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ANNEXES : LES SOLUTIONS BIOCLIMATIQUES - BHEE

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A6.10. Conclusions<br />

Annexes<br />

Les surchauffes en périodes chaudes peuvent être réduites par l’amélioration de l’inertie<br />

du bâtiment. En mi-saison, les MCP sont censés améliorer le confort.Cette augmentation de<br />

la capacité de stockage du bâtiment peut être accrue par l’adjonction de volume de<br />

stockage telle qu’une paroi épaisse en béton ou en pierre. Autant en avant-projet d’un<br />

édifice à construire, l’intégration de ces matériaux est envisageable, autant dans le cadre<br />

d’un bâtiment à rénover, ils peuvent réduirent la surface habitable d’une part et, d’autre<br />

part, engendrer des nuisances au niveau des occupants.<br />

Les matériaux à changement de phase, notamment le procédé développé dans cette partie,<br />

présentant l’avantage d’avoir une faible épaisseur, répondent à cette problématique. Un<br />

modèle de MCP a été développé par (Lepers, 2007). Dans cette étude son couplage sur des<br />

parois verticales a été réalisé avec le modèle de bâtiment de TRNSYS, le type 56. En<br />

revanche, le modèle développé pose quelques problèmes dans la modélisation du<br />

phénomène d’hysteresis : le comportement du MCP change quand il s’échauffe et quand il<br />

se refroidit. Ce point reste encore à être amélioré.<br />

L’augmentation de l’inertie doit être étudiée au cas par cas notamment en fonction de la<br />

zone géographique, des performances des autres solutions de ventilation naturelle et<br />

surtout de la typologie du bâtiment. En outre, il est nécessaire, pour améliorer l’efficacité<br />

du stockage, de veiller à correctement décharger la masse thermique.<br />

Par ailleurs, l’intégration des MCP devrait être associée à une meilleure isolation de<br />

l’édifice (isolation extérieure) qui augmente l’inertie thermique, mais également à des<br />

protections solaires adéquates ainsi qu’à une réduction des ponts thermiques. Ces<br />

paramètres sont intégrés dans la méthodologie développée qui permet, pour un bâtiment<br />

donné, de déterminer les interactions entre les différents facteurs. Le bâtiment est ainsi vu<br />

globalement pour une configuration avec installation des MCP entre deux couches de<br />

plâtre située sur les parois verticales légères.<br />

Certes, des perspectives existent telles que : l’étude de l’efficacité du MCP selon son<br />

positionnement ou encore l’analyse de l’adaptation des parois à plusieurs zones dont les<br />

conditions de confort peuvent être différentes (cloisons dont la charge en MCP est<br />

distincte), toutefois, les exercices réalisés montrent que les MCP permettent un lissage des<br />

températures, en procurant également une économie certaine sur les dépenses en<br />

climatisation. A cet effet, (Cstb, 2007) précise que l’utilisation des MCP permet de réaliser<br />

des économies de chauffage de 10 à 15%, de 25 à 30% en climatisation.<br />

Les exercices réalisés avec les MCP dans les applications montrent que les performances de<br />

cette solution dépendent de la zone géographique et surtout de la période de l’année<br />

considérée.<br />

L’analyse opérée ici montre que ces données ne sont pas généralisables et dépendent<br />

fortement de la configuration du bâtiment. Ceci étant, les MCP demeurent faciles à mettre<br />

en œuvre dans le neuf comme en réhabilitation, ils n’entraînent aucun coût de maintenance<br />

et pour finir, leur durée de vie est identique à celle des bâtiments dans lesquels ils sont<br />

utilisés.<br />

Thèse de doctorat - C. FLORY-CELINI 305 Université Claude Bernard

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