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Nous passons environ 90 % de notre vie à l’intérieur. Cela rend la conception des bâtiments extrêmement importante, car nous voulons que les bâtiments soient confortables, esthétiques, fonctionnels, durent longtemps et aient de faibles coûts d'entretien (ce qui signifie que nous voulons qu'ils soient économes en énergie).  Nous voulons également que les maisons soient abordables , ce qui signifie que certains compromis sont toujours faits, car obtenir une maison bon marché, économe en énergie, de bonne qualité, fonctionnelle et esthétique est difficile, pour ne pas dire impossible. C’est pourquoi nous priorisons.

Cet article prendra l'efficacité énergétique comme point central et première priorité et parlera des principes qui devraient être pris en compte lors de la phase de conception de la maison lorsque l'objectif est de construire une maison économe en énergie.

Principes du cycle de vie du bâtiment

Les principes du cycle de vie du bâtiment prennent non seulement en compte l’efficacité énergétique de la maison lorsqu’elle est utilisée, mais mesurent également l’efficacité énergétique de la maison pour :

  1. Matériaux choisis pour la construction
  2. Processus et pratiques de construction
  3. Déconstruction
  4. Recyclage

Comment tout mesurer ?

L’efficacité énergétique au stade de l’utilisation est assez simple à mesurer. Par exemple, une ampoule LED consomme 80 % d’énergie en moins pour produire la même quantité de lumière qu’une ampoule halogène.

Comment comprendre le reste ?  Supposons qu'une fenêtre soit produite localement : cela signifie-t-il qu'elle est plus économe en énergie ? Le verre est-il également produit localement ? Sinon, qu’en est-il des matières premières, de l’efficacité du processus de fabrication et de la logistique ? Il existe de nombreuses questions similaires et de nombreuses variables à prendre en compte. Les d’analyse du cycle de vie des bâtiments (ACV) ne disposent pas de données sous-jacentes suffisantes et l’objectif de l’ACV justifie une simplification. Les outils calculent principalement des équivalences CO2 plus simples pour chaque étape. Par exemple, des données moyennes génériques pour un groupe de produits (par exemple, l'énergie nécessaire à la production de ciment et la cause correspondante des émissions d'équivalent CO2).

Cela dit, il est important de réfléchir au cycle de vie du bâtiment et   peut conduire à des choix plus économes en énergie. Cela aide les concepteurs à ne pas oublier que l’efficacité énergétique ne se limite pas à la simple étape d’utilisation du cycle de vie du bâtiment et que toutes les étapes doivent être prises en compte pour limiter la consommation globale d’énergie.

Principes de la maison passive

Les bâtiments passifs utilisent un ensemble de principes de conception pour être très efficaces sur le plan énergétique tout en créant un environnement de vie intérieur confortable et sain. Les grands principes sont : 

  1. BON TRAVAIL
  2. Bonne planification. Les maisons passives optimisent l'utilisation du gain de chaleur solaire passive et de l'ombrage, combinées à la gestion de la masse thermique et de la ventilation naturelle (si possible). 
  3. L'étanchéité à l'air . C’est la clé de toute maison passive car elle minimise l’infiltration de l’air extérieur. Le contrôle de l'air par étanchéité à l'air fournit une ventilation mécanique contrôlée pour obtenir une qualité de l'air intérieur supérieure par temps froid (la ventilation naturelle par temps chaud est considérablement plus économe en énergie). 
  4. Enveloppes isolées . L'isolation de toute l'enceinte du bâtiment contribue à réduire les besoins de chauffage et de refroidissement d'un bâtiment. 
  5. Détails et construction sans pont thermique. Un pont thermique est une zone d'un bâtiment qui présente un transfert de chaleur nettement plus élevé que les matériaux environnants. Il peut s'agir d'une rupture de l'isolation ou d'un élément ayant une conductivité thermique plus élevée. Par exemple, les connexions de balcon traversant le mur, les bords extérieurs des murs, les supports de sol, les jonctions fenêtre-mur. 
  6. Des fenêtres hautes performances  
  7. Ventilation récupérateur de chaleur et traitement des eaux usées 
  8. Contrôle de l'humidité de l'air et de l'humidité. Les maisons hermétiques signifient que l’humidité de l’air devrait être contrôlée pour offrir un environnement de vie sain 

Principes du bâtiment à énergie quasi nulle (NZEB)

directive européenne définit un bâtiment à énergie quasi nulle comme « un bâtiment ayant une très haute performance énergétique ». La quantité d’énergie nécessaire, quasi nulle ou très faible, devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie provenant de sources renouvelables, y compris de l’énergie renouvelable produite sur place ou à proximité. 

Ce principe est important car il suggère de réfléchir à  et économes en énergie. En outre, il s'agit d'un concept générique utilisé dans toute l'UE avec des mesures définies qui différencieraient les maisons économes en énergie et ajouteraient de la valeur à celles des propriétaires, car la valeur d'une maison NZEB est plus élevée .

À l'heure actuelle, un critère du NZEB est qu'une maison émet un maximum de 3 kg d'équivalent CO2 par m2 et par an. Disons que vous vivez dans une maison de 100 m2 qui émet 300 kg de CO2 par an. Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut à consommer 125 litres d’essence dans une voiture.

Note 1 : les NZEB du centre de l’Italie et du nord de la Finlande ne peuvent pas être exactement comparés, mais en principe, l’objectif des NZEB est solide.

Note 2 : Ce principe ne doit pas être confondu avec de maison à énergie nette zéro , ce qui signifie qu'une maison produit autant d'énergie renouvelable qu'elle en utilise. Cela ne veut pas dire qu’une maison est nécessairement économe en énergie. 

Principes de la maison intelligente

Nous ne pouvons pas contrôler notre maison lorsque nous sommes absents (température, ventilation). On oublie aussi parfois certaines choses (éteindre une lumière ?) ou on a la flemme de le faire (débrancher un ordinateur). C'est alors qu'une maison intelligente peut nous aider à automatiser et à optimiser les processus et à économiser de l'énergie. 

Une maison intelligente bien configurée peut  très probablement économiser jusqu’à 20 % d’énergie, voire même jusqu’à 40 %. Cela peut également fournir des données et nous aider à analyser comment nous comporter de manière plus durable.

En savoir plus sur les maisons intelligentes ici. 

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