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ANNEXES : LES SOLUTIONS BIOCLIMATIQUES - BHEE

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Annexes<br />

A1.5. Bilan thermique de la fenêtre et<br />

modélisation dans TRNSYS<br />

((Peuportier et al, 2000), (TRNSYS, 2004) et<br />

(Wouters et al, 1995))<br />

Une description quantitative d’une fenêtre doit déterminer les grandeurs physiques<br />

caractérisant les gains solaires dans différentes bandes de longueur d’onde et le flux de<br />

chaleur traversant la fenêtre. Le flux de chaleur dû à la différence de température entre les<br />

faces de la fenêtre possède plusieurs composantes : le rayonnement thermique, la<br />

conduction et la convection dans la lame de gaz aussi bien que sur les faces extérieur et<br />

intérieur Figure A 8.<br />

Comme montré dans l’étude des vitrages, le bilan radiatif entre les deux panneaux de verre<br />

est influencé par l’émissivité des deux surfaces adjacentes au gaz. Plus les émissivités sont<br />

basses, moins il y a d’échange thermique par rayonnement. La seconde partie des transferts<br />

s’effectue par conduction et convection dans la lame de gaz. Ces transferts dépendent des<br />

propriétés du gaz notamment sa conductivité et sa viscosité, de la distance entre les<br />

panneaux de verre et de la différence de température. Enfin, et c’est ce point que nous<br />

allons mettre en exergue, un transfert par conduction dans les bords du vitrage, où les<br />

matériaux d’entretoise représentent des ponts thermiques.<br />

Le flux total échangé dans une fenêtre est caractérisé par le coefficient total de transfert de<br />

chaleur Uw et est défini comme suit :<br />

Figure A 8. Transferts thermiques dans une fenêtre<br />

Équation A 2<br />

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

233

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