Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Cet article passe en revue les éléments physiques qui conditionnent la disponibilité de lumière du jour dans les bâtiments.
Les paramètres liés au site d’implantation, la typologie de la construction, les caractéristiques des ouvertures en façade et en toiture, les paramètres intérieurs et les protections solaires sont ainsi passés en revue afin d’expliciter quelles sont les solutions de conception à disposition et quelles sont les limites de ces solutions. En compléments, des dispositifs particuliers (systèmes ou produits d’éclairage naturel) font l’objet d’une description rapide.
Cet article est destiné aux architectes, mais aussi à l’ensemble des acteurs impliqués dans la production architecturale.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleAuteur(s)
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Bernard PAULE : Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon – Docteur ès sciences, chargé de cours à l'École polytechnique fédérale de Lausanne - Directeur associé d'Estia SA (Lausanne, Suisse).
-
Yannick SUTTER : Ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers – Docteur en Génie Civil - Directeur de LUMIBIEN (Les Sables d’Olonne, France).
-
Gilles COURRET : Ingénieur de l'École nationale des Sciences appliquées de Lyon – Docteur ès sciences à l'École polytechnique fédérale de Lausanne - Professeur à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud
INTRODUCTION
Dressés vers le ciel, les bâtiments rayonnent dans la nuit comme de grands luminaires, chacune de leurs ouvertures, traduisant d'un éclat plus ou moins vif et coloré, les activités qu'ils abritent.
Durant la journée, au contraire, le sens des flux s'inverse et ces édifices doivent, selon les cas, aller collecter au-dehors le précieux rayonnement nécessaire à l'éclairage des espaces intérieurs, ou parvenir à se protéger des rayons trop agressifs du soleil.
Cette dualité exprime bien la complexité de l'enveloppe d'un bâtiment, sa capacité à maîtriser au mieux la lumière du jour pour satisfaire les besoins des utilisateurs, c'est-à-dire :
-
améliorer le bien-être, la santé et la productivité des personnes ;
-
réduire la consommation d'énergie liée à l'utilisation de l'éclairage artificiel ;
-
diminuer la charge de ventilation et de climatisation des bâtiments.
Au-delà de ces enjeux, l'enveloppe et ses ouvertures constituent l'expression la plus manifeste des intentions de l'architecte et « qualifient » l'architecture comme un vêtement distingue celui qui le porte.
« L’histoire de l’architecture moderne, c’est une histoire de fenêtres ».
Le Corbusier
Ce document passe en revue les différents éléments à prendre en considération lorsque l’on souhaite optimiser les apports de lumière du jour à l’intérieur des bâtiments.
Il présente tout d’abord les enjeux associés à la typologie des bâtiments et à l’environnement extérieur, pour se focaliser ensuite sur les ouvertures en façades et en toiture. La question des protections solaires est ensuite abordée en mettant l’accent sur le traitement combiné des enjeux de lumière et de surchauffe.
Enfin, les caractéristiques de quelques dispositifs particuliers de contrôle de la lumière naturelle font l’objet d’une présentation succincte.
Le lecteur aura tout intérêt à se reporter à l'article précédent [C 3 315] et à sa documentation pour compléter les informations présentées ici.
VERSIONS
- Version archivée 1 de févr. 1988 par
- Version archivée 2 de févr. 2008 par Gilles COURRET, Bernard PAULE
DOI (Digital Object Identifier)
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Accueil > Ressources documentaires > Électronique - Photonique > Optique Photonique > Optique instrumentale > Solutions de conception pour l’éclairage naturel > Protections solaires
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7. Protections solaires
La contradiction entre les performances affichées par temps ensoleillé et celles observées par ciel couvert, nécessite l'emploi d'éléments « correcteurs » que l'on désignera par le nom de « protection solaire ».
Passons en revue les « risques » associés à la lumière naturelle et pouvant être pris en charge par ces éléments de protection solaire.
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Risques d'éblouissement
Ceux-ci sont surtout à craindre lorsque le soleil est bas sur l'horizon, c'est-à-dire en hiver, ou en début et fin de journée. Les risques d'éblouissement proviennent de l'écart excessif entre les valeurs de luminance présentes dans le champ visuel.
La notion de gêne due à l'éblouissement est toutefois conditionnée par la nature de l'activité pratiquée et le type d'espace concerné.
-
Risques de surchauffe
Ceux-ci sont surtout à craindre en mi-saison et en période estivale. On notera que la question de la surchauffe estivale est aujourd’hui au cœur de la problématique énergétique des bâtiments contemporains. En effet, si la qualité des vitrages et de l’isolation ont permis de réduire singulièrement les besoins de chaleurs en hiver, ces enveloppes très performantes rendent les bâtiments très sensibles aux gains solaires.
-
Protection externe ou interne
En ce qui concerne les risques d'éblouissement, la position de la protection par rapport au vitrage importe peu. Il suffit que l'écran soit situé entre l'œil et la source lumineuse.
En revanche, les phénomènes de surchauffe impliquent de placer impérativement la protection solaire à l'extérieur du vitrage, afin de bloquer le flux énergétique solaire avant qu'il ne pénètre dans le local considéré (effet de serre : le rayonnement infrarouge est piégé par le vitrage et le local s’échauffe).
7.1 Différents types d'écrans solaires
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Opaque
S'il est constitué d'un matériau opaque, l'écran peut alors, soit rejeter purement et simplement la lumière vers l'extérieur, soit dévier les rayons solaires pour les renvoyer, par exemple, en direction du plafond, afin de favoriser les niveaux d'éclairement en fond de pièce.
-
Translucide
Ce type d'écran se comporte lui-même comme une...
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Protections solaires
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - PAULE (B.), FLOURENTZOS (F.), BAUER (M.), PANTET (S.) - How current trend in the design of façades influence the functional quality of indoor spaces - Proceedings of the CISBAT’15 Conference, Lausanne, Switzerland (2015).
-
(2) - PAULE (B.), PANTET (S.), BOUTILLIER (J.), NGUYEN (B.), BERGES (M.), CELAIRE (R.) - Multi-layers facades: What happens behind? - Proceedings of the CISBAT’17 Conference, Lausanne, Switzerland (2017).
-
(3) - VIÉNOT (F.), MAHLER (E.), EZRATI (J.-J.), BOUST (C.), RAMBAUD (A.), BRICOUNE (A.) - Color appearance under LED illumination: The visual judgment of observers. - Journal of Light and Visual Environment, 32 :208-213 (2008).
-
(4) - PAULE (B.), PANTET (S.), BOUTILLIER (J.) - Performance globale en éclairage / Global lighting performance. - Rapport Final, Office Fédéral de l’Energie, (2014).
-
(5) - BASF - Daylighting, - https://www.basf.com/fr/fr/who-we-are/innovation/daylighting.html
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
« L’éclairage naturel des bâtiments » - EN 17037 - 2018
-
RT 2005, TH-CE 2005, Version 7.3. Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des bâtiments, NOR : SOCU 0610625A, Journal Officiel de la République CSTB – Référentiel technique de certification « Bâtiments tertiaires – Démarche HQE® » Bureau et enseignement – Partie III : QEB, janvier 2005. - EN 12464-1 - 15-03-06
ANNEXES
Documentation – Formation – Séminaires (liste non exhaustive)
Agi32
https://support.agi32.com/support/solutions/articles/22000219694-agi32-system-requirements
Daylight Visualizer
https://www.velux.com/article/2016/daylight-visualizer
DIALUX
DIAL+ Lighting
DIVA for Rhino
EulumTools
https://lightinganalysts.com/software-products/elumtools/overview/
Ladybug and Honeybee : https://www.ladybug.tools/honeybee.html
Light Stanza
PKPM-Daylight
Radiance
http://radsite.lbl.gov/radiance/HOME.html
RELUX
Meteotest
Satel-Light
http://www.satel-light.com/index2.htm
ZUMTOBEL
https://www.zumtobel.com/fr-fr/greenbuilding.html
Constructeurs -Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)ESTIA, développe le logiciel Dial+
LUMIBIEN,...
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