PEB - Enveloppe - Energie Wallonie
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Champs d’application<br />
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS<br />
<strong>PEB</strong> - <strong>Enveloppe</strong><br />
Formation élaborée par le CIFFUL (ULg)<br />
http://www.cifful.ulg.ac.be/<br />
Avec le soutien de la Région wallonne et du Fonds social européen<br />
Le but de la performance énergétique des bâtiments (<strong>PEB</strong>) est de<br />
réduire la consommation d’énergie des bâtiments.<br />
Sont concernés<br />
les actes et travaux soumis<br />
à permis d’urbanisme<br />
(art.84 CWATUPE)<br />
ou<br />
à permis unique<br />
(urbanisme et environnement).<br />
2<br />
1
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Affectations des bâtiments dans le cadre de la réglementation <strong>PEB</strong><br />
Bâtiments résidentiels<br />
habitation individuelle<br />
immeuble à appartements<br />
immeuble d’hébergement collectif<br />
Exemples : internats, maisons de repos…<br />
Bâtiments non résidentiels<br />
Immeubles de bureaux et de services<br />
Bâtiment destiné à l’enseignement<br />
Bâtiment industriel<br />
Bâtiment ayant une autre destination *<br />
* tout bâtiment qui n’entre pas dans une catégorie reprise ci-dessus<br />
Exemples : hôpitaux, clinique, bâtiment du secteur horeca, installations<br />
sportives, bâtiments qui abritent les commerces, d’autres bâtiments ayant<br />
une consommation d’énergie spécifique…<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Natures des travaux dans le cadre de la réglementation <strong>PEB</strong><br />
Bâtiments neufs et assimilés<br />
bâtiment nouvellement construit ou reconstruit<br />
Exemples : construction d’une habitation, d’une école, d’un commerce, d’un hall<br />
industriel chauffé…<br />
bâtiment assimilé à du neuf<br />
• tout bâtiment qui fait l’objet de travaux de reconstruction ou extension<br />
soumis à permis qui consistent à créer un unité d’habitation OU un volume<br />
protégé supérieur à 800 m³<br />
• tout bâtiment existant de + de 1 000 m² lorsque sa structure portante est<br />
conservée, mais que les installations et au moins 75% de l’enveloppe sont<br />
remplacés<br />
3<br />
4<br />
2
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Natures des travaux dans le cadre de la réglementation <strong>PEB</strong><br />
Bâtiments rénovés<br />
Travaux de rénovation importants<br />
• bâtiment d’une superficie utile totale > 1 000 m² :<br />
– soit, qui fait l’objet de travaux portant sur au moins ¼ de son enveloppe<br />
– soit, lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe ou sur<br />
les installations énergétique > 25% de la valeur du bâtiment<br />
Travaux de rénovation simples<br />
• bâtiment faisant l’objet d’actes ou de travaux de transformation (autres que des<br />
travaux de rénovation importants) de nature à influencer la <strong>PEB</strong><br />
Exemple : extension/rénovation d’une habitation…<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Natures des travaux dans le cadre de la réglementation <strong>PEB</strong><br />
Bâtiments changeant d’affectation<br />
Bâtiment ou partie de bâtiment qui, par changement d’affectation, acquiert une<br />
nouvelle destination, on distingue les bâtiments<br />
précédemment non chauffés pour les besoins des personnes, et qui deviennent<br />
chauffés [visés à l’art.549 de l’AGW 17/04/08]<br />
Exemple : transformation d’une grange en bureaux<br />
chauffés pour les besoins des personnes avant changement d’affectation et qui<br />
restent chauffés [non visés à l’art. 549 de l’AGW du 17/04/08]<br />
Exemple : transformation d’une école en habitation ou immeuble de bureaux<br />
industriels – chauffés ou non – qui changent d’affectation, devenant :<br />
bâtiment résidentiel, immeuble de bureaux et de services ou bâtiment<br />
destiné à l’enseignement [visés à l’art. 549 de l’AGW du 17/04/08]<br />
Exemple : transformation d’un bâtiment industriel en loft<br />
5<br />
6<br />
3
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
art.549 de l’AGW 17/04/08<br />
§1 er Les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement d’affectation, acquièrent<br />
une nouvelle destination, sont soumis aux exigences suivantes, pour la partie du<br />
bâtiment subissant un changement d’affectation, lorsque, contrairement à la situation<br />
antérieure, de l’énergie est consommée pour les besoins des personnes, en vue<br />
d’obtenir une température intérieure spécifique:<br />
–le niveau d’isolation thermique global de la partie concernée est ≤ K65;<br />
– les éléments de construction faisant l’objet de modifications respectent les valeurs<br />
maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de<br />
résistance thermique telles que déterminées à l’annexe III (U max);<br />
–les exigences de ventilation déterminées aux annexes V ou VI s’appliquent,<br />
respectivement, selon que la partie concernée du bâtiment acquiert soit une<br />
destination résidentielle, soit une destination d’immeuble de bureaux et de services,<br />
de bâtiment destiné à l’enseignement ou ayant une autre destination.<br />
§2. Les bâtiments industriels qui, par changement d’affectation, acquièrent la destination<br />
de bâtiment résidentiel, d’immeuble de bureaux et de services ou de bâtiment<br />
destiné à l’enseignement, sont soumis aux exigences du §1er.<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
7<br />
8<br />
4
Exemple<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Construction d’un bâtiment comprenant 2 appartements<br />
1° cas Les parties communes sont non chauffées<br />
le responsable <strong>PEB</strong> peut les considérer hors du volume protégé.<br />
Arbre énergétique Exigences <strong>PEB</strong><br />
L’engagement <strong>PEB</strong> renseigne 2 unités <strong>PEB</strong> : 2 logements.<br />
Exemple<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Construction d’un bâtiment comprenant 2 appartements<br />
2° cas Les parties communes sont considérées dans le volume protégé (obligatoires si<br />
elles sont chauffées), la subdivision devient celle-ci.<br />
Arbre énergétique Exigences <strong>PEB</strong><br />
L’engagement <strong>PEB</strong> renseigne 3 unités <strong>PEB</strong> : 2 logements et des communs.<br />
9<br />
10<br />
5
Exemple<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Construction d’un bâtiment comprenant 2 appartements et 1 commerce<br />
Cas où les parties communes sont considérées dans le volume protégé.<br />
Arbre énergétique Exigences <strong>PEB</strong><br />
L’engagement <strong>PEB</strong> renseigne 4 unités <strong>PEB</strong> : 2 logements, des communs et 1 commerce.<br />
Exemple<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Construction d’un bâtiment comprenant 1 logement et 1 profession libérale<br />
1° cas Le volume protégé pour la profession libérale constitue moins de 40 % du volume<br />
protégé total ET moins de 800 m³, dès lors, la partie « non résidentiel » peut être affectée<br />
à l’affectation principale « résidentiel ».<br />
Arbre énergétique Exigences <strong>PEB</strong><br />
L’engagement <strong>PEB</strong> renseigne 1 unité <strong>PEB</strong> : logement<br />
11<br />
12<br />
6
Exemple<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Construction d’un bâtiment comprenant 1 logement et 1 profession libérale<br />
2° cas Le volume protégé pour la profession libérale constitue plus de 40 % du volume<br />
protégé total OU plus de 800 m³, dès lors, il y a 2 unités <strong>PEB</strong> bien distinctes.<br />
Arbre énergétique Exigences <strong>PEB</strong><br />
L’engagement <strong>PEB</strong> renseigne 2 unités <strong>PEB</strong> : 1 logement et 1 unité « non résidentiel »<br />
Unité <strong>PEB</strong><br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Suivant l’art.541 de l’AGW du 17 avril 2008 :<br />
on DOIT assimiler la partie bureau ou de services d’un bâtiment neuf<br />
résidentiel, industriel ou ayant une autre destination à l’affectation<br />
principale de celui-ci, si ces conditions sont réunies pour la partie du<br />
bâtiment réservée aux bureaux et services :<br />
• volume ≤ 40 % du volume protégé global<br />
ET<br />
• volume ≤ 800 m³.<br />
13<br />
14<br />
7
Exemple<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Transformation d’1 commerce en 1 logement<br />
Dans ce cas, les exigences d’un bâtiment chauffé (non industriel) changeant d’affectation<br />
et restant chauffé sont les mêmes que les exigences d’un bâtiment rénové introduire le<br />
bâtiment dans le logiciel comme rénovation (simple ou importante) pour avoir les bonnes<br />
exigences.<br />
Arbre énergétique Exigences <strong>PEB</strong><br />
+ dispositif d’amenée d’air dans<br />
les locaux secs où les châssis<br />
sont remplacés<br />
L’engagement <strong>PEB</strong> renseigne 1 unité <strong>PEB</strong> : 1 logement – le seul critère à respecter est<br />
la valeur U des parois nouvelles.<br />
15<br />
16<br />
8
Exemple<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
Rénovation d’un bâtiment initialement chauffé (bâtiment non « industriel »)<br />
en 1 logement<br />
+ construction d’une annexe pour profession libérale attenant au bâtiment<br />
(moins de 40 % du volume protégé total et moins de 800 m³).<br />
Arbre énergétique Exigences <strong>PEB</strong><br />
L’engagement <strong>PEB</strong> renseigne 1 unité <strong>PEB</strong> : 1 logement – le seul critère à respecter est<br />
la valeur U des parois nouvelles.<br />
Exemple<br />
Encoder la nature des travaux d’un projet<br />
+ dispositif d’amenée d’air dans<br />
les locaux secs où les châssis<br />
sont remplacés<br />
Rénovation d’un bâtiment initialement non chauffé (quelle que soit son<br />
affectation de départ) en 1 logement<br />
+ construction d’une annexe pour profession libérale<br />
(moins de 40 % du volume protégé total et moins de 800 m³)<br />
Arbre énergétique Exigences <strong>PEB</strong><br />
L’engagement <strong>PEB</strong> renseigne 1 unité <strong>PEB</strong> : 1 logement – les critères à respecter sont<br />
K65, les U max et la ventilation « résidentiel »<br />
17<br />
18<br />
9
Surfaces<br />
Surfaces et volumes<br />
Les surfaces sont déterminées sur<br />
base des dimensions extérieures.<br />
C’est uniquement pour les systèmes<br />
de ventilation et d’éclairage que l’on<br />
prend en compte les dimensions<br />
intérieures.<br />
Surfaces et volumes<br />
Surface de plancher chauffé A ch<br />
La somme des surfaces de plancher de chaque<br />
niveau situé dans le volume protégé, mesurées<br />
entre les faces externes des murs extérieurs<br />
Sont comptabilisées<br />
les surfaces ayant une hauteur sous<br />
plafond ≥ 1,50 m, et au moins en un<br />
point une hauteur ≥ 2,20 m<br />
les surfaces<br />
• des escaliers<br />
• des ascenseurs<br />
• des gaines techniques<br />
Ne sont pas comptabilisées<br />
les ouvertures dans un plancher ≥ 4m²<br />
les vides ≥ 4 m²<br />
Volumes<br />
Les volumes sont déterminés sur<br />
base des dimensions extérieures.<br />
Les parois mitoyennes entre<br />
deux volumes protégés appartiennent<br />
pour moitié à l’un et pour moitié<br />
à l’autre volume protégé.<br />
Guide <strong>PEB</strong> 5.5<br />
19<br />
Guide <strong>PEB</strong> 5.6<br />
20<br />
10
Surfaces et volumes<br />
Quelle surface de plancher chauffé A ch ?<br />
Rez-de-chaussée Etage<br />
Dimensions extérieures du rez et de l’étage,<br />
en déduisant les espaces ayant une hauteur sous-plafond inférieures à 1,50 m.<br />
Un document explicatif dédié au A ch, illustré par des exemples,<br />
est disponible sur http:energie.wallonie.be (rubrique CALE).<br />
Surfaces et volumes<br />
Importance de la surface de plancher chauffé A ch<br />
A ch influence fortement E spec puisque cette consommation spécifique est obtenue en<br />
divisant la consommation totale en énergie primaire du bâtiment par A ch.<br />
Il faut donc la définir précisément suivant les prescriptions de calcul énoncées ici.<br />
A ch<br />
21<br />
Guide <strong>PEB</strong> 4.2<br />
22<br />
11
Surfaces et volumes<br />
Exercice<br />
A partir des plans et coupes, mis à disposition, définir<br />
1. le volume protégé<br />
2 points de vigilance<br />
2. la surface Ach Surfaces et volumes<br />
Solution 1<br />
Le garage est déduit du<br />
volume protégé ainsi que toute<br />
la zone d’accès arrière depuis<br />
la porte du hall d’entrée, y<br />
compris le WC (si non chauffé)<br />
Délimitations extérieures des<br />
parois<br />
l’escalier vers l’étage est<br />
une paroi en contact avec<br />
EANC; sa particularité est<br />
d’être inclinée U ≤ 0,6 W/m²K.<br />
une partie de cette<br />
paroi donne sur un vide<br />
sanitaire et doit répondre<br />
à l’exigence R ≥ 1m²K/W<br />
porte vers mi-niveau vers cave<br />
entrée arrière avec mi-niveau<br />
Parois<br />
vers EANC<br />
U ≤ 0,4 W/m²K<br />
Nouveau calcul <strong>PEB</strong><br />
23<br />
la porte intérieure<br />
doit répondre à<br />
l’exigence<br />
U ≤ 2,9 W/m²K<br />
24<br />
12
Surfaces et volumes<br />
Solution 1<br />
Aucun espace des caves<br />
ne fait partie du volume<br />
protégé.<br />
pas de surface A ch à<br />
prendre en compte sur<br />
ce niveau<br />
pas de performance<br />
thermique demandée<br />
aux différentes parois<br />
de ce niveau<br />
Surfaces et volumes<br />
Solution 1<br />
Tous les espaces de l’étage<br />
font partie du volume protégé.<br />
Délimitations extérieures des<br />
parois<br />
A ch<br />
déduire les surfaces<br />
des « locaux »<br />
présentant moins de<br />
2,20 m de hsp<br />
A ch<br />
déduire les surfaces<br />
au sol où il y a moins<br />
d’1,50 m de hsp<br />
A ch<br />
Les vides de moins<br />
de 4m 2 sont<br />
comptabilisés<br />
25<br />
26<br />
13
Solution 1<br />
Plancher vers EANC :<br />
l’exigence U ≤ 0,6 W/m²K<br />
ou R ≥ 1m²K/W doit être<br />
respectée pour l’entièreté<br />
de la paroi (dimensions<br />
extérieures)<br />
Solution 1<br />
Surfaces et volumes<br />
Surfaces et volumes<br />
175<br />
175<br />
27<br />
28<br />
14
Solution 1<br />
Surfaces et volumes<br />
Surfaces et volumes<br />
Solution 2<br />
La zone d’accès arrière est<br />
intégrée dans le VP mais<br />
le garage est déduit.<br />
Délimitations extérieures des<br />
parois<br />
Parois<br />
vers EANC<br />
U ≤ 0,4 W/m²K<br />
la porte intérieure<br />
vers le garage doit<br />
répondre à l’exigence<br />
U ≤ 2,9 W/m²K<br />
A ch<br />
Les gaines<br />
techniques<br />
sont comptabilisées<br />
29<br />
30<br />
15
Surfaces et volumes<br />
Solution 2<br />
Le fait de prendre l’escalier<br />
vers l’accès arrière oblige<br />
d’intégrer au moins la<br />
première cave dans le<br />
volume protégé.<br />
A ch<br />
pas de surface à prendre<br />
en compte sur ce niveau :<br />
hsp < 2,20m (renseignée 2,10 m)<br />
mur enterré + parois<br />
verticales ou inclinées<br />
vers cave ou vide san.<br />
R ≥ 1m²K/W<br />
Dalle de sol<br />
R ≥ 1m²K/W<br />
ou U ≤ 0,4 W/m²K<br />
Surfaces et volumes<br />
Solution 2<br />
Tous les espaces de l’étage<br />
font partie du volume protégé.<br />
Idem solution 1<br />
Délimitations extérieures<br />
des parois<br />
31<br />
32<br />
16
Solution 2<br />
Plancher vers EANC :<br />
l’exigence U ≤ 0,4 W/m²K<br />
ou R ≥ 1m²K/W doit être<br />
respectée pour l’entièreté<br />
de la paroi (dimensions<br />
extérieures)<br />
Solution 2<br />
Surfaces et volumes<br />
Surfaces et volumes<br />
175<br />
175<br />
33<br />
34<br />
17
Solution 2<br />
Surfaces et volumes<br />
Pas de performance<br />
thermique exigée pour les<br />
parois entre espaces du VP.<br />
Surfaces et volumes<br />
Solution 3<br />
Tout le rez est intégré dans le<br />
VP (accès arrière et garage)<br />
Délimitations extérieures des<br />
parois<br />
A ch<br />
intègre la surface du<br />
garage (hsp = 2,25 m)<br />
35<br />
36<br />
18
Surfaces et volumes<br />
Solution 3<br />
Toutes les caves sont<br />
intégrées dans le volume<br />
protégé.<br />
A ch<br />
pas de surface à<br />
prendre en compte :<br />
hsp < 2,20m<br />
(renseignée 2,10 m)<br />
mur enterré et parois<br />
verticales ou inclinées<br />
vers cave ou vide<br />
sanitaire : R ≥ 1m²K/W .<br />
Surfaces et volumes<br />
Solution 3<br />
Tous les espaces de l’étage<br />
font partie du volume protégé.<br />
Idem solution 1<br />
Délimitations extérieures<br />
des parois<br />
Pour les parois semi enterrées,<br />
distinguer<br />
- la partie enterrée : R ≥ 1m²K/W<br />
- la partie en contact avec l’extérieur<br />
U ≤ 0,4 W/m²K<br />
37<br />
38<br />
19
Solution 3<br />
Solution 3<br />
Surfaces et volumes<br />
Surfaces et volumes<br />
175<br />
175<br />
39<br />
40<br />
20
Solution 3<br />
Surfaces et volumes<br />
Valeur U<br />
Valeur maximale à laquelle chaque paroi doit répondre<br />
Parois du volume protégé<br />
Toitures et plafonds<br />
Fenêtres<br />
+ partie vitrée de chaque élément<br />
Portes et portes de garage<br />
Murs<br />
-extérieurs<br />
- en contact avec vide sanitaire ou cave<br />
- en contact avec le sol<br />
Planchers<br />
-en contact avec l’extérieur<br />
-sur sol, vide sanitaire, cave …<br />
Parois mitoyennes (entre 2 volumes<br />
protégés ou 2 unités <strong>PEB</strong>, entre une<br />
unité <strong>PEB</strong> et un espace commun)<br />
Umax Rmin [W/m²K] [m²K/W]<br />
0.3<br />
2.5<br />
1.6<br />
2.9<br />
0.4<br />
1<br />
1<br />
0.6<br />
0.4 1<br />
Attention : les valeurs U et R se calculent désormais selon<br />
l’annexe VII de l ’AGW du 17/04/08.<br />
1<br />
U ≤ Umax R ≥ Rmin 41<br />
U<br />
Guide <strong>PEB</strong> 4.5<br />
42<br />
21
Mur<br />
Plancher<br />
Évolution des parois<br />
Évolution des parois<br />
Outil de veille SPW-DGO4 + CIFFUL – juillet 2009<br />
43<br />
La méthode de calucl<br />
<strong>PEB</strong> pour les planchers sur<br />
sol, vide sanitaire et cave<br />
a fortement changé.<br />
Outil de veille SPW-DGO4 + CIFFUL – juillet 2009<br />
44<br />
22
Toiture et ossature bois<br />
Fenêtre<br />
Évolution des parois<br />
Évolution des parois<br />
Outil de veille SPW-DGO4 + CIFFUL – juillet 2009<br />
45<br />
Outil de veille SPW-DGO4 + CIFFUL – juillet 2009<br />
46<br />
23
Nœuds constructifs<br />
Dans la <strong>PEB</strong>, la terminologie<br />
ponts thermiques devient<br />
nœuds constructifs<br />
Dès à présent, il est possible<br />
d’introduire ces nœuds constructifs<br />
dans le logiciel, mais ce n’est pas<br />
(encore) obligatoire.<br />
arrêté à venir<br />
Dans l’attente, le niveau K,<br />
au 1° mai 2010, peut être<br />
calculé sans tenir compte des<br />
pertes supplémentaires éventuelles<br />
dues à des nœuds constructifs.<br />
Guide <strong>PEB</strong> – Ch. 6.15<br />
Nœuds constructifs<br />
Par volume K, choisir 1 des 3 options ci-dessous<br />
OPTION A Méthode détaillée<br />
L’effet de tous les nœuds constructifs est pris en compte<br />
‘exactement’, soit en 3D, soit en 2D via programme de<br />
calcul agréé (exemple : KOBRA – téléchargeable gratuitement sur le site du CSTC)<br />
ΔK variable<br />
OPTION B Méthode des nœuds <strong>PEB</strong>-conformes<br />
Repérage des différents noeuds constructifs.<br />
2 types sont repérés.<br />
• <strong>PEB</strong>-conformes : supplément de 3 points au niveau K<br />
• autres que <strong>PEB</strong>-conformes : supplément variable au niveau K<br />
OPTION C Méthode forfaitaire<br />
Aucun effort n’est fait pour tenir compte de l’influence des<br />
noeuds constructifs, avec pour conséquence une pénalité<br />
forfaitaire élevée.<br />
+ 10 points K<br />
47<br />
48<br />
24
Fenêtres<br />
Valeur U des fenêtres et des portes : méthode simplifiée<br />
U w= U window = valeur U de la fenêtre (châssis + vitrage)<br />
Uf= Uframe = valeur U du châssis<br />
Ug= Uglass = valeur U du vitrage<br />
Ψ = coefficient de transmission thermique linéique<br />
Fenêtres<br />
Valeur U des fenêtres : méthode générale<br />
Guide <strong>PEB</strong> – Ch. 6.9<br />
49<br />
Guide <strong>PEB</strong> – Ch. 6.9<br />
50<br />
25
Fenêtres et façades légères<br />
Aire des encadrements<br />
A w= A window = aire de la fenêtre<br />
(châssis + vitrage)<br />
Af= Aframe = aire du châssis<br />
Ag= Aglass = aire du vitrage<br />
Ad= Adevelopment = aire développée<br />
( i = intérieure ou e = extérieure)<br />
Fenêtres et façades légères<br />
Aire des encadrements<br />
Illustration des différentes aires<br />
51<br />
Aires développées des encadrements<br />
52<br />
26
Façades légères<br />
La façade légère, ou mur-rideau, consiste en une combinaison de vitrages<br />
d’encadrements et de panneaux opaques, assemblé dans un cadre séparé<br />
pour former un module.<br />
Façades légères<br />
Dans les façades légères, le risque de présence de ponts thermiques est très grand.<br />
Ils se manifestent non seulement au niveau des jonctions entre vitrages, panneaux de<br />
remplissage et encadrements mais aussi au niveau des jonctions entre modules euxmêmes.<br />
Pour chaque module d’une façade légère, les aires de tous les éléments constitutifs<br />
nécessaires pour le calcul sont déterminés comme les aires projetées.<br />
Ces aires peuvent différer selon qu’elles sont déterminées à partir du côté extérieur ou<br />
intérieur, c’est pourquoi les conventions suivantes sont en vigueur :<br />
- pour les vitrages et les panneaux opaques, il faut utiliser la plus petite aire vue<br />
- pour tous les autres éléments (encadrements, meneaux et traverses), la plus grande.<br />
Il existe 3 méthodes de détermination de la valeur Ucw d’un module de façade légère.<br />
La méthode des modules / liaisons comme éléments séparés<br />
La méthode des modules / liaisons comme ponts thermiques<br />
La méthode des composants<br />
53<br />
54<br />
27
Façades légères<br />
Liaisons comme éléments séparés<br />
Chaque liaison est considérée comme un élément de façade ayant une aire propre.<br />
à calculer via logiciel tiers<br />
La valeur U de la liaison est à chercher sur base du flux de déperdition calorifique total.<br />
Façades légères<br />
Liaisons comme ponts thermiques<br />
Détermination de A TJ en cas<br />
de vitrage structurel<br />
Chaque liaison est considérée comme un pont thermique linéaire ayant une longueur<br />
connue propre et une valeur Ψ à chercher sur base du flux total de chaleur calculé<br />
numériquement.<br />
à calculer via logiciel tiers<br />
55<br />
56<br />
28
Façades légères<br />
Méthode des composants<br />
Divisions du module en sous-composants ayant des aires propres et des valeurs U<br />
propres<br />
à calculer via logiciel <strong>PEB</strong><br />
Façades légères<br />
Méthode des composants via logiciel <strong>PEB</strong><br />
Cette méthode impose un calcul détaillé de tous les composants<br />
de la façade légère.<br />
Des informations similaires aux informations demandées pour<br />
l’encodage détaillé des fenêtres sont demandées pour :<br />
- le vitrage<br />
- le profilé (châssis)<br />
- le panneau opaque<br />
57<br />
Des informations complémentaires sont à fournir pour<br />
- les traverses (et/ou meneaux)<br />
- aire et valeur U à détailler élément par élément<br />
- les liaisons<br />
- type de jonction (profilé-vitrage, profilé-panneau,<br />
profilé-traverse, vitrage-traverse, panneau-traverse)<br />
- type de jonction profilé-traverse (choix entre 5 typologies<br />
voir slide suivant)<br />
58<br />
29
Jonctions traverse-profilé<br />
Type A<br />
Type B<br />
Type C1 Type C2<br />
Orientation<br />
Façades légères<br />
Parois vitrées<br />
angle entre le sud et la projection<br />
horizontale de la normale à la surface<br />
Sud : 0°<br />
Nord : 180°<br />
Ouest : 90°<br />
Est : -90°<br />
Type D<br />
Pente<br />
angle entre l’horizontale et la<br />
surface<br />
Mur : 90°<br />
Plancher : 180°<br />
Toit plat : 0°<br />
59<br />
Guide <strong>PEB</strong> 9.2<br />
60<br />
30
Parois vitrées<br />
Ombrage<br />
L’ombrage est à définir pour chaque fenêtre et les panneaux solaires.<br />
Il tient compte<br />
- des obstacles de l’environnement (bâtiments, arbres relief du terrain) qui<br />
pourraient constituer un ombrage à des apports solaires angle d’obstruction<br />
- les avancées architecturales : débord de toiture, balcons, auvents, prolongements<br />
du murs latéraux angles de saillie<br />
Par défaut, le logiciel <strong>PEB</strong> fixe le facteur d’ombrage aux valeurs suivantes :<br />
0,6 pour chauffage et capteurs solaires<br />
ce qui correspond à 40 % d’ensoleillement en moins<br />
0,8 pour refroidissement et la surchauffe<br />
ce qui correspond à 20 % d’ensoleillement en moins.<br />
Pour les panneaux^photovoltaïques, les valeurs par défaut ne s’appliquent pas,<br />
il faut obligatoirement détailler l’ombrage.<br />
Parois vitrées<br />
Calcul détaillé de l’ombrage<br />
Il faut introduire les 4 valeurs suivantes :<br />
angle d’obstruction (arbres en été, bâtiments environnants, relief)<br />
angle de saillie à droite<br />
angle de saillie à gauche<br />
angle de saillie horizontale<br />
Angle de saillie<br />
horizontale<br />
angle<br />
de saillie<br />
droite<br />
Angle de saillie<br />
gauche<br />
Guide <strong>PEB</strong> 9.2<br />
61<br />
Guide <strong>PEB</strong> 9.2<br />
62<br />
31
N<br />
Parois vitrées<br />
Angle d’obstruction<br />
Impact de la présence d’un obstacle devant un vitrage (arbre, bâtiment, relief).<br />
bâtiment<br />
arbre<br />
Angle de 37°<br />
Angle de 52°<br />
Vue en plan Vue en coupe<br />
L’angle d’obstruction n’a qu’un angle vertical ; il est défini en partant du centre du<br />
vitrage et en visant le point haut de l’obstacle.<br />
Dans le cas présenté pour la fenêtre de toiture ou le panneau solaire : 37 °<br />
pour le fenêtre du rez : 52 °<br />
Parois vitrées<br />
Angles de saillie<br />
Ils mesurent l’ombrage d’éléments architecturant sur une paroi<br />
Angle de saillie<br />
horizontale<br />
angle<br />
de saillie<br />
droite<br />
11°<br />
12°<br />
31°<br />
Angle de saillie<br />
gauche<br />
Les angles de saillie sont mesurés en partant du centre du vitrage comme<br />
représenté ci-dessus.<br />
Dans le cas présenté angle de saillie gauche : 31 °<br />
angle de saillie droit : 11 °<br />
angle de saillie horizontale : 12 °<br />
63<br />
64<br />
32
Parois vitrées<br />
Protections solaires<br />
Les gains solaires peuvent être limités par la mise en place de protections solaires.<br />
La configuration optimale est d’avoir une protection solaire fixe, parallèle (au plan<br />
du vitrage) et, surtout, extérieure.<br />
Fenêtres<br />
Outil didactique FFC, RW + CIFFUL « Isolation thermique des bâtiment »- Fenêtres/8<br />
Volet<br />
L’encodage de l’onglet « volet » a une incidence uniquement sur la valeur U de la<br />
fenêtre mais n’entre pas en compte pour les gains solaires.<br />
Prise en compte d’une résistance<br />
thermique additionnelle ΔR<br />
Pour avoir un impact au niveau surchauffe, le volet doit être encodé comme une<br />
protection solaire. onglet « protections solaires »<br />
protection mobile<br />
commande manuelle ou automatique.<br />
65<br />
66<br />
33
Volet<br />
Fenêtres<br />
La résistance additionnelle est<br />
déterminée en fonction de la<br />
perméabilité à l’air du volet. Celle-ci<br />
tient compte de la fente totale effective<br />
bsh entre les bords du volet et la baie.<br />
bsh = b1 + b2 + b3 [mm]<br />
La fente sur le côté b3 n’est comptée qu’une seule<br />
fois car moins influente.<br />
5 classes sont définies :<br />
1. perméabilité très élevée 35 < bsh 2. perméabilité élevée 15 < bsh ≤ 35<br />
3. perméabilité moyenne 8 < bsh ≤ 15<br />
4. perméabilité faible bsh ≤ 8<br />
5. Perméabilité très faible<br />
bsh ≤ 3 et b1+b3 =0 ou b2 + b3 = 0<br />
Joint étanche de pourtour et fente inférieure ≤ 3 mm<br />
Étanchéité à l’air<br />
Le degré d’étanchéité à l’air d’un bâtiment influence fortement sa performance<br />
énergétique.<br />
67<br />
Guide <strong>PEB</strong> – Ch. 7.1<br />
68<br />
34
Étanchéité à l’air<br />
Le débit de fuite v 50<br />
C’est le volume d’air qui s’échappe par les défauts d’étanchéité du bâtiment, par<br />
heure, pour une différence de pression de 50 Pa entre l’intérieur et l’extérieur et par<br />
unité de surface de l’enveloppe.<br />
Étanchéité à l’air<br />
Guide <strong>PEB</strong> – Ch. 7.2<br />
Le test d’étanchéité à l’air, appelé aussi test d’infiltrométrie ou test de pressurisation,<br />
permet de mesurer le degré d’étanchéité à l’air d’un volume.<br />
C’est le seul moyen pour déterminer avec précision les pertes par in/exfiltration.<br />
69<br />
Guide <strong>PEB</strong> – Ch. 7.3<br />
70<br />
35
Étanchéité à l’air<br />
L’étanchéité à l’air doit être mesurée conformément à la norme NBN EN 13829<br />
ET aux spécifications complémentaires reprises sur le site www.epbd.be dans<br />
l’onglet « Mesure de l’étanchéité ».<br />
Brochure « Construire avec l’énergie » pro – p26<br />
L’essai doit être réalisé avec la méthode A définie dans la norme NBN EN 13829.<br />
Zone à mesurer<br />
Étanchéité à l’air<br />
Spécifications complémentaires /1<br />
La zone à mesurer doit être définie en cohérence avec la subdivision du bâtiment.<br />
La zone mesurée doit être décrite de façon claire et précise dans le rapport<br />
Dans la plupart des cas, l’essai d’étanchéité peut être réalisé sur l’ensemble du V P<br />
(volume protégé ).<br />
Dans certains cas, la mesure peut être réalisée sur une partie du V P. Des espaces<br />
situés hors du V P (EANC) ne peuvent être considérés.<br />
71<br />
Spécifications supplémentaires sur la<br />
mesure d’étanchéité à l’air des bâtiments<br />
dans le cadre de la réglementation <strong>PEB</strong><br />
72<br />
36
Ouvertures<br />
Étanchéité à l’air<br />
Spécifications complémentaires /2<br />
L’enveloppe doit être complètement fermée.<br />
l’ensemble des travaux pouvant affecter la barrière d’étanchéité doivent être<br />
terminés (chauffage, sanitaire, électricité…)<br />
Tous les appareils qui prélèvent et rejettent de l’air doivent être arrêtés avant la<br />
mesure (appareils à combustion ouverte, hotte de cuisine …)<br />
Toutes les ouvertures du V P doivent être fermées. En l’absence de dispositif de<br />
fermeture, aucune mesure ne peut être prise pour augmenter l’étanchéité de<br />
l’ouverture (hotte de cuisine, feu ouvert…). Seules quelques ouvertures peuvent<br />
être maintenues fermées par un adhésif ou une cale (chatières, boîte aux lettres…).<br />
Les bouches d’air de ventilation mécanique sont scellées (de façon réversible). Pour<br />
les systèmes naturels, les ouvertures sont simplement fermées.<br />
En dehors de la zone à mesurer, les ouvertures dans les espaces peuvent être<br />
fermées mais pas scellées.<br />
A l’intérieur de la zone à mesurer , toutes les portes, trappes … doivent être<br />
ouvertes.<br />
Étanchéité à l’air<br />
Spécifications complémentaires /3<br />
Spécifications supplémentaires sur la<br />
mesure d’étanchéité à l’air des bâtiments<br />
dans le cadre de la réglementation <strong>PEB</strong><br />
Installation des appareillages<br />
L’équipement de pressurisation est adapté sur une ouverture extérieure (porte ou<br />
fenêtre).<br />
La position de l’équipement doit être spécifiée dans le rapport d’essai.<br />
Mesure du débit de fuite d’air<br />
Procéder à 2 séries de mesure, l’une en pressurisation et l’autre en<br />
dépressurisation.<br />
Pour tous les types de bâtiment, la différence de pression la plus élevée doit être au<br />
moins de 50 Pa.<br />
Calcul du débit d’air<br />
Le résultat final du débit de fuite d’air est la moyenne des débits de fuite d’air<br />
déterminés en surpression et en dépression.<br />
V 50 = (V 50,dépres + V 50,pre) / 2<br />
73<br />
Spécifications supplémentaires sur la<br />
mesure d’étanchéité à l’air des bâtiments<br />
dans le cadre de la réglementation <strong>PEB</strong><br />
74<br />
37
Spécifications complémentaires /4<br />
Aire test de l’enveloppe, A test (m²)<br />
L’ Atest ne doit pas nécessairement être mentionnée dans le rapport de mesure mais<br />
il est indispensable pour le calcul du débit de fuite d’air par unité de<br />
l’enveloppe : v50 (m³/h.m²).<br />
v50 = V50 / Atest Pour déterminer A test, il faut utiliser les mêmes conventions que celles utilisées pour<br />
déterminer l’aire de déperdition dans le calcul du niveau E w.<br />
A test doit être calculée sur base des limites de la zone à mesurer.<br />
Si la zone à mesurer correspond au V P A test = A T<br />
Si la valeur A test est disponible, elle peut être mentionnée dans le rapport d’essai par<br />
l’opérateur de mesure, en spécifiant la source (architecte, maître d’ouvrage…).<br />
V 50, v 50,et n 50<br />
Étanchéité à l’air<br />
Étanchéité à l’air<br />
Spécifications supplémentaires sur la<br />
mesure d’étanchéité à l’air des bâtiments<br />
dans le cadre de la réglementation <strong>PEB</strong><br />
V 50 [m³/h]<br />
C’est le débit de fuite (volume d’air qui s’échappe par les défauts d’étanchéité du<br />
bâtiment par heure)<br />
pour une différence de pression de 50 Pa entre l’intérieur et l’extérieur<br />
sur l’ensemble du volume testé.<br />
v 50 [m³/hm²]<br />
C’est le débit de fuite (volume d’air qui s’échappe par les défauts d’étanchéité du<br />
bâtiment par heure)<br />
pour une différence de pression de 50 Pa entre l’intérieur et l’extérieur<br />
par unité de surface de l’enveloppe.<br />
v 50 = V 50 /A test<br />
n 50 [h -1 ]<br />
C’est le taux de renouvellement d’air pour une différence de pression de 50 Pa<br />
n 50 = V 50 /V int<br />
75<br />
Guide <strong>PEB</strong> – Ch. 7.2<br />
76<br />
38
Étanchéité à l’air<br />
Étanchéité à l’air<br />
L’étanchéité à l’air doit faire l’objet d’attentions au niveau des plans, des détails<br />
d’exécution, du cahier des charges et, bien sûr, sur chantier.<br />
Guide <strong>PEB</strong> – Ch. 7.4<br />
77<br />
Guide <strong>PEB</strong> – Ch. 7.4<br />
78<br />
39
Pare-vapeur<br />
Étanchéité à l’air<br />
Étanchéité à l’air<br />
Guide <strong>PEB</strong> – Ch. 7.4<br />
79<br />
Outil didactique FFC, RW + CIFFUL « Isolation thermique des bâtiment »- Raccords/5<br />
80<br />
40
Continuité du pare-vapeur<br />
Raccord<br />
Étanchéité à l’air<br />
Étanchéité à l’air<br />
Outil didactique FFC, RW + CIFFUL « Isolation thermique des bâtiment »- Raccords/6<br />
81<br />
Outil didactique FFC, RW + CIFFUL « Isolation thermique des bâtiment »- Raccords/7<br />
82<br />
41
Répondre à la <strong>PEB</strong><br />
Comment devenir Responsable <strong>PEB</strong> ?<br />
Pour tout architecte ou ingénieur architecte, deux solutions :<br />
remplir le formulaire d inscription en ligne pour les Architectes<br />
Accueil<br />
> Professionnels<br />
> Formations, agréments, certifications<br />
> Devenir Responsable <strong>PEB</strong><br />
> Accès à la base de données <strong>PEB</strong> pour les architectes<br />
> Formulaire d’inscription en ligne<br />
remplir le « formulaire de demande d’agrément en tant que Responsable <strong>PEB</strong> »<br />
Accueil<br />
> Professionnels<br />
> Formations, agréments, certifications<br />
> Devenir Responsable <strong>PEB</strong><br />
> Formulaire demande Responsable <strong>PEB</strong> (DOC-68 ko)<br />
Répondre à la <strong>PEB</strong><br />
Comment trouver et s’inscrire à un module de formation <strong>PEB</strong> ?<br />
Le programme de formation est sur le site http://energie.wallonie.be<br />
Accueil<br />
> Professionnels<br />
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> Devenir Responsable <strong>PEB</strong><br />
> L’offre de formation<br />
> Calendrier de formation<br />
Les dates de formation sont listées par<br />
centre IFAPME<br />
> Inscription<br />
par mail, fax ou courrier<br />
83<br />
84<br />
42
Répondre à la <strong>PEB</strong><br />
Où trouver le Manuel Utilisateur du Logiciel ?<br />
Il est téléchargé sur votre ordinateur en même temps que logiciel<br />
C > Program Files > <strong>PEB</strong>1.5.0 > help > Logiciel <strong>PEB</strong> - Manuel Utilisateur v1.5.pdf<br />
Répondre à la <strong>PEB</strong><br />
Où se procurer le Guide <strong>PEB</strong> ?<br />
Il est téléchargeable sur le site http://energie.wallonie.be<br />
Accueil > Pratique > Se documenter > Médiathèque > Collections pour les<br />
professionnels > Professionnels du secteur de la construction > Performance<br />
énergétique des bâtiments (<strong>PEB</strong>) > Guide de la Performance énergétique des<br />
bâtiments (<strong>PEB</strong>)<br />
Il est possible d’obtenir une version papier auprès de Valérie Martin<br />
081/33.55.53<br />
Il est également possible de le télécharger sur le site du CIFFUL<br />
http://www.cifful.ulg.ac.be/<br />
> Guide <strong>PEB</strong><br />
85<br />
86<br />
43
Où trouver de l’aide pour une information sur la <strong>PEB</strong> ?<br />
Des facilitateurs <strong>PEB</strong> sont à la disposition des professionnels<br />
Facilitateur <strong>PEB</strong> Université de Mons<br />
Tél. 065/37 44 56<br />
permanence téléphonique les lundi et mercredi de 9h à 12h<br />
mail : facilitateurpeb@umons.ac.be<br />
Facilitateur <strong>PEB</strong> Université de Liège<br />
Tél. 04/366 95 00<br />
permanence téléphonique les mercredi et vendredi de 9h à 12h<br />
mail : facilitateurpeb@ulg.ac.be<br />
EXERCICES<br />
Répondre à la <strong>PEB</strong><br />
87<br />
Guide <strong>PEB</strong> 5.6<br />
88<br />
44
Calcul des parois<br />
Exercice d’encodage des parois<br />
Bibliothèque<br />
Etiquettes<br />
Exercices<br />
• Plancher sur sol, sur vide ventilé et sur cave<br />
• Paroi enterrée<br />
• Paroi vers EANC<br />
• Mur en moellon<br />
• Toiture plate<br />
• Autres …<br />
Optimisation<br />
Déperdition par le sol<br />
La méthode de calcul en ce qui concerne les parois en contact direct avec le sol est<br />
TOTALEMENT différente de celle qui est appliquée dans l’ancienne réglementation.<br />
Sont pris en compte<br />
la masse thermique du sol<br />
la forme des parois en contact avec le sol<br />
Dans le cas de calculs détaillés, les informations suivantes sont à indiquer :<br />
La composition de la paroi<br />
Le périmètre exposé<br />
La profondeur moyenne sous le sol<br />
L’isolation périphérique éventuelle<br />
89<br />
90<br />
45
Le périmètre exposé<br />
Le périmètre exposé P - ou contour de sol - du plancher inférieur d’un volume<br />
protégé est la longueur horizontale totale par laquelle la surface du sol, A, pour ce<br />
plancher entre en contact avec le milieu extérieur ou un EANC.<br />
Cas 1<br />
Cas 2<br />
Déperdition par le sol<br />
P = L1 + L2 + L3<br />
P = L4 + L5<br />
L 2<br />
Déperdition par le sol<br />
L 1<br />
1 2<br />
Dans le cas de plancher de cave, on ne considère pas la longueur des rives<br />
des planchers en contact avec le sol pour lesquels on retrouve en surface un<br />
volume chauffé.<br />
L 2<br />
L 2<br />
L 6<br />
L 3<br />
L 5<br />
L 3<br />
L 4<br />
L 4<br />
L 5<br />
Périmètre exposé<br />
P rez = L1 + L2 + L3 + L4<br />
P sous-sol = L5 + L6<br />
91<br />
92<br />
46
Déperdition par le sol<br />
Le périmètre exposé<br />
L 1<br />
L 1<br />
L 2<br />
L 2<br />
L 1<br />
Déperdition par le sol<br />
La profondeur moyenne sous le sol<br />
Elle est déterminée le long du périmètre exposé<br />
Cas 1 : profondeur constante<br />
Profondeur moyenne = z<br />
Cas 2 : profondeur variable<br />
Profondeur moyenne = z / 2<br />
Exemple d’une maison mitoyenne<br />
Profondeur moyenne = z / 2<br />
L 2<br />
L 1<br />
L<br />
P = 2 x (L1 + L2)<br />
P = 2 x (L1 + L2)<br />
P = L1 + (2 x L2) + L3<br />
Vue en plan Cas 1 – Vue en coupe<br />
L 2<br />
L<br />
Z<br />
Z<br />
Cas 2 – Vue en coupe<br />
Z<br />
93<br />
94<br />
47
L’isolation périphérique<br />
D<br />
Déperdition par le sol<br />
W<br />
W<br />
λ ins<br />
d n<br />
D<br />
λ ins<br />
R f<br />
R f<br />
d n<br />
Renseigner<br />
la largeur ou profondeur D<br />
L’épaisseur d<br />
La résistance thermique : R = d/λ<br />
95<br />
48