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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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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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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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18°

C

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2h

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16°

C

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am

bre

19

On peut même ouvrir les fenêtres !

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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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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

mid

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lative

[%

]

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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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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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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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Consommations énergétiques

Comparaison Bâtiment Basse Consommation / Bâtiment Passif

Collectif:

Individuel:

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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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L’énergie grise www.be-global.be (80 ans)

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0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Bâtiment Passif Bois Bâtiment Passif Beton RT2012 Bois RT2012 Béton

En

erg

ie p

rim

air

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re

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lab

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[K

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Murs Toitures Dalles Portes Fenêtres Structures Ventilation Install Chauff/ECS/Sanit Electroménager Photovoltaïque Fonctionnement du bâtiment

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3. En savoir plus

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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

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En savoir plus

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• Disponibles auprès de La

Maison Passive

• Thèmes abordés : Rénovation,

Ponts Thermiques, Acoustique et

Ventilation, Fenêtres, Systèmes

de chauffage, Biomasse

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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

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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)

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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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Composants certifiés: www.passiv.fr

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Merci pour votre attention !

Des questions ?

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