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Luc Floissac - Eco-Etudes – www.eco-etudes.com Energie Grise La face cachée des bâtiments performants des indicateurs, des choix, des ordres de grandeur… Luc Floissac - Conseiller environnemental Chercheur / enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse Auteur du logiciel COCON

La face cachée des bâtiments performants des indicateurs ......Luc Floissac - Eco-Etudes – Bâtiment tertiaire passif Bâtiment tertiaire passif : structure béton, isolation par

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Energie Grise

La face cachée des bâtiments performants

des indicateurs, des choix, des ordres de grandeur…

Luc Floissac - Conseiller environnemental

Chercheur / enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse

Auteur du logiciel COCON

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Des bâtiments performants & économes à long terme ?

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Energie d’usage / énergie grise

« Anciens & classiques »

Fortes consommations

énergétique quotidiennes

(usages)

BEPOS

Très faibles consommations

énergétique quotidiennes

(usages)

Durables

Très faibles consommations

énergétique quotidiennes

(usages)

BBC

Faibles consommations

énergétique quotidiennes

(usages)

Consommation d’énergie pour la construction négligé esConso d’énergie de construction

faibles

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Le cycle de vie d’un bâtiment et des ses matériaux

Matériaux

Conception

Extraction mat° 1°Transport

FabricationTransport

DistributionTransport

Pose / installation

Entretien

Fin de vieDémontage / réutilisation

Démolition / recyclage / valorisation énerg.Destruction / mise en décharge

Bâtiment

Conception

Aménagement terrain

Construction

Fonctionnement (éclair. + chauff. + clim + ventilation)

Usage (occupation, bureautique, process)

Entretien

Déplacements (domicile / travail / services)

Fin de vieRestauration / Rénovation / Réhabilitation

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Dimension urbaine

« Anciens & classiques »

Fortes consommations

énergétique quotidiennes

(usages)

BEPOS

Très faibles consommations

énergétique quotidiennes

(usages)

Durables

Très faibles consommations

énergétique quotidiennes

(usages)

BBC

Faibles consommations

énergétique quotidiennes

(usages)

Consommation d’énergie pour la construction négligé esConso d’énergie de construction

faibles

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Du « berceau à la tombe » ACV – Analyse de Cycle de Vie

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FDES –Extrait

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Energie grise dans ACV

Dans une ACV, on distingue :- L’énergie utilisé dans le procédé de fabrication qui est consommée pour la réalisation du produit (pétrole, gaz, charbon, biomasse, électricité…).-L’énergie stockée dans la matière utilisée dans le produit mais qui n’est pas brûlée lors la réalisation du produit (exemple : le bois, le plastique contiennent de l’énergie matière qui est contenue dans le matériau lui même. Elle correspond grossièrement au pouvoir calorifique du matériau).

Selon le cas, ces deux types d’énergie sont d’origine renouvelable ou non.Cette double décomposition aboutit à définir quatre catégories d’énergie du point de vue d’une ACV.

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Energie grise dans FDES NF P 01-010

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Comparatif FDES Fenêtre Bois / PVC

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17 impacts… comment choisir…comment et où construire ?

Source: COCON http://eosphere.fr/COCON

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Logiciel utilisé

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Revue critique de matériaux isolants (EG / GES)

Source: COCON http://eosphere.fr/COCON

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Recyclage

Métisse – Isolant à base de vêtements recyclés• Fort contenu social ( Le relais –Emmaüs)• Recyclage de « déchets légitimes »: nos vêtements !• ATEX n°1626 http://www.lerelais.org/

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L’environnement, seul critère ?

• La conception d’un bâtiment regroupe de nombreuses préoccupations:– Aptitude à l’emploi

– Qualité technique– Confort

– Santé– Environnement

– Prix d’achat / mise en œuvre / entretien

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Des murs « classiques » – 6 notes (0 à 20)

Béton banché + Isol intérieure LV + P. Plâtre ep: 38,3 cm Note moy:6,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0Energie grise (avec ENR)

Changement climatique

Epuisement des ressources

Résistance thermique

Confort d'été (déphasage)

Inertie quotidienne

Brique monomur enduite ep: 41,5 cm Note moy:6,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0Energie grise (avec ENR)

Changement climatique

Epuisement des ressources

Résistance thermique

Confort d'été (déphasage)

Inertie quotidienne

Béton banché + Isol extérieure PSE ep: 39 cm Not e moy:9,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0Energie grise (avec ENR)

Changement climatique

Epuisement des ressources

Résistance thermique

Confort d'été (déphasage)

Inertie quotidienne

Parpaing + Isol intérieure PSE + P. Plâtre ep: 38 ,3 cm Note moy:9,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0Energie grise (avec ENR)

Changement climatique

Epuisement des ressources

Résistance thermique

Confort d'été (déphasage)

Inertie quotidienne

Source: COCON http://eosphere.fr/COCON

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Des murs « nouveaux » – 6 notes (0 à 20)

B. cellulaire + bloc creux + terre locale ep: 36 cm Note moy:12,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0Energie grise (avec ENR)

Changement climatique

Epuisement des ressources

Résistance thermique

Confort d'été (déphasage)

Inertie quotidienne

Bardage bois + Laine chanvre + P. plâtre ep: 27,3 cm Note moy:9,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0Energie grise (avec ENR)

Changement climatique

Epuisement des ressources

Résistance thermique

Confort d'été (déphasage)

Inertie quotidienne

Paille enduite ep: 45 cm Note moy:15

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0Energie grise (avec ENR)

Changement climatique

Epuisement des ressources

Résistance thermique

Confort d'été (déphasage)

Inertie quotidienne

Source: COCON http://eosphere.fr/COCON

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Des règles pour de nouvelles solutions – la paille

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Architecture contemporaine et matériaux bruts

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Murs: énergie primaire et émissions de CO2

Source: COCON http://eosphere.fr/COCON

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Pisé… et … paille

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Des murs avec crédit d’impôt ?

MURS: Taxe carbone en €/m²

0,6 0,5

1,3 1,5

2,8

1,6

0,8

-0,2

-1,4

-3,2-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Parpaing +Isol

intérieurePSE + P.Plâtre

Parpaing +Isol

intérieureLV + P.Plâtre

Bétonbanché +

IsolintérieureLV + P.Plâtre

Bétonbanché +

Isolextérieure

PSE

Briquemonomurenduite

Refendbéton

B. cellulaire+ bloc creux

+ terrelocale

Bardagebois + Lainechanvre + P.

plâtre

Pailleenduite

Boiscontrecolléet fibre de

bois

Tax

e ca

rbon

e en

Source: COCON http://eosphere.fr/COCON

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Réhabilitation

Projet RAPPE – SA HLM des CHALETS Toulouse, LRA-GRECAU

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Estimations émissions CO2 en fonction de stratégies de construction / réhabilitation(réseaux et équipements)

Détail variantes bâtiments: Chgt climatique en kg C O2 par bâtiment

-40000,0

-20000,0

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

140000,0

Neuf Conventionel Neuf "Tendance" Neuf Agro Industriel Neuf Ecologique Réhab Standard Réhab RAPPE

Chg

t clim

atiq

ue e

n kg

CO

2

AMENAGEMENTS & CLOISONS COUVERTURES DALLES FONDATIONS & SOUBASSEMENTS HUISSERIES & FERMETURES MURS

Projet RAPPE – SA HLM des CHALETS Toulouse, LRA-GRECAU

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Réhab « éco lo nomique » confort et performance à prix raisonnable

Notes des variantes constructives de bâtiments(pondérées par les surfaces respectives des parois)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Energie grise (avec ENR)

Chgt climatique

Epuisement ressources

Résistance thermique

Confort d'été

Inertie

Neuf Conventionel Neuf "Tendance" Neuf Agro Industriel

Neuf Ecologique Réhab Standard Réhab RAPPE

Variantes de bâtiments: Chgt climatique en kg CO2 p ar m² de SHAB / bâtiment & Coût

1 250 €

1 800 € 1 800 €

1 600 €

1 000 €

1 069 €

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

Neuf Conventionel Neuf "Tendance" Neuf Agro Industriel Neuf Ecologique Réhab Standard Réhab RAPPE

kg e

q C

O2

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €

1 400 €

1 600 €

1 800 €

2 000 €

€ H

T

Chgt climatique en kg CO2 Coût

Variantes de bâtiments: Chgt climatique en kg CO2 p ar bâtiment

72 052

121 883

46 518

-7 883

56 831

8 758

-20000,0

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

140000,0

Neuf Conventionel Neuf "Tendance" Neuf Agro Industriel Neuf Ecologique Réhab Standard Réhab RAPPE

Chg

t clim

atiq

ue e

n kg

CO

2

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Impacts énergétiques et CO2 selon stratégie construction / réhabilitation / écoproduit

Projet RAPPE – SA HLM des CHALETS Toulouse, LRA-GRECAU

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Bâtiments tertiaires – étude pour FBE (Fondation Bâtiment Energie)

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Bâtiment tertiaire passif

Bâtiment tertiaire passif : structure béton, isolation par l’extérieur en laine minérale, laine de chanvre, paille. Parements enduits et en bardages bois. Architecte Max Faramond (Albi - 81).Consommation d’énergie au sens de ThCE : 35 kWhEP / m² / anEmissions de GES : 1 kg eq CO2 /m² / an.SHON : 1 200 m², coût 1 687 265 € HT soit 1406 € HT / m² de SHON.Durée du chantier : 12 mois

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Bâtiment tertiaire à énergie positive

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Productions agricoles en France (2005)

60

80

95

70

60

75

65

65

Rendements paille (qx/ha)

11 507Lin oléagineux

3 862 374643 729Tournesol

50 000*17 880Riz

2 643 008330 376Triticale

15 415 0801 622 640Maïs

779 646111 378Avoine

9 614 4541 602 409Orge

235 85331 447Seigle

2 739 282421 428Blé dur

31 585 5744 859 319Blé tendre

Production de paille (en tonnes)Ha

1 maison de 100m² ≈ 100 m² de mur + 130 m² de toiture ≈ 500 bottes de paille ≈ 10 tonnes

soit

2 ha de bléSources :

• AGRESTE – ITAB

• INRA Montpellier (*)

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Construction en France (2005)

221 735Collectifs

266 348Individuels

Nb de créationsType de logements

10 478 000Constructions agricoles hors stockage

5 926 000Equipements collectifs

2 763 000Stockage agricole

3 760 000Stockage non agricole

9 682 000bât. industriels

5 656 000commerces

4 658 000bureaux

16 251 000Logements collectifs

34 846 000Logements Individuels

Surfaces (en m²)Type de

Surface moyenne d’un logement :

Individuel = 130 m²

Collectif = 73 m²

Paille nécessaire :

- Individuel ≈ 3 015 246 de T (10% la paille blé tendre)

- Collective ≈ 1 599 508 de T (5 % paille de blé tendre

Source : SITADEL, ministère de l’Equipement

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Projet de label bâtiment biosourcé

604030Autres usages

302015Industrie, stockage

1007550Maison individuelle

***2010**2010*2010Types d’usage

Vol de produits biosourcés par dm3 / m² de SHON