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Techniques de maîtrise de l’énergie
Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments - Techniques
BE9021 v2 Archive

Techniques de maîtrise de l’énergie
Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments - Techniques

Auteur(s) : Robert ANGIOLETTI, Hubert DESPRETZ

Date de publication : 10 juil. 2004

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1 - Aspects économiques et environnementaux

2 - Techniques de maîtrise de l’énergie

3 - Aide à la décision

4 - Rentabilité des investissements d’économie d’énergie

Sommaire

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Auteur(s)

  • Robert ANGIOLETTI : Diplômé de l’École supérieure d’ingénieurs de Marseille (ESIM) - Chef du Département maîtrise de la demande d’électricité à ADEME

  • Hubert DESPRETZ : Ingénieur de l’École centrale de Lyon - Coordonnateur secteur bâtiment à ADEME

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INTRODUCTION

La maîtrise des consommations d’énergie dans les bâtiments repose, d’une part, sur des actions comportementales qui relèvent principalement de l’information et de la formation des acteurs et, d’autre part, sur la mise en œuvre de techniques ou procédés spécifiques qui, tout en préservant le service ou le confort rendu, visent à réduire les consommations d’énergie de façon pérenne. Ces techniques sont présentées pour chacun des usages de l’énergie, et leur intérêt ainsi que leur rentabilité peuvent être appréciés selon différents critères économiques et environnementaux.

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https://doi.org/10.51257/a-v2-be9021

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2. Techniques de maîtrise de l’énergie

2.1 Économies d’énergie

HAUT DE PAGE

2.1.1 Isolation de l’enveloppe

  • Le calcul des déperditions thermiques à travers les parois Dp (en W) repose sur la loi générale du transfert de chaleur à travers une paroi. Les déperditions sont dues à trois modes de transferts qui ont lieu en cascade :

    • la convection sur la paroi intérieure du local ;

    • la conduction à travers la paroi ;

    • la convection sur la paroi en contact avec l’extérieur.

On ne tient pas compte, du fait des températures considérées, des échanges par rayonnement (ce qui ne serait plus vrai, par exemple, pour le calcul de l’isolation d’un four de cuisson domestique) :

Dp = hint S (θiθpi) = λ S/e (θpiθpe) = hext S (θpeθe)

avec :

S
 : 
surface de la paroi
e
 : 
épaisseur de la paroi
λ
 : 
coefficient de conductivité thermique
θi, θe
 : 
respectivement températures des ambiances intérieures et extérieures
θpi, θpe
 : 
respectivement températures de surface de la paroi côté intérieur et côté extérieur
hint, hext
 : 
respectivement coefficients d’échanges par convection de la paroi à l’intérieur et l’extérieur.
  • En pratique, on utilise des paramètres globaux.

  • Le...

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