Etude d'installation électrique et réalisation de l'armoire électrique TGBTSadokZgolli
Etude d'installation d'éclairage, prise de courants, dimensionnement de circuits et réalisation pratique d'un TGBT du restaurant KFC rapport et annexe
Contact :
https://www.linkedin.com/in/sadok-zgolli/
zgollisadok@yahoo.com
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zgollisadok@yahoo.com
Présentation réalisée lors de la rencontre du 28 septembre 2016 dans le cadre de la démarche d'élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et de la relance de la dynamique Convention des Maires des communes.
L'ALEC du Pays de Rennes a présenté les outils financiers à disposition des collectivités pour la transition énergétique :
Aides à la décision et appel à projets « Bâtiments performants »
ADEME/Région Bretagne - Guy LAURENT
Diapositives 7 à 22
Financement de la transition énergétique par les prêts « Croissance verte » - Groupe caisse des dépôts : André GRAS
Diapositives 23 à 40
Projet d’énergies renouvelables citoyennes
TARANIS - Marianne BILLARD
Diapositives 41 à 47
Plan bois énergie : exemple de réalisation et aides financières AILE - Aurélie LEPLUS
Diapositives 48 à 70
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:
*Conocer los fundamentos de la evaluación primaria y secundaria del paciente politraumatizado
*Estratificar el riesgo que representa el paciente durante la evaluación inicial
*Evaluar los diagnósticos diferenciales, descartando en forma inicial a aquellos que pongan en peligro la vida del paciente
*Conocer los fundamentos e indicaciones de estudios complementarios: radiografía convencional, ecografía, tomografía computarizada
*Iniciar el tratamiento adecuado para la situación y planear la conducta posterior contemplando el alta o la internación del paciente
*Conocer los fundamentos de riesgo de una población ante una catástrofe
*Conocer los fundamentos teóricos de la atención inicial de víctimas múltiples
Haakon Halvorsen and Kjetil Hansens presentation from our talk at EuroIA in Prague at 23th september 2011. The presentation is a case study of Sparebanken Vest redesign.
Efficacité énergétique des bâtiments, mesures, performances et conséquences s...The Shift Project
Didier Roux, Directeur de la recherche et de l’innovation de Saint-Gobain et membre de l’Académie des Sciences, a présenté une réflexion originale sur le paradigme actuel de l’efficacité énergétique des bâtiments. Il a notamment mis en exergue les défauts de mesures dans le domaine mais également les incohérences dans le financement de la rénovation énergétique en France.
Ce powerpoint a été utilisé pour la présentation de Didier Roux aux Ateliers du Shift du 16.09.2014 organisés par The Shift Project.
Las X Jornadas de Gerencia de Riesgos y Emergencias, se celebrarán del 23 al 27 de mayo de 2016, en el edificio Joxe Mari Korta de la UPV, en San Sebastián. Durante esos días varios expertos en la materia ofrecerán charlas y demostraciones de cómo hacer frente y los pasos a seguir en casos de Riesgos y Emergencias.
La programación de las jornadas es variada, evaluación de los daños causados en la emergencia, indemnizaciones por parte de las casas aseguradores, daños por incendios y su investigación de causas, la problemática de accidentes varios o cualquier aspecto relacionado con la gerencia de riesgos y emergencias serán tratados en estas Jornadas.
Hay que destacar la participación de centros tecnológicos de investigación, lo que unido a las Universidades, indican que el mundo de la gerencia de riesgos y emergencias se esta convirtiendo en una materia de estudios científicos y rigurosos, lo que puede aportar valor añadido al trabajo de los profesionales del mundo de las emergencias, el cual también esta sufriendo una lenta, en ocasiones, transformación con la intención de generar una sinergia cooperando y trabajando en conjunto organizaciones diversas.
Réglementation thermique RT 2005 : enjeux de l’isolation
La réglementation thermique RT 2005 repose essentiellement sur l’isolation des bâtiments. En effet, seule une bonne isolation thermique permet de réduire efficacement les pertes énergétiques liées au chauffage et à la climatisation. Rappelons que le chauffage et la climatisation représentent jusqu’à 60 % des besoins en énergie d’un bâtiment! C’est donc autour de l’isolation thermique que s’articule la RT 2005 dont les principaux objectifs sont :
la maîtrise de la consommation d'énergie
la limitation de l'émission des gaz à effet de serre
Guide Construction d'une Maison Individuelle - AdemeBuild Green
Pour réduire durablement les dépenses énergétiques la RT 2012 (la réglementation thermique pour la construction) fixe des objectifs de consommation pour les logements individuels neufs.
Ce guide explique les exigences de cette RT 2012 et précise certains points particuliers pour mieux comprendre les nouvelles règles dans la construction.
Dans le cadre de son Observatoire du confort dans l’habitat, l’association d’intérêt général Promotelec dresse pour la première fois, à travers son retour d’expérience du Label Promotelec Rénovation énergétique, son bilan national de la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels existants : individuels et collectifs, sociaux et privés. A l’heure de l’application de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et de l’objectif de 500 000 logements rénovés par an à l’horizon 2017, l’association Promotelec a analysé les données de plus de 17 000 logements ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique.
http://www.promotelec.com/
Etude de cas : Déterminer la puissance d'une chaudière d'un bâtiment de 42 lo...Cegibat
Dans cet étude de cas, l’objectif est de calculer la puissance de la chaudière d’un bâtiment neuf construit à Nîmes en zone climatique H3 par simulation thermique dynamique.
Le point sur la rénovation énergétique de la maison individuelle- faire de véritables économies d'énergie et réduire considérablement la facture de chauffage
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remerciement mémoire 6 exemples word télécharger www.bit.ly/3eZWRACHani sami joga
Trouver ces 6 exemples de à télécharger en format word sur le lien proposé ci-dessous.
Nous vous proposons une méthode pour apprendre à rédiger des remerciements pour un mémoire (de fin d'étude, de rapport de stage, ou autre). Ces astuces simples sont toutes accompagnées d'un exemple concret pour y voir plus clair. Confirmation de la mémoire Une page de remerciement de mémoire n'est pas facile à écrire. Non seulement on a parfois tendance à avoir un style pompeux, mais, on ne sait pas forcément qui remercier, ni exactement quoi écrire... Voici quelques exemples pour vous aider.
Exemple conclusion pour rapport de stage2.pdfHani sami joga
Exemple de modèle de conclusion de rapport de stage. Voir le détail en suivant le le lien proposé.
modèle pratique pour tous les étudiant en stage d'observation en entreprise
92 questions avec réponses - QCM Bâtiment - Hani sami joga
Nous vous proposons ici des questions dans le domaine du bâtiment et génie civil avec leurs réponses.
1. Décrivez les trois travaux qui se rapportent à une modification du relief d’un terrain que l’on nomme
Terrassement.
Creuser Déplacer Transporter des terres
2.Cette modification des niveaux du sol est réalisée par des déplacements de terre que l’on répartit en trois catégories. Citez-les.
Les déblais (modification du relief du terrain par l’enlèvement des terres) Les remblais (modification du relief du terrain par l’apport de terres complémentaires) Les mouvements de terres (Terrassements de grandes surfaces, opérés en terrain à ciel ouvert pour l’exécution de travaux)
3.Citez les cinq opérations principales de terrassement.
Fouilles.
Chargement/transport.
Mise en dépôt.
Evacuation.
Reprise.
4.Qu’est-il conseillé de faire avant les opérations de terrassement? Citez trois possibilités. Dans quel but?
Faire appel à un géologue.
Effectuer des sondages si nécessaires.
Des carottages.
Connaître exactement la composition du sol.
5.Que faut-il également obtenir auprès des organismes concernés? Dans quel but? En cas de doute que convient-il d’effectuer avec prudence?
Les renseignements sur les éventuelles constructions sous terre.
Les réseaux de drainages et de canalisations.
Les conduites (eau, gaz, électricité, téléphone).
Les éventuels ancrages.
Etablir un plan précis et complet. Des sondages à la main.
Les terrains
Types de terrains / types de terres
6.En fonction de quoi les terrains présentent des qualités ou caractéristiques forts différentes? Citez deux éléments.
Leurs situations géographiques.
Leurs compositions.
Lettre de motivation wafacash word télécharger ici www.bit.ly/344aObuHani sami joga
Pour tous chercheurs d'emploi dans l'agence de transfert d'argent marocaine wafacash, nous vous proposons ici 2 exemples concrets en format word de Lettre de motivation wafacash word. Cette de mande de travail est modifiable et téléchargeable sur le lien proposé ci-dessous.
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1- Pathologie liées aux sols :
Un tassement est une déformation verticale qui se produit lorsqu'on sollicite un sol par des surcharges. Cette déformation dépend de plusieurs paramètres, on peut citer :
• Les charges appliquées.
• La nature du sol.
• Les dimensions et la forme des fondations.
• Le temps.
• La nature des fondations et de la structure.
Si ces déformations sont uniformes, on ne devait pas avoir de désordre au niveau de la structure. Mais, ce sont les tassements différentiels qui causent les désordres.
2- Pathologie des fondations :
En général, les désordres dus à des problèmes de fondation entraînent des frais importants. Ils sont très variés et d’origines diverses. Leurs effets peuvent aller de la fissuration de la structure du bâtiment jusqu’à sa mise en péril, c’est à dire son abandon pur et simple, la construction devenant impropre à sa destination initiale.
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Elle a pour objectif d'apporter si besoin, quelques éclaircissements aux termes professionnels et spécialisés utilisés généralement dans le domaine de la construction. Ainsi, sont regroupés à la fois des définitions de termes techniques de construction, de matériaux, de pièces écrites, dessins et marchés, radier, etc.
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Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 03-06-24BenotGeorges3
Les informations et évènements agricoles en province du Luxembourg et en Wallonie susceptibles de vous intéresser et diffusés par le SPW Agriculture, Direction de la Recherche et du Développement, Service extérieur de Libramont.
https://agriculture.wallonie.be/home/recherche-developpement/acteurs-du-developpement-et-de-la-vulgarisation/les-services-exterieurs-de-la-direction-de-la-recherche-et-du-developpement/newsletters-des-services-exterieurs-de-la-vulgarisation/newsletters-du-se-de-libramont.html
Bonne lecture et bienvenue aux activités proposées.
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Formation M2i - Prise de parole face caméra : performer en distancielM2i Formation
Le travail en distanciel est de plus en plus incontournable et s'installe durablement dans la société, mais bien souvent, les collaborateurs d'une même entreprise n'ont pas toutes les aptitudes permettant d'être efficaces et impactants avec cette nouvelle façon de travailler : le télétravail !
Cette formation flash vous montrera qu'il est important de se professionnaliser et de faire du distanciel un agréable moment de travail.
Pour approfondir ces sujets et aller plus loin, vous pourrez vous inscrire à notre formation Prise de parole face caméra : performer en distanciel.
Formation offerte animée à distance par notre expert Camel Termellil
M2i Webinar - « Participation Financière Obligatoire » et CPF : une opportuni...M2i Formation
Suite à l'entrée en vigueur de la « Participation Financière Obligatoire » le 2 mai dernier, les règles du jeu ont changé !
Pour les entreprises, cette révolution du dispositif est l'occasion de revoir sa stratégie de formation pour co-construire avec ses salariés un plan de formation alliant performance de l'organisation et engagement des équipes.
Au cours de ce webinar de 20 minutes, co-animé avec la Caisse des Dépôts et Consignations, découvrez tous les détails actualisés sur les dotations et les exonérations, les meilleures pratiques, et comment maximiser les avantages pour les entreprises et leurs salariés.
Au programme :
- Principe et détails de la « Participation Financière Obligatoire » entrée en vigueur
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- Mise en pratique : comment doter ?
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Webinar exclusif animé à distance en coanimation avec la CDC
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 17-05-24BenotGeorges3
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Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 17-05-24
Cours bilan thermique et énergetique bâtiment - télécharger : http://bit.ly/2FTeWLU
1. LP MIE Module UE2 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 1
ENERGETIQUE DU BATIMENT
I. INTRODUCTION :
Prenons l’exemple d’un bâtiment en hiver pour lequel on souhaiterait obtenir une température
intérieure de 18 [°C] en moyenne pour – 5 [°C] à l’extérieur, et effectuons un bilan thermique :
Ce bâtiment est soumis à des pertes calorifiques vers l’extérieur, des …………………..
Ces déperditions sont dues et sont proportionnelles à la différence de température entre
l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.
De plus, ce bâtiment reçoit des ………………….. que l’on dit gratuits, dus à l’environnement
du bâtiment :
Environnement intérieur : ………………………………………………………….
Environnement extérieur : …………………………………………………………..
Les besoins calorifiques pour les occupants sont donc égaux à :
…………………………………………………………………………………………..
Ces besoins correspondent à la puissance d’émission que l’on devra fournir pour assurer le
confort des occupants.
L’installation de chauffage qui va fournir cette puissance de chauffage va elle-même être
soumise à un certain nombre de pertes calorifiques. Ces pertes vont se localiser au niveau
de la production (avec des pertes de combustion, c'est-à-dire au niveau du brûleur, à travers
les parois de la chaudière, par les fumées chaudes) et au niveau de la distribution (avec des
pertes au niveau de la tuyauterie non calorifugée).
Finalement, l’énergie que l’on va consommer pour notre chauffage va être égale aux besoins
de chauffage + pertes calorifiques de l’installation.
On obtient ainsi la puissance de chauffage = ……………………………..
DEPERDITIONS
PERTES
CONSOMMATION
APPORTS
GRATUITS
BESOINS
DE CHAUFFAGE
Figure 1 : Bilan thermique d’un bâtiment.
La principale étape d’un bilan thermique consiste à effectuer un calcul de déperdition du bâtiment.
2. LP MIE Module UE2 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 2
OBJECTIFS DU CALCUL DES DÉPERDITIONS
Le calcul des déperditions doit être effectué pour répondre à trois préoccupations :
La plus évidente étant le dimensionnement : ce calcul nous fournira la puissance émise
vers l’extérieur et donc la puissance des radiateurs nécessaire.
Le calcul des déperditions est également un outil de vérification. En effet, il faut essayer de
limiter les déperditions du bâtiment dans la mesure du possible (en choisissant des
matériaux adaptés pour les parois), afin d’éviter le gaspillage d’énergie.
Enfin, le calcul des déperditions nous permettra d’avoir accès au calcul des consommations
d’énergie, celles-ci lui étant proportionnelles, et donc nous permettra de vérifier que ces
consommations restent raisonnables et conformes à la Réglementation Thermique RT 2005.
3. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 3
II. DÉPERDITIONS THERMIQUES D’UN BÂTIMENT
II-1 POSTES DE DÉPERDITIONS
HD
Coefficient de déperdition thermique par transmission à travers les
parois donnant directement sur l'extérieur
W/K
HS
Coefficient de déperdition thermique par transmission à travers les
parois en contact direct avec le sol, un vide sanitaire ou un sous-sol
non chauffé
W/K
HU
Coefficient de déperdition thermique par transmission à travers les
parois donnant sur des locaux non chauffés (à l'exception des sous-
sols et vides sanitaires)
W/K
HV Coefficient de déperdition thermique par renouvellement d'air W/K
Figure 2 : Postes de déperditions d’un bâtiment.
II-2. DÉPERDITIONS PAR TRANSMISSION : ……………………………
II-2-1. Transmission de chaleur
Quelques hypothèses sont nécessaires pour effectuer le calcul des déperditions :
On suppose un régime permanent
Température intérieure de base fixée en fonction des besoins des locaux :
Température extérieure : température de base hiver pour le calcul de la puissance de chauffage ou
température mensuelle pour le calcul de la consommation de chauffage. Cette température est de
plus fonction de la région et de l’altitude. Voir document ressource en page 14 .
Exemple :
4. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 4
II-2-2. Transmission surfacique :
Figure 3 : Transmission surfacique à travers une paroi
On admet conventionnellement lorsque on ne peut pas définir la composition exacte de la parois, que les
résistances thermiques d’échanges superficiels intérieurs ( Rsi ) et extérieurs ( Rse ) ont les valeurs données
dans le tableau ci-dessous :
R en m².°C/W
Position de
la paroi
Angle
formé
avec
le plan
horizontal
Sens du
flux
Paroi en contact avec
l’extérieur
un passage couvert
un local couvert
Un local chauffé ou non
Un comble
Un vide sanitaire
Rsi Rse Rsi+Rse Rsi Rse Rsi+Rse
Verticale > 60° Horizontal 0,11 0,66 0,17 0,11 0,11 0,22
Horizontale <60°
Haut 0,09 0,05 0,14 O,O9 0,09 0,18
Bas 0,17 0,05 0,22 0,17 0 ,17 0,34
5. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 5
II-2-3. Transmission linéique :( Ponts thermiques )
Figure 4 : Transmission linéique.
II-2-4. Déperditions directement vers les LNC ( Locaux non chauffés )
LC
Ti
LNC
Tu Te
LCLNC LNCext
U1, A1 U2, A2
LC
Ti
LNC
Tu Te
LCLNC LNCext
LC
Ti
LNC
Tu
LC
Ti
LNC
Tu Te
LCLNC LNCextLCLNCLCLNC LNCextLNCext
U1, A1 U2, A2
Figure 5 : Bilan thermique d’une paroi située entre un LC et un LNC.
Soit le bilan thermique d’une paroi entre un local chauffé LC et un local non chauffé LNC :
LCLNC = U1 A1 (Ti – Tu)
et
LNCext = U2 A2 (Tu – Te)
Pour simplifier les calculs finaux, on peut ramener la déperdition vers le LNC à une déperdition en
fonction de Ti – Te
Pour cela, on définit le coefficient b : 0 b 1
Et on écrit :
On peut définir les déperditions vers les locaux non chauffés comme étant égal à :
Dep =
i
Par défaut pour b on prendra :
- comble ventilé : b = 0,9
- comble isolé : b = 0,6
- VS ventilé : b = 0,6
- VS non ventilé : b = 0,4
6. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 6
II-2-5. Déperditions directement vers les LNC par le plancher
Ue
A
UeUe
A
Figure 6 : Déperditions par le sol.
Avec : Ue:
II-3. DÉPERDITIONS PAR RENOUVELLEMENT D’AIR HV
La ventilation dans un bâtiment permet d’assurer le confort des occupants en terme de qualité de
l’air :
Les déperditions par renouvellement d’air sont proportionnelles au débit de renouvellement d’air.
Ces déperditions s’expriment comme suit :
Les pertes par déperditions par renouvellement d’air sont proportionnelles au débit de renouvellement
d’air et à la différence de température entre l’air du local et l’air extérieur.
7. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 7
III. EVALUATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES
III-1. CHAMP D’APPLICATION DE LA RT 2005
La RT 2005 est applicable à tous les bâtiments neufs résidentiels ou non.
Les seuls bâtiments non concernés par cette réglementation sont :
Les bâtiments dont la température est inférieure à 12 [°C],
Les bâtiments climatisés ou chauffés en raison d’un processus industriel,
Les piscines, patinoires et bâtiments d’élevage.
III-2. PRINCIPE DE LA RT2005
Entrée en vigueur en septembre 2006
Continuité de la RT 2000, concernant les 3 exigences
Application des accords de Kyoto pour réduire l’effet de serre
Exigences supérieures en matière de maîtrise énergétique
Exigences supérieures en matière de qualité du bâtiment
III-3. LES 5 ORIENTATIONS DE LA RT 2005
Pour quantifier le caractère raisonnable de
ces déperditions et consommations
d’énergie, on va définir des limites
supérieures admissibles. Ces limites
sont fournies par un texte réglementaire :
La Réglementation Thermique ou RT 2005.
8. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 8
III-4. EXIGENCES DE LA RT 2005
Afin d’obtenir les performances énergétiques désirées pour un bâtiment, la RT 2500 fixe trois
exigences :
Première exigence : Un coefficient de conduction maximal de référence pour chaque paroi et un
coefficient de déperditions global de référence pour le bâtiment :
Uparoi : coefficient de déperdition (surfacique ou linéique) de la paroi considérée.
Ubât : coefficient de déperdition du volume chauffé.
Valeurs garde-fous
Les produits et systèmes d’isolation doivent satisfaire à des caractéristiques minimales Uparoi max , appelées
valeurs garde-fous.
Concernant les parois opaques, on sépare :
Les garde-fous des parois courantes exprimées en coefficients de transmission surfacique U
pouvant être retranscrits en résistances thermiques minimales requise pour chaque paroi :
b : coefficient de réduction des déperditions variables selon le renouvellement d’air des locaux non
chauffés. Couramment, b = 0,95
9. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 9
Les garde-fous des ponts thermiques exprimés en coefficients linéiques Y ne pouvant pas dépasser
ces valeurs :
Coefficient de déperdition du volume chauffé : Ubât
Par rapport à un bâtiment de référence, la déperdition thermique d’un bâtiment qui s’effectue par le
plancher, les murs, la toiture, les portes fenêtres, etc … se caractérise par le coefficient Ubât (W/m².K)
Avec :
A1 : Surface parois verticales opaques
A2 : Surface plancher haut et toiture
A3 : Surface plancher haut donnant sur l'extérieur en béton
A4 : Surface des planchers bas
A5 : Surfaces des portes sauf vitrées
A6 : Surfaces des ouvrants vitrés en non résidentiel
A7 : Surfaces des ouvrants vitrés en résidentiel
L8 : Linéaire de liaison périphérique des planchers bas avec le mur
L9 : Linéaire de liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec le mur
L10 : Linéaire de liaison périphérique de toitures ou terrasse avec le mur
10. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 10
Coefficients surfaciques de référence ai en W/m².K
Coefficients de ponts thermiques de référence en W/m.K
Calcul de UBat :
11. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 11
Deuxième exigence : Une consommation maximale de référence pour le bâtiment :
C : consommation globale du bâtiment en énergie primaire. ( KWhep/m
2
/an )
Valeurs de référence :
Remarque concernant les KWhep/m
2
/an :
Les consommations sont exprimées en énergie primaire. Par rapport à la consommation réelle en KWh, un
coefficient de majoration est appliqué :
Les valeurs du coefficient de majoration d’énergie primaire sont les suivantes :
Fioul, Gaz 1
Electricité 2,58
Solaire 0
Troisième exigence : Une température intérieure maximale de référence pour le bâtiment.
Tic : température de confort d’été du bâtiment.
III-5. CONCLUSION
Règles de la RT 2005 pour réduire les consommations du bâtiment :
Favoriser les apports passifs d’énergie
Augmenter l’isolation du bâti
Respecter les valeurs de référence
Ne pas atteindre les valeurs de garde-fous
Bilan prévisionnel des consommations d’énergies de la maison fourni par le maître d’ouvrage
Bilan thermique: avec les plans de la construction par un Bureau d’Étude Thermique
Une réglementation plus « contrôlée » avec des dispositifs de contrôle
(*) Sauf pour les
bâtiments d’habitation
(pour l’éclairage).
12. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 12
IV. ESTIMATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
L'estimation d'une consommation moyenne totale d'énergie annuelle de combustible d'un bâtiment
pour une installation dépend à la fois des déperditions de base calculées sur 1°C, des caractéristiques
de l'installation, des degrés-jours unifiés (DJU), cumulés sur une saison et du type d'énergie utilisée.
Les degrés jours unifiés permettent de connaître la sévérité du climat. Ils sont obtenus à partir des
températures moyennes quotidiennes. Les degrés-jours sont calculés généralement sur une base de
18°C (d'où l'appellation DJU-base 18). Lorsque la température moyenne du jour est supérieure ou
égale à 18°C, l'écart est compté nul. Les écarts quotidiens sont cumulés mensuellement,
annuellement, ou par heure (Dh), ou sur les mois de la période de chauffage (Dju). On choisit
d'effectuer les calculs sur une période allant du 1er octobre au 20 mai, soit 232 jours.
Les besoins énergétiques d'une saison pour un hiver moyen sont donnés par l'expression suivante:
Bconso =
13. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
Page 13
V. DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE : DPE
Depuis le 1er novembre 2006, tous les bâtiments doivent présenter un DPE.
Le DPE permet de connaître :
Consommations d’énergie (estimation)
Dépenses annuelles : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, ventilation, éclairage,
refroidissement
Émissions GES liées aux consommations
Classement du bâtiment pour l’énergie et pour les émissions de GES
Ces informations figurent sur une étiquette énergie logement ; réparties de A à G.
Rappel : Les consommations dans une maison sont :
30 à 40 % chauffage
20 à 25 % refroidissement
15 % eau chaude
10 % ventilation
5 % éclairage
Champ d’application :
Tous les permis de construire déposés à partir du 1er septembre 2006
Pour les bâtiments neufs résidentiels et non résidentiels sauf :
- Les bâtiments dont la température intérieure < 12°C,
- Les piscines, les patinoires,
- Les bâtiments d’élevage,
- Les bâtiments ayant des contraintes particulières de température, d’hygrométrie ou de
qualité de l’air,
- Les constructions provisoires (durée d’utilisation < 2 ans).
(Extrait du décret, article 1 relatif à la modification de la section IV du chapitre 1er du titre 1er du livre
1er du Code de la Construction et de l ’Habitation).
14. LP MIE Module U2B 2B-CEE Energétique du bâtiment
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DOCUMENTS RESSOURCE :
Température extérieure de base : Sauf indication contraire des pièces du marché, la température
extérieure à prendre en compte est la température extérieure de base déterminée comme suit. Pour
définir la température de base, utiliser la carte ci-dessous pour trouver la zone correspondante et se
reporter sur le tableau ci-après pour trouver la température de base en fonction de la tranche d'altitude
du lieu considéré.
Tranche altitude Zone (en fonction de la carte ci-dessous)
A B C D E F G H I
0 à 200m -2 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -12 -15
201 à 400m -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -13 -15
401 à 600m -6 -6 -7 -9 -11 -11 -13 -15 -19
601 à 800m -8 -7 -8 -11 -13 -12 -14 -17 -21
801 à 1000m -10 -8 -9 -13 -15 -13 -17 -19 -23
1001 à 1200m -12 -9 -10 -14 -17 -19 -21 -24
1201 à 1400m -14 -10 -11 -15 -19 -21 -23 -25
1401 à 1600m -16 -12 -21 -23 -24
1601 à 1800m -18 -13 -23 -24
1801 à 2000m -20 -14 -25 -25
2001 à 2200m -15 -27 -29
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Zones climatiques définies en France :
Le choix des délimitations de ces zones dépend des conditions d’exposition au soleil.
Elles déterminent les valeurs nécessaires pour le calcul de la résistance thermique.
Les huit zones
- H1a, H1b, H1c
- H2a, H2b, H2c, H2d
- H3 (Corse)
L’indice a, b, c, d
- Fixe l’écart de température pris dans le calcul de déperdition, pour l’été.
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Coefficients de transmission des parois
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Coefficients de transmission des fenêtres et portes-fenêtres avec châssis
métallique
U
U (W/m².°C)