SOLUTIONS DE CLIMATISATION ET QUALITÉ DE VIE Édition spéciale #COVID

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Dossier technique gratuit Édition 2020

SOLUTIONS DE CLIMATISATION ET QUALITÉ DE VIE Édition spéciale #COVID

QAI et climatisation – Solutions alternatives – RE 2020 et climatisation fictive…

éditions®


Solutions de climatisation et qualité de vie Edition spéciale #Covid 19 – Juin 2020

Votre guide technique !

Préface … Eu égard aux crises climatiques à répétition, le confort d'été représente désormais un besoin majeur de qualité de vie dans le tertiaire comme pour l'habitat. La crise sanitaire du Covid 19 nous amène à étudier différemment les solutions de climatisation eu égard aux nouveaux enjeux de santé et de qualité d'air. D’autres crises sanitaires pourraient se succéder comme se succèdent les canicules estivales. Ainsi, au-delà des objectifs énergie et environnement qui nous contraignent à une neutralité carbone en 2050, de nouveaux paramètres, pour assurer un confort global et une qualité de vie, sont désormais à prendre en compte. Ce mini-guide électronique ebook « solutions de climatisation et qualité de vie » a été rédigé à l’attention des concepteurs, bureaux d’études ou architectes, promoteurs ou collectivités publiques ; ceux qui ont le choix et la responsabilité de l’investissement d’avenir. Il livre « l’essentiel » en moins de 53 pages. A partager donc sans modération et en vous souhaitant une bonne lecture !

Philippe NUNES – Ingénieur ENSAIS – DG d’XPAIR

Editions XPAIR.com - Edité en Juin 2020


Sommaire 1

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

1.1 1.2 2

REGLEMENTATION ERP : DIRECTIVES ECOCONCEPTION ET ETIQUETAGE ENERGETIQUE LA « F-GAS » REGLEMENTATION EUROPEENNE LE CONFORT GLOBAL RESSENTI

2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3

LE CONFORT THERMIQUE LES 6 PARAMETRES QUI DETERMINENT LE CONFORT THERMIQUE LA TEMPERATURE ET LE CONFORT RESSENTI L'IMPACT DE L'HUMIDITE RELATIVE DANS UN BATIMENT LA PLAGE DE CONFORT TEMPERATURE-HUMIDITE CONFORT ET VITESSE DE L'AIR LE CONFORT THERMIQUE EST VARIABLE EN FONCTION DES INDIVIDUS

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR ET VENTILATION

5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 13

3.1 HABITATION : ARRETE DU 24/03/82 RELATIF A L’AERATION DES LOGEMENTS MODIFIE LE 28/10/83 14 3.2 VENTILATION DES LOCAUX AUTRES QUE D’HABITATION 15 3.2.1 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL 3.2.2 CODE DU TRAVAIL (TITRE 1ER - CHAPITRE II) 3.3 NOUVEAU DTU VENTILATION 68.3 POUR L’HABITAT 18 3.4 QUALITE D’AIR ET APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DU BATIMENT 19 3.4.1 ETIQUETAGE OBLIGATOIRE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION 3.4.2 LA FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE (FDES) ET LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT (PEP) 3.5 POLLUTION ET VALEURS RECOMMANDEES PAR L’OMS ET L’UNION EUROPEENNE 21 3.6 AUTRES TEXTES DE REFERENCE SUR LA VENTILATION 22 3.6.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION FRANÇAISE 3.6.2 NORMES 3.7 MALETTE PEDAGOGIQUE VENTILATION 25 3.8 CLASSIFICATION ENERGETIQUE DES FILTRES A AIR : EUROVENT 2019 25 3.9 QUALITE D’AIR INTERIEUR ET PRODUCTIVITE 27 3.10 SOLUTION IDEALE POUR LE CONFORT ET LA QUALITE D’AIR 27 3.11 QUELQUES LIENS ET VIDEOS RECOMMANDES 28 4 CLIMATISATION NATURELLE

29

4.1 4.2 4.3

29 30 31

3 REGLES DE BASE ! PENSE-BETE ET CONSEILS SIMPLES POUR AVOIR UNE MAISON FRAICHE ENFIN CONCEVEZ « BIOCLIMATIQUE » !

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15 17

19 20

22 23


5

SOLUTIONS STANDARDS DE CLIMATISATION

32

6 SOLUTIONS TECHNIQUES DE CLIMATISATION ALTERNATIVES

34

6.1 6.2 6.3

34 35 37

7 7.1 7.2 7.3 7.4

LE PUITS PROVENÇAL RAFRAICHIT L’AIR NEUF LA SUR-VENTILATION NOCTURNE RAFRAICHISSEMENT D’AIR EVAPORATIF OU LA BIO-CLIMATISATION SOLUTION DE CLIMATISATION AVEC CRITERE D’HYGIENE AU PREMIER PLAN LA POUTRE FROIDE LA DALLE ACTIVE LE PLAFOND RAFRAICHISSANT PLANCHER RAFRAICHISSANT

39 39 40 42 43

8 ZOOM SUR LE CONFORT GLOBAL DANS LES IMMEUBLES DE BUREAUX

44

8.1 8.2

44 45

L’ETUDE FORT BIEN FAITE DE L’OID LA CRISE DU COVID 19 ET LES BUREAUX DE DEMAIN …

9 #COVID 19 ET RECOMMANDATIONS POUR LA CLIMATISATION

46

9.1 MAINTIEN EN FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS CVC 9.2 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS CVC 9.2.1 MAINTENANCE PREVENTIVE 9.2.2 MAINTENANCE CURATIVE

47 48

10 LA RE2020 ET LA « CLIMATISATION FICTIVE »

49

10.1 TENIR COMPTE DAVANTAGE DE L’INCONFORT D’ETE DANS LES CONSTRUCTIONS NEUVES 10.2 METHODE DE CALCUL DE LA CLIMATISATION FICTIVE SELON LA RE 2020

49 50

11 SOURCES ET CREDITS

52

48 48

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1 Contexte réglementaire énergie et environnement Voici une synthèse de la réglementation qui touche les techniques de climatisation …

1.1 Réglementation ERP : Directives Ecoconception et Etiquetage énergétique ● Réglementation européenne qui touche l'ensemble des équipements qui consomme de l'énergie et en particulier la climatisation. ● Elle a pour but d’éliminer les équipements les moins performants en termes de rendements au travers de 2 directives européennes : Ecoconception et Etiquetage énergétique. ●

Pour les pompes à chaleur, la réglementation ErP impose des performances minimales « saisonnières » suivantes : - SCOP > 3,8 et SEER > 4,6 si puissance frigorifique < 6 kW - SCOP > 3,8 et SEER > 4,3 si puissance frigorifique de 6 kW à 12 kW Le SEER : c’est l’équivalent du SCOP en mode froid, puisque les pompes à chaleur sont généralement réversibles et peuvent produire du froid en rafraîchissement. - Le SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) fournit la valeur d’efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement.

● A noter que la directive ErP concerne toute la chaîne technique de la climatisation à savoir les pompes et circulateurs, les ventilateurs et les moteurs électriques en général. ● Zoom sur la directive ErP pour les climatiseurs Depuis le 1er Janvier 2013 déjà, les conditionneurs d’air ou climatiseurs doivent respecter la directive ErP pour les climatiseurs air-air inférieurs à 12 kW de puissance froid. En fonction de la technologie des climatiseurs, les plus efficaces peuvent être classés en A+++ ou en A. Efficacités saisonnières

Exigences pour le niveau sonore

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1.2 La « F-Gas » réglementation européenne

Le règlement F-Gas : La Commission Européenne a adopté une feuille de route afin de réduire de 80% les quantités de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. L’objectif 2030 fixé par le règlement F-Gas : Diviser par 5, les émissions globales de gaz à effet de serre (GES) provenant des frigorigènes fluorés. Pour cela, la réglementation implique une réduction du GWP moyen des fluides, le faisant passer d’environ 2 000 à 400 sur 15 ans. 3 acronymes pour 1 même indicateur PRG = potentiel de réchauffement global. PRP = potentiel de réchauffement planétaire. GWP = global warning potential. Ils mesurent l’impact d’un fluide sur le réchauffement climatique. Dans cet ebook, nous utilisons le terme GWP, plus couramment utilisé par les professionnels. A savoir tout de même … La nouvelle réglementation sur les gaz fluorés interdit, à partir de 2025, l'utilisation de réfrigérants à PRP supérieur à 750 pour les unités de climatisation monosplit à charge de réfrigérant inférieure à 3 kg. ⮚ En savoir plus > télécharger le guide UNICLIMA > lien

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2 Le confort global ressenti 2.1 Le confort thermique 2.1.1

Les 6 paramètres qui déterminent le confort thermique

Le confort n’est pas subjectif, il est fonction de plusieurs paramètres physiques

1.

Le métabolisme, qui est la production de chaleur interne au corps humain permettant de maintenir celui-ci autour de 36,7°C.

2.

L'habillement, qui représente une résistance thermique aux échanges de chaleur entre la surface de la peau et l'environnement.

3.

La température ambiante de l’air Ta.

4.

La température moyenne des parois Tp.

5.

L'humidité relative de l'air (HR en %), qui est le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité d'eau contenue dans l'air à la température Ta et la quantité maximale d'eau contenue à la même température.

6.

La vitesse de l'air, qui influence les échanges de chaleur par convection. Dans le bâtiment, les vitesses de l'air ne dépassent généralement pas 0,2 m/s pour une sensation de confort.

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2.1.2 La température et le confort ressenti

La température de confort ressenti appelée aussi "température opérative" ou "température résultante sèche" : T°opérative = (T°air + T°parois) / 2

● Cette relation simple s'applique pour autant que la vitesse de l'air ne dépasse pas 0,2 m/s. ● Dans les conditions habituelles, l'homme assure le maintien de sa température corporelle autour de 36,7°C. ● Cette température est en permanence supérieure à la température d'ambiance, aussi un équilibre doit-il être trouvé afin d'assurer le bien-être de l'individu. La diffusion de chaleur entre l'individu et l'ambiance s'effectue selon les mécanismes

● Plus de 50% des pertes de chaleur du corps humain se font par convection avec l'air ambiant (convection et évaporation par la respiration ou à la surface de la peau). ● Les échanges par rayonnement à la surface de la peau représentent jusqu'à 35% du bilan alors que les pertes par contact (conduction) sont négligeables (< 1 %). ● Nos échanges par rayonnement sont prépondérants, 35%, ce qui explique qu’il faudra agir sur l’isolation pour éviter les parois froides en hiver et les sols et parois chaudes en été.

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2.2 L'impact de l'humidité relative dans un bâtiment L'inconfort n'apparaît que lorsque 30% < Humidité relative < 70% De faibles niveaux d'humidité (en deçà de 30%) donnent lieu à certains problèmes : Augmentation de l’électricité statique (petites décharges lors du contact avec des objets métalliques), gêne et irritation accrue à la fumée de tabac (du fait d'un abaissement du seuil de perception des odeurs). De hauts niveaux d'humidité (au-delà 70%) donnent lieu à une croissance microbienne importante et à des condensations sur les surfaces froides. C'est ce qu'indique le diagramme ci-dessous, précisant la plage de taux d'humidité ambiante optimale d'un point de vue hygiénique (d'après Scofield et Sterling - Doc.Dri-Steem/Pacare).

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2.2.1 La plage de confort température-humidité Pour un confort optimal et pour une température de l'air aux environs de 22°C, on peut dès lors recommander que l'humidité relative soit gardée entre 40 et 65%. Plus précisément, on peut définir une plage de confort hygrothermique dans le diagramme suivant (extrait de l'article de R. Fauconnier - L'action de l'humidité de l'air sur la santé dans les bâtiments tertiaires - parut dans le numéro 10/1992 de la revue Chauffage Ventilation Conditionnement).

1. 2. 3. 4.

Zone 1 : Zone à éviter vis-à-vis des problèmes de sécheresse. Zones 2 et 3 : Zones à éviter vis-à-vis des développements de bactéries et de microchampignons. Zone 3 : Zone à éviter vis-à-vis des développements d'acariens. Zone 4 : Polygone de confort hygrothermique.

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2.2.2 Confort et vitesse de l'air ● Confort et vitesse de l'air (et plus précisément la vitesse relative de l'air par rapport à l'individu) est un paramètre à prendre en considération, car elle influence les échanges de chaleur par convection et augmente l'évaporation à la surface de la peau. ● À l'intérieur des bâtiments, on considère généralement que l'impact sur le confort des occupants est négligeable tant que la vitesse de l'air ne dépasse pas 0,2 m/s. ● Le mouvement de l'air abaisse la température du corps, facteur recherché en été, mais pouvant être gênant en hiver (courants d'air). ● Conditions estivales : Pour les températures de locaux comprises entre 21 et 24°C, un déplacement d'air à la vitesse de 0,5 à 1 m/s donne une sensation rafraîchissante confortable à des personnes assises n'ayant que de faibles activités. Mais lorsqu'on fournit un travail musculaire dans des endroits chauds, des vitesses d'air de 1,25 à 2,5 m/s sont nécessaires pour apporter un soulagement. Voici les valeurs extraites du Guide pratique de ventilation - Woods, valables pour des conditions moyennes d'humidité et d'habillement : Vitesse de l'air [m/s]

Refroidissement équivalent [°C]

0,1

0

0,3

1

0,7

2

1,0

3

1,6

4

2,2

5

3,0

6

4,5

7

6,5

8

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2.2.3 Le confort thermique est variable en fonction des individus ● Au-delà des 6 paramètres présentés paragraphe 1.1, la zone de confort étant déterminée, la sensation de confort peut aussi être influencée par d'autres éléments comme l'état de santé, l'âge ou l'état psychologique de l'individu. ● Ainsi, la possibilité d'une intervention personnelle sur les caractéristiques de l'ambiance de son lieu d'activité est importante si on veut éviter tout sentiment de frustration ou d'enfermement et donc d'inconfort. ● En fait, les zones de confort sont susceptibles de varier selon, le contexte et le niveau de qualité de construction, de la capacité d’action de l’occupant comme en fonction de la température extérieure. ● Voici en fonction de différentes catégories d’individus et de leurs activités, en fonction de la température extérieure, les températures de confort optimales.

Températures opératives correspondantes aux différentes plages de confort définies par la norme NBN EN 15251

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3 Qualité de l’air intérieur et ventilation L’aération des bâtiments doit satisfaire à de multiples exigences, de confort physiologique et acoustique, de sécurité, d'économie d'énergie et de respect de l'environnement. Les conditions d’aération à l’intérieur d’un espace clos sont parmi les principaux facteurs déterminants de l’hygiène de l’homme, de son confort et de son bien-être. Elles ont un effet direct sur l’individu par la qualité de l’air respiré et un effet indirect par leur influence sur la température de l’air intérieur et des parois, ainsi que sur le taux d’humidité de l’air intérieur.

L’aération est au service de 3 fonctions : ● Le maintien de la qualité de l’air grâce au remplacement de l’air vicié du fait de l’occupation et de la présence de sources endogènes liées au bâtiment et aux équipements, par de l’air extérieur dit « neuf ». ● Le maintien d’un confort thermique d’été en favorisant les échanges thermiques convectifs et évaporatifs. On parle ici d’aération de confort. ● La préservation du bâti et des revêtements intérieurs en évitant la détérioration due à la condensation de la vapeur d’eau et en évitant le développement des moisissures.

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3.1 Habitation : Arrêté du 24/03/82 relatif à l’aération des logements modifié le 28/10/83 C’est le texte majeur relatif à l’aération des logements en vigueur pour les nouvelles constructions depuis 1982. L’arrêté du 24 Mars 1982 modifié le 28 Octobre 1983, conserve le principe de ventilation générale et permanente de l’arrêté du 22/10/69. Il fixe des exigences de débits d’air extrait minimum en pièces de service et autorise la modulation des débits. L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service. Rappel des débits d’air extrait minimum des logements Type de logement

Total mini (m3/h)

Cuisine mini (m3/h)

Cuisin e Pointe (m3/h)

T1

35

20

75

T2

60

30

T3

75

T4

Bain

WC (m3/h)

Autre Salle d’eau (m3/h)

unique

multiple

15

15

15

15

90

15

15

15

15

45

105

30

15

15

15

90

45

120

30

15

30

15

T5

105

45

135

30

15

30

15

T6

120

45

135

30

15

30

15

T7

135

45

135

30

15

30

15

3

(m /h )

L’arrêté du 28 Octobre 1983, modifiant l’arrêté du 24 Mars 1982, autorise une réduction du débit global minimum extrait, pour les systèmes à modulation automatique de débit bénéficiant d’un avis technique : Type de logement

Débit total minimum (m3/h)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

10

10

15

20

25

30

35

Les Avis Techniques donnent également les débits minimums en hygroréglable et sont utilisés pour le dimensionnement. > Voir l'Arrêté

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3.2 Ventilation des locaux autres que d’habitation Les locaux à usage autre que d’habitation sont essentiellement soumis aux exigences du Règlement Sanitaire Départemental (tous) et du Code du Travail (Titre 1er, Chapitre II) pour les locaux d’une entreprise. Pour les locaux autre qu’habitation, la ventilation peut être mécanique ou naturelle, c’est-àdire s’effectuer par ouverture des fenêtres, portes ou autres ouvrants sous réserve que le volume du local et la surface des ouvertures soient suffisants.

3.2.1 Règlement Sanitaire Départemental Dans les locaux à pollution non spécifique, en ventilation mécanique, le débit normal d’air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après et concerne l’ensemble des occupants du local (occupation maximale). DESIGNATION DES LOCAUX

DEBIT MINIMAL D’AIR NEUF En m3/h et par occupant (air à 1,2kg/m3) Locaux avec interdiction de fumer

Locaux sans interdiction de fumer

Locaux d’enseignement : Classes, salles d’études, laboratoire à l’exclusion (à l’exclusion de ceux à pollution spécifique) : -

maternelles, primaires et secondaires du 1er cycle secondaires du 2ème cycle et universitaires

15 18

25

Atelier

18

25

Locaux d’hébergement : Chambres collectives (plus de 3 personnes)

18

25

18

25

18

30

Dortoirs, cellules, salles de repos Bureaux et locaux assimilés : Tels que locaux d’accueil, bibliothèques, bureaux de postes, banques Locaux de réunions :

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Tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers Locaux de vente :

22

30

22

30

Tels que boutiques, supermarchés Locaux de restauration : Cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger Locaux à usage sportif : par sportif : -

dans une piscine dans les autres locaux par spectateur

22 25

30

18

30

Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants émis. Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d’air neuf à introduire figure dans le tableau ci-après. DESIGNATION DES LOCAUX

DEBIT MINIMAL D’AIR NEUF En m3/h

Pièces à usage individuel : -

salle de bains ou de douches salle de bains ou de souche commune avec cabinets d’aisances cabinets d’aisances

15 par local 15 par local 15

Pièces à usage collectif : -

cabinet d’aisance isolé salle de bains ou de douche isolée salle de bains ou de douches commune avec un cabinet d’aisances bains, douches et cabinets d’aisances groupés lavabos groupés salle de lavage, séchage et repassage du linge

30 40 60 30+15N 10+5N

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5 par mètre carré de surface de local

Cuisines collectives : office relais

15/repas

moins de 150 repas servis simultanément

25/repas

de 151 à 500 repas servis

20/repas

de 501 à 1500 repas servis simultanément

15/repas

plus de 1500 repas servis simultanément

10/repas

Attention : dans les cuisines professionnelles, le débit est aussi déterminé en fonction des équipements installés sur les pianos, la valeur réglementaire ci-dessus est un minimum à respecter dans tous les cas. > Lien vers un exemple le RSD du Bouches du Rhône (103 pages) > Lien vers le RSD de Paris Le RSD précise aussi les conditions de circulation de l’air dans les locaux, les distances à respecter entre les prises d’air neuf et les rejets ou sources de pollutions … ainsi que les restrictions à l’usage d’ouvrants pour ventiler (surfaces d’ouvrants et volume minimum des locaux). Le RSD s'applique dans tous les locaux y compris dans les locaux des entreprises.

3.2.2 Code du Travail (Titre 1er - Chapitre II) Le Code du Travail s’applique dans les locaux des entreprises : Bureaux et locaux d’activité Débit minimal d’air neuf par occupant (m3/h) ● Bureaux, locaux sans travail physique : 25 m3/h par occupant ● Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion : 30 m3/h par occupant ● Ateliers et locaux avec travail physique léger : 45 m3/h par occupant Guide technique « Solutions de climatisation et qualité de vie – Edition spéciale Covid » Juin 2020 – Xpair Editions ® P 17


● Autres ateliers et locaux : 60 m3/h par occupant

Locaux sanitaires Débit minimal d’air introduit (m3/h) ● Cabinet d’aisance isolé (**) : 30 m3/h ● Salle de bains ou de douches isolée (**) : 45 m3/h ● Salle de bains ou de douches isolée commune avec un cabinet d’aisance : 60 m3/h ● Salle de bains ou de douches et cabinet d’aisance groupés : 30 + 15N (*) m3/h ● Lavabos groupés : 10 + 5N (*) m3/h

(*) : Nombre d'équipements dans le local - (**) : pour un cabinet d'aisance, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisance, le débit minimal d'air introduit peut-être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.

> En savoir plus

3.3 Nouveau DTU Ventilation 68.3 pour l’habitat

Un DTU – document technique unifié – est un texte d’application fixant les règles de l’art de réalisation d’un ouvrage dans un domaine d’application défini. Cette nouvelle norme NF DTU 68.3 s’applique aux « installations neuves de ventilation mécanique dans les bâtiments résidentiels neufs et existants ». Elle remplace le DTU 68.1 de 1995 (« Installations de ventilation mécanique contrôlée » Règles de conception et de dimensionnement) et le DTU 68.2 de 1993 (« Exécution des installations de ventilation mécanique »).

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Points à retenir du DTU 68.3 : ● Importance de l'étanchéité à l'air des réseaux imposée par la réglementation RT 2012, et sans doute RE 2020 à venir. ● Prévoir des accès sécurisés et éclairés aux divers organes de l'installation et du réseau pour la maintenance. ● Validation de la qualité du réseau par des autocontrôles, essais et vérifications dont les résultats doivent être fournis dans le dossier de recollement.

> Aide-mémoire Cegibat NF DTU 68.3

3.4 Qualité d’air et approche environnementale du bâtiment 3.4.1 Etiquetage obligatoire des produits de construction

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Limiter les sources de polluants intérieur est un objectif majeur de la Qualité d’Air Intérieur. Depuis le 1er Janvier 2012, l’article 40 du Grenelle de l’Environnement prévoit de soumettre les produits de construction et de décoration à un étiquetage obligatoire sur leurs émissions en polluants volatils (pour les produits mis sur le marché pour la première fois). L’application est effective au 1er Septembre 2013 pour les autres produits. Cette étiquette, prévue par le décret du 23 Mars 2011, indique de manière simple et lisible le niveau d’émission du produit en polluants volatils. Ce niveau d’émission est indiqué par une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les produits concernés par l’étiquetage : Guide technique « Solutions de climatisation et qualité de vie – Edition spéciale Covid » Juin 2020 – Xpair Editions ® P 19


Les produits de construction ou de revêtements de murs, sols ou plafonds employés à l’intérieur des locaux (cloisons, panneaux, parquets, moquettes, papiers peints, peintures, ...) ; ● Les produits utilisés pour leur incorporation ou leur application (isolants sous-couches, vernis, colles, adhésifs, ...). ●

A savoir ! Projet d’étiquetage des produits d’ameublement : Projet d’arrêté relatif à l’étiquetage des produits d’ameublement vis-à-vis de leurs émissions en polluants volatils. Entrée en vigueur des arrêtés : 1er Janvier 2020 puis 1er Janvier 2021.

3.4.2 La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) et le Profil Environnemental Produit (PEP) La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire ou FDES est un outil regroupant des informations sur les performances environnementales et sanitaires des produits de construction issu d'une ACV (Analyse du Cycle de Vie). Elle est établie sous la responsabilité des fabricants selon le cadre méthodologique de la norme NF EN 15-804. Les FDES représentent une démarche volontaire des fabricants. Cette éco-déclaration décrit, pour un produit ou une catégorie de produits : - les caractéristiques environnementales. - l'impact sur l'environnement tout au long du cycle de vie (Matériaux, Fabrication, Distribution, Utilisation, Fin de vie). C'est un outil de référence pour mesurer l’impact environnemental des équipements électriques, électroniques et de génie climatique. Un Profil environnemental produit ou PEP se concrétise par une carte d’identité environnementale propre à un produit et sur un seul document. Le PEP renseigne de manière fiable quant aux impacts du produit sur l'environnement, notamment par la mise à disposition de données environnementales quantifiées et multicritères, issues d'une analyse de cycle de vie (ACV). > Pour aller plus loin sur le PEP La base INIES met à disposition les fiches FDES et les PEP. > En savoir plus sur le site Inies

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3.5 Pollution et valeurs recommandées par l’OMS et l’Union Européenne

Tableau de tailles des particules

Particules fines . PM2.5 (particules ultrafines, diamètre inférieure à 2,5 µm) : 10μg/m3 moyenne annuelle et 25μg/m3 moyenne sur 24h . PM10 (particules avec diamètre inférieure à 10 µm) : 20μg/m3 moyenne annuelle et 50μg/m3 moyenne sur 24h Ozone (03) : 100μg/m3 moyenne sur 8h Acariens : 2μg/gramme de poussière CO₂ : indicateur de confinement - Norme Européenne de Ventilation EN 13779 . QAI élevée <800ppm . QAI moyenne 800-1200ppm . QAI modérée 1200-1400ppm . QAI médiocre > 1400ppm Formaldéhydes (COV) : Valeur guide : 30μg/m3 Benzene : Valeur guide : 2μg/m3 Lexique OMS = Organisation Mondiale de la Santé PM10 (PM pour Particulate Matter) QAI = Qualité d’Air Intérieure Guide technique « Solutions de climatisation et qualité de vie – Edition spéciale Covid » Juin 2020 – Xpair Editions ® P 21


3.6 Autres textes de référence sur la ventilation 3.6.1 Rappel de la règlementation française Arrêté du 2 Août 1977, arrêté modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances. > Lien vers l’arrêté Arrêté du 25 Avril 1985, 2ème arrêté relatif à la vérification l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée gaz.

et

à

> Lien vers l’arrêté Arrêté du 31 Janvier 1986 modifié le 19 Juin 2015 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. > Lien vers l’arrêté Arrêté du 30 Mai 1989, relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés. > Lien vers l’arrêté Décision du 15 Avril 1991 relative à la sécurité collective des installations de VMC gaz. > Lien vers l’arrêté Arrêté du 30 Juin 1999 (NRA) relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation. > Lien vers l’arrêté Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol, des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils. > Lien vers le Décret Décret n° 2011-1728 du 2 Décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public. > Lien vers le Décret

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Décret n° 2011-1727 du 2 Décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène. > Lien vers le Décret Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils. > Lien vers le Décret Décret n° 2012-14 du 5 Janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants, effectuée au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public. > Lien vers le Décret

3.6.2 Normes NF EN 13779 (QAI) : Systèmes de ventilation pour les bâtiments non résidentiels - Exigences de performance pour la ventilation et les systèmes de conditionnement d'air. > Plus d’infos … NF EN 15251 (confort) : Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique. > Lien vers l’achat norme AFNOR EN 15251 NF ISO 16814 (QAI) : Conception de l'environnement des bâtiments - Qualité de l'air intérieur - Méthodes d'expression de la qualité de l'air intérieur pour une occupation humaine. > En savoir plus NF EN 779:2012 (filtration) : Nouvelle version de la norme européenne applicable aux filtres à air. Elle impose une efficacité de filtration minimale (EM) pour les classes de filtres F7, F8 et F9. > Plus d’infos sur la NF EN 779:2012

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NF EN ISO 16890 (filtration) : L'organisation internationale de normalisation (ISO) publiait en Décembre 2016 une nouvelle norme pour l'industrie de la filtration de l'air et de la ventilation générale. La version française de l’ISO est parue le 12 Mai 2017 ! > Fiche de synthèse sur la NF EN ISO 16890 ISO 7730 (diffusion d’air) : Détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV (vote moyen prévisible) et PPD (pourcentage prévisible d'insatisfaits) et par des critères de confort thermique local. > Lien vers l’achat norme NF EN 15726 : Systèmes de ventilation pour les bâtiments - Diffusion d'air - Mesurages dans la zone d'occupation des pièces avec conditionnement d'air ou ventilation afin d'évaluer les conditions thermiques et acoustiques. > Lien vers l’achat norme

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3.7 Malette pédagogique ventilation

Grâce au soutien financier du programme PACTE (www.programmepacte.fr), de l’ADEME et de l’État, l’AQC, Agence de la Qualité Construction, celui-ci propose un outil didactique et structuré pour accompagner les formateurs et les acteurs de l’acte de construire : la mallette pédagogique REX Bâtiments performants. ⮚ Lien sur la mallette pédagogique ventilation

3.8 Classification énergétique des filtres à air : EUROVENT 2019 Pour faire face à ces tendances, un nouveau système de classification Eurovent, conforme à l’évaluation de la performance des filtres selon les normes internationales, est entré en vigueur le 1er Janvier 2019. Les filtres à air peuvent être classés de A+ à E à l’aide d’un système d’étiquetage. La nouvelle classification énergétique fait suite à la publication de la norme ISO 16890 : 2016, norme internationale pour la filtration des particules dans les bâtiments qui remplace les normes antérieures d’essais depuis le 1er Juin 2018.

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Nouvelle norme internationale de filtration de l’air, la norme ISO 16890. La norme ISO 16890 remplace la norme EN 779:2012 en Europe (il existe des différences importantes entre la norme ISO 16890 et la norme qu’elle remplace). Il existe principalement quatre types de particules (PM) dans l’air que l’on classe par taille. Elles se présentent comme suit : 1. Particules grossières (coarse), souvent de 10 microns (µm) ou plus (1 µm = 1/1 000e de millimètre). Citons comme exemple les grosses poussières visibles, le sable, les feuilles, les poils et autres grosses particules organiques. 2. PM10 : particules aéroportées de moins de 10 µm de diamètre, comprenant les poussières fines et les particules organiques. 3. PM2.5 : particules aéroportées de moins de 2,5 µm de diamètre tels que le pollen, les spores et autres particules organiques. 4. PM1 : particules aéroportées de moins de 1µm de diamètre, y compris les particules de combustion, les émanations de diesel et les virus. Il est donc important de classer les filtres en fonction de leur efficacité par rapport à la taille des particules PM10, PM2,5 et PM1.

⮚ Nouvelle norme Iso 16890 filtration de l’air

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3.9 Qualité d’air intérieur et productivité Des études récentes suggèrent que la qualité d'air intérieur et la productivité des employés sont des facteurs liés et que l'air de bonne qualité contribue directement à l’amélioration de la productivité des employés. Comprendre la relation entre ces deux aspects permettra aux employeurs d'améliorer à la fois la qualité de l’air, la santé et la productivité de leurs employés. Un bon système de ventilation préservera non seulement la santé et le bien-être des employés, mais il améliorera aussi leur productivité et leur efficacité cognitives. ⮚ Plus d’info > Lien

3.10 Solution idéale pour le confort et la qualité d’air La solution idéale consisterait à pouvoir prendre en compte au moins quatre domaines :

1)

amélioration de la ventilation (conception, pose) et dans certains cas de la filtration de l’air extérieur (système double flux).

2) utilisation de matériaux de construction et de décoration à faible taux d’émission de

COV, par exemple étiquette A+ 3) application de films « barrière » sur les matériaux (revêtements de surface appropriés). 4) purification de l’air pollué (adsorbants, systèmes de destruction des COV, ...).

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3.11 Quelques liens et vidéos recommandés Qualité sanitaire et confort, des leviers pour la rénovation énergétique des bâtiments Conférence EnerJ-meeting du 6 Février 2020 > lien

Rénovation d’un bâtiment réussie : regard croisé d’un médecin et d’un architecte Conférence EnerJ-meeting du 7 Février 2019 > lien

⮚ ⮚ ⮚ ⮚ ⮚

Guide ADEME pour un logement sain et confortable > lien Guide ANJOS de la ventilation dans l’habitat > lien Guide ALDES de la ventilation dans le tertiaire > lien Guide INRS de ventilation des locaux de travail > lien Rénovation de bâtiment réussie : n’oublions pas les besoins humains pour plus de mieux-être ! > lien

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4 Climatisation naturelle

Puits canadien installé pour les bureaux de Géo Bretagne Sud à Vannes (conception BET Polenn, architecte Yves Brasse)

● Avant de penser climatiseur, il y a lieu de travailler sur la structure et la conception du bâtiment. ● Une fois optimisée, avec des charges moindres, la puissance de climatisation sera moindre avec autant de confort mais moins de dépenses énergétiques. ● Les recommandations sont les suivantes et peuvent suffire à mettre le moins de climatisation possible voire pas du tout !

4.1 3 règles de base ! 1. Se protéger de la chaleur extérieure. C’est la règle de base, empêcher la chaleur de rentrer tout simplement : minimiser les vitrages exposés, protection contre l’ensoleillement direct, ... 2. Ensuite, privilégier les ressources naturelles de fraîcheur : inertie, courants d’air, … 3. Enfin, et seulement si cela est nécessaire, apporter un complément de rafraîchissement par un climatiseur le plus économe possible.

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4.2 Pense-bête et conseils simples pour avoir une maison fraîche ● Isolation thermique et inertie : privilégiez l’isolation par extérieur, elle évite de chauffer les murs extérieurs en direct et qu’ils rayonnent ensuite. L’inertie étant intérieure, elle peut accumuler la fraîcheur nocturne, avec un intérieur ventilé la nuit. Si vous isolez par l’intérieur, mettez en doublage une planelle en briques pour apporter du poids et de l’inertie. Ne pas oublier de sur-isoler la toiture, car elle représente un capteur solaire en permanence ! ● Ne pas exagérer avec les surfaces vitrées au sud et dans tous les cas les protéger de l’ensoleillement direct par des protections extérieures : auvent, balcons, brises soleil, stores extérieurs, persiennes, … ● Distribuez les pièces de sorte d’avoir des expositions différentes (pièces dites traversantes). Vous bénéficierez ainsi de courants d’air bien utiles pour évacuer la chaleur et utiliser ainsi la fraîcheur nocturne. Si votre intérieur comporte de l’inertie (murs et planelles intérieures) la fraîcheur sera accumulée et restituée avec douceur durant la journée. ● Se protéger de l’ensoleillement direct, c’est impératif. Un rayonnement direct peut apporter plus de 600 W/m² de vitrage ! Evitez les stores intérieurs nettement moins efficaces que des protections extérieures de stores, de balcons, d’auvents, …, voire de végétation plantée à cet effet : faire de l’ombre !!! ● Privilégiez la fraîcheur naturelle : elle peut venir de l’air et une ventilation voire une surventilation nocturne s’avèrera bénéfique, surtout si vous avez apporté de l’inertie (Cf. ci-dessus). Elle peut venir du sol : dans ce cas, si vous disposez d’un terrain, pensez à dérouler des tubes d’air ou d’eau pour réaliser un puits provençal pour capter la fraîcheur du sol sous 1,5 m de profondeur. ● Evitez les dégagements internes de chaleur ou du moins réduisez-les. Employez un éclairage basse consommation ou à LED, des appareils ménagers de catégorie A (Etiquette énergétique), éteignez les veilles de TV d’ordinateurs. Attention aux Box des opérateurs (Orange, free, SFR, …), ce sont des consommateurs d’énergie en permanence, soyez vigilants sur leur consommation. Vous risquez quelquefois d’être surpris. ● Enfin, climatisez avec des équipements de climatisation performants : Etiquette énergétique A, coefficient de performance (EER supérieur à 3), régulation Inverter, fonctionnement en pompe à chaleur si possible également. Guide technique « Solutions de climatisation et qualité de vie – Edition spéciale Covid » Juin 2020 – Xpair Editions ® P 30


● Économisez par vos comportements : baissez la clim si vous en avez une. On a un très bon confort (c’est garanti) à 26°C par +32°C extérieur. Eteignez les lumières. N’allumez pas votre four en plein été, …

4.3 Enfin concevez « bioclimatique » ! ● Les espaces extérieurs créent des microclimats localisés, surtout en milieu urbain ou dans les zones d’activités, qui peuvent être défavorables vis-à-vis du confort d'été. ● Les revêtements de sol bitumés et sombres accumulent la chaleur et la restituent par rayonnement en fin de journée et la nuit. ● Il est donc intéressant de limiter les surfaces bitumées autour des bâtiments, de créer des espaces végétalisés, ombrés et en relation directe avec les bureaux.

Variation des paramètres décrivant les facteurs d’ambiances dans un tissu urbain alternant “minéral” et “végétal” source ARENE, d’après Conception thermique de l’habitat

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5 Solutions standards de climatisation

Groupes d’eau glacée à condensation à air - Source Daikin -

Nous n’allons pas expliciter toutes les variantes possibles mais d’une manière classique, les solutions les plus couramment utilisées depuis des années se résument par deux technologies standards : ● La production d’eau glacée à partir d’un refroidisseur d’eau produisant avec un régime standard d’eau de refroidissement de 6/12°C. La production hydraulique s’effectue en bitubes (change-over possible eau glacée/eau chaude chauffage) ou en 4 tubes (eau glacée et eau chaude chauffage). ● La solution détente directe qui distribue directement le réseau de réfrigérant vers les émetteurs. Les générateurs varient depuis le simple split-system air-air à la solution DRV à débit de réfrigérant variable. La distribution s’effectue en 2 ou 3 tubes permettant l’émission de froid ou de chaleur indépendamment pièce par pièce. En détente directe, la manipulation des fluides frigorigènes est plus contraignante, de même que les problèmes de concentration (exemple dans des locaux ERP, type hôtels). La finesse de régulation est également un élément plus facile à gérer avec le fluide « eau glacée » qu'avec le fluide frigorigène, le refroidissement d'air neuf également, etc, …

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Les installations de climatisation de grandes tailles, supérieures à 200 kW sont traditionnellement réalisées en eau glacée. Sans que ce seuil soit inamovible car les climatisations à détente directe type DRV peuvent climatiser plusieurs dizaines de locaux, voire plus quand les unités extérieures sont multipliées. Sans que cela soit une règle, la climatisation à eau glacée sera choisie pour des applications de type tertiaire ou industriel. L'habitat sera plus équipé de climatisation à détente directe d’autant plus que la réversibilité permet un mode de fonctionnement en pompe à chaleur. Une fois le froid (et le chaud) produits, l’émission dans le local est source de nombreuses variantes techniques : ● Les plus classiques : ventilo-convecteur, unité de traitement d’air, … ● Les alternatives : poutre froide, dalle active, plafond ou plancher rafraîchissant, … solutions examinées dans le cadre du présent ebook.

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6 Solutions techniques de climatisation alternatives 6.1 Le puits provençal rafraîchit l’air neuf

Le puits provençal est similaire au puits canadien. Il fonctionne de la même manière. Ce n’est pas un dispositif de climatisation mais simplement une technique qui consiste à rafraîchir l’air neuf. Il s’adapte donc à des solutions de ventilation double-flux, soit pour une maison individuelle, soit pour des immeubles collectifs et tertiaire. L’air extérieur chaud en été traverse des échangeurs enfouis à 1.50 m dans le sol qui capturent les calories du sol plutôt constantes à cette profondeur ; l'air rentre ainsi dans l’habitat à une température de l’ordre de 20°C. Quand il fait 32 ou 35°C à l’extérieur, c’est appréciable. ! En hiver, c’est l’inverse, l’air par grand froid - c’est pour cela que cette solution s’appelle en hiver « puits canadien » - le système capture les calories du sol et rentre dans le bâtiment en gagnant jusqu’à 15°C de chaleur. Hiver comme été, la VMC double-flux située en aval peut ainsi avoir une meilleure récupération d’énergie en hiver et introduire un air frais dans la maison. Il demeure un problème à signaler dans les régions chargées de radon dans le sol. Le radon est un gaz radioactif, qui, par porosité, peut-être plus ou moins capté - cela dépend des régions de France - par les tubes d’air enfouis dans le sol du système « puits canadien ». Guide technique « Solutions de climatisation et qualité de vie – Edition spéciale Covid » Juin 2020 – Xpair Editions ® P 34


C’est pourquoi, une nouvelle génération de puits canadien (ou puits provençal) avec non pas des gaines d’air dans le sol mais des tubes d’eau glycolée, est préférée pour échapper au « risque radon ». La pose de tubes au lieu de gaines plus encombrantes optimise de plus le coût d’installation. D’autres avantages sont à noter comme l’élimination du risque d’introduction d’eau ou d’insectes et rongeurs dans les gaines enterrées du puits canadien dit d’ancienne génération !

6.2 La sur-ventilation nocturne

Principe de sur-ventilation nocturne - Source Aldes -

C’est une technique qui fonctionne sur le mode du freecooling, c'est-à-dire récupération des frigories extérieures la nuit et stockage dans les murs et structure d’inertie de l’habitat, et restitution progressive de ces frigories durant la journée. Cette sur-ventilation du logement s’effectue automatiquement et présente bien des avantages en premier la simplicité et le coût. En revanche, ce dispositif requiert de créer des ouvertures en façade pour laisser rentrer l’air dans les pièces de vie.

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1 : Entrées d’air additionnelles - 2 : Conduits aérauliques 3 : Extraction sur-ventilation nocturne

Cette sur-ventilation nocturne est donc une solution simple et robuste pour rafraîchir les chambres la nuit. Elle exploite la fraîcheur nocturne avec des entrées additionnelles autonomes. Et le rafraîchissement ressenti est de l’ordre de 3 à 5°.

Evolution des températures dans les chambres - Source Aldes -

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6.3 Rafraîchissement d’air évaporatif ou la bio-climatisation

Rafraichisseur adiabatique - Source Adexsi ● Le rafraîchissement adiabatique est un principe simple et naturel, c’est un rafraîchissement doux, naturel et écologique. ● L’air chaud traverse un échangeur adiabatique imbibé d’eau et provoque l’évaporation de l’eau.

Principe de fonctionnement – Source Adexsi et ggaget@adexsi.com

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● Ce phénomène physique d’évaporation de l’eau rafraîchit la température de l’air soufflé. ● Economies d’énergie importantes grâce à une gestion de l’eau intelligente et une faible consommation électrique (pas de compresseur). ● Empreinte écologique très limitée car aucun gaz réfrigérant n’est utilisé.

Plus l'air est chaud et sec, plus le rafraîchissement est efficace

L’humidité relative (HR) baisse lorsque la température augmente. Le rafraîchissement sera donc maximum au moment où la température sera la plus élevée.

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7 Solution de climatisation avec critère d’hygiène au premier plan 7.1 La poutre froide Le fonctionnement de la poutre froide L’air primaire (A) amené de la centrale de traitement d’air via une gaine d’air soufflé alimente la poutre froide disposée en faux-plafond. ● Celle-ci est conçue pour ne pas produire de condensation. Il n’a donc besoin ni de système d’évacuation des condensats, ni de filtre. ● En principe, la température en entrée de l’eau de refroidissement se situe entre 14 et 16°C (régime de température lié à des rendements supérieurs). ●

1 = Air primaire 2 = Air ambiant 3 = Air primaire mélangé à l’air ambiant refroidi La solution est de qualité supérieure sur le plan de l’hygiène : ● Pas de nettoyage de filtres et poussières dans les espaces de travail. ● Pas de condensation et risques de moisissures dans les espaces de travail. ● L’air introduit est un air neuf et filtré à la qualité voulue. Guide technique « Solutions de climatisation et qualité de vie – Edition spéciale Covid » Juin 2020 – Xpair Editions ® P 39


7.2 La dalle active Lorsque vous concevez un bâtiment de bureaux ou un bâtiment commercial, vous devez inclure la ventilation, le rafraîchissement et le chauffage. Chacun de ces postes importants représente un investissement en soi, prend de la place dans les faux-plafonds et ne tire pas partie de l’inertie thermique du bâtiment. ● Le système de dalle active est un système de stockage actif de la chaleur qui exploite la masse thermique de béton du bâtiment pour uniformiser la température ambiante au moyen d’un réseau de tubes installé sur des treillis métalliques et incorporé dans le corps de l’ouvrage. ● L’eau circule dans les tubes noyés dans la dalle qui accumule les charges thermiques de la pièce ainsi que les apports extérieurs. La masse de béton est alors considérée comme réservoir de chaleur ou de fraîcheur.

- Source Uponor -

● Durant la journée les dalles absorbent les charges thermiques de la pièce ainsi que les apports extérieurs. ● Durant la nuit les dalles sont chargées en froid par le système de rafraîchissement d’eau.

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- Source Uponor -

Possibilité d’utiliser des sources naturelles d'énergie renouvelable, voire d’utiliser en direct les ressources naturelles comme l’eau de nappe en géothermie !

La sensation de chauffage et de rafraîchissement est agréable et douce (oscillant entre 21 et 26°C).

Les coûts d’installation sont réduits ; les réseaux étant intégrés dans le treillis métallique des dalles.

Les coûts de maintenance et d’utilisation sont également réduits, pas d’émetteurs à entretenir, pas de filtres à nettoyer, pas de réseaux de chauffage et de climatisation dans les faux-plafonds, … La solution se présente avec des composants en très grande partie sans entretien.

Très bien ressenti par les usagers, le système de dalle active ne crée ni bruit, ni courant d’air, ni poussière. Un lieu optimum pour vivre et travailler, soit un environnement intérieur plus sain.

Très apprécié des architectes car le système de chauffage et climatisation est intégré dans les dalles de structures.

Gain de place dans les faux-plafonds, plus de hauteur libérée, et gain d’un ou deux niveaux selon les immeubles.

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7.3 Le plafond rafraîchissant La solution de plafond rafraîchissant (et chauffant) fonctionne et échange de la chaleur avec le principe du rayonnement comme pour le plancher chauffant et rafraîchissant, si ce n’est que l’émetteur se situe en plafond.

Plafond rafraichissant à Orly – source Zehnder

Le fait de libérer de la place au sol - et d’en occuper en plafond - est particulièrement intéressant. Dans le cas de rénovation où les hauteurs sous plafond sont importantes et où l’on a tout intérêt à réduire le volume à traiter, à chauffer ou à refroidir. Exemple des immeubles Haussmanniens. Dans le cas où la rehausse de sol est compliquée et onéreuse du fait des seuils et alignements de niveaux. Mieux vaut utiliser le volume haut inutilisé et disponible (rénovations également). Du fait de libérer le sol au passage des réseaux électriques de courants fort comme de courants faibles dont les alimentations par le sol sont plus rationnelles et naturelles (en rénovation mais également dans le neuf avec passage de goulottes voire de faux-planchers au sol). Les puissances sont adaptées au neuf et à la rénovation : jusqu’à 130 W/m2 en rafraîchissement et 145 W/m² en chauffage. Guide technique « Solutions de climatisation et qualité de vie – Edition spéciale Covid » Juin 2020 – Xpair Editions ® P 42


Pas d’entretien dans les espaces de vie et de travail. Hygiène renforcée.

7.4 Plancher rafraîchissant

- Source Rehau -

Le plancher rafraîchissant est une climatisation radiante, sans recirculation d’air ni courant d’air et avec des qualités d’hygiène supérieures.

Le plancher rafraîchissant convient pour l’habitat et les volumes de grande hauteur.

Il est le plus souvent un système mixte ou réversible c'est-à-dire qu'il devient un plancher chauffant et rafraîchissant.

C'est le sol qui transmet sa fraîcheur et permet ainsi d'abaisser la température de l'ordre de 3 ou 4°C.

Et ce, en prenant toute précaution pour ne pas atteindre le « point de rosée », c'est-à-dire l'apparition de condensation due à l'effet paroi froide avec humidité importante de la pièce.

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8 Zoom sur le confort global dans les immeubles de bureaux 8.1 L’étude fort bien faite de l’OID La prise en compte croissante du confort et du bien-être au travail et des solutions mises en place pour répondre aux attentes des utilisateurs est au centre des préoccupations des concepteurs et promoteurs.

Espace de travail et d’échange et espace de productivité, la qualité de vie au travail est prise très au sérieux car c’est un confort global et holistique qui donne les meilleurs résultats et qui rend les usagers, si ce n’est heureux, « bien dans leur lieu de travail ».

Nous vous recommandons l’étude de 36 pages, réalisée en partenariat avec l’Arseg suite à une enquête réalisée auprès de 275 utilisateurs entre Mars et Novembre 2016, fort bien faite, par l’OID « l’Observatoire de l’Immobilier Durable » de Février de 2017 que nous vous recommandons de lire attentivement.

Elle intéressera particulièrement les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et concepteurs des bureaux d’aujourd’hui et de demain !

⮚ Téléchargez l’étude confort et bien-être dans les immeubles de bureaux – par l’OID > lien

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8.2 La crise du Covid 19 et les bureaux de demain …

Architecte : Christian de Portzamparc - © Augusto Da Silva / Graphix-Images

● La crise sanitaire du COVID 19 aura profondément impacté les habitudes de travail dans les bureaux renforçant considérablement le travail à distance. ● Le télétravail permet des économies de temps de déplacements, d’énergie de déplacements et de fatigue. Il augmente mécaniquement la distanciation sociale. ● Il est recommandé pour les tâches répétitives, le travail « en cloche », plus individuel et cadré que collectif et ouvert aux autres. ● Son efficacité est moindre pour une activité de projet à valeur ajoutée et participative : brainstorming, échanges dynamiques, travail d’équipe, … ● Son avenir demeure dans la flexibilité du télétravail lui-même.

Les bureaux de demain seront-ils plus petits en surface ? ● Pas nécessairement du fait d’une volonté d’accroître la distanciation sociale (moins d’occupant au m²) avec plus de salles communes (réunion, activité sociale, …). ● Ils seront sans doute plus connectés : plus de salles équipées d’écrans pour des visioconférences entre équipes, fibre, … ● Ils seront ouverts et partagés : Flex office, sans bureau fixe ou desk sharin, coworking, partage de lieux communs avec d’autres propriétaires (parc, restaurants, cafétéria, salle de sports, douches pour ceux qui opteront pour la mobilité douce comme le vélo, …).

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9 #Covid 19 et recommandations pour la climatisation Ces recommandations concernent l’ensemble des installations de CVC-R, soit de chauffage, ventilation, de climatisation et de réfrigération. Dans le cadre du COVID 19, c’est UNICLIMA, syndicat des industriels de la filière, qui les a établies le 11 Mai 2020 en s’appuyant sur les informations des Pouvoirs Publics ainsi que les mesures d’hygiène standard recommandées par l’OMS et communiquées par REHVA et l’AICVF. Elles concernent essentiellement le traitement d’air dans les bâtiments d’habitation ou destinés à accueillir du public (ERP) dans le but de limiter la propagation du Covid-19 par des facteurs qui pourraient être liés aux systèmes CVC-R. Sans engager la responsabilité d’Uniclima, elles sont fort utiles pour prévenir et contrecarrer le risque de contamination. D’une manière générale, Il est recommandé de maintenir un taux d’humidité relative entre 40% et 60% et une température intérieure entre 20°C et 25°C ce qui correspond aux conditions normales de confort hiver/été.

Contamination directe et indirecte du virus Covid 19 par gouttelettes - Source REHVA -

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9.1 Maintien en fonctionnement des installations CVC ● A ce jour, il n’y a pas de contre-indication à maintenir en fonctionnement les installations CVC. ● Le Haut Conseil de la Santé Publique précise qu’il n’existe pas d’étude prouvant une transmission interhumaine du virus par des aérosols sur de longues distances. ● Il recommande des mesures d’aération et de vérification du bon fonctionnement de la ventilation. ● A ce jour, il n’y a pas de contre-indication au maintien en fonctionnement des systèmes de renouvellement d’air ou de ventilation. ● Par l’apport d’air neuf et le renouvellement d’air dans les locaux, le maintien en fonctionnement des systèmes pendant les épisodes épidémiques contribue à limiter le risque de confinement du virus. ● Il est recommandé : Pour les bâtiments d’habitation, d’assurer une ventilation générale et permanente ; Pour les autres bâtiments, de prolonger le temps de fonctionnement du système de ventilation ou de traitement d’air et dans l’idéal, de le maintenir en fonctionnement permanent ou d’élargir la plage de fonctionnement journalière (ex : démarrage 1 heure avant et arrêt 1 heure plus tard) ; D’augmenter les débits d’air insufflé et/ou extrait en privilégiant les périodes où les locaux sont inoccupés ; De réduire voire supprimer la recirculation d’air ou le recyclage d’air afin de fonctionner en tout air neuf (par exemple, dans les CTA, stopper les échangeurs à roue ou les systèmes de by pass) ; En complément ou en l’absence de système de ventilation, il est recommandé d’aérer régulièrement les locaux par ouverture des fenêtres. Cependant, il faudra veiller à créer une circulation d’air traversante dans le local afin d’éviter un refoulement d’air, s’il n’existe pas de système d’aération dans les autres locaux ; Pour la ventilation des locaux de travail, nous vous recommandons d’appliquer les mesures préconisées par l’INRS dans sa Foire aux questions en ligne « COVID-19 et entreprises ». Pour les environnements maîtrisés comme les laboratoires ou les hôpitaux, se rapprocher de l’ASPEC8 ; Concernant les unités de climatisation fonctionnant sur air recyclé (ventiloconvecteurs, split ou gainable) et avec possibilité d’apport d’air neuf (par exemple par ouverture des fenêtres ou ventilation mécanique), il est recommandé de les maintenir en fonctionnement continu. Sans apport d’air neuf, il est recommandé de faire fonctionner les unités intérieures en petite vitesse et de nettoyer les filtres une fois par semaine.

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9.2 Entretien et maintenance des installations CVC

CTA et installation de traitement d’air d’un ERP

9.2.1 Maintenance préventive Les opérations d’entretien et de maintenance des systèmes doivent être maintenues selon les recommandations des fabricants. Toutefois, les opérations ne remettant pas en cause la sécurité des biens et des personnes peuvent être reportées afin de tenir compte de la durée de confinement. Les filtres présents dans les systèmes de ventilation ou de traitement d’air à l’insufflation ou à l’extraction d’air doivent être remplacés selon la procédure normale c’est-à-dire : ●

À la date de maintenance préventive prévue,

Avec des filtres de performance au moins équivalente à ceux d’origine,

Et seulement lorsque la perte de charge admissible ou la date limite sont dépassées.

9.2.2 Maintenance curative Les fabricants mettent tout en œuvre afin de maintenir leur service technique en activité. L’approvisionnement en pièces détachées et en fluide est assuré à ce jour. Les modalités d’intervention et d’accès au site doivent être précisées afin de limiter le risque de contamination au contact des autres personnes, des biens et des équipements. ⮚ Contrôles réglementaires des installations CVC-R, réglementation ICPE, …, voir Lien

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10 La RE2020 et la « climatisation fictive »

10.1 Tenir compte davantage de l’inconfort d’été dans les constructions neuves ● La prochaine réglementation environnementale RE 2020 qui sera applicable au milieu de l'année 2021, prendra davantage en compte le confort été avec une notion de climatisation fictive appliquée dans les calculs.

● Beaucoup de bâtiments neufs calculés selon la RT 2012 sans climatisation au final, souffraient de la chaleur et se voyaient équipés par la suite d’une climatisation plus ou moins bien faite, intégrée et économe. ● Pour éviter cela, la méthode de calcul de la RE2020, publiée le 21 Avril 2020, Cf. au document « Méthode de calcul Th-BCE 2020 » impose une « climatisation fictive » dans les bâtiments dont le calcul laisse entrevoir un risque d’inconfort, en admettant une augmentation des consommations d’énergie. ● Dans la prochaine RE 2020, trois types de bâtiments seront concernés par la climatisation fictive : le résidentiel, les bureaux et les locaux d’enseignement. Les autres bâtiments, comme les commerces ou autres ErP, sont non concernés car systématiquement climatisés.

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10.2Méthode de calcul de la climatisation fictive selon la RE 2020

● La RE 2020 mettra en place 2 seuils d’inconfort à partir des valeurs d’un indicateur en degrés-heures, noté DH, unité en °C.h. ● Un calcul de degré-heure d’inconfort estival DHmax cumulera les durées et niveaux d’inconfort, en remplacement du Tic de la RT2012. ● Un besoin de climatisation fictif sera calculé à partir d’un certain seuil de DHmax. ● Si DH > seuil haut, le bâtiment est trop inconfortable et n’est pas réglementaire, il faut reprendre sa conception. ● Si DH < seuil bas de l’indicateur, le bâtiment est considéré comme suffisamment confortable et présente peu de risques d’installation de climatisation a posteriori. ● Si seuil bas < DH < seuil haut, le critère de confort est respecté, mais il y a un risque d’installation d’une climatisation a posteriori. Dans ce cas, le calcul des consommations Th-C est effectué en introduisant une climatisation fictive représentative de la climatisation installée a posteriori. ● La méthode de calcul paramètre de cette climatisation fictive de manière conventionnelle.

Deux conditions doivent être rassemblées pour lancer le calcul de la climatisation fictive. 1°) Le concepteur aura choisi le mode de calcul Th-C avec l’un des modes de calculs suivant Th-C, Th-BCE, Th-BCDE. 2°) Au moins l’un des groupes définis dans la zone d’un usage qui fait l’objet du calcul, est non climatisé dans le projet.

⮚ Lien « Méthode de calcul Th-BCE 2020 »

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Le mode de calcul dit Th-C avec climatisation fictive suit la logique de calcul décrite ci-dessous :

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11 Sources et crédits

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr www.xpair.com / www.climamaison.com https://www.service-public.fr https://www.energieplus-lesite.be http://www.oqai.fr https://www.uniclima.fr/

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SOLUTIONS DE CLIMATISATION ET QUALITÉ DE VIE

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