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Journée des enseignants
de la Menuiserie Alu
Profils SystèmesBaillargues
mercredi 24 mars 2010
Journée des enseignants - mars 2010
Éducation Nationale Organisation et mise en œuvre du bac pro en 3 ans Effectifs de la filière
SNFA Présentation des évolutions techniques et réglementaires
NF DTU 36.5 Evolution de la Réglementation Thermique RT2012
Performances énergétiques des fenêtres alu: outil de calcul des déperditions et apports pour 1 m² de fenêtres
Point sur le statut des FDES menuiseries alu Les menuiseries et l’accessibilité Perméabilité à l’air des bâtiments Question diverses
Conclusion
NF DTU 36.5
Fenêtres multimatériaux
Journée des enseignants - mars 2010
Publication prévue début avril 2010
Quatre parties: P1-1 : Cahier des Clauses Techniques types
P1-2 : Critères Généraux des choix des Matériaux
P2 : Cahier des Clauses administratives Spéciales
P3 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition (le mémento du FD P 20-201)
NF DTU 36.5
Journée des enseignants - mars 2010
Fenêtres, portes fenêtres, blocs-baies, ensembles menuisés et portes extérieures conformes à la NF DTU 36.5 P 1-2 (CGM)
Mise en œuvre verticalement : ≤ 15
Fixés directement au gros œuvre sur au moins 2 cotés opposés du dormant périphérique
Bâtiments de hauteur ≤ 100 m
Domaine d’application
NF DTU 36.5
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des fenêtres,…ensembles menuisés et portes extérieures isolées
de tels produits juxtaposés horizontalement pouvant former des bandes horizontales
de tels produits superposés verticalement pouvant former des bandes verticales
NF DTU 36.5
Ce DTU couvre la mise en œuvre:
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fenêtres en pente, fenêtres de toit
produits avec une performance de résistance au feu
menuiseries intérieures et habillages ou revêtements extérieurs
Ce DTU ne s’applique pas aux:
NF DTU 36.5
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1. La conception de la mise en œuvre de la menuiserie sur son support.
2. Les conditions de mise en œuvre
NF DTU 36.5 P 1-1 CCT
Propositions de clauses types pour
On trouvera dans cette partie la terminologie des types de mise en œuvre accompagnée de préconisations pour:
les calfeutrements, les fixations, les calages, les supports, les habillages… En neuf et en Rénovation
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1. Les performances des fenêtres évaluées conformément à la NF EN 14351-1 (norme produit Européenne).
2. La durabilité des matériaux et l’étanchéité: toute infiltration d’eau à l’intérieur des fenêtres est récupérée,
drainée et évacuée à l’extérieur; garde à l’eau en traverse basse et intermédiaire ≥ 2 mm de haut
pour toute zone de circuit de drainage; fenêtres à frappe conçues de façon à réaliser un équilibrage de la
pression de l’air dans la chambre extérieure.
3. La durabilité du vitrage et de sa liaison avec la menuiserie: Mise en œuvre des vitrages – DTU 39 ou NF XP P 20-650 (partie
1 et 2).
NF DTU 36.5 P 1-2 CGM
Exigences pour tous les matériaux:
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4. La conservation des performances des fenêtres: Les orifices des fenêtres destinées à être munies d’entrées d’air
doivent être réalisées en usine.
5. Exigences en fonction de l’exposition: les classes A*E*V des fenêtres et portes extérieures respectent
les niveaux minimaux indiqués dans le DTU 36.5 P3.
6. Exigences des performances mécaniques: Les niveaux de ces caractéristiques respectent les valeurs du
DTU 36.5 P3 et de la norme NF P 20-302.
Exigences pour tous les matériaux:
NF DTU 36.5 P 1-2 CGM
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7. NOTE :
Une attestation « Menuiseries 21 », un Document Technique d’Application, les certifications NF « CERTIFIẾ-CSTB-CERTIFIED», la certification « NF Fenêtres bois » et la certification ACOTHERM ou leurs équivalents dans les conditions indiquées dans l’avant-propos, valent la preuve de la conformité aux exigences du présent document.
Exigences pour tous les matériaux:
NF DTU 36.5 P 1-2 CGM
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Exigences par matériauMETAL
Les profilés RPT constitutifs des fenêtres à coupure thermique : conformes à la NF EN 12024, de cat. d’utilisation W et de cat. de température TC1 et avec un cycle de vieillissement en méthode 2 de la NF EN 14024.
La durabilité des performances d’étanchéité à l’eau : pas de possibilité de stagnation d’eau sur le matériau de coupure thermique.
La résistance à la corrosion : composition chimique des alliages conforme à la NF EN 573-3 et des caractéristiques conformes à la NF EN 755-1 et 2.
La teneur en cuivre des alliages < à 1%.
Les profilés filés alu en 6060 et 6063 : NF EN 12020-1 et 2.
Les tôles prélaquées en alu : NF EN 1396.
Les produits en acier : NF EN 13026, NF EN 10152, NF EN 10162, NF EN 10271.
Les tôles prélaquées en acier : NF EN 10169-1 à 3.
NF DTU 36.5 P 1-2 CGM
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Exigences par matériauMETAL
Les traitements de surface : NF P 24-351.
Pour les aciers inoxydables: les alliages à utiliser conformes à la NF EN 10088-2-3 et leur choix conforme à la NF P 24-351.
La résistance aux sollicitations : le dimensionnement vis-à-vis de l’effet bilame induit par les écarts de température et de l’utilisation, est à vérifier par l’essai sous gradient de température.
La démontabilité des accessoires : les vis doivent être en acier inoxydable 18/8 ou en matière non corrodable de résistance mécanique équivalente.
Note 1 : QUALANOD, QUALICOAT, QUALIMARINE, QUALIDECO = conformité au DTU 36.5. Pour des traitements de surface dans des conditions optimum:
- alliages 6060 « qualité bâtiment »: teneur en cuivre ≤ 0,02% , en plomb ≤ 0,02% , et en silicium de 0,3% à 0,55%
Note 2 : La certification « NF CSTB profilés à rupture de pont thermique» ou équivalent = preuve de conformité à la NF EN 14024.
Note 3 : Un DTA, la marque NF « Menuiseries Aluminium » + marques CERTIFIE-CSTB-CERTIFIED et ACOTHERM = preuve de conformité au DTU 36.5.
NF DTU 36.5 P 1-2 CGM
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Publication prévue début avril 2010
Quatre parties: P1-1 : Cahier des clauses techniques types
P1-2 : Critères généraux des choix des matériaux
P2 : Cahier des clauses administratives spéciales
P3 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition (le mémento du FD P 20-201)
NF DTU 36.5
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Partie P3 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition
Révision du mémento du FD P 20-201
Donne des indications dans le choix des performances AEV
Donne des indications sur le choix des performances mécaniques
S’appuie sur les normes Européennes de classification et d’essai des fenêtres et portes extérieures
Les essais seront réalisés sur des corps représentatifs de la mise en œuvre
NF DTU 36.5
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Fenêtres isolées ou juxtaposées
On distingue : Les fenêtres isolées, posées isolément dans la construction
et non juxtaposées horizontalement ou verticalement avec une autre fenêtre.
Les fenêtres juxtaposées, posées en juxtaposition horizontalement ou verticalement d’une autre fenêtre sans support intermédiaire.
NF DTU 36.5
Partie P3 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition
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Révision des pressions de vent suivant l’Eurocode 1 et son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA, en remplacement des règles NV65
Révision des régions climatiques (8 régions) Révision des catégories de terrain (5 catégories) Révision des classes de hauteur de bâtiment
NF DTU 36.5
Partie P3 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition
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Révision des régions climatiques (8 régions)4 régions métropolitaines et 4 régions d’Outre-mer
NF DTU 36.5
GuadeloupeGuyane
MartiniqueRéunion
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Révision des catégories de terrain (5 catégories)
NF DTU 36.5
Catégorie de terrain
0 Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer ; lacs et plans d’eau parcourus par le vent sur une distance d’au moins 5 km
II Rase campagne, avec ou non quelques obstacles isolés (arbres, bâtiments, etc.) séparés les uns des autres de plus de 40 fois leur hauteur
IIIa Campagne avec des haies ; vignobles ; bocage ; habitat dispersé
IIIb Zones urbanisées ou industrielles ; bocage dense ; vergers
IV Zones urbaines dont au moins 15 % de la surface sont recouverts de bâtiments dont la hauteur moyenne est supérieure à 15 m ; forêts
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Révision des classes de hauteur de bâtiment
NF DTU 36.5
Suite à la nouvelle approche de l'Eurocode NF EN 1991-1-4, c’est la hauteur H du bâtiment qui détermine la pression du vent pour toutes les fenêtres de ce bâtiment et non plus, comme précédemment la hauteur d'implantation de la fenêtre par rapport au sol.
Pour la détermination des valeurs prédéterminées, on distingue 5 classes de hauteur de bâtiment :
H ≤ 9 m 9 < H 18 m
18 < H 28 m 28 < H ≤ 50 m
50 < H ≤ 100 m.
Journée des enseignants - mars 2010
Tableau récapitulatif
NF DTU 36.5
Journée des enseignants - mars 2010
Tableau récapitulatif
NF DTU 36.5
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Choix des classes d’essais mécaniques pour les fenêtres
NF DTU 36.5
Efforts de manœuvre Classe 1 minimum sauf effort de fermeture des
ouvrants soufflet (classe 0)
Contreventement et torsion statique Classe 2 minimum
Endurance à l’ouverture fermeture répétées Classe 2 si son mécanisme ne permet qu’un seul
mouvement (ouvrant à la française, coulissant…) Classe 1 si plusieurs mouvements (oscillo-battant)
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Choix des classes d’essais mécaniques pour les portes
NF DTU 36.5
Efforts de manœuvre Classe 1 minimum
Contreventement et torsion statique Classe 1 minimum
Endurance à l’ouverture fermeture répétées Classe 3
RT 2012
Evolution de la réglementation thermique
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Concerne: permis de construire déposés à compter de fin 2012 pour
toute construction neuve ou à compter de fin 2010, pour bâtiments publics et de
bâtiments affectés au secteur tertiaire
Objectif: fixer une norme bâtiment basse consommation: consommation d'énergie primaire inférieure à un seuil
de 50 kWh/m²/an en moyenne:
Projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
RT 2012
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Échéance:
publication des textes juillet 2010
1er janvier 2011 : Entrée en application des exigences BBC en tertiaire
1er janvier 2013 : Entrée en application des exigences BBC en logement
RT 2012
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Les objectifs de la RT 2012
Les objectifs de la réglementation thermique des bâtiments neufs inscrits en Article 4 Pour la RT 2012 : Consommation d’énergie primaire < 50 kWh/m²/an en
moyenne,
Modulation de l’exigence de consommation en fonction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments,
Modulation de l’exigence de critères techniques (localisation géographique, des caractéristiques et de l’usage des bâtiments)
Afin de garantir la qualité de conception énergétique du bâti, définition additionnelle d’un seuil ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments
La loi n 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
RT 2012
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La transition de la RT 2005 vers la RT 2012 : La redéfinition du mode d’expression des exigencesDes exigences de performances globales de trois types :
1. Exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti : Bbiomax Exigence de limitation simultanée du besoin en énergie pour les
composantes liées au bâti (chauffage, refroidissement et éclairage)
2. Exigence de consommation maximale : Cmax Exigence de consommations maximales d’énergie (objectif de valeur
moyenne de 50 kWhEP/m²), en valeur absolue uniquement,
3. Exigence de confort d’été: Dans l’immédiat : Tic ≤ Ticréf Qui sera remplacée ou complétée par autre exigence dès que possible
Les exigences de la RT 2012RT 2012
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Accès à l’éclairage naturel Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage
d’habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à1/6 de la surface habitable.
Confort d’été Exigence sur le facteur solaire des baies (reconduction
de l’exigence RT2005) Obligation de surface ouvrante minimale (reconduction
de l’exigence RT2005)
Les exigences de la RT 2012Exigences de moyens
RT 2012
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Précisions sur le Cmax 5 usages pris en compte :
1. chauffage, 2. production d’eau chaude sanitaire, 3. refroidissement, 4. éclairage, 5. auxiliaires
Une valeur moyenne de 50 kWhEP/m² Des coefficients de conversion en énergie primaire
confirmés :2,58 pour l’électricité1 pour toutes les autres énergies
Les exigences de la RT 2012RT 2012
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La transition de la RT 2005 vers la RT 2012 :Une obligation de résultats
Deux indicateurs qui représentent la performance du bâtiment dans son ensemble 1. Le «Bbiomax» (besoin bioclimatique du bâti), qui reflète l’impact de la
conception du bâtiment , et encourage son optimisation, indépendamment du système de chauffage Valorise la conception bioclimatique (accès à l’éclairage naturel, surfaces
vitrées orientées au Sud…) Valorise la construction en mitoyenneté Exemple: si un architecte construit un bâtiment nettement plus vitré que la
moyenne , il pourra le faire sous réserve que ses vitrages soient très performants
2. Le «Cmax»(consommation maximale) en valeur absolue permet de comparer les bâtiments entre eux l’exigence de la RT 2005, exprimée en valeur relative (Cref) , est abandonnée
Les exigences de la RT 2012RT 2012
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Rupture entre la RT2005 et la RT2012 Les exigences de la RT 2012
*Cette valeur moyenne est modulée en fonction de la localisation géographique, de l’altitude, du type d’usage du bâtiment, de sa surface pour les logements, et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments
RT 2012
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La justification du respect des exigences Le maître d’ouvrage doit pouvoir fournir le récapitulatif
standardisé d’étude thermique du bâtiment Ce récapitulatif est tenu à disposition, pour une durée
de 5 ans après la déclaration d’achèvement des travaux, de : Tout acquéreur Toute personne chargée d’attester de la conformité du bâtiment à la
réglementation thermique et/ou à un label de haute performance énergétique
Toute personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique
Tout contrôleur assermenté de l’application des règles de construction
Les exigences de la RT 2012RT 2012
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le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, par un contrôleur technique, une personne habilité à délivrer un DPE ou un architecte qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet.
Les exigences de la RT 2012RT 2012
La justification du respect des exigences
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L’expression du BbiomaxBbiomax = Bbiomaxmoyen* (Mbgéo + Mbalt+ Mbsurf)
Avec : Bbiomaxmoyen: valeur moyenne du Bbiomax définie par
type d’occupation du bâtiment et par catégorie CE1/CE2;
Mbgéo: coefficient de modulation selon la localisation géographique;
Mbalt: coefficient de modulation selon l’altitude;
Mbsurf: coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment
Les exigences de la RT 2012RT 2012
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Les exigences de la RT 2012
L’expression du CepmaxCepmax= 50* Mctype*(Mcgéo +Mcalt +Mcsurf +McGES)
Avec: Mctype: coefficient de modulation selon le type de bâtiment et
sa catégorie CE1/CE2; Mcgéo: coefficient de modulation selon la localisation
géographique; Mcalt: coefficient de modulation selon l’altitude; Mcsurf: coefficient de modulation selon la surface moyenne
des logements du bâtiment; McGES: coefficient de modulation selon les émissions de gaz
à effet de serre des énergies utilisées.
RT 2012
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Exigences de moyensRecours aux EnR obligatoire en maison individuelle Toute maison individuelle recours à une source d’énergie
renouvelable. Pour la production de l’eau chaude sanitaire
Obligation de traitement de la perméabilité à l’air des logements : La perméabilité mesurée est inférieure à: 0.6 m3/h/m² de parois déperditives hors plancher bas en maison
individuelle, 1 m3/h/m² de parois déperditives hors plancher bas en immeuble
collectif d’habitation.
Les exigences de la RT 2012RT 2012
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Dispositions diverses
La RT2012 s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants. Toutefois, si la surélévation ou l'addition a une surface inférieure à 150 m2 et à 30 % de la surface des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences définies à l’article R.131-28 du code de la construction et de l’habitation (RT existant élément par élément).
Les exigences de la RT 2012RT 2012
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Calcul des déperditions et apports
d’1 m² de fenêtre
Journée des enseignants - mars 2010
Calcul des déperditions et apports d’1 m² de fenêtre en fonction: zone climatique, orientation,
Uw, Sw pour une période donnée en saison de chauffage
données climatiques RT 2005température intérieure 18°C
Calcul des déperditions et apports d’1 m² de fenêtre par 24h
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8 zones climatiques
29 22
56
44 49
5372
28
7895
91 7751
10
8945
581836
52
70
2521
7103
2387
19
6963
15
48 07 26
38
01
73
05
0484
13
11
66
83
2B
2A
06
3481
82
31
096564
40
3324
47
1617
79 8685
H1aH1bH1cH2aH2bH2cH2dH3
1246
3230
42
43
74
36
8768
88
5455
08
5767
0260
80
6259
4137
35
50 14
61
27
76
• H1a : Trappes • H1b : Nancy• H1c : Macon• H2a : Rennes• H2b : La Rochelle• H2c : Agen• H2d : Carpentras• H3 : Nice
• Fichiers météo RT2005
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Calcul des déperditions et apports d’1 m² de fenêtre par 24h
L’outil calcule les paramètres suivants :
les degrés heures différence de température heure par heure entre 18 et la
température extérieure exprimés en kDh
l’ensoleillement façade: Energie solaire incidente reçue sur une façade verticale exprimée
en kWh
Flux incident moyen et mensuel calculé par le logiciel BILGA du CEBTP en W/m² suivant les 8 orientations
Calcul de l’énergie incidente moyenne mensuelle (kWh/m²) en prenant en compte une durée de jour de 24h et le nombre de jours du mois
Journée des enseignants - mars 2010
Calcul des apports et déperditions :
Apports : Produit du facteur solaire de la baie par l’énergie incidente reçue
par la façade Sw x Ej Exprimés en kWh/m² Bilan sur la période de chauffage ou mensuel
Déperditions : Produit du coefficient de transmission thermique de la baie par les
degrés heures Uw x degrés heures
Exprimés en kWh/m²
Bilan sur la période de chauffage ou mensuel
Bilan : Gain énergétique = apports – déperditions
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Outil de calcul des déperditions et apports d’1 m² de fenêtre par 24h
Valeurs à renseigner :Uw, Sw hiver de la fenêtre, orientation, zone climatique,
période désirée (octobre à avril).
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outil bilan m² fenêtre
Outil de calcul des déperditions et apports d’1 m² de fenêtre par 24h
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Simulations réalisées avec l’outil bilan m²
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surface 1 m²
orientation Nord Sud Est Ouest
ou 2,1 1,8* 1,6 1,5 1,2 0,8
0,28 0,35 0,40* 0,45
* paramètres de référence RT 2005
Simulations
Paramètres simulés définissant les fenêtres
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Calcul du bilan des déperditions et apports pour
1m² de fenêtre dans les différentes situations sur
une période de chauffage choisie
de novembre à mars
Simulations
Principe de la simulation
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Uw 1.8 W/m²K, 1m², 0.4
Simulations
Variation de l’orientation
H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3
Nord 8232
9133
8540
7136
6437
6844
6944
4843
Sud 8289
9184
85109
7198
64122
68129
69168
48175
Est 8252
9149
8560
7156
6461
6872
6984
4885
Ouest 8248
9148
8562
7154
6466
6872
6982
4883
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Uw 1.8 W/m²K, 1m², 0.4
Simulations
Variation de l’orientation
H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3
Nord +49 +58 +45 +35 +27 +24 +25 +5
Sud -8 +7 -24 -27 -58 -61 -99 -122
Est +30 +42 +25 +15 +3 -4 -15 -37
Ouest +34 +43 +23 +16 -2 -4 -13 -35
Journée des enseignants - mars 2010
Suivant la zone et l’orientation, les apports solaires par les fenêtres compensent jusqu’à 100% des déperditions voir même produisent de l’énergie!!
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Il y a des apports sur toutes les orientations, même au Nord
qui annule les déperditions, puis contribue à une transmission de chaleur
Sur les 60kwh consommés pour 1 m² de fenêtre exposée Nord en zone H1b, 36% des déperditions sont annulées par les apports (91 KWh de déperditions et 33 KWh d’apports).Suivant son orientation la même fenêtre présente un bilan de 50 à 100 KWh de différence.L’orientation Sud est la plus favorable.Les orientation Est et Ouest sont équivalentes.
Journée des enseignants - mars 2010
1m² de fenêtre orientée Sud quelque soit la zone produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme.1m² de fenêtre orienté Nord quelque soit la zone consomme de l’énergie jusqu’à 60kwh/m² soit environ 6€/m² sur 1 an.1m² de fenêtre orientée Est ou Ouest sera producteur d’énergie en zones Sud et consommateur en zones Nord.
Les apports sont donc primordiaux a l’évaluation de la performance énergétique des fenêtres
Journée des enseignants - mars 2010
Variation des coefficientset combinés
H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H32.1
0.45 +59 +69 +54 +42 +33 +30 +31 +81.8
0.45 +45 +54 +40 +31 +23 +18 +19 01.8
0.4 +49 +58 +45 +35 +27 +24 +25 +51,6
0,35 +44 +52 +41 +32 +25 +22 +23 +51,5
0,45 +32 +39 +26 +19 +12 +7 +8 -81,2
0,36 +25 +31 +21 +15 +9 +6 +6 -70,8
0,28 +14 +17 +10 +6 +3 -1 0 -9
1 m², NORD
Simulations
Journée des enseignants - mars 2010
Variation des coefficientset combinés
H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H32.1
0.45 -5 +12 -23 -28 -62 -66 -108 -1411.8
0.45 -19 -4 -38 -40 -72 -77 -120 -1491.8
0.4 -8 +7 -24 -27 -57 -61 -99 -1271,6
0,35 -6 +7 -20 -23 -49 -52 -86 -1111,5
0,45 -33 -19 -52 -51 -83 -88 -131 -1571,2
0,36 -26 -15 -41 -41 -66 -71 -105 -1260,8
0,28 -26 -18 -38 -37 -56 -60 -87 -101
1 m², SUD
Simulations
Journée des enseignants - mars 2010
Variation des coefficientset combinés
H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H32.1
0.45 +37 +51 +32 +20 +6 -1 -13 -401.8
0.45 +23 +36 +17 +8 -4 -13 -25 -481.8
0.4 +30 +42 +25 +15 +3 -4 -15 -371,6
0,35 +27 +38 +23 +14 +4 -2 -12 -321,5
0,45 +9 +21 +3 -4 -15 -24 -36 -561,2
0,36 +8 +17 +3 -3 -12 -19 -29 -440,8
0,28 0 +6 -4 -8 -14 -20 -28 -38
1 m², EST
Simulations
Journée des enseignants - mars 2010
Variation des coefficientset combinés
H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H32.1
0.45 +42 +52 +29 +21 +1 -1 -12 -371.8
0.45 +28 +37 +15 +10 -10 -13 -24 -451.8
0.4 +34 +43 +23 +16 -2 -4 -13 -351,6
0,35 +31 +39 +21 +15 -1 -2 -11 -301,5
0,45 +14 +22 +1 -2 -21 -24 -35 -531,2
0,36 +11 +17 +1 -2 -17 -19 -28 -430,8
0,28 +3 +7 -6 -7 -18 -20 -27 -37
1 m², OUEST
Simulations
Journée des enseignants - mars 2010
En orientation SUD, toutes les fenêtres simulées présentent un bilan positif, quelque soit la zone climatique.
En orientation NORD, les apports compensent une partie des déperditions quelque soit la fenêtre.
Quelque soit l’orientation, le couple 1,5/0,45 présente des bilans similaires au couple 0,8/0,28.
Simulations
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En orientation nord la différence entre les fenêtres comparées est de 53 KWh/m²/an (H1B) à 20 KWh/m²/an (H3)
soit en valeur de 5€ à 2€ m²/an,
En orientation sud le facteur solaire prime !
Simulations
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Simulations de l’impact global des fenêtres d’une maison type réalisées avec l’outil bilan m²
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Simulations réalisées sur une maison individuelle de
142,5 m² de SHON115,6 m² de surface habitable
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surface 12% 17%* 26%
équi 40% S* 60% Sorientation répartition 20% ENO 15% EO
10% N
ou 2,1 1,8* 1,6 1,5 1,2 0,8
0,28 0,35 0,36 0,40* 0,45* paramètres de référence RT 2005
Simulations
Paramètres simulés définissant les fenêtres dans la maison:
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SimulationsBilans pour 17m² de fenêtres
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SimulationsBilans pour 24m² de fenêtres
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SimulationsBilans pour 37m² de fenêtres
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Merci de votre attention
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Point sur le statut des FDES menuiseries aluminium
FDES Fiches de Déclaration
Environnementaleset Sanitaires
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3 FDES fenêtres :• Fenêtre à la française 1 vantail ouvrant caché• Porte fenêtre frappe 2 vantaux• Porte fenêtre coulissant 2 vantaux
4 FDES façades vitrées :• Façade grille 100% vitrée• Façade 75% vitrée• Façade 50% vitrée• Façade cadre 66% vitrée
Le SNFA a réalisé 7 FDES collectives
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Le SNFA a réalisé 7 FDES collectivesLes fiches ont été vérifiées par un vérificateur agréé de l’AFNOR ( société ECOBILAN ) qui :
Confirme que la méthode est conforme à la norme Internationale ISO 21930 (Déclaration environnementale pour les produits de construction) citée par les normes NF EN ISO 14040, NF EN ISO 14041 et NF EN ISO 14044 définissant les principes et exigences de l’analyse de cycle de vie.
Met en avant une non-conformité par rapport à la norme NF P 01010 (référence de base pour l’inscription sur la base INIES) portant en particulier sur la méthode d’allocation utilisée pour calculer les impacts environnementaux des profilés en alu.
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Le SNFA a réalisé 7 FDES collectivesLa norme NF P 01010 ne permet pas pour l’affichage des impacts environnementaux d’utiliser la méthode des impacts évités pour les produits recyclables.Dans cette méthode on remplace les impacts de production de matière première vierge par les impacts liés au recyclage pour le taux effectif de matière recyclée.
NF P 01010: Norme Française de déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction
Base INIES: Base officielle des FDES des produits de construction
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Le SNFA a réalisé 7 FDES collectives
Discussion en cours avec le ministère car la norme NF P 01010 est une non réponse à la Directive Européenne de gestion des déchets
La NF P 01-010 pose problème par rapport à la fin de vie des produits :
Mise en décharge = scénario par défaut !
Limites du système étudié artificiellement écourté! permet de ne pas prendre en compte les impacts liés à la fin de vie sauf le transport !
Les crédits liés à la valorisation et au recyclage peuvent être présentés dans une annexe mais ne doivent pas être pris en compte dans l’inventaire !
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De part l’intérêt économique de sa récupération, l’aluminium est effectivement récupéré sur les chantiers.
Ce recyclage est un atout essentiel pour l'aluminium dans une perspective de développement durable, car il participe à la lutte contre l'accroissement des déchets, il est économiquement rentable et permet des économies de matières premières et d'énergie.
Ainsi, l’aluminium issu de la production primaire n’est pas un futur déchet, mais une matière première secondaire disponible pour de nouvelles utilisations.
AccessibilitéCarnets de détails CSTB/DGHUC
balcons, loggias, terrasses
Franchissement des menuiseries
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Loi de février 2005 : l’obligation d’accessibilité aux espaces privatifs extérieurs (balcons, loggias, terrasses);
Décret du 17 mai 2006 : bâtiments d’habitation collectifs doivent être accessibles aux personnes handicapés (obligation d'accessibilité porte sur les circulations communes intérieures et extérieures)
Arrêté du 1er août 2006 modifié par Arrêté du 30 novembre 2007 : décrit les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs neufs et de leurs abords.
Accessibilité
Point réglementaire
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Accessibilité dans les bâtiments d’habitation collectifsTout balcon, loggia ou terrasse, doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie, respectant les dispositions : largeur minimale de l’accès doit être de 0,80 m ; pour limiter le ressaut dû au seuil de la porte-
fenêtre : hauteur du seuil de la menuiserie ≤ à 2 cm ; hauteur du rejingot = à la hauteur minimale admise
par les règles de l’art en vigueur pour assurer la garde d’eau nécessaire
Accessibilité
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Espaces extérieursPour limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur ≤ 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher tel qu’un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent sera installé dès la livraison.
La réglementation applicable à ces espaces extérieurs impose donc : l'utilisation de menuiseries à seuil réduit (< 2 cm, avec une
tolérance temporaire à 2,5 cm, comme stipulé dans la circulaire du 30 novembre 2007),
le respect des DTU afin d'assurer la garde d'eau nécessaire.
Accessibilité
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Explication de la pente Côté extérieur : le ressaut limité à 2 cm par la mise en place de
dalles sur plots ou tout autre système équivalent dont la face supérieure sera placée au niveau du bas du seuil de la menuiserie (un peu au-dessus dans le cas de seuils dont la hauteur est comprise entre 2 et 2,5 cm).
Côté intérieur : la réglementation est muette; le carnet de détails CSTB/DGHUC propose la mise en place d'une surface inclinée intérieure -amovible ou non- adaptée à l'usage de chacun.
Accessibilité
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Exemples de solutionOuvrant à frappe – menuiserie à seuil réduit
Dalle sur plots en extérieur
Accessibilité
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Menuiserie coulissante - Dalle sur plots en extérieur
Exemples de solutionAccessibilité
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Introduction de la notion de rainure2 cas possibles selon la largeur de la rainure du châssis :
1. largeur de rainure ≤ 18 mm : aucune exigence sur la profondeur2. largeur de rainure ≥ 18 mm : profondeur obligatoire ≤ 15 mm
Accessibilité
Perméabilité à l’air
Enveloppe des bâtiments
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5 enjeux de la perméabilité à l’air
Perméabilité à l’air
L’hygiène et la santé – la qualité de l’air intérieur
Le confort thermique et acoustique des occupants
La facture énergétique
La conservation du bâti
La sécurité des personnes à proximité de sites industriels SEVESO.
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Localisation des infiltrations
Perméabilité à l’air
Liaisons façades et planchers
Menuiseries extérieures
Equipement électriques
Trappes et les éléments traversant les parois
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Perméabilité à l’air
Protocole de mesures – équipements:
5 étapes principales:1. Obturation des orifices.2. Mise en place de la fausse porte.3. Mise en place du dispositif de mesure.4. Visualisation des points de fuite.5. Mesure du débit de fuite pour 5 à 6 paliers de pression.
Mesure et détection des fuites
Porte soufflante Perméascope® BGV (Banc Grand Volume)
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Perméabilité à l’air
I4 (débit de fuite à 4Pa normalisé par la surface de parois froides, hors plancher bas)
n50 (débit de fuite à 50 Pa normalisé par le volume du bâti).
Ces indicateurs permettent de comparer des construction entre elles.
Indicateurs de la perméabilité
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Valeurs cibles sous Q4 Pa-surf de la RT 2005
Perméabilité à l’air
Exigences de la RT 2012 < 0.6 m³/h/m² de parois déperditives hors plancher bas en maison
individuelle, < 1 m³/h/m² de parois déperditives hors plancher bas en immeuble
collectif d’habitation.
Usages Par défaut
Valeurs justifiées
Valeurs Label BBC-Effinergie
en NEUF
Valeurs Label BBC-Effinergie
en RENOVATION
Référence Label
Passiv’Haus
Maison <1,3 <0,8 <0,6 <0,8 <0,16
Logements collectifs <1,7 <1,2 <1,0 <1,3 <0,23
Bureaux, hôtels, restauration, enseignement,
petits commerces, établissement sanitaires
<1,7 <1,2 <1,2 Non défini <0,23
Autres usages <3 <2,5 <2,5 Non défini Non défini
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Perméabilité à l’air
En neuf:
Mise en place d’une démarche qualité tout au long du processus de construction.
En rénovation: Colmatage des orifices apparents.
Remplacement des joints de pourtour des menuiseries.
Colmatage au niveau des prises et du tableau électriques.
Pistes d’amélioration de l’étanchéité à l’air
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Merci de votre attention