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ANNEXES : LES SOLUTIONS BIOCLIMATIQUES - BHEE

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zones et du puits canadien s’effectue par le biais d’une interface graphique contrairement<br />

au Type 460 où il est nécessaire de remplir les éléments de matrices.<br />

A8.7. L’échangeur thermique air/sol<br />

enterré et la rénovation<br />

(Courgey et al, 2006) précisent qu’en réhabilitation, en absence de la nécessité de travaux de<br />

terrassement, la pertinence d’investir dans la réalisation d’un puits canadien dépendra<br />

grandement de la configuration du terrain et de la nature du sol. Par exemple, la réalisation<br />

d’une tranchée dans un sol rocheux risque d’être trop coûteuse pour ce type d’équipement.<br />

Les applications mises en œuvre dans le cadre de cette thèse montrent qu’elle dépend<br />

également du bâtiment étudié et de la zone considérée.<br />

(Hollmuller et al, 2005) relèvent les variantes de mise en œuvre simplifiée qui utilisent<br />

directement l’inertie thermique des caves du bâtiment pour réaliser l’échange air / sol.<br />

Pour une maison individuelle ou les logements collectifs disposant d’un terrain il semble<br />

aisé, si tant est que la nature du sol le permette, d’installer un échangeur air / sol. En<br />

revanche, pour les bâtiments collectifs situés en zone urbaine, l’exploitation de l’inertie du<br />

sol paraît intéressante. A ce titre, l’exemple développé par (Hollmuller et al, 2005) dans<br />

cette configuration mérite d’être valorisé : Sur un bâtiment ancien en Suisse, la mise en<br />

place d’un système de ventilation avec prise d’air dans la cave a été exploitée. Cette<br />

application est d’autant plus intéressante qu’elle traite également de l’amélioration du<br />

confort d’été dans des combles à faible inertie.<br />

Figure A 113. Vue de l’immeuble ancien et schéma du système de ventilation par échange air/sol<br />

avec la cave (Hollmuller et al, 2005)<br />

Les résultats de la Figure A 114 sont obtenus par l’utilisation du logiciel ESP, documentés<br />

dans le cadre du programme européen PASCOOL (Lachal et al, 1995), et traduisent<br />

l’efficacité du système. La figure montre clairement l’apport de la ventilation inertielle<br />

(exploitation de l’inertie de la cave) par rapport à une stratégie de ventilation directe ou<br />

encore une simple aération.<br />

(Hollmuller et al, 2005) renchérissent en spécifiant que la ventilation inertielle, disponible<br />

jour et nuit, permet ainsi de maintenir le bâtiment en dessous du seuil de confort supérieur,<br />

Thèse de doctorat - C. FLORY-CELINI Université Claude Bernard<br />

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