55
FORMATION BATIMENT DURABLE : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE PRINTEMPS 2016 Journée 1.2 Evolution du standard énergétique FORMATION BATIMENT DURABLE : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE Anne-Laure MAERCKX Sur base de la présentation conçue par ECORCE sprl Cenergie cvba

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FORMATION BATIMENT DURABLE :

PASSIF ET (TRES)

BASSE ENERGIE

PRINTEMPS 2016

Journée 1.2

Evolution du standard

énergétique

FORMATION BATIMENT DURABLE :

PASSIF ET (TRES)

BASSE ENERGIE

Anne-Laure MAERCKX

Sur base de la présentation conçue par ECORCE sprl Cenergie cvba

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

OBJECTIF(S) DE LA PRESENTATION

● Etre capable d’énoncer les critères à respecter selon les différents

standards énergétiques

● Avoir un aperçu des outils disponibles pour la conception de

bâtiments performants

2

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

TABLE DES MATIERES

DEFINITIONS

EVOLUTION DU STANDARD ÉNERGÉTIQUE :

DU PROJET RÉGLEMENTAIRE AU PROJET ZÉRO ÉNERGIE

OUTILS

AU-DELA DU STANDARD

3

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DEFINITIONS

STANDARDS ENERGETIQUES

Bâtiment basse énergie

Bâtiment très basse énergie

Bâtiment passif

4

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DEFINITIONS – Standards énergétiques – Bâtiment BE5

Critères UnitéType de bâtiment

Logement Tertiaire

Besoins nets en énergie de chauffage kWh/m².an 60 45

Besoins nets en énergie de refroidissement kWh/m².an - -

Test d’étanchéité à l’air (n50) [vol/h] - -

Probabilité du risque de surchauffe ( >25°C) % - -

Critère en énergie primaire (Ep) kWh/m².an 150 -

Extrait du VADE-MECUM résidentiel 2013 (résidentiel) et du VADE-MECUM 2012 du PHPP 2007 2.4 (tertiaire)

● Définition via les primes en RBC: Rénovation BE: calcul suivant le PHPP

NB: la prime B10 – bâtiments basse énergie et passif a été supprimée en 2016

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DEFINITIONS

STANDARDS ENERGETIQUES

Bâtiment basse énergie

Bâtiment très basse énergie

Bâtiment passif

6

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DEFINITIONS – Standards énergétiques – Bâtiment TBE7

Critères UnitéType de bâtiment

Logement Tertiaire

Besoins nets en énergie de chauffage kWh/m².an 30 30

Besoins nets en énergie de refroidissement kWh/m².an - -

Test d’étanchéité à l’air (n50) [vol/h] - -

Probabilité du risque de surchauffe ( >25°C) % - -

Critère en énergie primaire (Ep) kWh/m².an 95 -

Extrait du VADE-MECUM résidentiel 2013 (résidentiel) et du VADE-MECUM 2012 du PHPP 2007 2.4 (tertiaire)

● Définition via les primes en RBC : Rénovation TBE: calcul suivant le PHPP

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DEFINITIONS

STANDARDS ENERGETIQUES

Bâtiment basse énergie

Bâtiment très basse énergie

Bâtiment passif

8

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DEFINITIONS – Standards énergétiques – Bâtiment passif9

Critères UnitéType de bâtiment

Logement Tertiaire

Besoins nets en énergie de

chauffagekWh/m².an 15

Besoins nets en énergie de

refroidissementkWh/m².an - 15

Test d’étanchéité à l’air (n50) [vol/h] 0,6

Probabilité du risque de

surchauffe ( >25°C)% 5 5 (1)

Critère en énergie primaire (Ep) kWh/m².an - (2) 90 - 2,5 * C

(1) Simulation dynamique requise

(2) Pas de critère mais la valeur doit être calculée

Extrait du VADE-MECUM résidentiel 2013 (résidentiel) et du VADE-MECUM 2012 du PHPP 2007 2.4 (tertiaire)

● Certification passive: calcul suivant le PHPP

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DEFINITIONS – Standards énergétiques – Bâtiment passif 10

Critères Unité

Type de bâtiment

Logement Bureaux /

Enseignement

Besoins nets en énergie de

chauffagekWh/m².an 15 ou X

Besoins nets en énergie de

refroidissementkWh/m².an - 15 (àpd 2017)

Test d’étanchéité à l’air (n50) [vol/h] 0,6 (àpd 2018)

Probabilité du risque de

surchauffe ( >25°C)% 5 5 (àpd 2017)

Critère en énergie primaire (Ep) kWh/m².an

45 + max (0;30-

7,5*C)+15*max(

0;192/VEPR-1)

95 - 2,5*C ou 95

- 2,5*C + 1,2.(X-

15)

+ exigences U/R, Ventilation, Noeuds constructifs, Installations techniques

(1) Simulation dynamique requise si > 1000 m²

Extrait des formulaires de demande de primes bruxelloises 2015

● Exigences PEB 2015 inspirées du standard passif: calcul suivant le

logiciel PEB

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DEFINITIONS – Standards énergétiques – Bâtiment passif12

Critères UnitéType de bâtiment

Logement Tertiaire

Besoins nets en énergie de

chauffagekWh/m².an 15 ou X

Besoins nets en énergie de

refroidissementkWh/m².an - 15

Test d’étanchéité à l’air (n50) [vol/h] 0,6

Probabilité du risque de

surchauffe ( >25°C)% 5 5 (1)

Critère en énergie primaire (Ep) kWh/m².an45 ou 45 +

1,2.(X-15)

95 - 2,5*C ou 95

- 2,5*C + 1,2.(X-

15)

(1) Simulation dynamique requise si > 1000 m²

Extrait des formulaires de demande de primes bruxelloises 2015

● Précédemment, primes en RBC pour rénovation passive: calcul

suivant le PHPP

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DEFINITIONS – Standards énergétiques – Bâtiment passif

● Définition PHIN “Une “maison passive” est un

bâtiment pour lequel le confort

thermique (ISO 7730) peut être

atteint uniquement en post chauffant

ou post refroidissant l’air requis pour

assurer la ventilation hygiénique.”

N Concept constructif

N Consommation

énergétique diminuée de

90%• Isolation et étanchéité à

l’air

• Utilisation de sources

d’énergie à l’intérieur du

bâtiment

• Système de ventilation avec

récupération de chaleur

• Stratégies passives

14

Source : http://www.passipedia.org/

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DEFINITIONS – Standards énergétiques – Bâtiment passif

● Ordre de grandeur

15

Bâtiments existants Maisons passives

Chauffage; 10 kW Appoint de chauffage; max. 1 kW

Source : http://www.passipedia.org/

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DEFINITIONS – Standards énergétiques – Bâtiment passif16

Peut-on inviter des

amis pour chauffer

la maison ?

Pour le week-

end … du froid !

● BNC = déperditions thermiques (parois, ventilation, infiltrations)

- Apports solaires

- Apports internes (occupation, éclairage, équipement)

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DEFINITIONS – Standards énergétiques – Bâtiment passif17

Source : Le Guide PEB 2015 – Région Wallonne

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DEFINITIONS – Standards énergétiques – Bâtiment passif18

Source : Le Guide PEB 2015 – Région Wallonne

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TABLE DES MATIERES

DEFINITIONS

EVOLUTION DU STANDARD ÉNERGÉTIQUE :

DU PROJET RÉGLEMENTAIRE AU PROJET ZÉRO ÉNERGIE

OUTILS

AU-DELA DU STANDARD

27

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EVOLUTION DU STANDARD ENERGETIQUE28

016

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EVOLUTION DU STANDARD ENERGETIQUE29

016

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EVOLUTION DU STANDARD ENERGETIQUE30

016

Bilan énergétique du bâtiment

comprenant 2 duplex:

● Cas de base K40

● Enveloppe basse énergie et

ventilation de type C

● Enveloppe basse énergie et

ventilation de type D

● Enveloppe passive

● Cas de murs non mitoyens

● Bâtiment passif et panneaux

solaires thermiques

● Panneaux photovoltaïques

Duplex 2

105 m²

Duplex 1

107 m²

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EVOLUTION DU STANDARD ENERGETIQUE – K40, type C31

016

Bâtiment Niveau K40

Etanchéité: 7,8 h-1

Ventilation de type C

BNC = 75 kWh/m²aBilan énergétique pour le Duplex 1

U moy = 0,48

U moy = 0,51 75

15

9

0

20

40

60

80

100

120

K40

Besoins nets [kWh/m²a]

Electricité auxiliaire

ECS

Chauffage

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EVOLUTION DU STANDARD ENERGETIQUE – Env. BE, type C32

016

Bâtiment Niveau K35

Etanchéité: 1,5 h-1

Ventilation de type C

BNC = 60 kWh/m²a Bilan énergétique pour le Duplex 1

U moy = 0,42

U moy = 0,45 75

60

15

15

9

9

0

20

40

60

80

100

120

K40 K35 - type C

Besoins nets [kWh/m²a]

Electricité auxiliaire

ECS

Chauffage

Bilan énergétique pour le Duplex 1

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EVOLUTION DU STANDARD ENERGETIQUE – Env. BE, type D33

016

Bâtiment Niveau K35

Etanchéité: 1,5 h-1

Ventilation de type D

BNC = 40 kWh/m²a Bilan énergétique pour le Duplex 1

U moy = 0,42

U moy = 0,45 75

60

40

15

15

15

9

9

10

0

20

40

60

80

100

120

K40 K35 - type C Basse énergie

Besoins nets [kWh/m²a] Electricité auxiliaire

ECS

Chauffage

Bilan énergétique pour le Duplex 1

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EVOLUTION DU STANDARD ENERGETIQUE – Enveloppe passive34

016

Bâtiment Niveau K20

Etanchéité: 0,6 h-1

Ventilation de type D

BNE = 15 kWh/m²a

Triple vitrage et isolation améliorée

Bilan énergétique pour le Duplex 1

U moy = 0,21

U moy = 0,3 75

60

40

15

15

15

15

15

9

9

10

10

0

20

40

60

80

100

120

K40 K35 - type C Basse énergie Enveloppepassive

Besoins nets [kWh/m²a]

Electricité auxiliaire

ECS

Chauffage

Bilan énergétique pour le Duplex 1

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EVOLUTION DU STANDARD ENERGETIQUE – Non mitoyen35

016

Etanchéité: 0,6 h-1

Ventilation de type D

BNE = 25 kWh/m²a

La compacité volumique

passe de 2,3 à 1,2

U moy = 0,3

1525

15

1510

10

0

20

40

60

80

100

120

Enveloppe passive Murs non mitoyens

Besoins nets [kWh/m²a]

Electricité auxiliaire

ECS

Chauffage

Bilan énergétique pour le Duplex 1

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EVOLUTION DU STANDARD ENERGETIQUE – Passif (gaz) + PST36

016

Bâtiment Niveau K20

Etanchéité: 0,6 h-1

Ventilation de type D

BNE = 15 kWh/m²a Bilan énergétique pour le Duplex 1

Ajout de panneaux solaires thermiques

U moy = 0,21

U moy = 0,3 8372

44

17 17

18

18

18

187

25

25

25

25

25

0

20

40

60

80

100

120

140

K40 K35 - type C Basseénergie

Enveloppepassive

Passif + ST

Consommation EP [kWh/m²a]

Electricité auxiliaire

ECS

Chauffage

Bilan énergétique pour le Duplex 1

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EVOLUTION DU STANDARD ENERGETIQUE – Passif + PV37

016

Source : 07-16 RUE LOOSSENS INFOFICHE_BATIMENT

EXEMPLAIRE_FR2007.DOC - 02/02/2011

Consommation en énergie primaire pour le cas passif (2 duplex)

Détermination de la surface de panneaux photovoltaïques en guise de

compensation (chauffage, ECS et auxiliaires).

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Chaudière gaz àcondensation

Chaudière gaz àcondensation

et panneaux solairesthermiques

Chaudière aux pellets

Consommation EP [kWh/an]

40 m²

32 m²

24 m²

Surface de PV nécessaire

pour compenser EP

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

TABLE DES MATIERES

DEFINITIONS

EVOLUTION DU STANDARD ÉNERGÉTIQUE :

DU PROJET RÉGLEMENTAIRE AU PROJET ZÉRO ÉNERGIE

OUTILS

AU-DELA DU STANDARD

38

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OUTILS

LOGICIEL PHPP

LOGICIEL PEB

SIMULATION DYNAMIQUE

39

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OUTILS – Logiciel PHPP

● PHPP 8.5 + plugin DesignPH

40

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OUTILS – Logiciel PHPP

● PHPP 8.5

41

Conception bâtiment passif

Photo ou dessin

Projet:

Adresse:

Code postal / localité:

Pays: Belgique

Type de bâtiment: Bureaux

Climat: [BE] - Brussels Altitude de l'emplacement du bâtiment (m au-dessus NZ): 65 vers sélection des données climatiques

Maître(s) de l'ouvrage:

Adresse:

Code postal / localité:

Architecte: Calcul besoin en électricité / apports internes

Adresse: Type de bâtiment: Bâtiment non résidentiel

Code postal / localité:

Bureau d'étu. fluides: écorce sprl Apports internes

Adresse: Rue Sohet, 9b Usage: Bureau/Administration

Code postal / localité: B-4000 Liège Valeurs de référence: Standard

Année de construction: Température intérieure en hiver: 20.0 °C Vol. ext. du bâtiment Ve: 2757.0

Nombre de logements: - Température intérieure en été: 25.0 °C Refroidissement mécanique:

Nombre d'occupants: 16.6 Apports de chaleur internes en hiver: 3.5 W/m2 Nombre d'occupants projetés:

Capacité therm. surf.: 180 Wh/K / m² surface habitable idem été: 3.5 W/m2 Standard

Caractéristiques du bâtiment par rapport à la surface de référence de l'énergie et de l'année Lors de la conception de bâtiments non résidentiels sélectionnez pour ‘Vérification : nombre d’occupants’ ‘Calcul personnel’ et saisir le nombre de personnes manuellement.

Surface de référence énergétique: 579.9 m² Critères Respectés?*

Chauffer Besoin de chaleur de chauffage 15 kWh/(m2a) 15 kWh/(m²a) oui

Puissance de chauffage 13 W/m2 10 W/m² -

Refroidir Demande totale de refroidissement kWh/(m2a) - -

Puissance de refroidissement W/m2 - -

Fréquence de surchauffe (> 25 °C) 1.7 % - -

Energie primaireChauffer, refroidir,

électricité auxiliaire

Déhumidif ication, ECS,

éclairage, électricité kWh/(m2a) 120 kWh/(m²a)

ECS, chauffage et électricité auxiliaire kWh/(m2a) - -

Réduction énergie prim. par la prod. d'élec. solaire kWh/(m2a) - -

Etanchéité à l'air Test d'infiltrométrie n50 0.6 1/h 0.6 1/h oui

* cellule vide: données manquantes; '-': aucune exigence

Bâtiment passif? Type de certification Bâtiment passif

Afficher les cellules de résultat EnerPhit des exigences de la qualité des

Le soussigné déclare que les résultats ci-dessus ont Prénom: PHPP Version 8.5 éléments de construction (rénovation) en activant le symbole de plan+ (à gauche).

été fournis et calculés suivant la méthode de calcul PHPP Ôtez pour ceci d'abord la protection de la feuille. Puis afficher d'autres cellules moyennant le symbole de plan+. Rétablir la protection de la feuille.

sur base des caractéristiques du bâtiment. Nom: Fait le:

La note de calcul avec le PHPP est fournie en annexe.

Entreprise: Signature:

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

Données

climatiques

Surfaces

Fenêtres

Ventilation Test de

perméabilité

Valeurs U

Puissance de

chauffage

non

Liste des valeurs U

Sol

Fenêtres types

Ombrage

Besoin de

chauffage

Vérification

Système

multi-

intégré

Chaudière

Ventilation

estivale

oui

Ombrage

d’été

Eté ECS +

distribution

ECS solaire

Calcul EP

Electricité

Electricité

auxiliaire

Exigence

accomplie ?

OUTILS – Logiciel PHPP42

Départ

Certificat

oui

non

Exigence

accomplie ?

Chauffage

urbain

oui

Techniques spécialesBâtiment

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

OUTILS – Logiciel PHPP

• Tertiaire : Vade-Mecum (consolidé)

2012

• Résidentiel : Vade-Mecum

résidentiel 2013

43

(v.o. 2.3)

Secteur - Tertiaire

Niveau - Certification PMP/PHP

Standard - Passif

Date de permis - Après 6 mars 2012

www.maisonpassive.be (rubrique 'Nos services').

passif (0800/85.775 - [email protected]). Complémentairement, la PMP a.s.b.l. assure désormais des expertises techniques

pour tout type de projet. Pour les modalités pratiques, veuillez contacter la PMP au 081/390.650 ou surfez sur

Pour tout projet extérieur à la Belgique, la PMP assure également des expertises techniques pour le résidentiel et le tertiaire,

sous régime payant.

Dans la mesure du possible, on demandera à l'auteur de projet de faire une demande de"pré-certification" du bâtiment.

Dans le doute ou pour toute question relative aux critères, n'hésitez pas à contacter la PMP a.s.b.l. ou PHP v.z.w.

il devra être clairement signalé à la Plate-forme Maison Passive avant le traitement du dossier (primes et/ou certification).

Pour toute information complémentaire sur les guidances, rendez-vous sur notre site internet www.maisonpassive.be, rubrique "Nos services".

Pour toute question relative à un projet situé en Région Bruxelloise, les guidances gratuites sont assurées par le facilitateur

Effectuer chronologiquement un choix dans chacun des 4 menus déroulants ci-dessous.

Toute modification de choix nécessitera de revalider les menus déroulants suivants.

Nous précisons également que cet outil est complémentaire au manuel PHPP.

Si certains points ne devaient pas être abordés ni dans le manuel, ni dans le VADE MECUM ou que ces derniers prêtent à confusion,

l'encodeur prendra alors contact avec la Plate-forme Maison Passive a.s.b.l. ou la Passief Huis Platform v.z.w.

La demande sera alors traitée par le Service Certification. Une réponse sera fournie dans les plus brefs délais.

sont réunies pour mener le projet jusqu'à la certification ou l'octroi de la prime.

Les régles définies dans le présent VADE MECUM prévalent sur celles reprises dans le manuel.

Guidances

Valeurs à prendre en compte

Pour la demande de certification, il sera demandé de remplir toutes les feuilles du classeur Excel PHPP 2007 ou plus récent.

Vade-Mecum (consolidé) 2012 - PHPP2007

Nous conseillons vivement au responsable de projet de suivre une guidance.

Généralités

Le présent VADE MECUM est applicable uniquement pour le secteur TERTIAIRE.

Il est en vigueur pour les demandes de certification en Belgique et, par extension, pour les demandes de primes (Prime énergie B10a en RBC).

De manière générale, si aucune justification n'est fournie, les valeurs par défaut sont d'application.

Les protections présentes dans le logiciel PHPP ne peuvent être dévérouillées. Si un déverrouillage des cellules est effectué,

Pour toute question relative à un projet situé en Région Wallonne, ces guidances gratuites sont assurées par la PMP a.s.b.l.

Cette réunion permet de parcourir le projet et de s'assurer que les hypothèses de départ ainsi que les conditions techniques

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

OUTILS – Logiciel PHPP

● Outils connexes :

N ConnecTools : http://pmp-connectools.be/

44

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

OUTILS – Logiciel PHPP

● Outils connexes :

N ConnecTools

N CalculAid : Equivalent NL du ConnecTools mais moins complet

• http://www.passiefhuisplatform.be/calculaid

45

FEUILLE DESCRIPTION

Desc. La présente feuille reprend l'entièreté des outils développés et en développement ainsi qu'une brève description de leur contenu.

Données!A1Données Données administratives du projet et informations requises pour le fonctionnement des outils PHPP

Facteur_X!A1Facteur_X Détermination de la température d'équilibre et du facteur de réduction de la température (facteur X) d'un EANC

Fenêtre_Uf-Uw!A5Fenêtre_Uf-Uw Uf : Saisie des valeurs U des profilés d'encadrement. Le résultat (Uf) est ensuite encodé dans le PHPP comme valeur moyenne de l'ensemble du châssis

Fenêtre_Uf-Uw'!A35 Uw: Détermination du coefficient de transmission thermique d'une fenêtre (Uw) constituée de plusieurs composants (panneau opaque, grille ventilation,…)

FormFenêtres!A1FormFenêtres Permet de déterminer les dimensions d'une fenêtre équivalente à encoder en lieu et place d'une fenêtre circulaire ou trapézoïdale.

λ_équival.!A1λ_équival. Détermination d'une conductivité thermique (λ) équivalente pour une fenêtre ou un matériau homogène.

U_EpVar!A1U_EpVar Permet de déterminer la valeur U d'un élément à épaisseur variable

PT_Ψ!A1PontsThermiques Encodage des ponts thermiques et détermination de leur valeur Ψ. Liste des ponts thermiques exportables vers le PHPP.

PT_Bsol!A1PT_Bsol Calcul de la dimension caractéristique d'un plancher sur sol (Bsol). Cette valeur permet l'encodage d'un pont thermique - sol - dans le logiciel THERM

PUR!A1PUR Calcul de la correction de la résistance thermique d'une isolation au PUR projetée in situ

Niveau K!A1Niveau K Indique le niveau K du bâtiment sur base des données chargées depuis le PHPP ou d'un encodage manuel

Condensation!A1Condensation Méthode Glaser permettant d'analyser la diffusion de vapeur d'eau à travers les parois encodées manuellement ou dans le PHPP

Sols!A1Sols Calcul le "Facteur sol" équivalent de plusieurs types de sol

Ombrage!A1Ombrage Permet le calcul d'un ombrage asymétrique simple ou double.

PT_Bsol!A1Ombrage_II Calcul du facteur d'ombrage supplémentaire relatif à la présence de séparations décoratives dans une fenêtre

PAC!A1PAC Encodage d'une pompe à chaleur et calcul de son FPS

Photovoltaïque!A1Photovoltaïque Ct: Calcul de la production d'électricité photovoltaïque et export du résultat vers le PHPP.

Puits!A1Puits Permet le calcul de l'efficacité d'un puits géothermique à air ou eau glycolée.

COLLECTIFS_Syst!A1COLLECTIFS_Syst BETA | Application de la procédure de calcul décrite dans le Vadémécum 2013 pour la répartition des consommations dans les bâtiments multi-résidentiels

COLLECTIFS_Vent!A1COLLECTIFS_Vent Gestion des systèmes de ventilation (dé)centralisés dans les bâtiments multi-résidentiels

DebitAirMoyen!A1DebitAirMoyen Détermination du "coefficientstandart" (Vademecum 2013) pour le calcul du renouvellement d'air moyen

RécupérationDouche!A1RécupérationDouche Calcul d'un facteur de réduction de la consommation en ECS en présence d'un échangeur de chaleur sur l'eau de douche(s)

Graphismes!A1Graphiques DEV | Graphiques "user-friendly" permettant à l'utilisateur lambda de visualiser certains aspects de son projet passif.

TransfertPHPP!A1TransfertPHPP Transfert l'encodage d'un PHPP vers un autre et compare les résultats obtenus

Tertiaire!A1Tertiaire Injection d'hypothèses différentes dans le PHPP afin de calculer les BNE Chaud et BNE Froid d'un projet tertiaire

FEnPrim!A1FEnPrim Mise à jour des facteurs de conversion en énergie primaire dans la feuille "Données" du PHPP

Climat!A1Climat Recherche de la station climatique à appliquer dans le PHPP sur base de l'encodage de la localité du projet

RBC-PassifPrimes'!A1RBC-PassifPrimes Teste un projet encodé dans le PHPP afin de vérifier sa position face aux nouvelles exigences pour les primes passives en RBC

TERTIAIRE-ApportsInternes'!A1TERTIAIRE-ApportsInternes Permet un calcul personnalisé des apports internes pour un projet tertiaire en considérant la configuration des locaux, les occupants, l'équipement et l'éclairage

OU

TIL

S A

NN

EX

ES

EN

VE

LO

PP

ES

YS

ME

S

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OUTILS

LOGICIEL PHPP

LOGICIEL PEB

SIMULATION DYNAMIQUE

46

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OUTILS – Logiciel PEB

● Version 7.0.2 disponible sur le site de BE :

N obligatoire pour out PU à partir du 1/1/2014

N http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-

peb/construction-et-renovation/logiciel-peb

47

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OUTILS – Logiciel PEB48

● L’arbre énergétique

N Nœud administratif

N Eléments structurels

N Systèmes

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OUTILS – Logiciel PEB49

● Encodage

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OUTILS – Logiciel PEB50

● Résultats

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

OUTILS

LOGICIEL PHPP

LOGICIEL PEB

SIMULATION DYNAMIQUE

51

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

OUTILS – Simulation dynamique

● Obligatoire pour la certification passive d’un bâtiment tertiaire

● Obligatoire pour obtenir la prime pour rénovation passive d’un

bâtiment passif, si le bâtiment > 1000 m²

● Différents logiciels

N TRNSYS www.trnsys.com

N CAPSOL www.physibel.be/capsol_ex.htm

N Design Builder www.designbuilder.co.uk/

N Pleiade&Comfie www.izuba.fr/logiciel/pleiadescomfie

N Ecotect www.autodesk.com

N …

52

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

TABLE DES MATIERES

DEFINITIONS

EVOLUTION DU STANDARD ÉNERGÉTIQUE :

DU PROJET RÉGLEMENTAIRE AU PROJET ZÉRO ÉNERGIE

OUTILS

AU-DELA DU STANDARD

53

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

AU-DELA DU STANDARD

Le concept « presque » zéro énergie (nearly zero energy)

Le concept zéro énergie

Le concept zéro carbone

54

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FORMATION « bâtiment durable : PASSIF ET (TRES) BASSE ENERGIE » – IBGE – printemps 2016

AU-DELA DU STANDARD – Le concept « presque » zéro énergie

● Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19

mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments

La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie requise devrait être

couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir

de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de

sources renouvelables sur place ou à proximité

● Rien à ce stade pour les bâtiments existants

55

31 décembre 2018

31 décembre 2020

« Nearly Zero Energy » pour les bâtiments neufs occupés ou possédés par des autorités publiques

« Nearly Zero Energy » pour tous les bâtiments neufs

=> Les nouvelles exigences PEB à partir de 2015 constituent un jalon

intermédiaire en vue d’atteindre les objectifs de cette directive européenne

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AU-DELA DU STANDARD

Le concept « presque » zéro énergie (nearly zero energy)

Le concept zéro énergie

Le concept zéro carbone

56

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AU-DELA DU STANDARD – Le concept zéro énergie

● Exemple : Projet Batex GLOBE

N Pour être zéro énergie pour un logement selon la définition

communément admise, il faut compenser les consommations pour

le chauffage, l’ECS et l’électricité auxiliaires (circulateurs,

ventilation)

57

031

166

229

19

6

24

10

15

15

15

15

-40 -44-50

-27

-22

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Chaud. gaz Chaud. pelletsChaud. Gaz +

cogen. gazChaud. gaz +

cogen. HV

Consommation EP [kWh/m²an]

Production PV

Production cogen

Auxilliaires

ECS

Chauffage

260 m²

140 m²

110 m²

0 m²

"énergie positive"

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AU-DELA DU STANDARD – Le concept zéro énergie

● Exemple : Projet Batex GLOBE

N Pour être zéro énergie dans l’absolu, il faut compenser toutes les

consommations du bâtiment (électricité, chauffage, ECS, gaz de

cuisson, …)

58

031

16 9

1910

15

15

6

6

36

36

-44

-92-31

-150

-100

-50

0

50

100

150

Chaud. gaz Chaud. gaz + cogen. HVConsommation EP [kWh/m²an]

Production PV

Production cogen

Elec. domestique

Cuisson (gaz)

Auxilliaires

ECS

Chauffage

400 m² de PV

160 m² de PV

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AU-DELA DU STANDARD

Le concept « presque » zéro énergie (nearly zero energy)

Le concept zéro énergie

Le concept zéro carbone

59

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AU-DELA DU STANDARD – Le concept zéro carbone

● Exemple : Projet Batex GLOBE

Facteurs de conversion utilisés pour évaluer le bilan carbone sont :

Selon la définition des émissions à compenser :

60

031

CombustibleCO2 émis

[kg/kWh Efinale PCI]

Gaz naturel 0,217

Huile végétale (HV) 0

Electricité 0,395

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

Chaud. gazChaud. gaz + cogen.

HV

Emissions de CO2 [kg/an]

Production PV

Production cogen

Elec. domestique

Cuisson (gaz)

Auxilliaires

ECS

Chauffage

530 m² de PV

110 m² de PV

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

Chaud. gazChaud. gaz + cogen.

HV

Emissions de CO2 [kg/an]

Production PV

Production cogen

Auxilliaires

ECS

Chauffage

300 m² de PV"Bilan CO2 négatif"

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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSE

● Du standard basse énergie au standard passif, les critères sont

clairement définis et permettent de se fixer des objectifs clairs

61

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OUTILS ET REFERENCES

● Outils, sites internet, etc… intéressants :

N Site de la « plateforme maison passive » (pmp) :

http://www.maisonpassive.be/

● Sources :

N VADE-MECUM du PHPP

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CONTACT63

Anne-Laure MAERCKX

Conseillère en construction durable

: 02/513.96.13

: [email protected]

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?

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MERCI POUR VOTRE ATTENTION