Polyadès – Premier bâtiment administratif Minergie-P
du jura
Concept énergétique global
Séminaire Minergie
Delémont, le 28...
Concept énergétique - technique2
Chauffage
 Pompe à chaleur (PAC) sur sondes géothermiques
 18 sondes de 80m
 Puissance...
Concept énergétique - technique3
Eau chaude sanitaire
 Récupération de chaleur sur la climatisation du local
serveur
 Dé...
Concept énergétique - physique du bâtiment4
Optimisation thermique du bâtiment
 Surfaces vitrées différentes en fonction ...
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Confort estival
 Inertie importante avec les murs et dalles en béton
 Gestio...
Bilan global6
Besoin en chaleur / apports «gratuits»
 Besoins de chauffage de 50’000 kWh ou 5’000 litres mazout
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Polyadès – Premier bâtiment administratif Minergie-P du Jura, Concept énergétique global

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Présentation de M. Gaël Jobin, responsable de la succursale Planair SA à Delémont, à l'occasion de la remise de certificat Minergie-P au bâtiment Polyadès le 28 mai 2015 à Delémont

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Polyadès – Premier bâtiment administratif Minergie-P du Jura, Concept énergétique global

  1. 1. Polyadès – Premier bâtiment administratif Minergie-P du jura Concept énergétique global Séminaire Minergie Delémont, le 28 mai 2015 M. Gaël Jobin; Responsable Succursale de Delémont; Planair SA
  2. 2. Concept énergétique - technique2 Chauffage  Pompe à chaleur (PAC) sur sondes géothermiques  18 sondes de 80m  Puissance 56.5 kW  Chauffage statique 31.5 kW, ventilation 25 kW  Puissance spécifique < 10 W/m2 Ventilation  Monobloc double flux avec récupérateur rotatif  11’000m3/h  Pulsion en dalle devant les fenêtres  Reprise apparente  Flexibilité d’aménagement
  3. 3. Concept énergétique - technique3 Eau chaude sanitaire  Récupération de chaleur sur la climatisation du local serveur  Désurchauffeur sur le réfrigérant  Boiler PAC en complément Rafraichissement  Arrêt de la PAC pour le chauffage de mars/avril à octobre environ  Utilisation des sondes géothermiques pour le géocooling via le chauffage de sol et la ventilation
  4. 4. Concept énergétique - physique du bâtiment4 Optimisation thermique du bâtiment  Surfaces vitrées différentes en fonction de l’orientation  maximiser les apports solaires  limiter les pertes thermiques  Fenêtres fixes pour réduire la part de cadre  Compacité importante du bâtiment  Isolation selon préconisations Minergie-P
  5. 5. Concept énergétique - physique du bâtiment5 Confort estival  Inertie importante avec les murs et dalles en béton  Gestion des stores automatisés avec centrale climatique  Ouvrants manuels pour la ventilation / destockage nocturne Acoustique  Limitation des surfaces vitrées exposées  Verre sélectionné pour ses performances acoustiques en fonction de la façade
  6. 6. Bilan global6 Besoin en chaleur / apports «gratuits»  Besoins de chauffage de 50’000 kWh ou 5’000 litres mazout  Chauffage : 1/3 apports internes, 1/3 soleil, 1/3 PAC  Bâtiment autonome de avril/mai à septembre/octobre
  7. 7. Merci pour votre attention !

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