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jeudi 20 décembre 2012

Les certificats du Passive house institute


Deux des composants vitaux de la maison passive sont la ventilation double flux et le vitrage.
Leurs caractéristiques doivent être encodées scrupuleusement dans PHPP (voir ici pour des détails) afin d'obtenir une valeur K probante.
Afin d'éviter des erreurs dues à "l'optimisme" des fabricants au niveau des rendements ou des facteurs d'isolation, l'institut allemand PHI (Institut de la maison passive) a créé un système de certificat.
Ces certificats sont élaborés d'après des tests réalisés par le PHI et renseignent les valeurs à introduire dans PHPP.
L'idée est très bonne mais plusieurs problèmes surgissent:
  • les certificats ne prennent pas en compte les évolutions du matériel. Par exemple, la firme WIB me propose de remplacer le vitrage d'origine certifié (U=0,71) par un vitrage plus performant(U=0,6) mais qui n'est pas encore certifié. Puis-je introduire cette valeur dans PHPP ?
  • Au niveau des ventilations double flux, le problème vient du manque de matériel certifié disponible en Belgique. Les sytèmes de ventilation double flux certifiés proviennent principalement d'Allemagne et sont difficilement disponibles en Belgique. Si l'on choisi une ventilation non certifiée, le programme PHPP requiert que le rendement thermique de la ventilation double flux soit diminué de 12% par rapport aux rendements annoncés par le fabricant!
voici un petit exemple pour illustrer mon propos:


Pour calculer le besoin en chaleur de chauffage annuel dans notre projet, je dois introduire le rendement de la ventilation choisie dans PHPP :
  • Comfoair500: rendement de 88%, K global de 15 kWh/(m²a).
  • Helios KWL450: rendement de 83% (95-12), K global de 16 kWh/(m²a).
La limite maximum étant 15 kWh/(m²a) pour une maison passive, le choix d'Hélios, n'est pas possible uniquement pour une question de certificat.

Je ne connais pas encore la position de l'organisme de certification belge à propos de ces problèmes. Un zeste de flexibilité serait le bienvenue.

Le site PHI avec le matériel certifiés

Update : il semble que la plateforme maison passive belge fasse preuve de flexibilité. Voici leur réponse concernant les fenêtres:

Bonjour,
Dans le PHPP vous devez renseigner la valeur U vitrage et la valeur U
châssis. Pour la valeur U châssis vous introduisez la valeur du certificat.
Pour la valeur U vitrage vous introduisez la valeur du verre.
Cordialement

mardi 18 décembre 2012

L'été dans une maison passive

Paradoxalement, ma plus grande crainte concernant notre maison ne concerne pas la période hivernale mais bien l'été.
La sur-isolation protège très bien du froid mais peut poser des problèmes de surchauffe en été.
Ceci est particulièrement vrai dans les maisons en bois qui ont une inertie thermique réduite.

PHPP permet de calculer les surchauffes estivales.
Dans notre cas, si rien n'est entrepris, il fera plus de 26 à l'intérieur pendant 46% du temps en été. Insupportable !

Il existe plusieurs moyens de réduire ce problème:
  1. le débordement de toiture;
  2. les protections solaires amovibles : volets, stores, ....;
  3. la ventilation nocturne couplée à un puits canadien;
  4. l'augmentation de l'inertie thermique.
1. Le débordement de toiture.

Malheureusement, le débordement de toiture est interdit dans notre lotissement (et presque partout en région wallonne).
Voici une petite vidéo qui illustre l'effet d'un débord de toit d'1 mètre au long de l'année à midi(de Janvier à Décembre).


On remarque que le débord protège les vitrages du haut en été mais n'a pas d'influence en hiver.
Lorsque l'on introduit un tel débord dans PHPP, l'effet n'est pas très important sur les surchauffes totales. Le débord est efficace uniquement lorsque le soleil est au zénith.


2. Les protections solaire amovibles

Une autre solution est d'installer des protections amovibles de type volets roulants, stores, claustras,... .
Cette solution est très efficace mais vu le nombre de vitrage, elle devient vite onéreuse.


3. La ventilation nocturne

Lorsque l'on simule une ventilation nocturne forcée (fenêtres ouvertes en oscillant et puits canadien), on obtient des résultats spectaculaires: le pourcentage de surchauffe estivale tombe à moins de 5% avec un renouvellement d'air de 0,58 fois le volume de la maison par heure.

Attention: ce pourcentage est calculé sur une moyenne de 24 heures, il n'y a donc aucune garantie d'avoir moins de 26 à midi.


4. L'inertie Thermique

L'inertie thermique est la capacité pour un matériau d'accumuler de l'énergie calorifique et de la restituer en un temps plus ou moins long. (source)

L'idée est d'accumuler l'excès de chaleur apporté par le soleil durant la journée pour la restituer durant la nuit et s'en débarrasser avec une ventilation nocturne.
En général, plus un matériau est lourd et plus grande sera son inertie.
C'est grâce à leur épais mur de pierre (grande inertie) que les veilles bâtisses résistent si bien lors des canicules.
Pour allez plus loin.


En conclusion, le moyen le plus effcicace pour réduire le problème de surchauffe estivale sera la ventilation nocturne.
Néanmoins, des protections solaires devront être installées sur la façade sud afin de réduire les pics de température durant l'après midi.
Enfin, une chape de béton lissée comme revêtement de sol assurera une bonne inertie thermique à l'ensemble du bâtiment.

dimanche 9 décembre 2012

PHPP pourquoi faire ?


PHPP est la pierre angulaire de toute construction passive.
Cet ensemble de feuilles excel permet de calculer et d'optimiser une maison passive:
  • le calcul des bilans énergétiques (inclus le calcul des valeurs U.);
  • la conception des fenêtres;
  • la conception de la ventilation;
  • l'interprétation de charge de chauffage;
  • la prédiction de la situation estivale;
  • la définition des besoins en chauffage et en ECS;
  • les bordereaux justificatifs pour les aides consenties aux maisons passives;
  • ... et plein d'autre outils utiles pour une conception sérieuse des maisons passives.
En comparant plusieurs programmes de simulation dynamique qui requièrent des milliers de données, PHI (Passive House Institute) a isolé les facteurs les plus pertinents et les a intégrés dans un modèle simplifié : PHPP. Cela a permis des bilans énergétiques fiables.

Cela peut surprendre que grâce à un modèle tout simple, basé sur le traitement de la maison en tant qu'une zone unique et l'utilisation des bilans mensuels, on puisse obtenir une précision suffisante pour les applications pratiques.

Les résultats de PHPP ont constamment été comparés aux échantillons de mesures issus de maisons passives construites. Ces comparaisons valident le modèle simplifié de PHPP.

samedi 24 mars 2012

Pourquoi 15 kWh/m²a ?

Un des trois critères nécessaires à l'obtention de la certification passive est d'avoir un indice énergétique chaleur de chauffage de maximum 15 kWh/m²a.

Il s'agit de la quantité d'énergie (kWh) annuelle de chauffage nécessaire pour maintenir la température de la maison à 20 C exprimée en mètre carré d'habitation (m²a).
Pourquoi 15 kWh/m²a et pas 14 ou 16? D'où vient cette valeur arbitraire ?
La réponse se trouve dans la bible de la maison passive. Le texte ci-après est une tentative de vulgarisation de ma part.

Dans une maison passive, la température est constante : les déperditions de chaleur sont compensées par des apports de chaleur internes (lampes, cuisine, habitants) et externes (chauffage d'appoint).
L'idée de la maison passive est d'isoler de telle manière à pouvoir se passer d'une installation chauffage classique.
Le chauffage d'appoint sera obtenu grâce à la ventilation.
En résumé, la chaleur apportée par la ventilation en 24 heures doit compenser les déperditions de chaleur dues aux conditions climatiques sur cette même période.

La quantité de chaleur disponible par la ventilation est limitée par différents facteurs :
  • L'air injecté ne peut dépasser plus de 50 C (au-delà de cette température, la poussière s'agrège et dégage des odeurs).
  • Dans une maison passive, on veut limiter les déperditions dues à la ventilation autant que possible. Selon la norme DIN 1946 l'apport minimum est de 30m³ par personne.
L'air, contrairement à l'eau, à une capacité calorifique très limitée : 0,33 Wh/m³K à 20 C.
Par exemple, lorsque je chauffe un mètre cube d'air de 20 C à 50 C, j'injecte 10 Watt (0,33 * (50-20) = 10) dans ce mètre cube.
La quantité de chaleur maximum disponible à travers la ventilation peut être déterminée par cette petite formule :

30 m³/h/Pers * 0,33 Wh/m³K *(50-20) K = 300 W/Pers.

Si l'on affecte 30 m² par personne cela donne 10 W/m².

Ces 10 W/m² représentent la puissance de chauffage maximum disponible en limitant le chauffage par l'air à 50 C (odeur) et les débits de ventilation limités à 30 m³ par personne.
L'idée est de construire une maison dont l'isolation au plus fort de l'hiver limite la déperdition thermique à 10 W/m².
Mais comment passe-t-on d'une valeur de puissance de 10 W/m² à une valeur d'énergie de 15 kWh/m²a ?

L'explication sera plus facile avec une série de graphiques.

Grâce à une simulation dynamique, on construit un graphique où l'on calcule pour chaque jour de l'année la déperdition thermique du bâtiment (toujours en W/m²).

1. Pour dix centimètres d'isolation, j'obtiens le graphique suivant :




2. Notre but est de pouvoir se passer d'un système de chauffage conventionnel, la valeur limite de 10 W/m² ne peut donc pas être dépassée.

3. Je vais augmenter l'épaisseur de l'isolation afin de ne plus dépasser cette valeur de 10 w/m2


Afin de ne pas dépasser la ligne rouge, je dois avoir une isolation de 30 centimètres.
Il s'agit maintenant d'une maison passive !

Le problème avec cette technique, est de créer une simulation dynamique de la maison afin de simuler la réaction du bâtiment jour après jour (ensoleillement, vent, température diurne et nocturne, ventilation, ....). Ce genre de programme est très chers et difficiles à mettre en œuvre.

Chaque maison a évidemment une courbe de puissance différente car les variables nécessaires au programme sont propres à chaque bâtiment ( orientation, la surface vitrée, le système de ventilation, pluviométrie, ..).

En additionnent les puissances journalières tout au long de l'année, on obtient l'énergie de chauffage annuelle. Cette intégration du temps permet de passer de W/m² à des kWh/m²a.
La valeur de cette indice énergétique est égale à la surface définie sous la courbe de puissance toute au long de l'année.

L'avantage de travailler avec la notion d'énergie, est de pouvoir se passer de simulation dynamique et utiliser des valeurs moyennes à la place.

L'institut de la maison passive, après de nombreuses études, a remarqué que toutes les maisons en Europe du nord qui répondent à ce critère de maximum 10 W/m² ont une déperdition totale de 15 kWh/m²a.
En clair, toutes les maisons passives ont des courbes différentes mais les surfaces en-dessous de celles-ci sont toutes égales.

Le respect de cette valeur de 15 kWh/m²a permet de s'assurer que l'isolation est suffisante pour ne jamais dépasser la valeur de 10 W/m2 fatidique.

PHPP permet de faire ce genre de calcul d'une manière mensuelle :


(PHPP2007 : méthode mensuelle pour le calcul du K)

mercredi 1 février 2012

La puissance de chauffage

Le faible besoin de chauffage d'une maison passive permet de se passer d'un chauffage conventionnel.

PHPP permet de calculer les besoins totaux de chauffage afin de garantir une température constante de 20 C tout au long de l'année.

(PHPP 2007 : notre projet)

Afin de dimensionner correctement un système de chauffage, il faut simuler le pire scénario météorologique imaginable: une journée très froide (beaucoup de déperdition thermique) et sans soleil (aucun gain solaire).

("Worst case scenario" pour notre projet)

Dans notre projet, la principale source de chauffage sera fournie par la ventilation. Ce système est limité par la température maximum à laquelle l'air peut être chauffé sans apparition d'odeur (52 C).
PHPP permet de simuler cette journée en prenant les données climatiques locales (ensoleillement, température) et la limitation du chauffage par la ventilation.

Dans notre cas, la puissance de chauffage nécessaire pour garder la maison à 20 C est de 1,6 Kw. Malheureusement, la ventilation ne peut fournir que 1,4 Kw.
Le chauffage par ventilation ne sera donc pas suffisant dans les conditions les plus défavorables.
En conclusion, lors des journées froides et sans soleil, il faudra faire une raclette ou inviter des amis afin d'augmenter les apports internes.

vendredi 13 janvier 2012

PHPP 2007 est arrivé


Voilà plusieurs semaines que nous avons reçu le nouveau PHPP 2007.
Les améliorations essentielles selon nous se situent à plusieurs niveaux:
  • amélioration des feuilles sur le "confort d'été";
  • prise en compte des "ventilations double flux intégrées";
  • l'onglet "ventilation estivalle" a été complètement revu;
  • facilité accrue pour introduire un climat particulier;
  • une méthode de calcul des facteurs d'ombrage est dorénavant proposée;
  • le manuel a gagné une quarantaine de page et est beaucoup plus didactique.
En résumé, il s'agit surtout d'une grande évolution didactique pour les utilisateurs lambda que nous sommes.
Pour les plus curieux d'entre vous, une version limitée en anglais peut être téléchargée ici : PHPP2007_demo


(besoin en chauffage mensuel pour notre projet.)