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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
Etienne Vekemans, président
La Maison Passive France La Maison Passive Service
Contact : [email protected]
Le passif et le bois
1
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
1. Le passif et le bois: les exemples
2. Le passif et le bois: pourquoi ?
3. Le passif et le bois: aller plus loin
Sommaire: le passif et le bois, un matériau et
un concept faits pour s’entendre.
2
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
1. Le passif et le bois: les exemples
3
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
Suède: centre de sports
Construction poteau-poutre .
Surface 3589 m2
Mur extérieur bois: 400 mm bois isolation laine de verre + isolation insufflée
U = 0,095 W/(m2/K)
N50 = 0,13 /h
BdC = 11 kWh/(m2.a)
BEP = 118 kWh/(m2.a)
4
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
Corée: centre de séminaire
Construction mixte bois-béton .
Surface 2452 m2
Mur extérieur bois: 400 mm bois isolation laine de verre + isolation insufflée
U = 0,14 W/(m2/K)
N50 = 0,17 /h
BdC = 8 kWh/(m2.a)
BEP = 119 kWh/(m2.a)
5
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Autriche: 67 logements collectifs
Construction bois.
Surface 5990 m2
Mur extérieur bois: 405 mm bois isolation insufflée
U = 0,12 W/(m2/K)
N50 = 0,44 /h
BdC = 15 kWh/(m2.a)
BEP = 113 kWh/(m2.a)
6
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France: La Mondiale / Mons en Bareoil
Construction mixte bois-béton .
Surface 2784 m2
Mur extérieur bois: 250 mm bois isolation laine de bois
U = 0,16 W/(m2/K)
N50 = 0,59 /h
BdC = 10 kWh/(m2.a)
BEP = 111 kWh/(m2.a)
7
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France: 21 logements / Saint Doulchard
Construction mixte bois-béton .
Surface 1180 m2
Mur extérieur bois: 379 mm bois isolation laine de verre + laine de bois
U = 0,11 W/(m2/K)
N50 = 0,56 /h
BdC = 13 kWh/(m2.a)
BEP = 101 kWh/(m2.a)
8
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France: Rivat/St Etienne
Construction mixte bois-pierre .
Surface 442 m2
Mur extérieur bois: 350 mm bois isolation laine de bois
U = 0,15 W/(m2/K)
N50 = 0,54 /h
BdC = 12 kWh/(m2.a)
BEP = 83 kWh/(m2.a)
9
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2. Le passif et le bois: pourquoi ?
10
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Les caractéristiques du bâtiment passif
Forte isolation: le bois !
Fenêtres « chaudes », optimisation des gains solaires: le bois !
Suppression des ponts thermiques: le bois !
Etanchéité à l’air: le bois !
VMC double flux et récupération de chaleur efficace: le bois ?
Réduction des consommations électro-utile
11
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En chiffres
12
isolation U 0,15 W/(m²K) Uw 0,8 W/(m²K) sans pont thermique
étanchéité à l‘air:
n50 0,6 /h
Triple vitrage Ug 0,8 W/(m²K) valeur g 50 - 55 %
Ventilation avec rdt 75%
Consommation électrique max. 0,45 Wh/m³
Air extérieur Air sortant
Air neuf Air vicié
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Minimiser les pertes de paroi
Parois opaques U < 0,15 W/(m².K), Baies vitrées U < 0,80 W/(m².K)
Valeurs U typiques en W/(m²K)
13 (Source : PHI)
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ventilation Ventilation
Transmission fenêtre
Transmission Éléments opaques
Fenêtre sud
Fenêtre nord
toit
Mur exterieur
sol
Gains solaires Fenêtre sud
Fenêtre nord
Gains internes
chauffage
Pertes = gains
Offre de chaleur solaire
Offre de chaleur Gains internes
Besoin de chauffage max. 15 kWh/(m²a)
0
10
20
30
15
kWh m²a
chal
eu
r lib
re
PHPP : Bilan énergétique selon EN ISO 13790
14
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Quel que soit le mode constructif bois
Construction ossature bois avec isolation intégrée
Construction mixte „poteau poutre“
Construction bois massif avec isolation extérieure
15
(Source : PHI/PHD)
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En chiffres: www.bddmaisonpassive.fr
16
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Autriche Allemagne France
Autres
Bois Mixte
Bois
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Température intérieure de la pièce
Température intérieure de la pièce
Température intérieure de la pièce
Température intérieure de la pièce
Dans les bâtiments avec un double vitrage standard, l’asymétrie de température est de l’ordre de 5,5°C, ce qui ne correspond pas au standard Maison Passive.
Dans les bâtiments équipés de fenêtres Maison Passive, l’asymétrie de température ne dépasse pas 2,5°C. L’exigence de confort, qui impose que la différence de température ne dépasse pas 3°C, est ainsi atteinte
Fenêtres chaudes
17 (Source : PHI/PHD)
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Les menuiseries bois
18
Châssis de fenêtres
Façades Mur rideaux
Fenêtres de toit Portes d’entrée
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
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19
On peut même ouvrir les fenêtres !
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
n50
20
Etanchéité à l’air
Source: PHI / PHD
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy 21
Etanchéité à l’air : n50 sur 206 projets
Source: PHI / PHD
Bois léger Maçonnerie
Limite maison passive
Mixte BC
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
Conditions pour un air intérieur sain
Impact sur la santé si trop ou trop peu d’humidité, en particulier sur les voies respiratoires
Moisissures si trop d’humidité
Voir dégâts par exemple sur les parquets ou les instruments de musique si trop peu d’humidité
Domaine optimal 35-55% humidité relative
22 nach Leusden; Freymark: Darstellungen der Raumbehaglichkeit für den einfachen praktischen
Gebrauch, Gesundheitsingenieur 72 (1951) Heft 16
Hu
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[%
]
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
Systèmes de chauffage et d’ECS
Favoriser les productions à faible consommation d’énergie primaire
Eviter le chauffage par effet joule -> l’électricité est un bien précieux !
Viser des systèmes de chauffage de faible puissance 10 W/m² SHAB
Récupérer la chaleur sortante avant de générer de la chaleur Systèmes multi-intégrés / compacts
Les systèmes de récupération sur eaux grises peuvent réduire la consommation d’eau chaude de 40% en résidentiel individuel
Le chauffage est un sous-produit de la production d’ECS !
23
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
Systèmes de chauffage et d’ECS
dans les bâtiments passifs en Europe
Source : Cahier Technique n°38
24 Ademe Rouen - Ateliers conférences
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
Consommations énergétiques
Comparaison Bâtiment Basse Consommation / Bâtiment Passif
Valeurs U des 2 bâtiments en W/(m²K)
TOIT : 0,26
FENETRES : 1,2
MUR : 0,24
DALLE : 0,29 DALLE : 0,13
MUR : 0,14
FENETRES : 0,8
TOIT : 0,11
25
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
Consommations énergétiques
Comparaison Bâtiment Basse Consommation / Bâtiment Passif
Collectif:
Individuel:
26
Besoin de chauffage :
Facteur 7
Energie Primaire Totale :
Facteur 2
Etanchéité à l’air :
Facteur 3
Besoin de chauffage :
Facteur 4
Energie Primaire Totale:
Facteur 2
Etanchéité à l’air:
Facteur 6
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
L’énergie grise www.be-global.be (80 ans)
27
0
2000
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16000
18000
20000
Bâtiment Passif Bois Bâtiment Passif Beton RT2012 Bois RT2012 Béton
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Murs Toitures Dalles Portes Fenêtres Structures Ventilation Install Chauff/ECS/Sanit Electroménager Photovoltaïque Fonctionnement du bâtiment
![Page 28: Le passif et le bois - s/Colloque 28112013... · PDF fileGIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy Suède: centre de sports Construction poteau-poutre . Surface 3589 m2 Mur extérieur](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022042619/5a78b8417f8b9a83238b757f/html5/thumbnails/28.jpg)
GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
3. En savoir plus
28
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
Concepteur et Artisan Maison Passive
Pour tous les professionnels du bâtiment
Savoir-faire spécifique
Travail intensif au contact des spécialistes du Passif
Formation diplômante
Diplôme exigé pour répondre à des appels d’offre
www.lamaisonpassive.fr
29
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
En savoir plus
30
• Disponibles auprès de La
Maison Passive
• Thèmes abordés : Rénovation,
Ponts Thermiques, Acoustique et
Ventilation, Fenêtres, Systèmes
de chauffage, Biomasse
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
Pourquoi faire certifier son bâtiment ?
Pour le maître d’ouvrage
Assurance qualité
Niveaux de consommation vérifiés
Niveau de confort vérifié
Pour les équipes de conception et de réalisation Validation d’un travail de qualité supérieure
Gagner en précision et en expérience
Prendre de l’avance pour le standard de demain
31
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GIPEBLOR – FCBA – Colloque Nancy
La définition de la maison passive
Les 3+1 critères:
I. Besoin de chauffage < 15 kWh/(m².an) ou Puissance de chauffe < 10 W/m2
II. Étanchéité à l’air n50 < 0,6 h-1 (Blower
door / test de la porte)
III. Énergie totale < 120 kWh/(m².an) (consommation d’énergie primaire)
IV. Surchauffe d’été (>25°C) < 10% du temps
(définition valable entre le 40° et le 60° Nord: de Madrid à Oslo)
32
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La définition de la maison passive rénovée
Les critères en EnerPHit:
I. Besoin de chauffage Qh < 25 kWh/(m².an)
II. Étanchéité à l’air n50 < 1 h-1 (Blower door / test de la porte)
III. Énergie totale Qp< 120 + (Qh – 15 ) * 1,2 kWh/(m².an) (consommation d’énergie primaire)
IV. Surchauffe d’été (>25°C) < 10% du temps
(définition valable entre le 40° et le 60° Nord: de Madrid à Oslo)
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Le passif dans tous les climats
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