseur 140 mm de type holzFlex standard (HOMATHERM).

0.6 + 3,60soit 4.20

0,038 3.60

Panneau isolant rigide de fi bres de bois d’épaisseur 100 mm. de type HDP Q11 Protect (HOMATHERM).

0.6 + 2,56soit 3.16

0,039 2.56

Panneau isolant rigide de fi bres de bois d’épaisseur 120 mm. de type HDP Q11 Protect (HOMATHERM).

0.6 + 3.08soit 3.68

0,039 3.08

Doublage composé d’un panneau en Polystyrène graphite élastifi é et d’une plaque de plâtre d’épaisseur 13+100 mm de type PREGYMAX 29,5 (LAFARGE PLÂTRES).

0.6 + 3,40soit 4.00

0,0295 3.40

Doublage composé d’un panneau en Polystyrène graphite élastifi é et d’une plaque de plâtre d’épaisseur 13+120 mm de type PREGYMAX 29,5 (LAFARGE PLÂTRES).

0.6 + 4,10soit 4.70

0,0295 4.10

Doublage composé d’un panneau en Polystyrène expansé Ultra Th et d’une plaque de plâtre d’épaisseur 13+100 mm de type XTHERM ULTRA TH 32 (KNAUF).

0.6 + 3,15 soit 3.75

0,032 3.15

Doublage composé d’un panneau en Polystyrène expansé Ultra Th et d’une plaque de plâtre d’épaisseur 13+120 mm de type XTHERM ULTRA TH 32 (KNAUF).

0.6 + 3,80 soit 4.40

0,032 3.80

Doublage composé d’un panneau de laine de verre et d’une plaque de plâtre d’épaisseur 10+100 mm de type CALIBEL (ISOVER).

0.6 + 2,90 soit 3.50

0,034 2.90

Doublage composé d’un panneau de laine de roche double densité et d’une plaque de plâtre d’épaisseur 10+100 mm de type LABELROCK. (ROCKWOOL)

0.6 + 2,95 soit 3.55

0,035 2.95

Doublage composé d’un panneau de mousse de polyuréthane et d’une plaque de plâtre d’épaisseur 10+100 mm de type SIS REVE. (EFISOL)

0.6 + 4,39 soit 4.99

0,023 4.39

Doublage composé d’un panneau de mousse de polyuréthane et d’une plaque de plâtre d’épaisseur 10+120 mm de type SIS REVE. (EFISOL)

0.6 + 5,24soit 6.04

0,023 5.24

2) Les solutions techniques

Performance en m² K/W

100% des solutions techniques

disponibles chez Denis Matériaux

26

LES

MUR

S

Rem

plis

sage

de

cont

re-c

lois

ons

B > Remplissage de contre-cloisons1) Avantages et désavantages Avantages•Rapidité des travaux y compris maison habitée•N’entraîne pas de travaux d’électricité, chauffage, menuiserie•Conservation menuiseries extérieures et fermetures.•Améliore le déphasage thermique.•Mise en valeur de son patrimoine.

Désavantages•Oblige de nombreux percements muraux intérieurs.•Diffi culté de mise en œuvre, étanchéité parfaite des vides à combler.•Nécessite une machine très adaptée.•Faible épaisseur d’isolant = performance limitée.•Coût de réalisation important.•Aération obligatoire.

Hypothèse Solutions techniques = insuffl ation pneumatique

Performance Rm² K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

Parpaing + vide d’air

+ brique plâtrière

R = 0,60 m² K/W

vide d’air = 5 cm

Ouate de Cellulose (BELLEOUATTE). 0.60 + 1,20 soit 2.00 (ép. = 5 cm) densité 70 kg/m³ 0,04 1.20

Laine de Roche en fl ocons insuffl ée de type ROCKWOOL 001. (ROCKWOOL).

0.60 + 1,20 soit 2.00 (ép. = 5 cm) densité 70 kg/m³ 0,041 1.20

Vermiculite exfoliée hydrofugéede type VERMEX H. (EFISOL).

0.60 + 0,65 soit 1.25 (ép. = 5 cm) densité 90 kg/m³ 0,70 1.25

2) Les solutions techniques

INFO travaux dans le bouquet éligibles au crédit d’impôt en fonction de la performance demandée. • Pour obtenir le crédit d’impôt, un R de 2.80 est nécessaire. • Pour l’obtention du crédit d’impôt, les travaux doivent être réalisés par une entreprise avec les produits fournis et posés (produits marquage CE ou ACERMI).

éligibilitéau créditd’impôts

Insufflation mur vertical BELLEOUATTE

Laine de roche en flocons insufflée, Rockwool.

27

LES

MUR

S

Hypothèse Solutions techniques Performance Rm² K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

R = 0.60 m² K/W

Laine de verre fi xée mécaniquement par des pattes assurant aussi la tenue du bardage, d’épaisseur 200 mm (en 2 couches/100+100) de type ISOFACADE 32 (ISOVER).

0.6 + 6,20soit 7.00

0,032 6.20

Panneaux de Laine de roche fi xés mécaniquement sur les murs extérieurs, d’épaisseur 220 mm (en 2 couches/150+70) de type ROCKFACADE 401 (ROCKWOOL).

0.6 + 6,15 soit 6.75

0,036 6.15

Panneau rigide en fi bres de bois fi xé mécaniquement sur les murs extérieurs, d’épaisseur 52 mm de type UD Q11 Protect (HOMATHERM).

0.6 + 1.21 soit 1.81

0,043 1.21

Panneau rigide en fi bres de bois fi xé mécaniquement sur les murs extérieurs, d’épaisseur 74 mm (en 2 couches/52+22) de type UD Q11 Protect (HOMATHERM).

0.6 + 1.72 soit 2.32

0,043 1,72

Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé fi xé mécaniquement d’épaisseur 120 mm de type ROOFMATE TG-X (ISOVER).

0.6 + 4,15 soit 4.75

0,029 4.15

Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé fi xé mécaniquement d’épaisseur 160 mm (en deux couches/100+60) de type ROOFMATE TG-X (ISOVER).

0.6 + 5,55 soit 6.15

0,029 5.55

C > Isolation par l’extérieuravec système de bardage

1) Avantages et désavantages Avantages•Pas de perte de surface habitable. •Pas de gêne dans l’habitation. •Traite quasiment l’ensemble des ponts thermiques.•Procure un confort d’été. Transforme l’esthétique de la maison•Mise en valeur de son patrimoine. •Travaux réalisables quelle que soit la saison. •Permet le changement du type de fermetures.

Désavantages•Traitement obligatoire des entourages d’ouvertures.•Modifi cation obligatoire des linteaux, appuis de fenêtres…

2) Les solutions techniquesPanneaux Ki-Kern

Panneaux SHERA : clin fi brociment Isofaçade 32

Isol

atio

n pa

r l’e

xtér

ieur

28

LES

MUR

S

Hypothèse Solutions techniques Performance Rm² K/W

LambdaW/m.K

Gain par rapport à l’hypothèse de base

Parpaing + Vide d’air +

Brique plâtrièreR = 0.60 m². K/W

1 - Système avec polystyrène collé et fi nition RPE (revêtement plastique épais) type Thermolook (PRB) ou Weber Therm (SAINT GOBAIN WEBER France).

2 - Système avec polystyrène fi xé mécaniquement et fi nition RPE (revêtement plastique épais) type Thermolook (PRB) ou Weber Therm (SAINT GOBAIN WEBER France).

3 - Système avec polystyrène fi xé mécaniquement et fi nition enduit hydraulique épais type Thermolook (PRB).

0.60 + 3.40(ép. =130)soit 4.00

0.038 3.40

Isol

atio

n pa

r l’e

xtér

ieur

D > Isolation par l’extérieur avec enduit

Ces systèmes sont constitués d’un enduit armé appliqué sur un isolant. Les isolants les plus utilisés sont le polystyrène expansé et la laine minérale ou de fi bre de bois en panneaux rigides. Des panneaux composites (fi bbraglo-polystyrène, polystyrène expansé avec armature) sont également utilisés. L’isolant est fi xé à la maçonnerie support soit par collage à l’aide d’un mortier colle, soit par fi xation mécanique à l’aide de profi lés en pvc, de chevilles plastiques, d’inserts spéciaux.

On distingue 2 types d’enduits : les enduits minces qui sont réalisés à partir de produits de base qui se présentent en poudre à gâcher avec de l’eau et de la résine ou en pâte à mélanger avec du ciment. Ils sont appliqués en épaisseur mince (inférieure à 5 mm) avec incorporation d’un treillis de fi bre de verre. Ils sont revêtus d’un RPE (revêtement plastique épais) ou d’en enduit décoratif mince.Les enduits épais, réalisés à partir de mortiers à base de liants hydrauliques, en poudre à gâcher avec de l’eau. Ils sont appliqués en une ou deux couches en épaisseur supérieure à 5 mm avec incorporation d’un treillis métallique ou d’une trame en fi bres de verre. Ils sont revêtus d’une fi nition du même enduit, d’un RPE ou d’un enduit décoratif mince (en grain moyen ou fi n).

Avantages

• Pas de perte de surface habitable.•Pas de gêne dans l’habitation.•Traite quasiment l’ensemble des ponts thermiques.•Procure un confort d’été.•Transforme l’esthétique de la maison•Mise en valeur de son patrimoine.•Travaux réalisables quelle que soit la saison.•Permet le changement du type de fermetures.

Désavantages

•Oblige la modifi cation des fi xations des menuiseries.•Oblige l’adaptation de la couverture et des gouttières pour prendre en compte l’épaisseur de l’isolant et du bardage.•Coût des travaux.

2) Les enduits sur isolants

INFO travaux dans le bouquet éligibles au crédit d’impôt en fonction de la performance demandée. • Pour obtenir le crédit d’impôt, un R de 2.80 est nécessaire. • Pour l’obtention du crédit d’impôt, les travaux doivent être réalisés par une entreprise avec les produits fournis et posés (produits marquage CE ou ACERMI).

éligibilité

1) Les enduits isolants

Dans le cas d’enduits isolants, nous ne proposons pas de solutions techniques car la performance de ces produits ne permet pas d’atteindre les valeurs exigées par le label BBC.

29

LES

MUR

SSchéma solution 3 (PRB) Schéma solution 1 (PRB)

Vous avez des questions sur le guide ?Vous voulez être mis en contact avec un responsable produits ?Contactez-nous sur www.denismateriaux.com

Schéma solution 1 (PRB)

30

LES

PLAN

CHER

S

Les planchersLes planchers de haut de sous-sol ou haut de vide sanitaire peuvent représenter jusqu’à 7% des déperditions thermiques. Cependant, dans le cas d’un projet global, c’est l’ensemble des planchers qu’il faut étudier : le plancher haut d’étage, le plancher haut de rez-de-chaussée, le plancher haut de sous sol, le dallage et le vide sanitaire.

La RT 2012 recommande un R de 4.5 m² K/W pour un plancher séparant une pièce froide d’une pièce chauffée (ex. : plancher haut de sous-sol et plancher haut de vide sanitaire). Par contre, il n’y a pas d’exigence réglementaire pour les planchers séparant 2 pièces chauffées (ex. : plancher haut de rez-de-chaussée).

plancplancde sodde sode

La RTLa R

Plancher haut d'étage

Plancher haut de rez-de-chassée

Plancher haut de sous-sol

Plancher haut de vide sanitaire

Dallage

Plancher haut d'étage

Plancher haut de rez-de-chassée

Plancher haut de sous-sol

Plancher haut de vide sanitaire

Dallage

Désignation Exigence RT avant 2005 Exigence RT 2005 Exigence BBC

DALLAGE 2 2,8 4,5

PLANCHER HAUT VIDE SANITAIRE 2 2,8 4,5

PLANCHER HAUT SOUS SOL 2 2,8 4,5

PLANCHER HAUT REZ-DE-CHAUSSÉE/ / /

PLANCHER HAUT ÉTAGE / / /

Dallage terre plein

Plancher haut de vide sanitaire

Plancher haut de sous sol

Plancher haut de rez de chaussée

Plancher haut d’étage

Bois Oui Oui Oui Oui

Béton Oui Oui Oui Oui Oui

Terre cuite Oui Oui Oui Oui

Poutrelles hourdis béton

Oui Oui Oui Oui

Exigences réglementaires (dallage/plancher) R est exprimé en m² K /W

Les solutions d’isolation dépendent de la nature du plancher. Ci-dessous un tableau récapitulatif des planchers existants.

Les

solu

tion

s sè

ches

31

LES

PLAN

CHER

S

Les solutions sèches sont des techniques de mise en œuvre des matériaux qui ne nécessitent pas d’apport d’eau.

Les solutions techniques décrites s’appliquent différemment aux pièces humides (essentiellement les pièces où il y a un point d’eau comme la salle de bains, la cuisine, la buanderie, le garage…) et aux pièces sèches (la salle à manger, le salon, les chambres, …).

A) Les solutions sèches

Isolation par le dessus Isolation par le dessous

Il y a 2 types d’isolation possibles :

L’isolation par le dessus Cette technique de mise en œuvre consiste à poser un isolant sur le plancher existant. Cet isolant sera ensuite recouvert d’un revêtement (carrelage, parquet, revêtement stratifi é, …) ; dans certains cas, la pose d’une chape sera nécessaire.

C’est la solution à utiliser pour isoler un plancher (ou un dallage) lorsqu’il n’est pas possible d’intervenir par le dessous.

L’isolation par le dessous Cette technique de mise en œuvre consiste à fi xer mécaniquement un isolant sur la sous face du plancher. L’isolant peut ensuite être recouvert d’un faux plafond.

C’est la solution à utiliser pour isoler un plancher lorsque l’accès par le dessous est permis ; il n’y a pas de modifi cation de la face supérieure du plancher.

32

LES

PLAN

CHER

S

1) Dallage béton sur terre plein (isolation par le dessus)

Les

solu

tion

s sè

ches

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

polystyrène expansé sol (KNAUF ou LAFARGE PLÂTRES ou PLACO)

0,038 ép. 20 mm : 0,50 85 mm pièces sèches et pièces humides

polystyrène expansé sol (KNAUF ou LAFARGE PLÂTRES ou PLACO)

0,036 ép. 36 mm : 1,00 62 mm pièces sèches et pièces humides

polystyrène expansé sol (KNAUF ou LAFARGE PLÂTRES ou PLACO)

0,031 ép. 31 mm : 1,00 78 mm pièces sèches et pièces humides

panneau d’isolation en fi bres de bois pour plancher résistant à des pressions élevées type UD Q11 Protect (HOMATHERM)

0,043 ép. 22 mm : 0,51 120 mm pièces sèches

panneau d’isolation en fi bres de bois pour plancher rainé et bouvetétype SILENT TOP (HOMATHERM)

ép. 40 mm 60 mm pièces sèches

panneau d’isolation en fi bre de bois contre les bruits d’impact type Uniboard Standard (HOMATHERM)

0,050 ép. 8 mm : 0.16 20 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL PRO (ROCKWOOL)

0,036 ép. 20 mm : 0,55 20 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL EXPERT (ROCKWOOL)

0,042 ép. 15 mm : 0,35 100 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche revêtu d’un pare-vapeur aluminium ROCKSOL PREMIUM(ROCKWOOL)

0,038 ép. 40 mm : 1,05 100 mm pièces sèches

plaque sol avec sous face en fi bres de bois (FERMACELL)

1,000 ép. 30 mm : 0,30 30 mm

panneau en mousse de polyuréthane UTHERM revêtu d’un parement étanche quadrillé (UNILIN)

0,023 ép. 30 mm : 1,30 80 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé FLOORMATE 200 SL-X (ISOVER)

0,029ép. 30 mm : 1,05 60 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé STYROFOAM 200 BE-A (ISOVER)

0,035 ép. 30 mm : 0,85 60 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé FLOORMATE 700-A (ISOVER)

0,036 ép. 40 mm : 1,10 100 mm pièces sèches et pièces humides

panneau de polystyrène expansé de forte densité EPSISOL (ISOVER)

0,031 ép. 23 mm : 0,75 70 mm pièces sèches et pièces humides

LLambdaW/ K R (m2 k/w

100% des solutions techniques

disponibles chez Denis Matériaux

33

LES

PLAN

CHER

S

2) Plancher haut de vide sanitaire en bois (isolation par le dessus)

3) Plancher haut de vide sanitaire en béton / terre cuite /poutrelles - hourdis (isolation par le dessus)

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL PRO (ROCKWOOL)

0,036 ép. 20 mm : 0,55 20 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL EXPERT (ROCKWOOL)

0,042 ép. 15 mm : 0,35 100 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche revêtu d’un pare-vapeur aluminium ROCKSOL PREMIUM(ROCKWOOL)

0,038 ép. 40 mm : 1,05 100 mm pièces sèches

plaque sol avec sous face en fi bres de bois (FERMACELL) 1,000 ép. 30 mm : 0,30 30 mm pièces sèches

panneau en mousse de polyuréthane UTHERM revêtu d’un parement étanche quadrillé (UNILIN)

0,023 ép. 30 mm : 1,30 80 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé FLOORMATE 200 SL-X (ISOVER)

0,029 ép. 30 mm : 1,05 60 mm pièces sèches et pièces humides

panneau de polystyrène expansé de forte densité EPSISOL (ISOVER)

0,031 ép. 23 mm : 0,75 70 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé STYROFOAM 200 BE-A (ISOVER) 0,035 ép. 30 mm : 0,85 60 mm pièces sèches et pièces humides

granules de roche naturelle expansée pour la rénovation des planchers bois VERMASPHA (EFISOL) 0,076 ép. 30 mm : 0,39

suivant besoin

pièces sèches et pièces humides

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL PRO (ROCKWOOL)

0,036 ép. 20 mm : 0,55 20 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL EXPERT (ROCKWOOL)

0,042 ép. 15 mm : 0,35 100 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche revêtu d’un pare-vapeur aluminium ROCKSOL PREMIUM(ROCKWOOL)

0,038 ép. 40 mm : 1,05 100 mm pièces sèches

plaque sol avec sous face en fi bres de bois (FERMACELL)

1,000 ép. 30 mm : 0,30 30 mm pièces sèches

panneau en mousse de polyuréthane UTHERM revêtu d’un parement étanche quadrillé (UNILIN)

0,023 ép. 30 mm : 1,30 80 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé FLOORMATE 200 SL-X (ISOVER)

0,029 ép. 30 mm : 1,05 60 mm pièces sèches et pièces humides

panneau de polystyrène expansé de forte densité EPSISOL (ISOVER)

0,031 ép. 23 mm : 0,75 70 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé STYROFOAM 200 BE-A (ISOVER)

0,035 ép. 30 mm : 0,85 60 mm pièces sèches et pièces humides

s

R (m2 k/w) ép. maxi Type de p

s

s

s

34

LES

PLAN

CHER

S

4) Plancher haut de sous-sol en bois a) Isolation par le dessous

Les

solu

tion

s sè

ches

4) Plancher haut de sous-sol en bois b) Isolation par le dessus

Solutions techniques LambdaW/m.K R m2 k/w ép. maxi R BBC

4.5 Type de pièces

panneau semi-rigide de laine de verre MONOSPACE 35 CONTACT (ISOVER) 0,035 ép. 75 mm : 2,10 100 mm - pièces sèches

feutre de laine de verre revêtu d’un pare vapeur type IBR (ISOVER) 0,040 ép. 100 mm : 2,50 300 mm 4.5

ép. 180 pièces sèches

laine de chanvre à dérouler ISONAT (BUITEX) 0,041 ép. 80 mm : 1,95 100 mm - pièces sèches

panneau semi-rigide de laine de verre ISOCONFORT 35 + membrane PARVAP (ISOVER) 0,035 ép. 60 mm : 1,70 240 mm 4.5

ép. 160 pièces sèches

panneau roulé semi-rigide de laine de verre ISOFACADE NOIR 35 (ISOVER) 0,035 ép. 75 mm : 2,10 140 mm - pièces sèches

rouleau de chanvre+lin VALNAT (VALTECH) 0,037 ép. 45 mm : 1,22 100 mm - pièces sèches

panneau de chanvre+lin VALNAT (VALTECH) 0,037 ép. 100 mm : 2,70 200 mm 5.4ép. 200 pièces sèches

panneau de fi bres de bois agglomérées au ciment FIBRALITH (KNAUF) 0,083 ép. 25 mm : 0,30 50 mm - pièces sèches

panneau de fi bres de bois agglomérées au ciment + polystyrène expansé FIBRA XTHERM(KNAUF)

0,037 ép. 35 mm : 0,95 150 mm - pièces sèches

Panneau de fi bres de bois agglomérées au ciment + laine de roche haute densité FIBRAROC CLARTE E(KNAUF)

0,050 ép. 50 mm : 1,00 150 mm - pièces sèches

Panneau polystyrène extrudé (ISOVER) 0,029 ép. 20 mm : 0,69 120 mm -pièces sèches

et pièces humidesPanneau de laine de verre semi-rigide nu ou revêtu d’un surfaçage aluminium MULTIMAX (ISOVER) 0.030 ép. 45 mm : 1.50 45 mm -

pièces sèches et pièces humides

Panneau rigide de laine de roche non revêtu DeltaRock ROCKWOOL 0.035 ép. 60 mm : 1.75 160 mm - pièces sèches

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi R BBC Type de pièces

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL PRO (ROCKWOOL)

0,036 ép. 20 mm : 0,55 20 mm - pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL EXPERT (ROCKWOOL)

0,042 ép. 15 mm : 0,35 100 mm - pièces sèches

pare-vapeur aluminium ROCKSOL PREMIUMpanneau rigide de laine de roche (ROCKWOOL)

0,038 ép. 40 mm : 1,05 100 mm - pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LR (ISOVER) 0,036 ép. 20 mm : 0,55 40 mm - pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LV (ISOVER) 0,032 ép. 12 mm : 0,35 15 mm - pièces sèches

plaque sol avec sous face en fi bres de bois (FERMACELL) 1,000 ép. 30 mm : 0,30 30 mm - pièces sèches

panneau en mousse de polyuréthane UTHERM revêtu d’un parement étanche quadrillé (UNILIN)

0,023 ép. 30 mm : 1,30 80 mm -pièces sèches

et pièces humidesgranules de roche naturelle expansée pour la rénovation des planchers bois VERMASPHA (EFISOL) 0,076 ép. 30 mm : 0,39

suivant besoin

-pièces sèches

et pièces humides

35

LES

PLAN

CHER

S

5) Plancher haut de sous-sol en béton / terre cuite / poutrelles - hourdis a) Isolation par le dessous

5) Plancher haut de sous-sol en béton / terre cuite / poutrelles - hourdis b) Isolation par le dessus

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi R BBC

4.5 Type de pièces

panneau semi-rigide de laine de verre MONOSPACE 35 CONTACT (ISOVER) 0,035 ép. 75 mm : 2,10 100 mm - pièces sèches

feutre de laine de verre revêtu d’un pare vapeur type IBR (ISOVER) 0,040 ép. 100 mm : 2,50 300 mm 4.5

ép. 180 pièces sèches

laine de chanvre à dérouler ISONAT (BUITEX) 0,041 ép. 80 mm : 1,95 100 mm - pièces sèches

panneau semi-rigide de laine de verre ISOCONFORT 35 + MEMBRANE PARVAP (ISOVER) 0,035 ép. 60 mm : 1,70 240 mm 4.5

ép. 160 pièces sèches

rouleau de chanvre + lin VALNAT (VALTECH) 0,037 ép. 45 mm : 1,22 100 mm - pièces sèches

panneau de chanvre + lin VALNAT (VALTECH) 0,037 ép. 100 mm : 2,70 200 mm 5.4ép. 200 pièces sèches

panneau roulé semi-rigide de laine de verre ISOFACADE NOIR 35 (ISOVER) 0,035 ép. 75 mm : 2,10 140 mm - pièces sèches

panneau de fi bres de bois agglomérées au ciment FIBRALITH (KNAUF) 0,083 ép. 25 mm : 0,30 50 mm - pièces sèches

panneau de fi bres de bois agglomérées au ciment + polystyrène expansé FIBRA XTHERM (KNAUF) 0,037 ép. 35 mm : 0,95 150 mm - pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 60 RsD (ROCKWOOL) 0,035 ép. 60 mm : 1,70 150 mm - pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 120 RsD (ROCKWOOL) 0,035 ép. 60 mm : 1,70 150 mm - pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 180 RsD (ROCKWOOL) 0,038 ép. 120 mm : 3,15 150 mm - pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 240 RsD (ROCKWOOL) 0,038 ép. 60 mm : 1,70 140 mm - pièces sèches

panneau de fi bres de bois agglomérées au ciment + laine de roche haute densité FIBRAROC CLARTE E (KNAUF) 0,080 ép. 50 mm : 1,00 150 mm - pièces sèches

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi R BBC Type de pièces

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL PRO (ROCKWOOL) 0,036 ép. 20 mm : 0,55 20 mm - pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL EXPERT (ROCKWOOL) 0,042 ép. 15 mm : 0,35 100 mm - pièces sèches

panneau rigide de laine de roche revêtu d'un pare-vapeur aluminium ROCKSOL PREMIUM (ROCKWOOL) 0,038 ép. 40 mm : 1,05 100 mm - pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LR (ISOVER) 0,036 ép. 20 mm : 0,55 40 mm - pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LV (ISOVER) 0,032 ép. 12 mm : 0,35 15 mm - pièces sèches

plaque sol avec sous face en fi bres de bois (FERMACELL) 1,000 ép. 30 mm : 0,30 30 mm - pièces sèches

panneau en mousse de polyuréthane UTHERM revêtu d’un parement étanche quadrillé (UNILIN) 0,023 ép. 30 mm : 1,30 80 mm -

pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé FLOORMATE 200 SL-X (ISOVER)

0,029 ép. 30 mm : 1,05 60 mm -pièces sèches

et pièces humides

36

LES

PLAN

CHER

S

6) Plancher haut de rez-de-chaussée en bois a) Isolation par le dessous

Les

solu

tion

s sè

ches

6) Plancher haut de rez-de-chaussée en bois b) Isolation par le dessus

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL PRO (ROCKWOOL) 0,036 ép. 75 mm : 2,10 100 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL EXPERT (ROCKWOOL) 0,042 ép. 100 mm : 2,50 260 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche revêtu d'un pare-vapeur aluminium ROCKSOL PREMIUM (ROCKWOOL) 0,038 ép. 80 mm : 1,95 100 mm pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LR (ISOVER) 0,036 ép. 60 mm : 1,70 240 mm pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LV (ISOVER) 0,032 ép. 75 mm : 2,10 140 mm pièces sèches

plaque sol avec sous face en fi bres de bois (FERMACELL) 1,000 ép. 45 mm : 1,22 100 mm pièces sèches

panneau en mousse de polyuréthane UTHERM revêtu d'un parement étanche quadrillé (UNILIN) 0,023 ép. 100 mm : 2,70 200 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé FLOORMATE 200 SL-X (ISOVER) 0,029 ép. 60 mm : 1.75 160 mm pièces sèches et pièces humides

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL PRO (ROCKWOOL) 0,036 ép. 20 mm : 0,55 20 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL EXPERT (ROCKWOOL) 0,042 ép. 15 mm : 0,35 100 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche revêtu d’un pare-vapeur aluminium ROCKSOL PREMIUM (ROCKWOOL) 0,038 ép. 40 mm : 1,05 100 mm pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LR (ISOVER) 0,036 ép. 20 mm : 0,55 40 mm pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LV (ISOVER) 0,032 ép. 12 mm : 0,35 15 mm pièces sèches

plaque sol avec sous face en fi bres de bois (FERMACELL) 1,000 ép. 30 mm : 0,30 30 mm pièces sèches

panneau en mousse de polyuréthane UTHERM revêtu d'un parement étanche quadrillé (UNILIN) 0,023 ép. 30 mm : 1,30 80 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé FLOORMATE 200 SL-X (ISOVER) 0,029 ép. 30 mm : 1,05 60 mm pièces sèches et pièces humides

granules de roche naturelle expansée pour la rénovation des planchers bois VERMASPHA (EFISOL) 0,076 ép. 30 mm : 0,39

suivant besoin

pièces sèches et pièces humides

37

LES

PLAN

CHER

S

7) Plancher haut de rez-de-chaussée en béton / terre cuite / poutrelles - hourdis a) Isolation par le dessous

7) Plancher haut de rez-de-chaussée en béton / terre cuite / poutrelles - hourdis b) Isolation par le dessus

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL PRO (ROCKWOOL) 0,036 ép. 20 mm : 0,55 20 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL EXPERT (ROCKWOOL) 0,042 ép. 15 mm : 0,35 100 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche revêtu d’un pare-vapeur aluminium ROCKSOL PREMIUM (ROCKWOOL) 0,038 ép. 40 mm : 1,05 100 mm pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LR (ISOVER) 0,036 ép. 20 mm : 0,55 40 mm pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LV (ISOVER) 0,032 ép. 12 mm : 0,35 15 mm pièces sèches

plaque sol avec sous face en fi bres de bois (FERMACELL) 1,000 ép. 30 mm : 0,30 30 mm pièces sèches

panneau en mousse de polyuréthane UTHERM revêtu d’un parement étanche quadrillé (UNILIN) 0,023 ép. 30 mm : 1,30 80 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé FLOORMATE 200 SL-X (ISOVER) 0,029 ép. 30 mm : 1,05 60 mm pièces sèches et pièces humides

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

panneau semi-rigide de laine de verre MONOSPACE 35 CONTACT (ISOVER) 0,035 ép. 75 mm : 2,10 100 mm pièces sèches

feutre de laine de verre revêtu d'un pare vapeur type IBR (ISOVER) 0,040 ép. 100 mm : 2,50 300 mm pièces sèches

laine de chanvre à dérouler ISONAT (BUITEX) 0,041 ép. 80 mm : 1,95 100 mm pièces sèches

panneau semi-rigide de laine de verre ISOCONFORT 35 + membrane PARVAP (ISOVER) 0,035 ép. 60 mm : 1,70 240 mm pièces sèches

panneau roulé semi-rigide de laine de verre ISOFACADE NOIR 35 (ISOVER) 0,035 ép. 75 mm : 2,10 140 mm pièces sèches

rouleau de chanvre+lin VALNAT (VALTECH) 0,037 ép. 45 mm : 1,22 100 mm pièces sèches

panneau de chanvre+lin VALNAT (VALTECH) 0,037 ép. 100 mm : 2,70 200 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 60 RsD (ROCKWOOL) 0,035 ép.60 mm : 1,70 150 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 120 RsD (ROCKWOOL) 0,035 ép. 60 mm : 1,70 150 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 180 RsD (ROCKWOOL) 0,038 ép. 120 mm : 3,15 150 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 240 RsD (ROCKWOOL)

0,038 ép. 60 mm : 1,70 140 mm pièces sèches

38

LES

PLAN

CHER

S

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

panneau semi-rigide de laine de verre MONOSPACE 35 CONTACT (ISOVER) 0,035 ép. 75 mm : 2,10 100 mm pièces sèches

feutre de laine de verre revêtu d'un pare vapeur type IBR (ISOVER) 0,040 ép. 100 mm : 2,50 300 mm pièces sèches

laine de chanvre à dérouler ISONAT (BUITEX) 0,041 ép. 80 mm : 1,95 100 mm pièces sèches

panneau semi-rigide de laine de verre ISOCONFORT 35 + membrane PAREVAP (ISOVER) 0,035 ép. 60 mm : 1,70 240 mm pièces sèches

panneau roulé semi-rigide de laine de verre ISOFACADE NOIR 35 (ISOVER) 0,035 ép. 75 mm : 2,10 140 mm pièces sèches

rouleau de chanvre+lin VALNAT (VALTECH) 0,037 ép. 45 mm : 1,22 100 mm pièces sèches

panneau de chanvre+lin VALNAT (VALTECH) 0,037 ép. 100 mm : 2,70 200 mm pièces sèches

Panneau rigide de laine de roche non revêtu DeltaRock (ROCKWOOL) 0.035 ép. 60 mm : 1.75 160 mm pièces sèches

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL PRO (ROCKWOOL) 0,036 ép. 20 mm : 0,55 20 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL EXPERT (ROCKWOOL) 0,042 ép. 15 mm : 0,35 100 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche revêtu d’un pare-vapeur aluminium ROCKSOL PREMIUM (ROCKWOOL) 0,038 ép. 40 mm : 1,05 100 mm pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LR (ISOVER) 0,036 ép. 20 mm : 0,55 40 mm pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LV (ISOVER) 0,032 ép. 12 mm : 0,35 15 mm pièces sèches

plaque sol avec sous face en fi bres de bois (FERMACELL) 1,000 ép. 30 mm : 0,30 30 mm pièces sèches

panneau en mousse de polyuréthane UTHERM revêtu d'un parement étanche quadrillé (UNILIN) 0,023 ép. 30 mm : 1,30 80 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé FLOORMATE 200 SL-X (ISOVER) 0,029 ép. 30 mm : 1,05 60 mm pièces sèches et pièces humides

granules de roche naturelle expansée pour la rénovation des planchers bois VERMASPHA (EFISOL) 0,076 ép. 30 mm : 0,39

suivant besoin

pièces sèches et pièces humidesLes

solu

tion

s sè

ches

8) Plancher haut d’étage en bois a) Isolation par le dessous

8) Plancher haut d’étage en bois b) Isolation par le dessus

39

LES

PLAN

CHER

S

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

panneau semi-rigide de laine de verre MONOSPACE 35 CONTACT (ISOVER) 0,035 ép. 75 mm : 2,10 100 mm pièces sèches

feutre de laine de verre revêtu d’un pare vapeur type IBR (ISOVER) 0,040 ép. 100 mm : 2,50 260 mm pièces sèches

laine de chanvre à dérouler ISONAT (BUITEX) 0,041 ép. 80 mm : 1,95 100 mm pièces sèches

panneau semi-rigide de laine de verre ISOCONFORT 35 + membrane PAREVAP (ISOVER) 0,035 ép. 60 mm : 1,70 240 mm pièces sèches

panneau roulé semi-rigide de laine de verre ISOFACADE NOIR 35 (ISOVER) 0,035 ép. 75 mm : 2,10 140 mm pièces sèches

rouleau de chanvre+lin VALNAT (VALTECH) 0,037 ép. 45 mm : 1,22 100 mm pièces sèches

panneau de chanvre+lin VALNAT (VALTECH) 0,037 ép. 100 mm : 2,70 200 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 60 RsD (ROCKWOOL) 0,035 ép.60 mm : 1,70 150 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 120 RsD (ROCKWOOL) 0,035 ép. 60 mm : 1,70 150 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 180 RsD (ROCKWOOL)

0,038 ép. 120 mm : 3,15 150 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKFEU REI 240 RsD (ROCKWOOL)

0,038 ép. 60 mm : 1,70 140 mm pièces sèches

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL PRO (ROCKWOOL) 0,036 ép. 20 mm: 0,55 20 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche non revêtu ROCKSOL EXPERT (ROCKWOOL) 0,042 ép. 15 mm : 0,35 100 mm pièces sèches

panneau rigide de laine de roche revêtu d’un pare-vapeur aluminium ROCKSOL PREMIUM (ROCKWOOL) 0,038 ép. 40 mm : 1,05 100 mm pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LR (ISOVER) 0,036 ép. 20 mm : 0,55 40 mm pièces sèches

panneau résilient de laine roche de haute résistance mécanique DOMISOL LV (ISOVER) 0,032 ép. 12 mm : 0,35 15 mm pièces sèches

plaque sol avec sous face en fi bres de bois (FERMACELL) 1,000 ép. 30 mm : 0,30 30 mm pièces sèches

panneau en mousse de polyuréthane UTHERM revêtu d'un parement étanche quadrillé UNILIN) 0,023 ép. 30 mm : 1,30 80 mm pièces sèches et pièces humides

panneau en mousse de polystyrène extrudé FLOORMATE 200 SL-X (ISOVER) 0,029 ép. 30 mm : 1,05 60 mm pièces sèches et pièces humides

9) Plancher haut d’étage en béton / terre cuite / poutrelles - hourdis a) Isolation par le dessous

9) Plancher haut d’étage en béton / terre cuite / poutrelles - hourdis b) Isolation par le dessus

40

LES

PLAN

CHER

S

Les

solu

tion

s hu

mid

es

B > Les solutions humidesLes solutions humides sont des techniques de mise en œuvre des matériaux qui nécessitent un apport d’eau.

Les solutions techniques décrites ci-dessous s’appliquent indifféremment aux pièces humides (essentiellement les pièces où il y a un point d’eau comme la salle de bains, la cuisine, la buanderie, le garage…) et aux pièces sèches (la salle à manger, le salon, les chambres…).

L’isolation possible est celle par le dessus : cette technique de mise en œuvre consiste à poser un isolant sur le plancher existant. Cet isolant sera ensuite recouvert d’un revêtement (carrelage, parquet, revêtement stratifi é, …). C’est la solution à utiliser pour isoler un plancher (ou un dallage) lorsqu’il n’est pas possible d’intervenir par le dessous.

1) Dallage béton sur terre plein isolation par le dessus

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

agrégat minéral de roche expansée PERLIBETON pour béton léger (EFISOL)

0,210 ép. 50 mm : 0,24suivant besoin

pièces sèches et pièces humides

agrégat minéral VERMEX M pour béton léger (EFISOL)

0,240 ép. 50 mm : 0,21suivant besoin

pièces sèches et pièces humides

granulat de bois minéralisé AGRESLITH C pour béton léger (AGRESTA)

0,070 ép. 50 mm : 0,71suivant besoin

pièces sèches et pièces humides

bille de polystyène adjuvantée PERLIBETOpour chape légère (POLYSTONE)

0,045 ép. 60 mm : 1,33suivant besoin

pièces sèches et pièces humides

Perlibeton pour béton léger

Agrégat de vermiculite minéral VERMEX M pour béton léger

RR (m2 k/w) ép maxi Type de

100% des solutions techniques

disponibles chez Denis Matériaux

41

LES

PLAN

CHER

S

Granulat de bois minéralisé AGRESLITH C pour béton léger

Solutions techniques LambdaW/m.K R (m2 k/w) ép. maxi Type de pièces

agrégat minéral de roche expansée PERLIBETON pour béton léger (EFISOL)

0,210 ép. 50 mm : 0,24suivant besoin

pièces sèches et pièces humides

agrégat minéral VERMEX M pour béton léger(EFISOL)

0,240 ép. 50 mm : 0,21suivant besoin

pièces sèches et pièces humides

granulat de bois minéralisé AGRESLITH C pour béton léger (AGRESTA)

0,070 ép. 50 mm : 0,71suivant besoin

pièces sèches et pièces humides

bille de polystyène adjuvantée PERLIBETOpour chape légère (POLYSTONE)

0,045 ép. 60 mm : 1,33suivant besoin

pièces sèches et pièces humides

G

2) Plancher haut vide-sanitaire / sous-sol / rez-de-chaussée / étage isolation par le dessus

Vous avez des questions sur le guide ?Vous voulez être mis en contact avec un responsable produits ?Contactez-nous sur www.denismateriaux.com

42

LES

MEN

UISE

RIES

La rénovation énergétique des logements peut passer par une intervention sur les fenêtres. On considère que sur un pavillon de taille moyenne, il y a approximativement 16 m² de surface de menuiseries, et donc 16 m² de parois ayant une déperdition 5 à 10 fois supérieure au mur de l’habitation. Il est donc impératif d’intégrer dans son projet la meilleure performance possible de la menuiserie.

Le référentiel, exprimé en coeffi cient de transmission thermique uw , est le suivant :

* les valeurs de référence ainsi que les gardes fous de la RT 2010 2012 ne sont pas communiquées à ce jour officiellement.

Rappel : le coeffi cient de transmission thermique, c’est la puissance qui traverse 1 m² de surface pour une différence de température de 1°C entre l’intérieur et l’extérieur. Plus le coeffi cient est faible, plus la menuiserie est isolante. Les déperditions par transmission thermique sont donc proportionnelles au coeffi cient Uw.

impéimpéperfop o

LLe réfLeLe ré

Les menuiseries extérieures

Les

ouve

rtur

es

a) Le cadre de la menuiserieQuel type de menuiserie choisir pour optimiser la performance énergétique ?

La transmission thermique d’une fenêtre prend en compte la performance du vitrage ainsi que la performance du cadre de la menuiserie (Uf). Si on considère le cadre de la menuiserie, différentes solutions existent : PVC, bois, aluminium, mixte… Pour connaître leur pouvoir isolant, il faut étudier leur coeffi cient de transmission thermique (Uf), exprimé en W/ (m2 K) :Profi l pvc : ......................................................................1.5 à 1.8 Châssis bois de 45 mm : .......................................................2.5Châssis bois de 58 mm : .......................................................2,2Aluminium à rupture de pont thermique : ..................2.8 à 3.5Le matériau le plus isolant est : ........................................le PVC

b) Le choix du vitrageLa surface de vitrage dans une menuiserie peut représenter entre 50% et 70% de la surface de la baie. C’est dire l’importance du vitrage dans la performance de la menuiserie.Un double vitrage 4/16/4 I.T.R. (Isolation Thermique Renforcée) est composé de 2 glaces de 4 mm d’épaisseur séparées par une lame d’air déshydraté de 16 mm d’épaisseur. L’intercalaire périphérique maintenant les 2 vitres peut être de différentes matières. Des intercalaires dits à bord chauds (WARM EDGE) seront plus performants que les intercalaires aluminiums.

À l’intérieur du double vitrage, l’une des glaces est traitée avec une mince couche transparente, à base de sels d’argent qui renvoie le rayonnement infrarouge à l’intérieur du logement.Le triple vitrage bénéfi cie d’un très fort pouvoir isolant, mais cet avantage a son revers car le triple vitrage limite sensiblement l’apport énergétique du soleil. C’est pourquoi celui-ci est plutôt réservé aux fenêtres exposées au nord ou à l’est.Quelques valeurs de vitrage (Ug) en W/ (m2 K). Plus le coeffi cient est faible, plus la paroi est isolante :Simple vitrage .........................................................>4 W/ (m2 K)Double vitrage 4/16/4 classique ..................... >2.5 W/ (m2 K)Double vitrage 4/16/4 I.T.R. avec argon ...........>1.1 W/ (m2 K)Triple 4/12/4/12/4 I.T.R. avec argon .............. >0.7 W/ (m2 K)

1 2 3 4Faces :

Verreextérieur

Intercalaire

Verre intérieur

Déshydratant

Couche peuémissive

Lame de Gaz

2e barrièred'étanchéïté

1re barrièred'étanchéïté

FABRICATION DU VITRAGE ISOLANT

A > Les ouvertures1) Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres

RT 2000 RT 2005 BBC

VALEUR DE RÉFÉRENCE 2.4 1.8 (1.3)*

GARDE FOU 2.9 2.6 NC

éligibilité

d’impôts

Il ne faut pas confondre les valeurs exigées par les réglementations thermiques explicitées ci-dessus, en vigueur, et les valeurs exigées

par le crédit d’impôt 2009 qui sont les suivantes :• Pour la menuiserie PVC Uw < ou égal à 1.4• Pour la menuiserie bois Uw < ou égal à 1.6• Pour la menuiserie alu Uw < ou égal à 1.8

uurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

43

LES

MEN

UISE

RIES

Menuiserie Vitrage Valeur Uw Gain Surcoût

Menuiserie bois 45 mm Simple vitrage 4 mm 5.7

Menuiserie aluminium FPEE gamme sensation

4 /20/4 I.T.R. air intercalaire alu 2.1 63 % 98

4 /20/4 I.T.R. argon intercalaire alu 2 64 % 99

4 /20/4 I.T.R. argon intercalaire warm edge 1.8 68 % 100

Menuiserie bois 56 mm Samic

4 /16/4 I.T.R. air intercalaire alu 1.8 68 % 82

4 /16/4 I.T.R. argon intercalaire alu 1.7 70 % 82

4 /16/4 I.T.R. argon intercalaire warm edge 1.5 73 % 84

Menuiserie pvc SDMProfi le 3 chambres 70 mm

4 /16/4 I.T.R. air intercalaire alu 1.7 70 % 52

4 /16/4 I.T.R. argon intercalaire alu 1.5 73 % 53

4 /16/4 I.T.R. argon intercalaire warm edge 1.4 75 % 55

Profi le 5 chambres 70 mm * 4 /16/4 I.T.R. argon intercalaire warm edge 1.3 77 % 55

c) La mise en œuvre Pour le remplacement de la menuiserie sur le bâti existant, on peut procéder de 2 façons différentes : soit par dépose totale des cadres existants, soit par pose d’un « dormant rénovation » : le nouveau cadre se pose par-dessus l’ancien.

Dans le cas d’une dépose totale, il faut prévoir des travaux plus lourds et l’intervention de plusieurs corps d’état (menuisier, plâtrier et peintre pour les retouches). Cette solution peut s’avérer indispensable si la menuiserie bois est en trop mauvais état ou pour ne pas perdre de largeur de passage dans le cas de porte d’entrée. Toutefois, cette solution peut représenter un surcoût de

15 à 25 % suivant les retouches à effectuer.

Dans le cas d’une pose avec un dormant rénovation, aucune intervention n’est faite sur le mur : il n’y a donc aucune retouche et aucune autre intervention que celle du menuisier. Mais il faut pour cela que le bâti existant soit sain : toutefois, cela entraîne une diminution du clair de jour et de la largeur de passage pour les portes fenêtres et portes d’entrée.

Chaque cas doit être étudié et le choix de la solution doit être pris en compte par le menuisier en fonction de ces divers critères. Une bonne étanchéité à l’air doit être maintenue sur le pourtour de la menuiserie.

En conclusion : Si nous prenons un chantier de 16 m² de parois vitrées en rénovation, que nous remplaçons les menuiseries bois simple vitrage par la menuiserie PVC vitrage 4/16/4 I.T.R. Argon, avec intercalaire en alu, on réalise un gain d’énergie de 73% sur 16 m² et 77% sur une menuiserie pvc

Zendow 5 chambres 4/16/4 I.T.R. Argon Warm Edge.Changer les menuiseries bois simple vitrage sur une maison moyenne par une menuiserie de fabrication actuelle équivaut à rendre environ 16 m² de surface 5 à 7 fois plus performante.

d) Performances thermiques des cadres et vitrages

(*) L’ensemble des profilés 5 chambres sur la gamme SDM seront disponibles à la fin du premier trimestre 2010.

Nous allons partir de l’hypothèse de base d’une menuiserie en bois en simple vitrage et indiquer quel gain de coeffi cient de transmission thermique peut être obtenu en changeant

la fenêtre (matériau ET vitrage). On part du postulat d’une menuiserie en bois simple vitrage de 1350 mm de hauteur par 1200 mm de largeur.

44

LES

MEN

UISE

RIES

Les

ferm

etur

es

a) Survitrage

Cette solution offre l’avantage d’être peu onéreuse mais s’avère d’une effi cacité très relative. Le survitrage consiste à poser une seconde vitre sur l’ouvrant de la fenêtre existante à l’aide de profi lés spécifi ques. Autre variante : le survitrage de rénovation conserve également l’ouvrant d’origine. Le vitrage est alors remplacé par un double vitrage adapté. Celui-ci est équipé en atelier de profi lés plus minces qu’un double vitrage traditionnel afi n d’être insérable dans les feuillures existantes. Le coût est moindre, mais risque de provoquer l’affaissement de l’ouvrant. En effet, ni la structure ni la quincaillerie de celui-ci n’ont été conçues pour supporter la surcharge du survitrage rapporté ou du double vitrage.

b) Remplacement de vitrage

Une autre solution consiste à faire poser un vitrage rénovation en remplacement des simples vitrages sur une menuiserie bois. Cette solution nécessite pour se faire d’avoir des menuiseries en parfait état et peut engendrer des coûts de mise en œuvre et de remise en peinture très proches du changement total de menuiseries.En effet, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, la performance du profi lé de menuiserie a une incidence non négligeable sur la performance thermique de l’ensemble de la menuiserie. Il est donc primordial de s’assurer de la bonne étanchéité du bâti de menuiserie avant d’opter pour cette solution et de prendre en compte dans le coût de revient les travaux de mise en peinture.

2 > Survitrage ou remplacement de vitrage sur fenêtres existantes

L’ajout d’un volet améliore à la fois la performance thermique, la résistance à l’effraction mais aussi la protection solaire, donc le réchauffement de l’habitat.

a) Le volet roulantL’installation de volets roulants dans un logement existant reste délicate, puisque l’espace dédié au coffre n’est pas originellement prévu. Il faut noter que le volet roulant diminue de sa valeur le clair de jour de la fenêtre. Ajouter une motorisation automatisée permet en outre, en mi-saison, de profi ter de l’apport calorifi que du soleil la journée et de commander la fermeture des volets roulants avant que le froid ne tombe, en l’absence de l’habitant.

Certains fournisseurs (EVENO) proposent des volets roulants solaires « spéciale rénovation » qui permettent d’installer des volets roulants automatisés sans travaux de rénovation intérieure grâce aux panneaux photovoltaïques qui captent le rayonnement solaire et alimentent ainsi la batterie.Les volets roulants existent en lames alu et PVC.

b) Le volet battant ou coulissantLes volets battants se déclinent en bois, PVC et alu avec ou sans isolant. Ils peuvent être avec ou sans projection : le volet à

projection permet une protection contre la lumière et la chaleur tout en laissant passer l’air. La plupart des volets de notre fournisseur (SOTHOFERM) peuvent devenir coulissants à l’aide d’un rail en alu ou acier galvanisé. La plupart des modèles de volets battants ou coulissants sont éligibles au crédit d’impôt dans le cadre de la loi de fi nances 2008) car ils bénéfi cient d’une résistance thermique addition-nelle > 0.20 m²K/W. L’isolant en cas de volet battant alu est en polystyrène extrudé (lambda 0.029 W/m.K).N’hésitez pas à venir dans votre agence Denis Matériaux pour plus de renseignements.

c) Les persiennesLes persiennes se déclinent en bois, PVC et alu avec ou sans isolant. Elles peuvent être avec ou sans projection : la persienne à projection permet une protection contre la lumière et la chaleur tout en laissant passer l’air.N’hésitez pas à venir dans votre agence Denis Matériaux pour plus de renseignements.

B > Les fermetures1 > Les volets

Volets roulants en lames PVC

Vous avez des questions sur le guide ?Vous voulez être mis en contact avec un responsable produits ?Contactez-nous sur www.denismateriaux.com

Persiennes bois, 14 mm

Lames à l’américaine, 34 mm

45

LES

MEN

UISE

RIES

Le choix de la porte d’entrée qui ne restait qu’un choix esthétique se devra plus technique pour rester cohérent dans la recherche de la performance thermique.En effet même si la porte ne représente que deux mètre carré sur l’ensemble de la surface de menuiserie, il est important d’être vigilant dans la composition du panneau de la porte et la performance thermique globale de celle-ci.La porte d’entrée se décline en bois, pvc, aluminium et acier.

Quelques Ud de portes :Porte d’entrée pvc SDM .............Ud compris entre 1.7 et 2.8Porte d’entrée bois GERVAIS ......Ud compris entre 1.9 et 2.1Porte d’entrée acier GERVAIS .....Ud compris entre 1 et 1.6Porte d’entrée acier BEL’M .........Ud compris entre 1 et 1.5Porte d’entrée bois BEL’M ..........Ud compris entre 1.2 et 1.5Porte d’entrée mixte SAMIC........Ud compris entre 1.5 et 1.9

Pour certaines de ces gammes, l’association d’un dormant pvc avec un panneau acier et une âme mousse polyuréthane de forte épaisseur permet d’obtenir un Ud inférieur ou égal à 1.8 permettant à la porte d’être éligible au crédit d’impôt.

2 > Les portes

Porte mixte SAMIC Porte bois

éligibilitéau créditd’impôts

Porte acier

Modèles haute isolation à structure renforcée (conception monobloc) : 2 parements bois enca-

drant une âme en mousse isolante extrudée.

Panneau isolant 56 mm

Mousse isolanteextrudée

Motif extérieurselon modèle

Seuil aluminium(norme pour personnes à mobilité réduite)

Double joint surcadre ouvrant alu

Porte P.V.C.

Coupe dormant et tapée bois pour portes d’entrée prépeintes ou laquées couleursToutes dimensions

Coupe dormant et tapée PVC pour portes d’entrée blanches ou laquées blanchesdimensions 2150 x 900

Seuil aluminium (norme pour personnes à mobilité réduite)

Cadre en bois(assurant la rupture de pont thermique)

Âme en mousse (polyuréthane isolante)

Parement postformé (extérieur et intérieur en acier traité anti-corrosion)

Dormant et tapée (à gauche, en bois exotique

à droite en PVC)

Ouvrant de 45 mm

46

LA V

ENTI

LATI

ON

Plus le bâtiment est isolé, plus il doit être ventilé. Ainsi, les travaux de rénovation puisqu’ils rendent les logements plus étanches, doivent impérativement s’accompagner d’une ventilation effi cace.

Les objectifs sont divers : lutter contre les risques de condensation peuvent entraîner une dégradation du bâti, contribuer à l’hygiène de l’air, améliorer le confort des occupants et réaliser des économies d’énergie.

La ventilation

Une bonne étanchéité à l’air est l’une des conditions indispensables à un système d’isolation performant.L’étanchéité à l’air représente désormais une bonne part de la marge de progression possible en matière d’économies d’énergies. Une enveloppe non étanche à l’air, quelle que soit la performance de l’isolation, peut représenter une augmentation de consommation d’énergie de 1 à 8 kWh/m2 an soit de 7 à 11% de la consommation du bâtiment.

En France, deux maisons individuelles sur trois présentent une perméabilité à l’air supérieure à 1,3 m3/h/m2 de surface de déperdition. En période de chauffage, c’est un peu comme si les gens posaient un convecteur de plusieurs centaines de watts au milieu de leur jardin. Rapporté à la consommation totale, le surcoût généré par les infi ltrations est évalué à 10 % dans le cas d’un bâtiment équipé d’une V.M.C. simple fl ux, et même à 25 % dans le cas du double fl ux. Sans parler d’autres désagréments comme la perte de confort (thermique et acoustique), l’apparition de moisissures (condensation sur les parois froides) ou l’entrée des poussières. Avec les conséquences que l’on sait sur la santé... Bref, les fuites sont une plaie qu’il convient de soigner.

L’étanchéité touche à l’ensemble des lots. Les études montrent que les fuites récurrentes se situent dans plus de 40 % des cas au niveau des menuiseries (liaisons murs/fenêtres, seuils de portes, coffres de volets roulants...). Mais l’appareillage électrique (prises, interrupteurs, tableaux, gaines...) est presque aussi souvent impliqué, tandis que les trappes (accès aux combles ou aux gaines techniques) sont fautives dans un cas sur huit. Le reste concerne le plus souvent les liaisons plafond/murs extérieurs, les doublages au sol ou encore la pénétration des canalisations.

Comment assurer l’étanchéitéà l’air du bâtiment ?

Le respect des règles de l’art et des préconisations des fabricants ainsi que le respect des conditions de mise en œuvre prescrites dans les avis techniques doivent impérativement être respectés. La garantie de la performance repose sur :• une isolation forte, homogène et continue d’une paroi à

l’autre (sans trou, ni fente, ni interruption),• des portes et fenêtres étanches et bien installées,• des portes avec des seuils amovibles,• des liaisons étanches des maçonneries, couverture- charpente,

Isolation, étanchéité et ventilation

Isol

atio

n /

vent

ilati

on

47

LA V

ENTI

LATI

ON

• des jonctions étanches des planchers, passage • des conduits, trappes,• des liaisons étanches des menuiseries, portes- maçonnerie, • l’étanchéité des réseaux de ventilation,• l’étanchéité des passages de câbles dans les parois, boîtiers

de dérivation, tableau électrique, câblage général du bâtiment et des passages des réseaux (eau, téléphone)...

• La qualité globale de l’isolation et de l’étanchéité à l’air est donc fonction du soin apporté aux traitements de toutes les interfaces :

• concevoir tous les détails de réalisation de l’isolation,• utiliser des dispositifs et accessoires de pose adaptés,• contrôler sa qualité chantier.

Pour juger de l’ampleur des défauts, il n’y a guère d’autre solution que le test. Une opération à effectuer une fois l’enveloppe du bâtiment terminée, de façon à pouvoir réparer plus facilement les défauts. En pratique, après avoir obturé les sorties d’air «volontaires», l’organisme de contrôle met le bâtiment sous une certaine pression, qu’il mesure, au moyen d’un ou de plusieurs ventilateurs calibrés pour en extraire une quantité d’air connue. Plusieurs systèmes sont envisageables, comme le Permeascope d’Aldes, conçu pour des volumes allant jusqu’à 1 000 m3, ou les portes souffl antes étanches (blower doors) que l’on trouve chez Infi ltec, Retrotec ou encore Wincon.

On estime aujourd’hui que 50% du parc individuel ne dispose pas de ventilation ou uniquement d’une ventilation naturelle pièce par pièce (essentiellement pour les WC, la cuisine, la salle de bain…). Sans compter les personnes qui bouchent les entrées et sorties d’air de leur système de ventilation, voulant économiser du chauffage. Dans un chantier de rénovation, il est certain que l’installation d’un système de ventilation n’est pas toujours possible techniquement, pour des raisons d’encombrement et d’installation (passage des gaines notamment). Il est donc nécessaire d’en étudier la faisabilité avec un professionnel. Lorsque cela est techniquement possible, différents types de ventilation sont alors proposés, plus ou moins économes en énergie et effi caces.

La ventilation mécanique contrôlée : Pour les bâtiments non équipés ou équipés d’une ventilation naturelle ancienne, la mise en place d’un système de VMC simple Flux auto réglable peut générer 10% à 20% d’économie sur la consommation annuelle d’énergie destinée au chauffage du bâtiment. Dans un système de VMC simple fl ux, l’air frais du dehors traverse d’abord les pièces de séjour et les chambres puis il est évacué des pièces de service par un groupe d’extraction comportant un ventilateur. Dans une VMC simple fl ux hygroréglable, le débit et l’entrée d’air varie en fonction de l’humidité intérieure.

De son coté, la ventilation double fl ux limite les pertes de chaleur inhérentes à la ventilation en récupérant la chaleur du fl ux de ventilation « sortant » au profi t du « fl ux de ventilation entrant » et ainsi, évite de gaspiller l’énergie de chauffage. Ce système récupère, grâce à un échangeur statique, l’air vicié extrait de la maison et l’utilise pour réchauffer l’air neuf. Cependant, le double fl ux est très compliqué à mettre en œuvre en rénovation, à cause du système de gainage qu’il requiert. Il faut en effet poser deux réseaux de conduits- contre un seul pour le simple fl ux.

Denis Matériaux travaille en partenariat

avec un bureau d’études thermiques. Nous

pouvons vous proposer un test blower door.

Renseignez-vous auprès de votre agence !

48

ÉTUD

ES

Le Diagnostic de Performance énergétique a été institué par la loi du 9 décembre 2004. L’obligation de fournir un D.P.E. s’applique à l’occasion de la vente ou de la construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment, quel que soit son usage. Il doit également être établi lors de la mise en location d’un logement ou d’un bâtiment à usage principal d’habitation ainsi que pour toute construction neuve ou extension de bâtiment (surélévation ou addition de surface supérieure à 150 m² ou à 30% de la surface des locaux existants) dont la demande de permis de construire a été déposée depuis le 1er Juillet 2007.

Le D.P.E. comprend :• Un descriptif sommaire des éléments de chauffage, de

production d’eau chaude, de refroidissement, de ventilation, et dans certains types de bâtiments, de l’éclairage intégré des locaux en indiquant pour chaque équipement, les conditions de leur utilisation et de leur gestion.

• L’indication pour chaque catégorie d’équipement de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée selon

une méthode de calcul conventionnel ainsi qu’une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations.

• Le classement du bâtiment ou de la partie du bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment.

• Le classement du bâtiment ou de la partie du bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité d’émission de gaz à effet de serre pour le chauffage, la production d’eau chaude, sanitaire et le refroidissement rapportée à la surface du bâtiment.

• Des recommandations simples visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment.

• Le D.P.E. dont la durée de vie est de dix ans, doit être établi par un professionnel satisfaisant à des critères de compétence et ayant souscrit une assurance couvrant les conséquences d’un engagement de sa responsabilité civile professionnelle. Depuis le premier novembre 2007, cette personne doit être certifi ée COFRAC.

A > Le D.P.E.

Logement économe

Logement énergivore Forte émission de GES

Faible émission de GESLogement Logement

Étiquette énergieconsommations énergétiques conventionnelles(en énergie primaire) pour le chauffage, la productiond'eau chaude sanitaire et le refroidissement.

Étiquette d'impactÉmissions de gaz à effet de serre conventionnellespour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.

kWh ep/m2/an

Kg eq CO2/m2/an

XXX

XX

Le Diagnostic de Performance Énergétique (D.P.E.) offi ciel

Les études thermiques

49

ÉTUD

ES

Elles sont beaucoup plus complètes qu’un simple D.P.E. et constituent un véritable outil d’aide à la décision lorsque des travaux de rénovation sont envisagés. On distingue les études « basées sur un logiciel de calcul » et les « études thermographiques ».

1) L’étude thermique basée sur un logiciel

Pour réussir votre projet de rénovation et obtenir les résultats escomptés, il faut des conseils sur l’amélioration de la performance énergétique de votre logement précis et adaptés à votre logement. Pour prodiguer ces conseils, il faut qu’un expert s’appuie sur un logiciel de calcul, qui va analyser les données qui lui sont transmises et calculer la performance thermique à atteindre en préconisant le type de travaux à effectuer.

a) Quelles sont les données nécessaires ?Elles peuvent varier, mais généralement elles portent sur les aspects suivants :• Le plan de votre maison : son orientation, sa forme, sa

surface, le nombre de pièces…• Occupation et mode de vie : nombre de personnes vivant

dans la maison, températures de chauffage habituelles…• Données générales sur votre maison : année de construction,

nombre de niveaux, orientation de la maison, …• Les parois opaques du sol au plafond : nature du plancher,

comment est réalisée l’isolation du plancher, nature des murs (briques, parpaings…) comment est réalisée l’isolation des murs ; type de toiture et de combles, …

• Les ouvertures : nombre de portes, de fenêtres, quelle

orientation (façades sud, nord…), quel matériau (PVC, bois…), type de fermetures (volets battants, persiennes…)

• Aération et ventilation : type de ventilation (V.M.C. simple fl ux, ventilation naturelle avec grilles murales, etc.…)

• Énergie, Usages et consommations : type de chauffage (fuel, gaz naturel, solaire…), consommation annuelle en énergie (tant en kWh/an qu’en montant annuel en euros), éléments de facturation EDF, description du matériel de chauffage (marque et année d’acquisition de votre chaudière ou votre pompe à chaleur, etc.

b) Quels sont les résultats d’une étude thermique ?Une fois que les caractéristiques générales de la maison ont été renseignées, l’expert en rénovation énergétique dispose d’une évaluation fi ne des consommations et des déperditions du bâtiment. Il peut alors simuler le remplacement d’un ou plusieurs éléments (ajouter un isolant, choisir un autre mode de chauffage, changer quelques fenêtres…), les priorétiser et visualiser leur impact immédiat sur les consommations énergétiques et par conséquent la facture énergétique globale. Certains logiciels de calcul vont même jusqu’à évaluer le montant des travaux choisis, à calculer le gain exact par rapport aux factures d’énergie (eau chaude solaire, chauffage) et proposer le montage fi nancier du projet (en indiquant notamment quels travaux sont éligibles à quelles aides fi nancières). Il est aussi possible d’intervenir sur le niveau de confort et les usages avec l’implication forte des occupants. C’est en tous les cas la combinaison cohérente de plusieurs solutions qui va permettre d’atteindre une véritable performance énergétique, tout en respectant le confort.

DONNÉES GÉNÉRALES (complétez ci après et/ou joindre les plans)Année de construction : .............................................................................. Altitude du lieu : .............................................................................. mètres.

Forme du bâti : Nombre de niveaux :

1 1,5 2 2,5

B > Les études thermiques

Orientation : Indiquez le nord par

une flèche.

Indiquez un repère pour chacune des parois

Orientation de la façade principale : ............................................................................... (ou indiquez le nord par une flèche sur le plan joint).

B

CD

E

F

10,5 m

6,5 m

3,0 m

4,0 m

6,0 m

70% ou 37°

1,00 m

2,50 m

2,75 m

(a,B,C,D...).

Visuels extraits du questionnaire sur le bilan thermique simplifi é DIALOGIE du CLE, distribué chez Denis Matériaux.

Denis Matériaux distribue

dans certaines de ses agences

le questionnaire « Dialogie »

du C.L.E. (Conseil Local à l’Énergie).

Renseignements sur :

www.denismateriaux.com

50

ÉTUD

ES

c) Extrait de l’audit thermique proposé par Denis Matériaux

51

ÉTUD

ES

Votre audit thermique complet

avec visite à domicile. Renseignez-vous

auprès de votre agence Denis Matériaux !

52

ÉTUD

ES

2. Propositions de travauxDétail des préconisations par poste

53

ÉTUD

ES

5

Votre audit thermique complet

avec visite à domicile. Renseignez-vous

auprès de votre agence Denis Matériaux !

54

ÉTUD

ES

55

ÉTUD

ES

5

56

ÉTUD

ES

2) L’étude thermographique

Elle présente des points communs avec l’étude énergétique dans la mesure où elle permet de déceler les « points à améliorer » en termes d’isolation ou d’étanchéité à l’air. Par contre, elle ne permet pas de défi nir précisément l impact immédiat sur les consommations énergétiques et par conséquent la facture énergétique globale. C’est donc un outil complémentaire d’aide à la décision.Le cumul des fuites d’air représente, dans 80% des

logements en France, l’équivalent d’une fenêtre ouverte toute l’année. Ainsi de nombreux propriétaires se retrouvent face à l’inconfort et à des coûts disproportionnés de chauffage. La caméra thermique permet non seulement de vérifi er l’état réel de l’isolation mais aussi de détecter les infi ltrations d’air, les ponts thermiques, les problèmes d’humidité. La thermographie met en évidence des écarts de température visibles par infrarouge. Le technicien prend, avec sa caméra, des « photos thermiques » de la maison et les zones ou les écarts thermiques sont existants apparaissent très clairement.

Toiture /mur Fenêtre de toit

Coff re de volet roulant et menuiserie

Prise électrique

Exemples d’infi ltrations d’air visualisées à la caméra thermique

Trappe d’accès

Plancher / Mur ext. et angle sortant

Coff re de volet roulant et menuiserie

qPrise électrique

Photos Localisation et description du défaut

- Dans la salle de bain, il y a des défauts d’isolation tout le long de la jonction toiture/comble ainsi qu’au niveau du rampant de toit.- Des écarts de températures de 8°C ont été constatés à la caméra infrarouge, ce qui montre que l’isolation est quasi inexistante.- Des traces d’humidité ont également été constatées.

- L’isolation des combles aménagés n’est pas uniforme, certaines zones sont mal isolées notamment lorsqu’on se rapproche de la faîtière (écart de température signifi cative de 8°C.

Votre audit thermique

complet avec visite à domicile.

Renseignez-vous auprès de

votre agence Denis Matériaux !

57

ÉTUD

ES

Les six étapes d’une rénovation intelligente

1 ● Visite de l’expert du bureau d’étude thermique à votre domicile (durée approximative: 2 heures).2 ● Diagnostic de l’existant : étude complète de la maison sur place et prise des cotes.3 ● Envoi de votre étude thermique chez Denis Matériaux qui vous commente les travaux préconisés.4 ● Mise en relation avec les artisans membres du Réseau Énergie Habitat qui vous font parvenir directement leurs devis selon le cahier des charges préconisés par l’étude.5 ● Informations sur les aides fi nancières (EcoPTZ, crédit d’impôt) pour le fi nancement de vos travaux.6 ● Si vous le souhaitez, mise en relation avec le Crédit Mutuel de Bretagne, partenaire de la démarche Réseau Énergie Habitat, qui peut vous proposer des solutions exclusives : prêt plus important et mensualité allégée.

Pour optimiser vos travaux, faites préalablement réaliser une étude thermique personnalisée !

● Une description précise, pièce par pièce, des déperditions thermiques de votre logement.● Une approche complète et impartiale des travaux de rénovation à réaliser.● Les travaux sont chiffrés, et l’étude spécifi e à quels critères ils doivent satisfaire pour être éligibles à l’éco-PTZ ou au crédit d’impôt.● L’étude mentionne la consommation énergétique de votre logement avant et après réalisation des travaux… et vous permet d’avoir une idée des économies à réaliser!

Qu’est-ce que le

Réseau Énergie Habitat ?

C > Le Réseau Énergie Habitat

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation...● Pour plus de confort, plus de chaleur dans votre maison● Pour réaliser des économies de chauffage● Pour donner de la plus-value à votre patrimoine, assurer sa

valeur en cas de revente, en améliorant son étiquette énergétique● Vous voulez profi ter des aides fi nancières (crédit d’impôt et prêt

à taux 0) pour fi nancer vos travaux ?

RéseRéseau Éau Énnnergnerggie Hie Habitabitat ?at ?atat abitbiUn interlocuteur unique s’appuie sur les compétences d’un réseau pour vous accompagner dans vos travaux de rénovation… C’est une démarche de qualité, respectueuse de l’esprit du Grenelle de l’Environnement et conforme à la réglementation thermique et fi scale en vigueur, qui vous propose une offre globale en terme de performance énergétique.

Qu’est-ce que le Réseau Énergie Habitat ?

58ANNE

XES

Avantage proposéL’éco-prêt à taux 0 fi nance les travaux de

rénovation (fourniture et pose) qui permettent de rendre le logement plus économe en énergie.

Grâce à ces travaux, vous pourrez économiser sur vos factures de fi oul, électricité ou gaz… vous améliorerez

le “confort” de votre logement, et vous augmenterez la valeur immobilière de ce bien.

Qui peut en bénéfi cier ?Il concerne les propriétaires et les bailleurs pour une résidence construite avant le 01/01/1990 et destinée à un usage de résidence principale. Les copropriétés peuvent aussi en bénéfi cier. C’est un prêt sans conditions de ressources.

Que faut-il faire pour en bénéfi cier ?1 Il faut faire réaliser un “bouquet de travaux” pour améliorer la performance énergétique globale de son logement. Ce bouquet de travaux est un ensemble de travaux cohérents dont la réalisation simultanée apporte une amélioration sensible de l’effi cacité énergétique. Ce bouquet doit être réalisé par des professionnels.Il faut qu’il y ait au moins deux catégories de travaux parmi les catégories mentionnées ci-dessous.Attention : chaque matériau doit répondre à des caractéristiques techniques minimales. (voir tableau ci-dessous)

2 La 2e possibilité consiste à atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.Elle doit être calculée par un bureau d’études thermiques. Si votre logement consomme plus de 180 kWh/m2/an, il faut obtenir une consommation d’au plus 150 kwh/m2/an. Si votre logement consomme moins de 180 kwh/m2/an, il faut obtenir une consommation d’au plus 80 kwh/m2/an. Cette option ne s’adresse qu’aux bâtiments construits entre le 1/01/1948 et le 1/01/1990.

Quel est le plafond de l’éco-prêt ?Quelle est la durée de remboursement ?

Si votre bouquet se compose de trois travaux ou plus, vous avez le droit à 30000 € maximum. Si vous choisissez l’option “performance énergétique globale”, vous avez également droit à un maximum de 30000 €.Si votre bouquet de travaux se compose de deux travaux, vous avez droit à 20000 € maximum.A noter : tous les travaux induits (indissociables des travaux d’amélioration énergétique, comme par exemple, la réfection des peintures, la reprise de travaux d’électricité, l’installation d’une ventilation) ainsi que les frais liés à la maîtrise d’oeuvre, les frais liés à l’étude thermique, et les frais éventuels d’assistance à maitrise d’ouvrage sont inclus dans le montant global des travaux fi nancés par l’éco-prêt à taux 0. La durée de remboursement est de dix ans. Vous pouvez décider de la réduire jusqu’à un minimum de trois ans. Exceptionnellement, elle peut être portée à quinze ans, avec accord de la banque.

Quelle est la marche à suivre ?Étape 1 : se renseigner sur les travaux les plus effi caces pour améliorer la performance énergétique de votre logement.Étape 2 : faire faire des devis par des professionnels sur les travaux que vous envisagez.Étape 3 : téléchargez le formulaire-type “devis” sur le site Internet www.denismateriaux.com ou venez le retirer dans nos agences, puis remplissez-le.Étape 4 : adressez-vous à une banque partenaire avec le formulaire-type “devis” rempli et tous les devis que vous avez fait réaliser.Étape 5 : une fois le prêt obtenu, vous avez deux ans pour faire réaliser les travaux.Étape 6 : à l’issue des travaux, fournissez à la banque le formulaire-type “factures”, accompagné de toutes les factures aquittées.

Peut-on cumuler éco-prêt et crédit d’impôt ? Oui, vous pouvez bénéfi cier du crédit d’impôt développement durable si votre offre d’éco-prêt est émise avant le 31/12/2010 et que le revenu fi scal de votre foyer n’excède pas 45000 € l’avant dernière année précédent l’offre.

Les aides fi nancièresque des avantages !L’éco-prêt taux 0

59 ANNE

XES

Avantage proposéLe crédit d’impôt permet aux ménages de déduire de leurs impôts sur le revenu une partie des dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique.Si le montant du crédit d’impôt dépasse celui de l’impôt dû, l’excédent est remboursé au ménage. Le crédit d’impôt portera sur 25% des dépenses TTC pour l’isolation des parois opaques (ce montant englobe le coût des matériaux et la pose de l’artisan) et 25% TTC pour les travaux portant sur l’isolation des parois vitrées (attention : dans ce cas, le montant pris en compte ne concerne QUE les matériaux, et pas la pose). Le taux du crédit est porté à 40% si les travaux sont effectués dans un délai maximal de deux ans suivants l’achat du bien.Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 8000 € pour une personne seule et 16000 € pour un couple (soumis à imposition commune), avec une majoration de 400 € par enfant à charge. Pour les bailleurs, il est plafonné à 8000 € par logement, dans la limite de trois logements par an. Vous pouvez également bénéfi cier du crédit d’impôt développement durable si vous faites réaliser un Diagnostic de Performances Énergétiques (DPE) en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. Ce DPE, réalisé par un bureau d’études thermiques, vous permettra de faire le point sur la consommation énergétique de votre logement – attention, votre logement doit être achevé depuis plus de 2 ans et le DPEdoit permettre de cibler les travaux les plus effi caces pour l’améliorer. Le crédit d’impot sera alors de 50% des dépenses TTC. A réaliser avant le 31 décembre 2012.

Les conditions d’obtentionsLe demandeur doit être locataire, propriétaire occupant ou bailleur ou occupant à titre gratuit. Le logement doit être une maison ou un appartement, et être le lieu de résidence principale du demandeur. Il peut également s’agir d’un logement loué en tant que résidence principale pendant au moins cinq ans. La pose des matériaux doit être obligatoirement effectuée par l’entreprise qui les fournit. La facture de l’artisan doit faire ressortir clairement la part “fourniture de matériel”, TVA comprise, et les caractéristiques techniques des matériaux. Les matériaux doivent répondre à des exigences très strictes, consultables intégralement sur le site www.ademe.fr.

59

Les avantages : le taux normal de la T.V.A; est de 19,6%. Mais certains travaux ouvrent droit à une T.V.A. à 5,5% (ce qui se traduit par une économie de l’ordre de 12% sur le montant de la facture!). Ce taux porte sur les matériaux ET sur la pose de l’artisan. Les travaux concernés sont : 1) Les travaux d’isolation thermique.2) Les travaux portant sur la régulation du chauffage, le changement de chaudière, le chauffage bois, l’eau chaude solaire, les pompes à chaleur. 3) Les travaux portant sur les panneaux photovoltaïques.Conditions d’obtentions : 1) Il faut que le demandeur soit propriétaire occupant, bailleur ou syndic de copropriétaires, locataire ou être une SCI. 2) Le logement doit être achevé depuis plus de deux ans, être une résidence principale ou secondaire, être une maison individuelle ou un appartement. 3) Seuls les travaux réalisés et facturés par une entreprise sont concernés.

T.V.A. taux réduit

Catégories de travaux “éco-prêt” Caractéristiques techniques minimales

Isolation de la toiture Isolants planchers de combles perdus : R≥5 (m2.K)/WIsolants des rampants de combles aménagés : R≥4(m2.K)/WIsolants des toitures terrasses : R≥3(m2.K)/W

Isolation des murs donnant sur l’extérieur Isolant par l’extérieur ou l’intérieur : R≥2,8(m2.K)/W

Remplacement des fenêtres, des portes-fenêtres ou des portes donnant sur l’extérieur (uniquement si réalisé en complément des fenêtres)

Fenêtre ou porte-fenêtre : Uw≤1,8 W/(m2.K)Fenêtre ou porte-fenêtre munie de volets : Ujn≤1,8 W/(m2.K)Porte donnant sur l’extérieur : Uw≤1,8 W/(m2.K)

Installation ou remplacement d’un chauffage(associé à un système de ventilation performant)ou d’une production d’eau chaude sanitaire

Chaudière + progr. de chauf. (à condensation ou basse température)Pompe à chaleur chauffage avec programmateur de chauffage : COP≥3,3Pompe à chaleur avec ECS + programmateur de chauffage : COP≥3,3

Installation d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables Chaudière bois : classe 3 au moins. Poêle bois, foyer fermé,insert de cheminée intérieur : rendement ≥70%

Installation production d’eau chaude sanitaireutilisant une source d’énergie renouvelable

Capteurs solaires : certifi cation CSTBat, SolarKeymarkou équivalent

Installation d’un assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie.

Le crédit d’impôt

60ANNE

XES

ACERMI Association pour la Certifi cation des Matériaux Isolants : est le résultat d’un double engagement, celui du fabricant qui s’engage à mettre en place un système qualité et les moyens nécessaires pour contrôler la qualité de ses produits et le maintien de cette qualité dans le temps. Celui du certifi cateur, organisme indépendant, compétent et reconnu, dont le rôle est de garantir la véracité des caractéristiques annoncées et de les réévaluer périodiquement.

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie : cet établissement public à caractère industriel et commercial, est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’État. Sa mission est d’agir en incitant à réaliser des opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.

AFNOR : organisme chargé par les pouvoirs publics de développer et de gérer en France les écolabels offi ciels.

ANAH Agence Nationale de l’Habitat : elle a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement, de réhabilitation et d’amélioration du parc de logements privés existants.

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

ATE : Agrément Technique Européen.

Avis Technique : l’Avis Technique formule une opinion sur l’aptitude à l’emploi du produit, du composant ou système vis-à-vis des objectifs de performances et de durabilité dans les conditions normales de construction et d’exploitation en France. L’ATec précise les conditions et prescriptions de mise en œuvre spécifi que ou renvoie au D.T.U. (Document Technique Unifi é) ou au CPT (Cahier de Prescriptions Techniques d’exécution).

Audit thermique : l’audit thermique est à destination des bâtiments déjà existant. Il permet la réalisation de travaux afi n de modifi er la consommation du bâtiment.

BBC Bâtiment Basse Consommation - effi nergie® : est une appellation visant à identifi er les bâtiments dont les très faibles besoins énergétiques contribuent à atteindre les objectifs de 2020 : réduire les émissions de gaz à effet de

serre par 4. Un bâtiment BBC est un bâtiment qui consomme 50% d’énergie en moins qu’un bâtiment respectant la réglementation thermique RT 2005. Pour les logements, neufs, la consommation est limitée à 50 kWh/m²/an, cette consommation étant pondérée par la situation géographique et l’altitude du bâtiment. Un bâtiment BBC est aujourd’hui un bâtiment très performant au niveau énergétique.

Le label BBC Rénovation atteste la conformité des travaux de rénovation à un cahier des charges qui intègre « les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue dans le code de la Construction et de l’Habitation, le respect d’un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d’été et les modalités de contrôle », précise le décret du 29 septembre 2009. Pour obtenir ce label, les logements rénovés devront affi cher une consommation d’énergie entre 64 et 120 kWh/m2/an.

BEPAS Bâtiment à Énergie PASsive (ou bâtiment passif) : un bâtiment BEPAS est un bâtiment dont les consommations en chauffage / rafraîchissement sont inférieures ou égales à 15 kWh / m² / an. Cette performance énergétique passe par une conception architecturale bioclimatique (exploitation optimisée des apports solaires, forte isolation, etc.) et des équipements performants.

BEPOS Bâtiment à Énergie Positive : est un bâtiment qui fait l’objet d’une très faible consommation énergétique (thermique, électrique). Celle-ci peut alors être assurée par des systèmes autonomes comme l’éolien, le photovoltaïque, le photothermique, etc.

Chevêtre : le chevêtre est une pièce de charpente qui relie deux solives d’enchevêtrure pour réaliser une enchevêtrure (au droit d’un âtre de cheminée ou d’une trémie). Le chevêtre est perpendiculaire au solivage courant, il porte les solives courantes ou boiteuses (selon le type de plancher). Le chevêtre travaille en fl exion.

CLE Conseil Local à l’Énergie : Association de loi 1901 à but non lucratif, clé informe, conseille et accompagne les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les gestionnaires de patrimoine, les particuliers, les entreprises, les artisans… Agences réparties sur l’ensemble du territoire français.

Coeffi cient CEP (Consommation d’Énergie Primaire) : il prend en compte les consommations de chauffage (y compris la ventilation), d’eau chaude sanitaire, de climatisation, d’éclairage ainsi que celles des auxiliaires (ventilateurs, brûleurs, pompes,...). Les consommations s’exprimant en kWh d’énergie primaire, ce qui permet d’additionner des quantités d’énergie de nature différentes (combustible et électricité).

Conduction : mode de transfert de chaleur provoqué par une différence de température entre deux régions d’un même milieu ou entre deux milieux en contact sans déplacement appréciable de matière.

GLOSSAIRE

61 ANNE

XES

Confort d’été : le confort d’été est fonction de paramètres sur lesquels il est possible d’agir pour réduire l’incommodité due à une chaleur excessive. Ces paramètres sont liés à la conception et la gestion du bâtiment, et à certains éléments physiologiques. Le confort d’été passe par la maîtrise de ces paramètres sans avoir forcément recours à la climatisation.

Convection : La convection est un mode de chauffage ou de climatisation par transfert d’énergie thermique utilisant de l’air en mouvement comme fl uide de transfert entre le système de chauffage ou de climatisation et les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours supérieure à la température des parois du local chauffé, et sera contraire, soit plus froid, en mode climatisation ou rafraîchissement.

CPT : Cahier Prescriptions Techniques.

CREF : centre régional de la formation à la profession comptable.

CSTB Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment : exerce quatre activités clés - recherche, expertise, évaluation, diffusion des connaissances - qui lui permettent de répondre aux objectifs du développement durable pour les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes. Le CSTB contribue de manière essentielle à la qualité et à la sécurité de la construction durable.

Déperdition linéique : fl ux de chaleur à travers une liaison ou une ossature pour une différence de température d’un degré entre les deux ambiances que sépare la paroi correspondante, ramené à un mètre de longueur de cette liaison ou cette ossature. Ce coeffi cient donne lieu aux déperditions linéiques dues à la jonction de deux éléments.

Déphasage : le déphasage correspond à la durée de passage de l’onde de chaleur ou de froid à travers une paroi extérieure, entre le moment de son absorption par la paroi extérieure et sa restitution sur la surface intérieure. Permet de retarder les effets (en été: le front de chaleur pénètre dans la maison en fi n de journée plutôt qu’en matinée, etc.).

Dormant : menuiserie dans laquelle vient s’emboîter la partie mobile (l’ouvrant) d’un bloc-porte ou d’un bloc-fenêtre. Le vantail dormant est celui d’un vitrage fi xe, il ne s’ouvre pas.

DPE Diagnostic de Performance Énergétique : est un diagnostic thermique réalisé par un professionnel obligatoire pour toute vente ou location de maison ou appartement. Le DPE donne un état thermique de l’habitat par une étiquette énergie (classement de A à G) et une étiquette climat (quantité de gaz à effet de serre GES) et recommande des actions d’économie d’énergie. Au delà de l’habitation, certains autres bâtiments comme les bâtiments publics tels ERP sont également soumis au DPE.

DTU Document Technique Unifi é : c’est un document applicable aux marchés de travaux de bâtiment en France. Il

est établi par la « Commission Générale de Normalisation du Bâtiment/DTU » dont le centre scientifi que et technique du bâtiment assure le secrétariat.

Éco-PTZ : éco Prêt à Taux Zéro.

Énergie primaire (EP) : ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés tels que pétrole brut, gaz naturel, énergie nucléaire, géothermie...

Étiquette énergétique : Rattachée à un bâtiment, l’étiquette énergie indique « la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée », ainsi que les émissions de gaz à effet de serre liées à son fonctionnement, afi n que les consommateurs aient connaissance des performances énergétiques des bâtiments.

Étiquette d’impact : Étiquettes liées aux impacts environnementaux de la construction des bâtiments (énergie primaire et GES).

GES : Gaz à Effet de Serre.

HPE 2005 Le Label Haute Performance Énergétique : correspond à une consommation conventionnelle d’énergie inférieure de 10 % à la consommation conventionnelle de référence de la réglementation.

Inertie thermique : l’inertie thermique d’un bâtiment est sa capacité à emmagasiner puis, à restituer la chaleur de manière diffuse. Plus l’inertie d’un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se refroidit lentement.

Insuffl ation : méthode utilisée pour insuffl er laine en vrac dans les murs.

K degré Kelvin : le kelvin est l’unité SI (Système International)de température thermodynamique. Degrés Celsius en kelvins : K = °C + 273,15.

Lambda : le coeffi cient lambda mesure la conductivité thermique du matériau : la facilité qu’un isolant a de conduire la chaleur (il est alors mauvais) ou de ne pas la conduire (donc là il isole bien). C’est un des paramètres les plus importants de votre choix dans l’isolant. Et vous voulez donc avoir un lambda le plus bas possible.

Marquage C.E. : le marquage CE est un marquage obligatoire apposé par le fabricant ou l’importateur d’un produit de construction pour indiquer que celui-ci répond aux exigences des directives européenne.

Norme NF : la norme NF, document de référence français, fi xe des caractéristiques et des critères de performances de produits objectifs et mesurables. Elle est élaborée collectivement par l’ensemble des parties concernées : fabricants, consommateurs/utilisateurs, pouvoirs publics, organismes techniques...

62ANNE

XES

NRA : nouvelle réglementation acoustique du 28 10 94.

Pare-vapeur : feuille ou membrane étanche à la vapeur d’eau. Les pare-vapeur ont pour rôle d’empêcher le cheminement et la stagnation de la vapeur d’eau à travers les parois. Ils sont donc disposés vers l’intérieur, coté chaud, devant l’isolant. Pont thermique : un pont thermique est une partie de l’enveloppe d’un bâtiment où la résistance thermique, par ailleurs uniforme, est affaiblie et offre à la chaleur un moyen de passage plus facile. Les ponts thermiques peuvent représenter 40% des fuites de chaleur du bâtiment et créer des point de condensation propices aux moisissures en cas de ventilation insuffi sante.

R Résistance thermique : s’écrit aussi coeffi cient R. C’est l’autre chiffre important à retenir quand on a à choisir entre différents isolants. R donne la résistance thermique du matériau. Plus R est grand, plus le matériau est isolant. Logiquement, R grandit aussi avec l’épaisseur de l’isolant : les couches s’additionnent, et R aussi.

Réfl exion : changement de direction d’une onde quelconque, provoqué par la présence d’un obstacle.

RT2005 : la RT 2005 est applicable à toutes les constructions neuves dont le permis de construire a été déposé à partir du 1er septembre 2006. La RT 2005 fi xe une limite de consommation énergétique de référence (appelé Cepréf) à ne pas dépasser. Pour respecter cette exigence, la RT 2005 détermine des « repères » qui sont des niveaux de référence, ceux-ci pour tous les matériaux relatifs au bâti et pour les équipements.

RT 2012 ou la RT 2010 : c’est la même réglementation qui fait suite à la précédente et actuellement en vigueur, la RT 2005. A la suite du Grenelle de l’environnement et des lois en tirant les conséquences, un certain nombre de décisions ont été prises sous impulsion ministérielle. Elles devraient aboutir au résultat suivant : une part essentielle des dispositions qui concernent le bâtiment devraient voir le jour, d’ici fi n 2009 - mi 2010, sous la forme d’une nouvelle réglementation dénommée «RT 2012», plus ou moins complétée par des actions diverses, dont une réglementation à échéance plus lointaine dite RT 2020.

SHOB : Surface Hors Œuvre Brute.

SHON : Surface Hors Œuvre Nette.

Souffl age : méthode utilisée pour souffl er laine en vrac dans les combles.

THPE très Haute Performance Énergétique : un bâtiment THPE et un bâtiment qui consomme 20% d’énergie en moins qu’un bâtiment respectant la réglementation thermique RT

2005. Cette exigence est renforcée à -30% pour un bâtiment THPE EnR qui doit en plus couvrir une partie de ses besoins par des solutions énergies renouvelables (possibilité de couvrir par exemple 50% des besoins en ECS par des systèmes solaires thermiques).

THPE 2005 Label Très Haute Performance Énergétique : correspond à une consommation conventionnelle d’énergie inférieure de 20 % à la consommation conventionnelle de référence de la réglementation. Le label « Très Haute Performance Énergétique » atteste que le bâtiment respecte un niveau de performance énergétique globale supérieur à l’exigence réglementaire, vérifi é grâce à des modalités minimales de contrôle.

Transmission thermique : le coeffi cient de transmission thermique d’une paroi est noté ‘’U’’ (ou anciennement ‘’k’’) et caractérise la quantité de chaleur traversant une paroi en régime permanent, par unité de temps, par unité de surface et par unité de différence de température entre les ambiances situées de part et d’autre de ladite paroi. Plus sa valeur est faible et plus la construction sera isolée.

Ud porte : Coeffi cient de performance d’isolation thermique des portes.

Uf cadre : coeffi cient de performance d’isolation thermique du cadre de la menuiserie.

Ug vitrage : le coeffi cient Ug caractérise la performance d’isolation thermique des vitrages. Plus le coeffi cient est bas, plus la performance thermique est importante.

Uw fenêtre : le coeffi cient UW est la valeur qui défi nit le niveau d’isolation thermique. Plus le coeffi cient UW est faible plus la fenêtre est performante.

Valeur garde-fous : des performances minimales sont requises pour une série de composants (isolation, ventilation, système de chauffage…).Introduites par la RT 2000, ces performances minimales ont été renforcées par la RT 2005, notamment au niveau des déperditions par les ponts thermiques.

Valeur référence : Les menuiseries et les façades doivent atteindre des niveaux de performance appelés valeurs de référence. Si le maître d’ouvrage choisit des produits dont la performance thermique se situe entre les valeurs limites et les valeurs de référence, il devra compenser avec les autres composants du bâtiment.

Watt : le watt (symbole W) est une unité dérivée du système international pour la puissance.

Vous avez des questions sur le guide ?Vous voulez être mis en contact avec un responsable produits ?Contactez-nous sur www.denismateriaux.com

Les espaces Info ÉnergiesLa mission du réseau INFO-ENERGIE est d’assurer un service gratuit, neutre et indépendant, en donnant la priorité à la maîtrise de l’énergie. Les Espaces Info Energie sont en mesure d’effectuer des comparatifs simples pour optimiser les consommations d’énergie dans l’habitat et les transports.Pour des études plus approfondies, ils vous orienteront vers

les organismes, bureaux d’études ou entreprises compétentes.Ils peuvent également vous informer sur les aides fi nancières existantes, qu’il s’agisse de subventions, de crédit d’impôt ou de déductions fi scales. Le réseau des Espaces Info Energie est soutenu dans le cadre de cette activité par l’ADEME et la Région Bretagne.

Les points info énergie

Bretagnewww.bretagne-energie.fr 0 820 820 466 (0.12€/mn de 13h30 à 17h30)Pays de Rennes, Montfort et JanzéCLE (Conseil Local à l’Energie), 20 avenue des français libres.35000 Rennes. mail : [email protected], Fax 02 99 35 23 58Pays de Saint-Malo, Fougères, Redon, VitréCIELE : Centre d’information sur l’énergie et l’environnementCIELE 48, boulevard Magenta 35000 Rennes.www.ciele.org, mail : [email protected] Tél. 02 99 54 42 98Pour toute question liée à l’agricultureAILE (association d’initiatives locales pour l’énergie et l’environnement) 73, rue de Saint-Brieuc - CS 56520 35065 RENNES cedex www.aile.asso.fr Tél. 02 99 54 85 44

Basse-NormandieBiomasse Normandiewww.biomasse-normandie.org 02 31 34 24 88Le GRAPE (Groupement régional des associations del’environnement de Basse-Normandie) 02 31 54 53 67Le SDEC énergie (Syndicat intercommunal d’énergies etd’équipement du Calvados) 02 31 06 61 82

MancheLes 7 vents du cotentin 02 33 19 00 10

Autres sources d’informationsADEME www.ademe.fr/bretagneAssociation HQE 4 avenue du recteur Poincarré 75016 Paris.www.assochqe.org Tél. 01 40 47 02 82Conseil régional de Bretagne 283, av. du Général PattonCS 21101 35711 RENNES Cedex 7www.region-bretagne.fr Tél. 02 99 27 10 10ANAH (agence nationale pour l’amélioration de l’habitat) pour obtenir des subventions afi n de réaliser des travaux d’isolation thermiqueCité Beauregard – 3, avenue de Cucillé –BP 3167- 35031 RENNESwww.anah.fr Tél.08 25 80 39 39.ANIL (agence nationale pour l’information sur le logement)pour l’information sur le logement et la réglementation.site internet : www.anil.orgCrédit d’impôts Tous les textes sont disponibles sur le bulletin offi ciel des impôts 5-B26-05 n°147 du 1er septembre 2005. Loi de fi nance 2006.J.O. n°304 du 31 décembre 2005. Vous pouvez les trouver sur le site www.minefi .gouv.fr. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez également contacter les points info-energie présents en Bretagne, vous avez la possibilité de contacter votre centre d’imposition à impots service au : 0 820 32 42 52.INIES La base de données INIES est la base de données nationale de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des matériaux et produits de construction. www.inies.frAbibois Association bretonne interprofessionnelle du bois,www.abibois.com Tél. 02 99 27 54 27CNDB Comité national pour le développement du bois,www.bois-construction.org Tél. 01 53 17 19 60École supérieure du bois (Nantes)www.ecolesupérieuredubois.com Tél. 02 40 18 12 12

Maisons de qualité : L’association Maisons de Qualité : « pour aider chaque famille à faire les bons choix » L’association “Maisons de Qualité” oeuvre depuis 1993 afi n d’optimiser les garanties offertes aux particuliers s’engageant dans un projet de construction de maisons individuelles. Elle procède à une sélection rigoureuse et annuelle et un accompagnement continu de constructeurs de maisons individuelles incarnant au quotidien les valeurs de l’association et s’engageant à respecter la Charte « Maisons de Qualité » garantissant la qualité des prestations offertes à chaque stade du projet : une relation de confi ance, des services qualifi és, une organisation performante, des constructions de qualité technique et eco-logique®.Pour tout savoir sur « Maisons de Qualité » et le réseau de constructeurs agréés : www.maisons-qualite.com Tél. 0800 77 56 65 (N°Vert).

CAPEB du Calvados 10, rue Claude Bloch - 14053 CAEN Cedexwww.capeb-calvados.fr Tél. 02 31 44 28 42CAPEB d’Ille et Vilaine Z.I. Sud Est 17, rue des MesliersCS 87712 35577 CESSON SEVIGNE CEDEXwww.capeb35.fr Tél. 02 99 53 47 47La CAPEB vous transmettra la liste des entreprises faisantpartie du groupe éco-construction.FFB Bretagne 7, boulevard Solférino BP 90714 - 35007 RENNES CedexMail : [email protected] - Tél. 02 99 30 93 63

FFB Basse-Normandie, 8, rue St-Nicolas B.P. 6187 - 14062 CAEN Cedex 4Mail : [email protected] - Tél. 02 31 27 70 50

Faire réaliser ses travaux par des professionnels

Contacts utiles

63

ssuur 5 départements !!

PPrroocche de chez vousss

De

nis

Ma

téria

ux S

iret 3

16 8

28 5

81 0

0017

646466412 vendu exclusivement dans

le réseau Denis Matériaux

Imprimé sur papier PEFC avec des encres végétales