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Guide de conception d’un bâtiment performant

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<strong>Gui<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> <strong>conception</strong><br />

<strong>d’un</strong> <strong>bâtiment</strong><br />

<strong>performant</strong><br />

Deux stratégies sont présentées pour utiliser BIM dans la simulation. La première est une évolution <strong>de</strong>s pratiques<br />

actuelles dans ce domaine, qui tend vers une certaine automatisation <strong>de</strong> l’extraction <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> la maquette<br />

numérique. La secon<strong>de</strong> est la mise en place <strong>d’un</strong>e <strong>de</strong>scription complète du flot <strong>de</strong> travail dans le plan <strong>de</strong> gestion<br />

BIM pour intégrer l’usage <strong>de</strong> l’optimisation énergétique dans le cycle <strong>de</strong> production <strong>de</strong> la maquette.<br />

2.1 L’UTILISATION DE BIM POUR L’EXTRACTION DE DONNÉES<br />

Cette stratégie ne modifie que très peu les pratiques actuelles. Le jumelage <strong>de</strong>s interfaces entre l’architecte et<br />

l’ingénieur se limite à l’extraction <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> la maquette numérique <strong>de</strong> l’architecte pour réaliser la simulation<br />

(Figure 12).<br />

Figure 12<br />

Étape pour la modélisation <strong>de</strong>s systèmes actifs<br />

Analyse énergétique à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> simulation à l’étape du dossier préliminaire<br />

Stratégie active<br />

Modéliser Simuler Visualiser Analyser Déci<strong>de</strong>r Design CVAC<br />

Définir<br />

l’emplacement et<br />

données<br />

climatiques<br />

Créer la forme<br />

Raffiner les détails<br />

<strong>de</strong> <strong>conception</strong>,<br />

passer à l’étape<br />

suivante<br />

L’optimisation énergétique avec la modélisation <strong>de</strong>s données du <strong>bâtiment</strong> (BIM)<br />

Architecte<br />

Ingénieur mécanique<br />

Créer les planchers<br />

Paramètres<br />

énergétiques :<br />

type <strong>de</strong> <strong>bâtiment</strong>,<br />

zones, construction<br />

enveloppe,<br />

température ...<br />

Géométrie du<br />

modèle et<br />

condition <strong>de</strong><br />

fonctionnement<br />

(Autocad, Google,<br />

SketchUp,<br />

Vasari ou Revit)<br />

Simulation DOE 2<br />

préliminaire à<br />

partir <strong>de</strong>s données<br />

par défaut <strong>de</strong>s<br />

systèmes CVAC<br />

Réalisé par :<br />

Green Building<br />

Studio, eQuest,<br />

Openstudio/<br />

Energyplus, SIMED<br />

ou EE4<br />

Non<br />

Estimation <strong>de</strong>s<br />

consommations<br />

énergétiques<br />

Extrait <strong>de</strong>s données<br />

pour comparaison<br />

(Excell, Illustrator<br />

ou analyse <strong>de</strong><br />

multiple <strong>bâtiment</strong>s<br />

(SIMEB)<br />

Comparer les<br />

résultats<br />

Charges maximums<br />

<strong>de</strong> refroidissement<br />

et chauffage, coût<br />

mensuel d’énergie,<br />

tendances <strong>de</strong><br />

l’utilisation<br />

d’énergie<br />

Oui<br />

Options<br />

<strong>de</strong> <strong>conception</strong><br />

optimisées<br />

Oui<br />

Documentation<br />

<strong>de</strong>s analyses<br />

<strong>de</strong> stratégies<br />

passives<br />

Enjeux CVAC<br />

Utiliser les<br />

résultats <strong>de</strong><br />

simulations, les<br />

exigences du client<br />

pour une<br />

<strong>conception</strong><br />

intégrant les<br />

aspects passifs<br />

et actifs<br />

22

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