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1Journée thématique PREBATVers des bâtiments à énergie positive31 mars 2010 Chambéry31 mars 2010, Chambéry

RETOUR D’EXPERIENCES

Bâtiment ENERPOSBâtiment ENERPOSIle de La Réunion

François GARDELaboratoire de Physique du Bâtiment et des SystèmesUniversité de La Ré[email protected] - http://lpbs.univ-reunion.fr/enerpos

Journée thématique PREBAT : Vers des bâtiments à énergie positiveRetour d’expérience : ENERPOS, Ile de La Réunion

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Le poids du bâtiment à La Réunionp

85 % de la demande en électricité85 % de la demande en électricitéUne seule énergie : l’électricitéDes consommations importantesp

- Moyenne Bâtiments tertiaires : 330 kWhep/m²SHON.an (dont 190 kWhep/m²SHON.an pour la climatisation )

- Un impact environnemental énormeUn impact environnemental énorme

Une réglementation RT2A DOMDes outils d’aide à la conception : PERENE 2009Un décalage par rapport aux lois Grenelle 2 et aux directives

européennes (EBPD : 2019, tous les bâtiments neufs à E>0)Objectif BBC : 50 kWhep/m² an (consommations RT2005)Objectif BBC : 50 kWhep/m².an (consommations RT2005)

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Conversion Eprimaire/Efinale Equivalent CO2Conversion Eprimaire/Efinale. Equivalent CO2

La Reunion

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Source : IEA

Unités et définitions pour les NZEB/batiments à E>0p

Surface utilisée ; SU, SDO ou SHON ?Energie finale ou énergie primaire ?

1 kWhep/m²SHON = 2,36 kWhef/m².SU

Définition à La Réunion« Un bâtiment à énergie positive est un bâtiment à très faible consommation énergétique qui compense localement et annuellementconsommation énergétique qui compense localement et annuellement sa consommation par une source d’énergie renouvelable ».

A La Réunion, Conso < 50% PERENE

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Les principes de base

• Avoir des bâtiments qui consomment le moins possible tout en garantissant le confort des usagersgarantissant le confort des usagers

• Construire des bâtiments passifs et à très faible énergie– Connaître le climat et utiliser les bons outils de conceptionp– Environnement autour du bâtiment– Conception thermique de l’enveloppe– Traitement de l’air – Privilégier l’éclairage naturel, limiter l’éclairage artificielPrivilégier l éclairage naturel, limiter l éclairage artificiel – Améliorer les performances des systèmes

• Pendant l’exploitation– Suivi des énergies : suivi des factures EDF, comptages– Maintenance– Formation des usagers, présence d’un homme énergie

• Favoriser les énergies renouvelablesIdée fondamentale : utiliser des moyens passifs le plus longtemps possible. Les moyens actifs ne doivent être utilisés qu’en dernière limite

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moyens actifs ne doivent être utilisés qu en dernière limite.

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Conception passive en climat tropical/chaud

• Deux grands principes passifs: g p p p– Protection solaire– Ventilation naturelle traversante

• Transposition en Francep– Lyon Renaissance– Green office

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« ENERPOS » : 1er batiment à E>O à La Reunion

EXIGENCE DU PROGRAMMEEXIGENCE DU PROGRAMME- Ventilation naturelle traversante obligatoire- Climatisation limitée à 3 mois

Eclairage artificiel < 7 W/m²- Eclairage artificiel < 7 W/m- Consommation < 80 kWh/m².an

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Le Bâtiment « ENERPOS »Le Bâtiment « ENERPOS »

‐ 1000 m² SHON (7 salles + 160 m² bureaux)2 bâ i /2 i‐ 2 bâtiments /2 niveaux

‐ Toitures PV : 49 kWc/370 m²‐ Livraison : Juillet 2008Livraison : Juillet 2008‐ Coût : 2300€ HT /m² SHON – Surcoût : 6%‐ Architecte : T Faessel‐Bohe‐ Bureau d'étude : IMAGEEN (La Reunion)‐ AMO HQE : TRIBU (Paris)

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Principes passifs de conception thermo-aéraulique

Isolation de Jalousies toiture

renforcéeextérieures

30% porosité

Protections solaires par

lames de boisBrasseurs

d’air

J l i i té i lé t d

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Jalousies intérieures en complément des portes intérieures : 30% de porosité.

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Éclairage artificiel : les principesg p p

Second jour par jalousies intérieures

Éclairage 2x24 WObjectif : 250 luxjalousies intérieures

dans couloirObjectif : 250 lux

Double commande

Éclairage en applique 15 Wapplique 15 W

Pinst : 4,5 W/m² Pinst : 8 W/m²

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inst 8 /

Outils de simulation et méthodologie d’ENERPOSVers un modeleur 3D permettant de faire tout type de simulation...

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Sketchup pour optimiser les protections solaires

Utilisation du diagramme solairegOptimisation des protections solaires en utilisant Google SketchupSketchupValidation : Photo et modélisation de la façade Sud-Ouest en Décembre à 16h30

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Décembre à 16h30.

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Évolution de la température résultante dans un bureaup

• Critère passage VN/BA : Ta > 28°C pour Va=0,5 m.s-1

• Critère passage BA/clim : Ta > 30°C pour Va=1 m.s-1

Evolution de la température résultante dans un bureau

3234 Périore de climatisation

Période brasseurs d'air

262830 Ventilation naturelle

Tres bureau (°C)

202224

161820

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

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Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

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Résultats : utilisation des zones de GivoniRésultats : utilisation des zones de Givoni

Bureau : 160 h d’inconfort Salles informatiques : 335 h d’inconfort

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Résultats de simulation Éclairage naturel

DAYSIM :Fichier météo horaire (TMY)Masques proches et lointainDescription depuis SketchupPuissance de la méthode Radiance

Indicateur intéressant :Indicateur intéressant : % autonomie en éclairage naturel

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Quelques images d'ENERPOS

Toiture PV intégrées370 m²/49 kWc

Facade Sud Ouest

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Monitoringg

S tè é étiSystèmes énergétiques- Compteur d’énergie par type d’utilisation- Reconstitution de la courbe de charge parReconstitution de la courbe de charge par

type d’utilisation (1 min)- Production PV (1 min)

Analyse du mismatch- Analyse du mismatch

Confort- Ta et HR dans toutes les pièces- Détecteur de présence

T t f t- Totem confort

- Station météo sur site

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Et après les études ? : POE S i i é i t l êt d ti f tiPOE, Suivi expérimental, enquête de satisfaction

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Mesures : Ventilation naturelle et vitesse d’air intérieure

Moy. Vitesses d’air Ext. = 3,5 m/s

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Mesures : Éclairage naturelg

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POE : Evaluation du confort thermique

Operative temperatureEvolution du jugement thermique au cours de l'exposition

8 am ‐ 12 am, le 20 02 2009, SALLE TD 4

Nombre de personnes

18202224

Température Air Sec: 28,43°CEquivalent Température: 27,2°C

101214168

28°C 28,8°C27,2°C

28,5°C29,7°C

0,000,130,40246810

26,91°C,

27,47°C

,02

Début d'exposition: 8h Pause de 10h Fin d'exposition: 12h

V t 0 V t 1 V t 2 V t 3 V t 4 M d t

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Vote 0 Vote 1 Vote 2 Vote 3 Vote 4 Moyenne des votes

POE : 1500 questionnaires/500 personnes interrogéesq p g

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Ratio énergétique pour tout type d’utilisationat o é e gét que pou tout type d ut sat o

Consommation 5050 kWh/m²SU.an(Etudes)

31 kWh/m²SU.an(après correction)( p )

ENR7878 kWh/m²SU.anSource : Photovoltaïque

Balance- 47 kWh/ ²SU

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kWh/m²SU.an

Verrous rencontrés, Facteurs clés de succés,

FCSV lid l é d l i ( APD PRO- Valider toutes les étapes de la conception (programme, APD, PRO,

chantier)- Outils de conception et simulations à imposer et dans une logique de

conception passiveconception passive- Changer les objectifs (approche confort, autonomie en éclairage naturel

…)Les utilisateurs sont la clé :- Les utilisateurs sont la clé :

- POE indispensable- Information, sensibilisation et communication constantes

Le maillon faibleLe maillon faibleMonitoring et coordination des entreprises GTC/électricité/génie

climatique/PVCe qui a manqué :Ce qui a manqué :

Energie grise, douche + aménagement extérieur

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En résumé

Les bâtiments à zéro énergie sont étroits et ventilés naturellementLe facteur 4 est possible sans nouvelles technologies/matériauxRôl t l d b d’ iRôle central du brasseur d’airSolutions innovantes- Bâtiments étroits et traversantsBâtiments étroits et traversants- Protection solaires décalées de la façade- Brasseurs d'air à haute efficacité

J l i i té i t té i- Jalousies intérieures et extérieures- Système VRV pour la clim

Back to the roots ?

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Le bâtiment est actuellement actif avec des utilisateurs passifs.

L’enjeu de demain est de le rendre passif avec j pdes utilisateurs actifs.

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