Habitat neuf et RT 2012 - Alliance Solutions Fioul

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Habitat neuf et RT 2012 - Alliance Solutions Fioul
3
br
e2
01
Habitat neuf et RT 2012 :
les solutions
avec le fioul domestique.
it
Éd
Fiche conseil
SOMMAIRE
Page 2
: Contexte du chauffage au fioul domestique
Page 3
: Exigences de la réglementation thermique 2012
Page 4 - 5
: Typologies des maisons individuelles et niveaux des besoins bioclimatiques
Page 6 - 7
: Chaudière fioul à condensation couplée à un chauffe eau solaire individuel
Page 8 - 9
: Système solaire combiné avec appoint fioul domestique
Page 10 - 11 : Chaudière fioul domestique à condensation avec ballon thermodynamique
Page 12 - 13 : Unité de micro-cogénération au fioul domestique
page 14 - 15 : Exemple d’une opération réussie : en route vers les labels RT 2012
Page 16
: Textes réglementaires et contacts
Avant propos
La réglementation thermique 2012 en vigueur pour l’habitat résidentiel constitue une véritable rupture
par rapport aux précédentes réglementations thermiques.
Le poste énergétique lié aux besoins en chauffage des locaux, autrefois prépondérant, ne représente plus
que 32 % des consommations d’énergie primaire totale sur l’ensemble de cycle de vie de la maison.
Les technologies de chauffage au fioul domestique suivent cette évolution des réglementations avec des
rendements de plus en plus remarquables et figurent ainsi parmi les meilleures solutions disponibles.
Ce document présente l’ensemble des systèmes thermiques répondant aux exigences de la RT 2012.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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m
te
ep
s
n
Contexte du chauffage
au fioul domestique
La réglementation thermique 2012 et le fioul domestique
La RT 2012 est applicable pour tous les bâtiments neufs à usage d’habitation dont les permis de construire ont été
déposés depuis :
• le 28 octobre 2011 pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire et les bâtiments à usage d’habitation construits
en zone ANRU, (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine).
• le 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs à usage d’habitation.
Elle constitue un véritable saut par rapport à la précédente réglementation avec une consommation réduite de plus de
moitié et une exigence fixée en energie primaire équivalente pour toutes les sources d’energies. Les performances des
solutions de chauffage utilisant la boucle à eau chaude, dont les systèmes au fioul domestique, sont ainsi valorisées.
L’étalement urbain et le fioul domestique
Chaque année, 350 000 à 400 000 nouveaux logements sont construits sur
l’ensemble du territoire. Les maisons individuelles constituent plus de la moitié
de ce flux immobilier. Elles sont aujourd’hui principalement installées dans les
communes rurales éloignées des réseaux de distribution d’énergie.
Depuis une vingtaine d’année, la part de ces constructions individuelles dans les
communes rurales ne cesse de croître et atteint 32 % en 2011 (soit 5 points de
plus qu’en 1990). Le stockage individuel de l’énergie apporte la meilleure réponse aux besoins énergétiques de ces
habitations individuelles nouvelles. Rappelons que pour une maison dite RT 2012, la consommation d’énergie pour
les besoins de chauffage et ECS ne représente qu’un litre de fioul domestique par jour soit moins de 4 MWh/an. Un
stockage de 400 litres de fioul domestique suffit à couvrir ses besoins quand, par exemple, un volume de plus 11 m3
est nécessaire pour un stockage électrique de type lithium-ion.
Le fioul domestique, énergie livrée facilement en tous points de notre territoire et stockée en toute sécurité, présente
une solution particulièrement adaptée à cette mutation de l’habitat individuel vers les zones rurales.
Le couplage aux énergies renouvelables
En maison individuelle, la réglementation thermique 2012 rend obligatoire l’utilisation
d’une énergie renouvelable à hauteur de 5 kWh/m2.an des consommations d’énergie
primaire. Les systèmes ”hybrides” fioul domestique constituent des solutions
performantes exploitant les avantages des énergies renouvelables mais souvent
intermittentes associés à la souplesse d’utilisation d’une énergie stockable.
Le choix d’un chauffe-eau thermodynamique ou d’une micro-cogénération offrent
une alternative à l’utilisation d’une EnR.
Quatre solutions techniques au fioul domestique ont été étudiées en fonction du niveau de performance recherché et
notamment l’atteinte de niveaux plus ambitieux que la réglementation thermique :
Solution
Chauffage
ECS
Chaudière fioul domestique à condensation
Solaire avec appoint assuré par la chaudière
SSC avec appoint chaudière fioul domestique à condensation
Chaudière fioul domestique à condensation
Ballon thermodynamique
Chaudière micro-cogénération avec production d’eau chaude sanitaire (ECS) accumulée
2
Exigences de la
réglementation thermique
2012
Les exigences de résultats pour respecter la RT 2012
La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d’objectifs et comporte trois
exigences de résultats :
• besoin bioclimatique,
• consommation d’énergie primaire,
• confort en été.
Les exigences de résultats imposées par la RT 2012 sont de trois types :
L’efficacité énergétique du bâti : ”Bbio”
L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient «Bbiomax»
(besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation simultanée du besoin
en énergie pour les composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et
éclairage), impliquant ainsi son optimisation indépendamment des systèmes énergétiques
mis en œuvre.
La consommation énergétique du bâtiment : ”Cep”
L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire se traduit par
le coefficient « Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement,
d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs).
Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle, la valeur du Cepmax s’élève à 50 kWhep/(m² SHONRT.
an) d’énergie primaire, modulée selon la localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du
bâtiment, la surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois
énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2.
Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours à des
équipements énergétiques performants, à haut rendement.
Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés : ”Tic”
À l’instar de la RT 2005, la RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est
possible d’assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de
refroidissement. Pour ces bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude
atteinte dans les locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été n’excède pas un seuil.
Pour que le bâtiment projet soit
réglementaire vis-à-vis de la RT 2012,
il faut donc que :
Bbio ≤ Bbio max
Cep ≤ Cep max
Tic projet ≤ Tic réf
3
Typologies des maisons individuelles
et niveaux des besoins
bioclimatiques
Les solutions présentées dans ce document répondent à la plupart des configurations de maisons individuelles.
Elles sont à la fois utilisées dans les maisons individuelles de petites surfaces (90 m2) destinées aux primo accédants
et dans les maisons de plus grandes surfaces (120 à 150 m2) situées en zone péri-urbaine.
Deux typologies de logements ont été traitées dans les scénarios comparatifs :
• la première est une maison de type T5 d’une surface habitable de 90 m2 en rez de chaussée avec combles perdus,
• la seconde caractérise une maison de type T6/T7 d’une surface habitable de 150 m2 sur deux niveaux
(rez de chaussée + combles aménagés).
Les maisons construites en briques de 20 cm bénéficient d’une isolation thermique par l’intérieur (ITI) avec
planelles thermiques.
On trouvera, ci-dessous, les caractéristiques techniques liées à la qualité du bâti et des équipements de ventilation
afin de respecter un Bbio inférieur à Bbiomax.
Généralités sur le bâti et
la typologie d’usage.
• Hauteur sous plafond : 2,5 m
• Orientation : Nord - Sud
• Perméabilité à l’air Q4Pa = 0,6 m³/h.m²
• Inertie quotidienne : moyenne
• Mur extérieur ITI avec Up = 0,21 W/m².K
brique de 20 cm d’épaisseur,
PSE TH30 épaisseur 10 cm,
plaque de BA13.
Parois verticales.
• Plancher bas avec Up entre 0,18 W/m².K et 0,22 W/m².K
situé sur terre-plein, avec une couche d’isolant de mousse de polyuréthanne TH23 d’une épaisseur comprise
entre 10 et 12 cm.
• Isolation de la toiture avec Up de 0,12 W/m².K
Pour la maison individuelle de 90 m2 :
• planchers hauts sur combles non aménagés isolés avec 28 cm de laine de verre TH35.
Pour la maison individuelle de 150 m2 :
• rampants comprenant 28 cm de laine de verre TH35.
4
Menuiseries.
• Présence d’occultations solaires de type volets ou stores occultants.
• Menuiseries en PVC avec un Uw moyen de 1,4 W/m .K.
Ventilation.
VMC simple flux de type Hygro B avec un débit de :
• 60 m3/h pour une maison de 90 m2,
• 90 m3/h pour une maison de 150 m2.
2
1) Maison individuelle de type T4 / T5 de 90 m² de SHAB*
Maison destinée prioritairement aux primo-accédants.
• SHONRT** : 105 m²
• SHAB : 90 m²
• Niveaux : rez de chaussée + combles perdus.
• Toiture deux pentes.
• Base rectangulaire : 6,7 x 13,4 m.
• Ratio de surface vitrée : 17 % >1/6.
Schéma de la maison 90 m² SHAB, plein pied.
2) Maison individuelle de type T6 / T7 de 150 m² de SHAB
Maison plus axée familiale, située en zone péri urbaine.
• SHONRT : 175 m²
• SHAB : 150 m²
• Niveaux : rez de chaussée + combles habitables.
• Toiture deux pentes.
• Base rectangulaire : 6,7 x 15,0 m.
• Ratio de surface vitrée : 21,5 % >1/6.
Schéma de la maison de 150 m² SHAB,
rez de chaussée + combles habitables.
Résultats en termes de besoins
Pour chaque projet, et selon la typologie du bâtiment, une valeur de Bbio est calculée. Ce Bbio doit impérativement être inférieur
au Bbiomax, déterminé selon la zone climatique, la SHONRT ou encore l’altitude du bâtiment, selon la formule suivante :
Bbiomax = Bbiomax moyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)
Où Mbgéo, Mbalt et Mbsurf, sont des coefficients correcteurs en fonction respectivement de
la zone géographique, de l’altitude et de la SHONRT du projet.
Besoins bioclimatiques, Bbio projet et Bbio max selon la zone climatique et la surface de la maison.
80
Bch Bbio
67,0
19,3
19,5
25,8
13,8
0
H1a
H2b
H3
5,5
8,3
10
18,3
22,5
35,6
30
37,0
45,8
45,5
40
47,2
54,1
50
55,0
63,8
60
20
Bbiomax
Bbio
75,8
70
H1a
90 m2 SHAB
H2b
H3
150 m2 SHAB
Zone géographique
Le bâti choisi est assez performant puisqu’en moyenne le Bbio de la maison simulée est
inférieur de 20 % à 35 % par rapport au Bbiomax .
* SHAB : surface habitable **SHONRT : Surface hors oeuvre nette RT
5
Chaudière fioul à condensation
couplée à un chauffe-eau
solaire individuel
Solution 1
La solution solaire constitue souvent une solution optimum de combinaison entre une énergie intermittente
(solaire) et une énergie facilement stockable (le fioul domestique). Pour l’eau chaude sanitaire, le solaire peut
couvrir 40 % à 60 % des besoins. La chaudière fioul domestique assure le complément nécessaire.
Dans cette configuration, une installation avec appoint intégré est privilégiée afin de réduire l’encombrement.
Les capteurs solaires thermiques sont installés en toiture. L’eau circulant sous les capteurs réchauffe l’eau stockée
dans le ballon via un échangeur situé en partie basse du ballon. La chaudière fioul domestique assure l’appoint via
un échangeur situé en partie haute du ballon. La ventilation est assurée par un système de type simple flux
Hygro B à faible consommation électrique.
VMC
Schéma de principe des systèmes de
chauffage, production d’eau chaude
sanitaire et de ventilation
ec
Ventilation
Hygro B
Clapet
anti-retour
Température extérieure
Mitigeur
EF
Purgeur d’air
Émetteur à basse
température
EC
Ballon
bi-energie
Capteur solaire
Clapet anti-retour
Chaudière fioul domestique
Dispositif d’expansion
ef
Les caractéristiques principales des équipements correspondent aux équipements les plus matures, largement
disponibles sur le marché.
Caractéristiques des capteurs :
L’installation solaire comprend :
• u n ballon d’une capacité :
Surface totale (MI 90 m²)
2,56 m²
Surface totale (MI 150 m²):
3,84 m²
Orientation
sud
Inclinaison
45°
Rendement optique
0,733
Coefficient de pertes du premier ordre a1
4,02 W/m².K
Coefficient de pertes du second ordre a2
0,013 W/m².K
de 200 litres pour la maison individuelle de 90 m2
(Constante de refroidissement (Cr) de 0,24 Wh/(L.K.j),
de 300 litres pour la maison individuelle de 150 m2
(Constante de refroidissement (Cr) de 0,18 Wh/(L.K.j).
• u ne surface de capteurs solaires plans exposée sud dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Caractéristiques de la chaudière condensation
fioul domestique
La chaudière est de type à condensation d’une puissance de 23,5 kW avec :
• u n rendement à pleine charge de 98 % sur PCI,
• u n rendement à charge partielle de 102 % sur PCI.
6
Consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment en kWh/m2.an (Cep)
70
Cep chauffage
45,0
H2b
H3
H1a
90 m2 SHAB
24,0
9,1
8,2
9,8
11,2
21,3
26,4
34,0
38,1
H1a
9,6
0
11,3
11,8
23,9
29,0
13,7
10
29,1
30
20
Cep max
55,0
43,8
44,0
40
45,0
53,8
51,2
50
KWh/m2.an
Cep
63,7
60
Cep ECS
H2b
H3
150 m2 SHAB
Zone géographique
Cep chauffage, Cep eau chaude sanitaire, Cep total et le Cep max du projet
Quelle que soit la zone géographique, la consommation d’énergie en fioul domestique du projet est nettement inférieure
à l’exigence réglementaire (près de 15 %) et permettra de prétendre aux futurs labels énergétiques
dans les régions les plus ensoleillées.
Coût des systèmes de génération et
d’émission eau chaude sanitaire + chauffage :
Maison 90 m² : 15 300 € HT
Maison 150 m² : 17 200 € HT
7
Système solaire combiné
avec appoint
fioul domestique
Solution 2
La production d’eau chaude sanitaire comme le chauffage sont assurés pour la partie base par l’énergie solaire.
L’énergie d’appoint est fournie par la chaudière fioul domestique à condensation. Le couplage utilisé dit ”parallèle”
est adapté à l’installation dans un bâtiment aux très faibles besoins.
Un SSC bien conçu permet une économie minimale de l’ordre de 350 kWh/an en énergie d’appoint (énergie finale)
par m2 de capteurs solaires.
Ce système apporte une économie sensiblement supérieure à un système chauffe eau solaire individuel mais
nécessite une surface de capteurs et un volume de stockage plus importants qui peut être plus facilement intégré
dans la construction neuve.
VMC
Schéma de principe des systèmes de
chauffage, production d’eau chaude
sanitaire et de ventilation
Ventilation
Hygro B
Température extérieure
ef
EF
Purgeur d’air
Mitigeur
Émetteur à basse
température
ec
EC
Clapet
anti-retour
Vanne
3 voies
Vanne 3 voies
Clapet anti-retour
Chaudière fioul domestique
Dispositif d’expansion
Les caractéristiques principales des équipements correspondent aux équipements les plus matures,
largement disponibles sur le marché.
L’installation solaire comprend :
• un ballon solaire d’une capacité de 670 L (Constante de
refroidissement (Cr) du ballon de 0,12 Wh/(L.K.j),
• une surface de capteurs solaires plans exposée sud dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Caractéristiques de la chaudière condensation
fioul domestique :
La chaudière est de type à condensation d’une puissance
de 23,5 kW avec :
• un rendement à pleine charge de 98 % sur PCI,
• un rendement à charge partielle de 102 % sur PCI.
8
Caractéristiques des capteurs :
Surface totale (MI 90 m² et 150 m²)
7,05 m²
Orientation
sud
Inclinaison
45°
Rendement optique
0,733
Coefficient de pertes du premier ordre a1
2,33 W/m².K
Coefficient de pertes du second ordre a2
0,049 W/m².K
Consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment en kWh/m2.an (Cep)
70
Cep chauffage
Cep max
55,0
17,8
20,5
22,2
22,0
35,0
29,6
30
31,5
37,7
38,6
43,8
45,0
53,8
44,5
40
28,3
H1a
H2b
H3
H1a
90 m2 SHAB
H2b
7,8
3,5
4,6
4,9
8,4
5,4
0
7,0
10
7,2
KWh/m2.an
50
20
Cep
63,7
60
Cep ECS
H3
150 m2 SHAB
Zone géographique
Cep chauffage, Cep eau chaude sanitaire, Cep total et le Cep max du projet
La Solution SSC permet donc d’atteindre dans certains cas des résultats
remarquables avec une consommation inférieure de 50 % à l’objectif réglementaire en zone H3.
Elle permettra également de prétendre aux futurs labels les plus exigeants quelle que soit la zone géographique.
Coût des systèmes de génération et
d’émission eau chaude sanitaire + chauffage :
Maison 90 m² : 25 200 € HT
Maison 150 m² : 26 200 € HT
Cette solution sera plutôt adaptée aux maisons de grandes surfaces car elle génère un
surcoût sensible par rapport au CESI et un encombrement plus important.
9
Chaudière fioul à
condensation avec ballon
thermodynamique
Solution 3
Cette solution associe une chaudière fioul domestique pour le chauffage et un ballon thermodynamique pour la
production d’eau chaude sanitaire.
La production du chauffage est assurée par une chaudière fioul domestique à condensation, grâce à un système
d’émission de la chaleur de type moyenne température (radiateur) ou basse température (radiateur BT ou plancher
chauffant).
La production d’eau chaude sanitaire est assurée indépendamment par un ballon thermodynamique raccordé
à l’air extrait et équipé d’une résistance électrique pour l’appoint (capacité 200 L /300 L selon surface habitable,
production à 45° C).
Toutefois, les résultats peuvent être améliorés en utilisant un ballon, avec appoint sur la bouche à eau chaude,
raccordé au réseau primaire de la chaudière. Grâce à un rendement sur énergie primaire largement plus
performant pour la chaudière, l’appoint assuré par le générateur fioul domestique permet d’améliorer davantage
l’efficacité du système.
Schéma de principe des systèmes de chauffage, production d’ eau chaude sanitaire et de ventilation
Rejet
SdB
WC
Cuisine
Température extérieure
ecs
Chauffe-eau
thermodynamique
EF
Chauffage
radiateur
Chaudiére fioul
Émetteur à basse
domestiquetempérature
EC
efs
Les caractéristiques principales des équipements correspondent aux équipements les plus matures, largement
disponibles sur le marché.
Le ballon thermodynamique présente les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques du ballon d’ECS TD
Valeur
Fonctionnement sur air extrait comme source amont
10
COP certifié pour une production d’eau à 52,5° C,
un débit d’extraction à 150 m³/h et à une température de 20° C.
3,12
Contenance du ballon (maison 90 m²)
200 litres
Coefficient de pertes du ballon (Cr) (maison 90 m²)
0,24 Wh/L.K.jour
Contenance du ballon (maison 150 m²)
300 litres
Coefficient de pertes du ballon (Cr) (maison 150 m²)
0,18 Wh/L.K.jour
Puissance de la résistance électrique d’appoint
1800 W
Caractéristiques de la chaudière
condensation fioul domestique :
La chaudière est de type à condensation
d’une puissance de 23,5 kW avec :
• u n rendement à pleine charge de 98 %
sur PCI,
• u n rendement à charge partielle de
102 % sur PCI.
Consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment en kWh/m2.an (Cep)
70
Cep max
H2b
35,0
8,9
0
H1a
15,8
16,8
20,5
17,7
25,8
11,1
10
19,7
23,6
21,4
28,6
31,4
45,0
44,3
55,0
50,8
39,0
30
20
Cep
43,8
53,3
40
22,7
KWh/m2.an
50
53,8
59,8
60
Cep ECS
63,7
Cep chauffage
H3
H1a
90 m2 SHAB
H2b
H3
150 m2 SHAB
Zone géographique
Cep chauffage, Cep eau chaude sanitaire, Cep total et le Cep max du projet
Cette solution permet d’atteindre les objectifs énergétiques fixés par la RT 2012.
Toutefois, en région H2, l’objectif est atteint à minima.
Elle ne permettra pas d’atteindre les futurs labels énergétiques contrairement aux systèmes solaires.
Coût des systèmes de génération et
d’émission eau chaude sanitaire + chauffage :
Maison 90 m² : 15 800 € HT
Maison 150 m² : 17 000 € HT
Le coût d’investissement est relativement proche de la solution CESI mais présente
une efficacité globale énergétique moindre. (pour le même niveau d’isolation)
11
Unité de micro-cogénération
au fioul domestique
Solution 4
Une alternative à l’utilisation d’une énergie renouvelable consiste à équiper le logement d’un système de
micro-cogénération. Un module de co-génération produit de l’électricité quand le système thermique produit de
la chaleur pour le logement.
Les systèmes actuels au fioul domestique sont principalement de type moteur à combustion interne (MCI).
Ils génèrent une puissance électrique importante, de l’ordre de 4 à 5 kWel permettant de couvrir une bonne partie
des besoins électriques de la maison. Cette solution technique permettrait également de répondre à un enjeu de
sécurité et d’autonomie d’approvisionnement électrique de l’habitat, quelle que soit la zone géographique, sous
réserve d’adaptation du système de régulation.
Le système de chauffage est assuré par une chaudière fioul domestique à micro-cogénération. Le réseau d’eau
chaude parcourt l’ensemble des pièces de vie de la maison à une température de 70° C au départ et de 50° C au
retour au nominal.
L’eau chaude sanitaire est assurée par la chaudière à micro-cogénération de manière accumulée.
Schéma de principe des systèmes de chauffage, production d’eau chaude sanitaire et de ventilation
VMC
Micro-Watt
Ventilation Hygro B
ecs
Chauffage radiateur
Micro-cogénération
au fioul domestique
Production d’électricité
efs
La chaudière micro-cogénération présente
les caractéristiques suivantes :
12
Caractéristiques de la chaudière micro-cogénération
Valeur
Type de combustible
Fioul
Puissance thermique (avec condensation)
10,5 kW
Puissance électrique
5,3 kW
Puissance électrique des auxiliaires
0,14 kW
Température maximale de fonctionnement
83 °C
Rendement électrique
30 %
Rendement thermique avec condenseur
100 %
Consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment en de 150 m2 SHAB kWh/m2 an (Cep)
70
Cep chauffage
Cep ECS
Cep
Cep max
Production électrique
60
55,0
35,0
12,7
22,1
11,2
16,8
20,2
25,7
25,4
17,1
10
18,2
20
29,5
23,2
30
45,0
40
32,1
KWh/m2.an
50
0
H1a
H2b
H3
Zone géographique
Cep chauffage, Cep eau chaude sanitaire, Cep total et le Cep max du projet
La production d’électricité est pratiquement équivalente à la consommation annuelle d’énergie pour les besoins en chauffage du logement.
Cette production étant réalisée avec un rendement de près de 100 %, l’efficacité énergétique de cette solution est remarquable.
Elle permettra de viser les futurs labels énergétiques quelle que soit la région en offrant la possibilité d’une autonomie partielle
en matière de besoins électriques de logement.
Coût des systèmes de génération et
d’émission eau chaude sanitaire + chauffage :
Maison 150 m² : 37 500 € HT
Il s’agit, pour le moment, de la solution la plus onéreuse mais elle est susceptible d’offrir un service de
secours électrique aux usagers en cas de rupture d’alimentation du réseau.
À noter que dans le cadre d’un tarif de rachat favorable de l’électricité produite ou d’augmentation
sensible des tarifs de l’électricité, ce type de système pourrait être amorti en quelques années.
Enfin, le développement de cette technologie devrait raisonnablement inclure
une diminution de cet investissement
13
Exemple d’une opération réussie :
en route vers les
labels RT2012
Cette maison d’architecte est située sur la commune de
Perreux à proximité de Roanne dans le département de
la Loire.
Elle figure parmi les 150 000 maisons individuelles
construites tous les ans et situées majoritairement dans
les communes à dominante rurale.
Formateur dans la maîtrise de l’énergie, le propriétaire a
donc choisi l’énergie fioul domestique pour sa capacité
de stockage, le confort et les performances procurées
par les chaudières à condensation au fioul domestique.
La production de chaleur associe un système solaire
thermique et une chaudière à condensation modulante
pour satisfaire les besoins en chauffage et en eau
chaude sanitaire de l’habitation.
La maison présente une surface de 160 m . Dans un
souci d’intégration dans son environnement et afin
d’améliorer le confort d’été , les toitures terrasses sont
végétalisées.
2
Compte tenu du niveau d’isolation particulièrement
important des nouvelles constructions, le confort
thermique d’été devient un point de vigilance essentiel.
Le confort d’été est respecté pour chaque zone avec
une température Tic inférieur de 3°C à l’exigence
reglementaire grâce à des surfaces vitrées optimisées.
Les équipements de chauffage sont composés d’une
chaudière fioul domestique à condensation modulante
de 50 à 100 % de type Modulens O de De Dietrich. Elle
est couplée à un Système Solaire Combiné permettant
de couvrir une partie des besoins en chauffage et en
eau chaude sanitaire.
Le besoin bioclimatique Bbio atteint 44 points soit
28 % en dessous de l’exigence réglementaire grâce
à une isolation thermique optimisée utilisant des
matériaux éprouvés.
Selon les souhaits de son propriétaire, cette maison
a été réalisée uniquement par les artisans locaux
représentant les corps d’états du bâtiment. Pour assurer
une mise en oeuvre de qualité, l’installation thermique
a été confiée à un installateur chauffagiste disposant du
label QUALIFIOUL.
Cette maison ne doit consommer que 600 à 700 litres
de fioul domestique par an. Afin d’en assurer le suivi,
un système de gestion comprenant des capteurs de
températures et compteurs d’énergie permet de vérifier
les performances des systèmes et de prévenir tout
risque de dérive de consommations d’energie.
Cette réalisation porte une valeur éducative. En effet,
la culture technique et professionnelle du propriétaire
lui permettra de se servir de son propre exemple pour
enrichir les formations aux économies d’énergie qu’il
prodigue.
Le taux de couverture du système solaire a été estimé
à 60 %.
Consommation conventionnelle d’énergie du pavillon
Une consommation inférieure de 20 %
à la RT2012 :
Logement économe
≤ 50 kWh
Compte tenu de la situation
géographique et de l’altitude de
l’opération, l’exigence réglementaire
RT2012 (Cepmax) est de 50 KWh/m2.an.
Cette opération affiche une
consommation inférieure de 20 % à
l’exigence RT2012.
51 à 90 kWh
39 kWh/m2 an
A
91 à 150 kWh
151 à 230 kWh
231 à 330 kWh
331 à 450 kWh
> 450 kWh
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Exigence RT2012
B
Logement énergivore
C
D
E
F
G
Système solaire combiné
comprenant 5 panneaux
solaire d’un rendement
optique de 78 %.
Isolation thermique de la
toiture terrasse par
20 cm de polyuréthanne et
végétalisation de la toiture.
Isolation thermique par
l’intérieur de type laine de
roche de 24,5 cm d’épaisseur
posée sur un mur de parpaing
de 20 cm d’épaisseur.
Double vitrage 4/16/4
faiblement émissif rempli à
l’Argon et pourvu de volets
roulants. La surface vitrée
représente prés de 29 % de
la surface habitable.
Chaudière fioul domestique
”Modulens” à condensation
modulante de 9 à 18 kW
équipée d’un brûleur bas Nox.
L’émission de chaleur est
réalisée grâce à un plancher
chauffant.
Traitement du pont thermique
par la mise en place d’une
planelle isolante.
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Textes réglementaires,
normes et contacts
Décrets :
• Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des constructions.
• Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des constructions de bâtiments.
Arrêtés dit « exigences » :
• Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
• Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés
par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des constructions.
Arrêtés dit « méthode »
• Arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles
4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences
de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
• Arrêté du 16 avril 2013 modifiant l’annexe à l’arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode
de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques
thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments.
• Arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles
4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences
de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
• Arrêté du 30 avril 2013 et son annexe.
Contacts
5 rue de la Mare à Tissier
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
Tél : 01 64 98 25 00
22/24, rue du Président Wilson
92300 Levallois-Perret
Tél : 01 41 06 59 80
www.cardonnel.fr
www.solutions-fioul.fr
Idéographic Paris - 377 552 260 RCS Nanterre - Tél. : 01 40 82 96 96 - (14481)
• Arrêté du 16 avril 2013 et son annexe.