Notre Maison Passive en Béton : de l'idée à la réalisation.

Caractéristiques Techniques de notre MAISON PASSIVE

Dalle de fondation flottante en béton fibré acier de 25 cm (radier) isolée par l’extérieur avec 5 cm de verre cellulaire.

Plancher sur caves ventilées en hourdis béton, isolé par le dessous avec 20 cm d'EPS, et reposant sur 5 cm de verre cellulaire pour supprimer les ponts thermiques avec les caves, soit U-plancher=0,15 W/(m²K) ou R=6,67

Murs extérieurs de 58 cm d’épaisseur, blocs béton 19 cm + isolant EPS 30 cm + blocs béton 9 cm, soit U-mur=0,10 W/(m²K) ou R=10

Fenêtres en bois/alu, triples joints, triples vitrages hautes performances, gaz krypton, soit U-fen=0,68 W/(m²K) ou R=1,47

Toiture : caissons autoportants contenant 13,3 cm de EPS + isolation sous-caissons de 20 cm d'EPS, soit U-toit=0,09 W/(m²K) ou R=11,11

Surface au sol : 108 m² sans le garage.                      Volume protégé : 676 m³                      Débit nominal de ventilation du bâtiment : 357 m³/h

Vitesse maximale de l’air dans le puit canadien : 1,8 m/s

Coefficient moyen de transmission thermique : ks=0,14 W/(m²K)

Déperdition thermique du volume protégé : D=2.020 W pour un Δ T° de 30° (20° in / -10° out)
                                                                     => soit 9,44 W/m² de surface utile, soit encore 4,39 W/m² de surface de déperdition.

Niveau global d'isolation thermiqueK 12

Besoins nets en énergie pour le chauffage (niveau bemax55 ou be450) : selon le mode de calcul défini par la Loi : 125 MJ/(m².an) 
                                                                                               selon nos corrections adaptées aux Maisons Passives : 45 MJ/(m².an)
                                                                                                                                                                 => soit 12,62 KWh/(m².an)

Remarque : nous avions un souci pour calculer cette valeur. Car, bien qu'étant une Loi applicable en Région Wallonne (CWATUP), son mode de calcul n'est pas adapté aux Maisons Passives et donne des résultats complètement incohérents comme vous pouvez le constater ci-avant.
Entre autre, il ne tient aucun compte de l'étanchéité réelle à l'air des Maisons Passives, de la récupération de chaleur des VMC double-flux, et de la plus grande épaisseur des murs du fait de la couche importante d'isolation, ce qui fausse sensiblement le cubage du volume protégé. 
Heureusement, la future transposition dans le CWATUP de la Directive Européenne 2002/91/CE sur la Performance Energétique des Bâtiments (PEB) devrait rendre à César ce qui est à César. En cette mi-mai 2007, le Ministre wallon en charge de l'Energie vient d'ailleurs de lancer la procédure d'appel d'offre pour un logiciel qui permettra de calculer le niveau E (niveau de consommation d'énergie primaire) des bâtiments.

Si vous désirez déjà vous familiariser avec la PEB et le calcul du niveau E, vous pouvez lire les annexes du M.B. du 17/06/2005 qui contiennent l'Arrêté du Gouvernement Flamand du 11/03/2005 concernant la mise en application de la PEB en Flandre : 1ère partie, 2e partie

Besoin énergétique annuel net par m² de surface utile suivant le logiciel PHPP 2004 (méthode Allemande)  : ?? kWh/(m².an)
 
=> Cette mesure sera validée en fin de travaux avec le logiciel PHPP, le but étant de vérifier que cette valeur est bien inférieure ou égale à 15

Systèmes de production de chaleur, d'ECS et ventilation 

- Notre bâtiment est équipé d'une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) à double flux et échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium affichant un rendement supérieur à 94% en régime moyen, branchée sur un puits canadien avec bypass automatique sur l'air extérieur dans les cas où la température extérieure est supérieure à celle sortant du puits pour un meilleur rendement énergétique (Helios KWL EC 450 Pro).
L'ensemble est piloté électroniquement par des sondes CO2 et hygrométrique. Un clavier manuel de commandes permet d'y déroger.
Pour une description technique et le schéma d'installation, voyez notre page Ventilation Mécanique Contrôlée.

- Pour le chauffage auxilliaire et la production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS), nous avons opté pour un Réservoir ThermoPro Combi de 450 litres, alimenté par deux panneaux solaires SunQuest SQi (soit 4 m²) et par une mini chaudière à pellets Paradigma (3-8 kW). Ce réservoir énergétique est équipé d'un échangeur instantané d'ECS pour éviter les risques de légionellose et sert également à fournir de la chaleur au registre hydraulique de 3 kW maximum qui est placé sur la pulsion d'air de notre VMC afin de réchauffer de quelques degrés l'air frais entrant dans le bâtiment par période de grand froid.
Ce système est entièrement automatisé et piloté par une seule régulation (quatre sondes, deux circuits de commande). Le registre hydraulique est lui piloté par une sonde qui mesure en permanence la t° de l'air pulsé. L'allumage de la chaudière est automatique en fonction de la température dans le haut du ballon et de la demande en chaleur. Un mini silo textile de 400 kg de pellets avec vis d'alimentation nous fournit une autonomie suffisante pour plusieurs mois.
Pour une description technique et les schémas, voyez notre page Chauffage et ECS.

De plus...

N'hésitez pas à regarder l'Album Photos pour voir comment, concrètement, nous avons mis en oeuvre nos idées.

Vous pouvez aussi consulter la Documentation que nous avons réunie et qui nous a servi dans l'élaboration de notre projet.