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lecteurs et partager avec eux les résultats et
les interrogations qui en découlent afin de faire
progresser la culture commune sur un sujet
encore peu mature.
Chacun des bâtiments étudiés est au moins
au niveau BBC 2005 pour les consommations
d’énergie en exploitation.
Pour chacun des calculs, dès que les données
étaient disponibles, l’énergie grise a été décomposée par poste :
> structure = infrastructure (fondations) +
superstructure (structure horizontale,
verticale et charpente) ;
> enveloppe = isolation + couverture/étanchéité + fenêtres (vitrage + menuiserie) +
protections solaires + serrurerie/métallerie ;
> aménagement intérieur = cloisonnements +
revêtements intérieurs + menuiseries intérieures + panneaux acoustiques éventuels ;
> équipements : équipements de chauffage,
ventilation, rafraîchissement, plomberie,
électricité, inclus câblages et tuyaux et
panneaux solaires.
Le détail des résultats des calculs figure dans
l’annexe 2.
École zéro énergie à Pantin – Méandre
Figure 13 – École zéro énergie à Pantin architecte :
Méandre – Photo : Olivier Wogenscky
Pour atteindre l’objectif « zéro énergie » lors
de la conception de l’école Saint-Exupéry à
Pantin, l’équipe de maitrise d’œuvre a travaillé
très finement par un jeu d’allers et retours
entre les simulations sur modèles informatiques
et la conception architecturale et technique
pour réduire au maximum les consommations
7
.
La production d’électricité de la toiture photovoltaïque permet ensuite de compenser
annuellement les consommations du bâtiment
lui-même (chauffage, ventilation, éclairage,
14 kWh/m² SHON .an) et des usages à l’intérieur du
bâtiment (informatique, bureautique, cuisine,
8 kWh/m² SHON .an).
La répartition classique de la consommation
d’énergie sur le cycle de vie d’un bâtiment (3/4
pour l’exploitation et 1/4 pour la construction)
est bouleversée puisque les consommations en
phase exploitation sont ramenées à zéro. Seule
subsiste l’énergie « grise » qu’il devient plus
qu’intéressant de calculer.
La société Énergies Demain développait à cette
époque des logiciels avec bases de données
pour calculer les impacts environnementaux de
produits de grande consommation.
Le logiciel Econsten utilise la base de données
suisse Ecoinvent et donne des résultats annualisés
8
sur 5 indicateurs : énergie, émissions de
GES (Gaz à Effet de Serre), consommation d’eau,
déchets ultimes, déchets nucléaires.
L’annualisation a permis de comparer les
consommations d’énergie grise avec les
consommations en phase exploitation qui nous
sont familiers.
L’hypothèse de durée de vie du bâtiment est de
80 ans.
Le logiciel Econsten inclut l’entretien du bâtiment et le remplacement des ouvrages, sols,
peinture, fenêtres, façades, etc. suivant leur
durée de vie prévue. Ce qui évidemment alourdit
le résultat total puisqu’au bout de 80 ans tous
les éléments sont remplacés une à plusieurs fois
à part la structure primaire.
7 - Patte, Emmanuelle (Méandre, architecte) et Houdant, Nicolas (Energies Demain). Analyse du cycle de vie d’un bâtiment « zéro énergie ». Concevoir et construire
un bâtiment « zéro énergie ». L’école du Centre à Pantin d’Emmanuelle Patte. ICEB Café, 28 Octobre 2008.
8 - Annualisé : ramené à une annuité de durée de vie du bâtiment.
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