Article

1 - DIFFÉRENCES ENTRE CALCUL RÉGLEMENTAIRE ET SIMULATION ÉNERGÉTIQUE DYNAMIQUE

2 - OUTILS

3 - ENGAGEMENT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

  • 3.1 - GPEI (garantie de performance énergétique intrinsèque)
  • 3.2 - GRE/CPE

4 - CONCLUSION

5 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : C8103 v2

Simulation énergétique dynamique (SED) – Maîtrise des consommations d’énergie

Auteur(s) : Frédéric GAL

Date de publication : 10 févr. 2025

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RÉSUMÉ

Notre société a pris peu à peu conscience de l'impact environnemental de nos activités. Cet impact est lié notamment à une consommation énergétique souvent trop excessive. Le secteur qui nous intéresse particulièrement, celui des bâtiments, représente 25 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), et 40 % de la consommation énergétique de la France. Des outils ont donc été créés afin de pouvoir concevoir des projets de construction efficaces et sobres en énergie. Ces logiciels de modélisation thermique sont différents des outils réglementaires et se nomment "outils de simulation thermique dynamique". De tels moyens sont également utilisés dans le cadre de garantie des résultats énergétiques, garanties prises sur des consommations réelles mesurées.

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Auteur(s)

  • Frédéric GAL : Directeur technique et du développement durable - Bouygues UK

INTRODUCTION

Les outils de modélisation thermique sont aujourd’hui devenus incontournables dans la conception de projets environnementaux.

En effet, nous sommes passés d’une ère où les parties environnementales des projets se justifiaient avec des pages de texte à une ère de la justification où les pages de calcul les ont remplacées.

La simulation thermique permet donc d’estimer des besoins énergétiques d’un projet (calorifiques et frigorifiques) en fonction de sa géométrie, de ses caractéristiques physiques (isolation, inertie, type de menuiserie…) et de sa localisation.

En fonction des outils, si la modélisation de la production énergétique est possible, elle permet alors de passer des besoins énergétiques à la consommation. Il faut pour cela y intégrer, en plus de la production, les rendements de régulation, distribution et émission.

La SED (simulation énergétique dynamique) permet donc d’agir à plusieurs niveaux d’avancement du projet, en esquisse pour valider une conception de projet comme en PRO pour calculer de manière assez précise les consommations énergétiques du projet.

La SED, de par ses résultats concrets, donne donc une évaluation chiffrée des options retenues. Elle apporte une réponse concrète à une évaluation qui restait intuitée.

L’outil de SED permet de modéliser les bâtiments et de mesurer l’impact de chaque paramètre de la construction sur le niveau de performance énergétique de bâti. Cet outil est devenu indispensable pour concevoir des bâtiments neufs ou les rénover en haute performance énergétique.

Les différentes étapes de la modélisation sont les suivantes :

  • construction du modèle géométrique ;

  • interaction avec l’environnement, fichier météo annuel ;

  • données de matériaux pour l’ensemble des éléments du modèle géométrique, façade, toiture, sous-sol, éléments intérieurs, structure (prise en compte de l’inertie du bâtiment), etc. ;

  • définition des équipements thermiques, chaud, froid, ventilation et eau chaude sanitaire ;

  • hypothèses d’usage, occupation, équipements, éclairage ;

  • hypothèses sur les périodes d’ouverture et de vacances ;

  • hypothèses sur les apports de chaleur internes (occupants, éclairage, équipements spécifiques, etc.).

Les résultats que fournit une simulation thermique dynamique sont ceux-ci :

  • évolution des températures heure par heure pour chaque zone du bâtiment sur l’année ;

  • puissance de chauffage ou de froid nécessaire ;

  • consommation annuelle des équipements et du bâtiment ;

  • origine des apports énergétiques ;

  • données météorologiques complètes.

À partir de ces résultats, la SED permet de mener différentes études de faisabilité technique en comparant entre elles les solutions techniques à mettre en œuvre sur une construction (enveloppe, isolation, menuiseries, traitement des ponts thermiques, mise en œuvre d’énergies renouvelables, systèmes, fluides…).

La SED permet, en outre, de localiser précisément certaines déperditions énergétiques, de préconiser des solutions de travaux pour y remédier, de chiffrer des économies d’énergie et un retour sur investissement.

La simulation énergétique dynamique est aujourd’hui un outil de conception précieux pour les constructions économes en énergie de demain.

Il est important lors d’un projet de clarifier l’étude attendue : une STD (simulation thermique dynamique) ou une SED (simulation énergétique dynamique). Il y a quelques années, le terme STD était utilisé de manière générale pour parler de tous types de simulation, par opposition aux calculs réglementaires. Aujourd’hui, on parlera de STD pour l’évaluation du confort d’été et de SED pour les calculs de besoins/consommations d’énergie. Cette différenciation d’appellation n’étant cependant pas clairement établie.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-c8103


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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - STEPHENSON (D.G.), MITALAS (G.P.) -   Cooling load calculations by thermal response factor method.  -  ASHRAE Transactions 75 (1) 246-271 (1969).

  • (2) - JOUVENT (M.), HUET (M.) -   La garantie de performance énergétique (  -  22 juillet 2013).

  • (3) - RIBAULT (C.) -   Méthode d’optimisation multicritère pour l’aide à la conception des projets de densification urbaine.  -  Architecture, aménagement de l’espace. Université de Lyon. Français. <NNT : 2017LYSEI084>. <tel-02000276> (2017).

  • (4) - BECCALI (G.), CELLURA (M.), LO BRANO (V.), ORIOLI (A.) -   Is the transfer function method reliable in a European building context ? A theoretical analysis and a case study in the south of Italy.  -  Applied Thermal Engineering 25 (2-3) 341-357 (2005).

  • (5) - CIULLA (G.), LO BRANO (V.), ORIOLI (A.) -   A criterion for the assessment of the reliability of ASHRAE conduction transfer function coefficients.  -  Energy and Buildings 42 1426-1436 (2010).

  • ...

1 Outils logiciels

TRNSYS 17, TRaNsient SYstem Simulation tool, CSTB éditions

http://www.trnsys.com

DesignBuilder

http://www.designbuilder.co.uk

Virtual Environnement, IES

http://www.iesve.com

Comfie Pleiades, Izuba

http://www.izuba.fr

ArchiWIZARD, RayCREATIS

http://www.archiwizard.fr

Google Sketchup

http://google-sketchup.fr.uptodown.com

DaysimAdvanced Daylight Simulation Software

http://daysim.ning.com

HAUT DE PAGE

2 Sites Internet

DYNASTEE – Dynamic Analyses, Simulation and Testing – Modélisation énergétique de bâtiments

http://www.dynastee.info

IBPSA – International...

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