[PDF] [PDF] Méthode 3CL-DPE v13 Sommaire - RT Bâtiment





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Les coefficients dévaluation du besoin thermique G = D /(0024 x

Le coefficient de déperdition volumique G* d'une habitation exprimé en Watt/m3 et °C permet d'évaluer avec plus de rigueur que ne le fait l'ancien 



calcul rapide de deperditions thermiques

G = coefficient de déperditions. - V = volume à chauffer en m3. - Ta = Température ambiante (en général 20°C). - Te = Température extérieure de base hiver 



La RT 2012 et les deux coefficients

Les coefficients d'évaluation du besoin thermique. Le coefficient de déperdition volumique G* d'une habitation exprimé en watt/m3 et °C permet.



Les Pertes ou les Apports de chaleur dans une pièce

Ce coefficient ? est la quantité de chaleur échangée pour une épaisseur de 1 m Le coefficient G



Estimation des déperditions thermiques Partie 1

Quel le coefficient b peut être utilisé pour calculer les déperditions au travers des parois intérieures d'un local chauffé à 19 [°C] vers un local moins 



Le triple vitrage

10 déc. 2010 Facteur solaire g. Coefficient U g. U intérieur extérieur ... Transmission thermique Ug ... déperdition thermique (le coefficient U) …



THERMIQUE et BÂTIMENT

Conductance thermique surfacique ou Coefficient de transmission thermique Coefficient volumique de déperdition thermique G.



AGW 131212_1_Annexe PER

Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation hygiénique ANNEXE G: DETERMINATION DU RENDEMENT THERMIQUE D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR ...



DEPERDITION CALORIFIQUES

Quelles sont les déperditions de cette habitation? Détermination du coefficient « G » ... ? th = Rendement thermique de l'installation sachant que:.



LE NOUVEAU - diagnostic de performance énergétique (DPE)

30 juin 2021 ZOOM sur le calcul du coefficient b pour les espaces tampons ... o Schéma de répartition des déperditions thermiques.



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Le coefficient de déperdition volumique G* d'une habitation exprimé en Watt/m3 et °C permet d'évaluer avec plus de rigueur que ne le fait l'ancien 



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G = coefficient de déperditions - V = volume à chauffer en m3 - Ta = Température ambiante (en général 20°C) - Te = Température extérieure de base hiver 



Comment calculer votre bilan thermique - ABC CLIM

Méthode de calcul par coefficient G : Le G est le coefficient de déperdition volumique du bâtimentil s'exprime en Watt par mètre cube et par degré Ce 



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Quelles sont les déperditions de cette habitation? Détermination du coefficient « G » ? th = Rendement thermique de l'installation sachant que:



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Le coefficient G d'une habitation est égale aux déperditions thermiques pour un écart de température de 1°C et pour un m3 de volume habitable



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II-1 POSTES DE DÉPERDITIONS HD Coefficient de déperdition thermique par transmission à travers les parois donnant directement sur l'extérieur



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Question Q1 : Quel le coefficient b peut être utilisé pour calculer les déperditions au travers des parois intérieures d'un local chauffé à 19°C vers un local 



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Détermination du coefficient de réduction des déperditions b 6 3 2 Calcul des U des parois opaques Calcul des déperditions par les ponts thermiques



[PDF] CALCUL DES DÉPERDITIONS CALORIFIQUES DES BÂTIMENTS

13 jui 2012 · coefficient de transmission thermique de chaque paroi régime permanent de l'espace chauffé (i) vers le sol (g) ;

  • Qu'est-ce que le coefficient g ?

    G est le coefficient de déperditions volumiques qui s'exprime en W/°Cm3; il représente les pertes thermiques d'un bâtiment (par les parois et par renouvellement d'air) pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur et par mètre cube habitable.
  • Comment calculer le coefficient de déperdition ?

    Méthode de calcul de votre bilan énergétique par le coefficient Ubat :

    1Déperditions= Dp x (19 – T ext base) 2Dp = Ubat x Sdép + R x Vh.3Ubat :représente la déperdition thermique totale moyenne d'un bâtiment(toutes parois)(W/m².K),pour une précision optimale ce coefficient se calcule pour chaque paroi,mura,bâti ..etc.
  • Comment calculer la déperdition thermique ?

    Il existe plusieurs méthodes pour calculer les pertes thermiques d'une habitation. La plus simple consiste, lors d'un bilan des déperditions, à utiliser le coefficient G. Celui-ci s'exprime en Watt et correspond à la déperdition volumique d'un bâtiment.
  • La résistance thermique R (en m2. K/W) dépend de l'épaisseur (e exprimée en mètre) et de la conductivité thermique ( ? ) du matériau : R = e / ? .
1

1 LA METHODE CONVENTIONNELLE Δ

2 EXPRESSION DU BESOIN DE CHAUFFAGE

3 CALCUL DES DEPERDITIONS DE L"ENVELOPPE GV

3.2 Calcul des U des parois opaques В

3.2.1 Calcul des Umur ЊЉ

3.2.1.1 Schéma du calcul de Umur ЊЉ

3.2.1.2 Calcul des Umur0 ЊЊ

3.2.2 Calcul des Uplancher bas (Upb) ЊЌ

3.2.2.1 Schéma du calcul de Upb ЊЌ

3.2.2.2 Calcul des Upb0 ЊЍ

3.2.3 Calcul des Uplancher haut (Uph) ЊЎ

3.2.3.1 Schéma du calcul de Uph ЊЎ

3.3.1 Caractérisation des baies et des portes ЊА

3.3.1.1 Détermination de la performance du vitrage Ug ЊА

3.3.1.2 Coefficients Uw des fenêtres / portes-fenêtres ЋЉ

3.3.1.4 Coefficients U des portes ЋБ

3.4 Calcul des déperditions par les ponts thermiques ЋБ

3.4.1 Plancher bas / mur ЋВ

3.4.2 Plancher intermédiaire lourd / mur ЋВ

3.4.3 Plancher haut lourd / mur ЌЉ

3.4.4 Refend / mur ЌЊ

3.4.5 Menuiserie / mur ЌЋ

3.5 Calcul des déperditions par renouvellement d"air ЌЋ

4 DETERMINATION DES SOLLICITATIONS ENVIRONNEMENTALES

4.1 Calcul de F ЌЍ

4.2 Détermination de la surface Sud équivalente ЌА

4.2.1 Détermination du coefficient d"orientation et du facteur solaire ЌБ

4.2.2 Détermination du facteur d"ensoleillement ЌВ

4.2.2.1 Masques proches ЌВ

4.2.2.1.1 Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias ЌВ

4.2.2.1.2 Baie sous un balcon ou auvent ЍЉ

2

4.2.2.1.3 Baie masquée par une paroi latérale au Sud ЍЊ

4.2.2.2 Masques lointains ЍЊ

4.2.2.2.1 Obstacle d"environnement homogène ЍЊ

4.2.2.2.2 Obstacle d"environnement non homogène ЍЋ

5 DETERMINATION DE L"INERTIE

5.1 Plancher haut lourd ЍЋ

5.2 Plancher bas lourd ЍЌ

5.3 Paroi verticale lourde ЍЌ

6 CALCUL DU FACTEUR D"INTERMITTENCE INT

7 CALCUL DE LA CONSOMMATION DE CHAUFFAGE (CCH)

7.1 Installation de chauffage ЍА

7.2 Installation de chauffage avec chauffage solaire ЍА

7.3 Installation de chauffage avec insert ou poêle bois en appoint ЍБ

7.4 Installation de chauffage par insert, poêle bois (ou biomasse) avec un chauffage électrique dans la salle de bain ЍБ

7.5 Installation de chauffage avec en appoint un insert ou poêle bois et un chauffage électrique dans la salle de bain

(différent du chauffage principal)

7.6 Installation de chauffage avec chaudière gaz ou fioul en relève d"une chaudière bois ЍБ

7.7 Installation de chauffage avec chauffage solaire et insert ou poêle bois en appoint ЍВ

7.8 Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC ЍВ

7.9 Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC avec insert ou poêle bois en appoint ЍВ

7.10 Installation de chauffage collectif avec Base + appoint ЎЉ

7.10.1 Cas général ЎЉ

7.10.2 Convecteurs bi-jonction ЎЊ

7.11 Chauffage avec plusieurs installations différentes et indépendantes et / ou plusieurs installations différentes et

indépendantes couplées

8 RENDEMENT DE DISTRIBUTION, D"EMISSION ET DE REGULATION DE CHAUFFAGE

8.1 Rendement d"émission ЎЍ

8.2 Rendement de distribution ЎЍ

8.3 Rendement de régulation ЎЍ

9 RENDEMENT DE GENERATION DES GENERATEURS AUTRES QU"A COMBUSTION

3

9.1 Rendement des générateurs à effet joule direct et des réseaux de chaleur ЎЎ

9.2 COP des PAC installées ЎЎ

9.3 COP des PAC neuves recommandées ЎЎ

10 RENDEMENT DE GENERATION DES GENERATEURS A COMBUSTION

10.1.2 Présence de un ou plusieurs générateurs à combustion indépendants ЎА

10.1.3 Cascade de deux générateurs à combustion ЎБ

10.1.3.1 Cascade avec priorité ЎБ

10.1.3.2 Cascade sans priorité (même contribution au taux de charge) ЎВ

10.1.3.3 Pondération et contribution de chaque générateur ЎВ

11 EXPRESSION DU BESOIN D"ECS (BECS)

12 CALCUL DE LA CONSOMMATION D"ECS

13 RENDEMENT DE DISTRIBUTION DE L"ECS

4

13.2 Installation collective АЉ

14 RENDEMENT DE STOCKAGE DE L"ECS

14.1 Pertes de stockage des ballons d"accumulation АЉ

14.2 Pertes des ballons électriques АЉ

14.3 Rendement de stockage АЊ

15 RENDEMENT DE GENERATION D"ECS

15.1 Générateurs à combustion АЊ

15.1.1 Production d"ECS seule par chaudière gaz, fioul ou chauffe-eau gaz АЋ

15.1.2 Production par chaudière gaz, fioul ou bois АЋ

15.1.3 Accumulateur gaz АЌ

15.1.4 Chauffe-bain au gaz à production instantanée АЌ

15.2 Chauffe-eau thermodynamique à accumulation АЌ

15.3 Réseau de chaleur АЎ

16 EXPRESSION DES CONSOMMATIONS DE REFROIDISSEMENT

16.1 Cas des maisons АЎ

16.2 Cas des immeubles АЎ

17 PRISE EN COMPTE DE LA PRODUCTION D"ENERGIE

18 TRAITEMENT DE CONFIGURATIONS PARTICULIERES

18.2 Comptage sur les installations collectives en l"absence de DPE à l"immeuble АА

19 DETERMINATION DES ABONNEMENTS D"ELECTRICITE

19.1 Evaluation de la puissance souscrite Ps АБ

19.2 Tarif des énergies АБ

20 ANNEXES

20.1 Fecs pour une maison avec ECS solaire seule АВ

20.2 Fecs pour une maison avec chauffage et ECS solaires БЉ

20.3 Fch pour une maison avec chauffage solaire seul БЊ

20.4 Fecs pour un immeuble avec ECS solaire seule БЋ

5 )F1(GVBV-´= 6 5t 5t 5t 5t 8 9 10

3.2.1 Calcul des Umur

RisolantUU

murmur 0 11

04.0110

e UU murmur hǒź hǒź 11 12 13

3.2.2 Calcul des Uplancher bas (Upb)

3.2.2.1

RisolantUU

pbpb 0 11

042.0110

e UU pbpb hǒź hǒź 14 15

3.2.3 Calcul des Uplancher haut (Uph)

3.2.3.1

04.0110

e UU phph hǒź hǒź

RisolantUU

phph 0 11 16 17

3.3.1 Caractérisation des baies et des portes

18 19 20 21
22
23
24
25
26

2w1wwU1

U11U 27
28
t/ j_m/i_ph j,ij_m/i_phj_m/i_phj_m/i_pi j,ij_m/i_pij_m/i_pij_m/i_pb j_m/i_men j,ij_m/i_menj_m/i_menj_m/i_rf 29

3.4.1 Plancher bas / mur

3.4.2 Plancher intermédiaire lourd / mur

30

3.4.3 Plancher haut lourd / mur

31

3.4.4 Refend / mur

32

3.4.5 Menuiserie / mur

HpermHventDR+=

ShepvarQ34,0Hventconv´´=

33
infQv34,0Hperm´= 667,0

IЋ БͲЉБ

ShSmea45,0QQconvPa4Pa4env´´+=

v

SdepQQ²m/convenvPa4Pa4´=

34

ShepvarQ136,0Hventconv´´=

ShepvarQ2142,0Hventconv´´=

DHcorGVAAX

is alt3C)52CNref(DhrefDHcor´´++= 35

NrefSh17,4Ai´´=

SseE1000As´´=

9 36
9 37
9 i iiii1CFeFtsASse∑´´´= 38

4.2.1 Détermination du coefficient d"orientation et du facteur solaire

21FtsFtsFts´=͵

Lw

t/ 39

Lw

t/

4.2.2 Détermination du facteur d"ensoleillement

2Fe1FeFe´=

4.2.2.1.1 Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias

40

4.2.2.1.2 Baie sous un balcon ou auvent

41

4.2.2.1.3 Baie masquée par une paroi latérale au Sud

4.2.2.2.1 Obstacle d"environnement homogène

42

4.2.2.2.2 Obstacle d"environnement non homogène

∑-=100Omb12Fe 43
44
)1G(1,010IINT-´+=

ShhspGVG´=

45
46

RrpPr1000DHcorBVBch´-´=

47

INTIchBchCch´´=

RrRdReRg1Ich´´´=

INTBch"Bch´=

Ich"BchCch´=

Ich)Fch1("BchCch´-´= IchFch"BchodPrsol_chauff´´= 48

1Ich"Bch75,01Cch´´= 2Ich"Bch25,02Cch´´=

1Ich"Bch9,01Cch´´= 2Ich"Bch1,02Cch´´=

1Ich"Bch9,075,01Cch´´´= 2Ich"Bch9,025,02Cch´´´= 3Ich"Bch1,03Cch´´=

1Ich"Bch75,01Cch´´= 2Ich"Bch25,02Cch´´=

49

1Ich)Fch1("Bch75,01Cch´-´´= 2Ich)Fch1("Bch25,02Cch´-´´=

1Ich"Bch8,01Cch´´= 2Ich"Bch2,02Cch´´=

1Ich"Bch75,08,01Cch´´´= 2Ich"Bch75,02,02Cch´´´= 3Ich"Bch25,03Cch´´=

50

7.10.1 Cas général

BchDHPe14T

14´-= Λπ/Μ

)DHDH1("BchBch 14T base )X5X20X2814(Xmin)TTmoy(NDH325

T´-´+´-´´-´=

minTTmoyminTT 21X-

1IchBch1Cchbase´= 2Ich)Bch"Bch(2Cchbase´-=

51

7.10.2 Convecteurs bi-jonction

IchBch6,01Cch´´= Ich"Bch4,02Cch´´=

1Ich"BchSh1Sh1Cch´´= 2Ich"BchSh2Sh2Cch´´= 3Ich"BchSh3Sh3Cch´´=

4Ich"BchSh4Sh4Cch´´= 5Ich"BchSh5Sh5Cch´´= 6Ich"BchSh6Sh6Cch´´=

"BchShShi"Bchi´=

Ichi"BchiCchi´=

52
Ichi)Fch1("BchiCchi´-´= IchiFch"BchiiodPrsol_chauff´´=

1Ichi"Bchi75,01Cchi´´= 2Ichi"Bchi25,02Cchi´´=

1Ichi"Bchi9,01Cchi´´= 2Ichi"Bchi1,02Cchi´´=

1Ichi"Bchi9,075,01Cchi´´´= 2Ichi"Bchi9,025,02Cchi´´´= 3Ichi"Bchi1,03Cchi´´=

1Ichi"Bchi75,01Cchi´´= 2Ichi"Bchi25,02Cchi´´=

53

1Ichi)Fch1("Bchi75,01Cchi´-´´= 2Ichi)Fch1("Bchi25,02Cchi´-´´=

1Ichi"Bchi8,01Cchi´´= 2Ichi"Bchi2,02Cchi´´=

1Ichi"Bchi75,08,01Cchi´´´= 2Ichi"Bchi75,02,02Cchi´´´= 3Ichi"Bchi25,03Cchi´´=

1IchiiBch1Cchibase´= 2Ichi)iBch"Bchi(2Cchibase´-=

)DHDH1("BchiiBch 14T base -´= ΛY‘ŷΜ 54

1Ichi"Bchi6,01Cchi´´= 1Ichi"Bchi4,02Cchi´´=

Type d"installation Rr

Convecteur électrique NFC 0,99

Panneau rayonnant électrique NFC 0,99

Radiateur électrique NFC 0,99

55
Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régulation terminale 0,98 Plancher ou plafond rayonnant électrique sans régulation 0,96

Radiateur électrique à accumulation 0,95

Autres émetteurs à effet joule 0,96

Plancher ou plafond chauffant à eau en individuel 0,95 Radiateur gaz à ventouse ou sur conduit de fumées 0,96

Poêle charbon / bois / fioul / GPL 0,80

Chaudière électrique 0,90

Radiateur eau chaude sans robinet thermostatique 0,90 Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique 0,95

Convecteur bi-jonction 0,90

Plancher ou plafond chauffant à eau en collectif 0,90

Air soufflé 0.96

Pour tous les cas non listés : Rr = 0.90.

CregulCOPnomCOP´=

56

COPdecl0,9COPnom´=͵

10.1.1 Profil de charge conventionnel

57
%[5Tch%;5Tch[xx+-͵

10.1.2 Présence de un ou plusieurs générateurs à combustion indépendants

)Tbase19(GVPn1000refdimCextgen-´ dimxTch͵ xdimxpondpondCoeffCoeff= refdimCTchTch x x dim=

9595TchTchdim=͵

dimfinalxxTchTch= ͳ 58
dimxfinalxpondpondCoeffCoeff=͵

10.1.3 Cascade de deux générateurs à combustion

)gen(Pn)gen(Pn)gen(Pn)gen(elPr211

1+= )gen(Pn)gen(Pn)2gen(Pn)2gen(elPr21+=

dimxTch͵ )Tch);gen(elmin(Pr)gen(CTchdimdimx11x= ))gen(elPr)gen(CTch;1min()gen(Tch 11x 1x dim final= ))gen(elPr)gen(CTch;1min()gen(Tch 22x
2x dim final= )gen(Coeff)gen(Coeff1pond1pondxdimx= )gen(Coeff)gen(Coeff2pond2pondxdimx= 59

2Tch)2gen(CTch)gen(CTch

dim dimdimx x1x== ))gen(elPr)gen(CTch;1min()gen(Tch 11x 1x dim final= ))gen(elPr)gen(CTch;1min()gen(Tch 22x
2x dim final= )gen(Coeff)gen(Coeff1pond1pondxdimx= )gen(Coeff)gen(Coeff2pond2pondxdimx= )gen(Coeff1pond 95195
1pond

5151pond

x1x

1ponddim95

dimdim dim 5 dimdimdim x dimdim final x´++´´ )gen(Coeff2pond 95295
2pond

5252pond

x2x

2ponddim95

dimdim dim 5 dimdimdim x dimdim final x´++´´ %100x %0x ix xix i )gen(CoeffTch)gen(CTch)gen(Contribdim dimdim 60
vt w

10.2.1 Chaudières basse température et à condensation

0015 xQPx15,0QPQPQP+´-=

15,015,0QPQPQPx15,0QPQPQP1530

151530

x´--+´-=

3,07,0QPQPQPx7,0QPQPQP30100

3030100

x´--+´-= 2QPQP 30
15=

30-´+

30-´+

100-´+

61

30-´+

30-´+

100-´+

10.2.2 Chaudières standard ou classiques

62
0030
xQPx3,0QPQPQP+´-=

3,07,0QPQPQPx7,0QPQPQP30100

3030100

x´--+´-=

30-´+

30-´+

100-´+

63

10.2.3 Générateurs d"air chaud

0050
xQPx5,0QPQPQP+´-=

1005050100

xQPQP2x5,0QPQPQP-´+´-= intPintP

50RR100Pn5,0QP

PnPn

100RR100PnQP

100)Pnlog55,075,1(PnQP0´-´=

w w w

10.2.4 Radiateurs à gaz

finalx PnPn xTchPnRR100QP´´-=quotesdbs_dbs21.pdfusesText_27
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