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Stratégie mise en œuvre
Génie climatique dans le bâtiment - Thermique du bâtiment
BE9010 v1 Article de référence

Stratégie mise en œuvre
Génie climatique dans le bâtiment - Thermique du bâtiment

Auteur(s) : Gérard Guarracino

Date de publication : 10 oct. 2001 | Read in English

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  • Gérard Guarracino : Directeur du Laboratoire des Sciences de l’Habitat Département Génie civil et BâtimentÉcole Nationale des Travaux Publics de l’État (ENTPE)

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INTRODUCTION

L’évolution de l’humanité est fortement liée au développement des ressources énergétiques, traduite par une augmentation quasi exponentielle de la consommation énergétique mondiale, celle-ci dépendante de la croissance du PIB jusqu’à la première crise pétrolière en 1974.

Depuis le début des années 1980, les contraintes liées à I’utilisation rationnelle de l’énergie ont conduit à l’optimisation des systèmes énergétiques. À cela s’ajoutent les exigences écologiques et de développement durable apparues au début de la décennie 1990.

Le domaine du génie énergétique est donc un composant important du champ scientifique de l’ingénieur. Le renchérissement du coût de l’énergie, la complexité technique croissante et la multiplication des problèmes instationnaires ont en effet donné une importance particulière au traitement de la thermique du bâtiment. Faut-il rappeler que le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie en France avec 45 %, en moyenne, de la consommation totale.

L’objectif de la rubrique est de contribuer à l’analyse des phénomènes et aux choix du formalisme mathématique adapté, domaine d’excellence de l’ingénieur.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-be9010

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3. Stratégie mise en œuvre

Les engagements internationaux de la France lors de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, élaborée à Rio de Janeiro en juin 1992, ont imposé une nouvelle stratégie de politique technique induisant une mise à niveau de certaines technologies antérieures et impulsant de nouveaux développements.

Les exigences réglementaires traduisent cette évolution depuis plus de vingt ans en y ajoutant l’impact du contexte européen. Ainsi, à partir du calcul d’un coefficient de déperditions surfaciques, coefficient K en 1974, la réglementation de novembre 2000 demande aux concepteurs de travailler sur la consommation globale annuelle énergétique d’un bâtiment, résidentiel ou non, prenant en compte les conditions hivernales et estivales.

Les méthodes de calcul, les outils de simulation numérique, les techniques associant l’intelligence artificielle et l’offre technologique ont de ce fait, subi une profonde mutation.

L’évaluation et l’optimisation technico-économique des bâtiments pour leur construction ou leur amélioration sont donc approchées par des méthodes de plus en plus élaborées. La construction d’un bâtiment, à haute qualité environnementale, économe et confortable est désormais possible et entre dans le domaine réglementaire.

La collection des Techniques de l’Ingénieur rend compte de cette évolution par l’intermédiaire des rubriques suivantes :

  • thermique de l’habitat,

  • chauffage des locaux,

  • climatisation et conditionnement d’air,

  • conduite des installations.

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