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  • Lycée et collège Le Barp - Observatoire BBC
    Atelier Mazières, Ragueneau & Roux, Arotcharen Architectes
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Lycée et collège Le Barp
Type bâtiment
Tertiaire - Public
Ville
Le Barp
Code postal
33114
Zone climatique
H2c
Altitude
100 m
Travaux
Neuf - RT 2012 - E+C-
Fiabilité
En cours de certification
Niv. énergetique
BEPOS Effinergie 2017 - E3C1
Permis
2020-07-23
Construction
2021
Livraison
09-2024
SRT
12 751 m² du bâtiment
Surface
28 400 m² du projet
Consommation
23,9 kWh/(m².an)
Emission CO2
1 kgeqCO2/(m².an)
Descriptif
Critères Effinergie
Acteurs
Système Constructif
Equipement
Confort D'été
Energie
Carbone
Descriptif
Ce projet concerne la construction d'un futur lycée consacré à l’enseignement général et technique innovant pouvant accueillir 1 200 élèves et d'un collège pour 800 élèves, tous les deux engagés dans un label Bepos Effinergie 2017. Le groupement des Ateliers Mazières mandataire, Ragueneau et Roux et Arotcharen a eu la volonté de proposer un projet qui s'intègre dans l'environnement existant tout en favorisant la biodiversité et mettant en lumière les principes de la conception bioclimatique.
Il se compose de 6 blocs regroupant 10 bâtiments au total.
L'organisation spatiale des locaux a permis de conserver une bonne compacité des bâtiments, avec des surfaces vitrées en phase avec les besoins et protégées par des casquettes ou des débords de toiture. Les menuiseries sont en aluminium à rupteurs de ponts thermiques équipées de double vitrage performant. En parallèle, la structure principale, construite en ossature bois, offre un niveau d'isolation performant et les éléments constructifs en béton (plancher, murs de refend, ...) confèrent au bâtiment une bonne inertie thermique.
Côté équipement, le bâtiment est chauffé par une pompe à chaleur sur nappe associée à des radiateurs. En parallèle, des panneaux rayonnants de plafonds ont été installés dans la partie restauration/cuisine. Par ailleurs, une ventilation double flux assure le renouvellement de l'air intérieur et des ouvrants permettent une ventilation naturelle. Enfin, une installation photovoltaïque contribue à l'obtention du label bepos Effinergie 2017.
Cette fiche présente les solutions techniques et économiques retenues par le maître d'ouvrage pour le bloc regroupant les bâtiments BCFHE, représentatifs de l'ensemble du programme.


DPE
DPE
Critères Effinergie
Périmètre Etude
Respect RT2012
Oui
Niveau Energie
E3
Niveau Carbone
C1
BEPOS Effinergie 2017
Qualité de la construction
Perméabilité bâti
1 m³/(h.m²) sous 4 Pa
Classe d'étanchéité réseau ventilation
Classe B
Commissionnement
Etude en cours ou non communiquée
Sobriété & Efficacité
Consommation énergétique 
23,90 kWh/(m².an)
Cep sans production locale d'électricité
-56,40 % de gain par rapport à la RT2012
Bioclimatisme (Bbio)
18,67 % de gain par rapport à la RT2012
Approches complémentaires
Electricité spécifique
13,4 kWh/(m².an)
Sensibilisation et accompagnement
Etude en cours ou non communiquée
Acteurs
  • Maître d'ouvrage
    Département Gironde
    1 esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux
    05 56 99 69 34
  • Maître d'ouvrage
    Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
    14 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux
  • Architecte
    Agence Patrick Arotcharen
    4 chemin Monrejau 64100 Bayonne
    agence@arotcharen-architecte.fr
    05 59 31 40 56
  • Architecte
    Atelier des architectes Mazieres
    19 rue Edmond Michelet BP 60704 33007 Bordeaux
    agence@atelier-architectes-mazieres.fr
    05 56 48 51 82
  • Architecte
    Ragueneau et Roux
    80 cours de Verdun 33000 Bordeaux
    agence@ragueneau-roux.archi
    05 56 79 18 28
  • Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
    Bordeaux Métropole Aménagement B.M.A
    38 rue de Cursol CS 80010 33007 Bordeaux
    05 56 99 31 99
  • Certificateur
    Certivéa
    4, avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris
Système Constructif
Murs extérieurs
Murs extérieurs
R = 
5.6 (m².K)/W
Murs principaux en ossature bois isolée entre les montants avec 25 cm de laine de verre - Présence d'un bardage en acier
R = 
3.6 (m².K)/W
Mur du bâtiment H en béton de 20 cm isolée par l'intérieur avec 10 cm de polyuréthane
Toiture
Toiture
R = 
7.7 (m².K)/W
Toiture bac acier isolée avec 27 cm de laine de roche
R = 
8.5 (m².K)/W
Toiture bac acier isolée avec 30 cm de laine de roche
Plancher
Plancher
R = 
4.8 (m².K)/W
Plancher bas sur béton composé d'une dalle de béton de 20 cm isolée avec 12 cm de polystyrène expansé
Fenetres
Fenêtres/Porte-Fenêtres
Uw = 
1,307 W/(m².K)
Menuiseries en aluminium à rupteurs de ponts thermiques - Double vitrage 6/16/7 à lame d'argon - Présence de stores intérieurs
Uw = 
1,284 W/(m².K)
Menuiseries en aluminium à rupteurs de ponts thermiques - Double vitrage 6/16/7 à lame d'argon - Présence de stores intérieurs

Surface vitrée
13,67 % de la surface utiles ou habitable
Besoin bioclimatique
en points
Répartition des déperditions
en W/K
Etanchéité à l'air
Valeur Q4
1 m³/(h.m²) sous 4 Pa non confirmée par la mesure
Ponts thermiques
Ratio Psi
0,07 W/(m².K)
Valeur Psi moyen
0,094 W/(ml.K)
Equipement
Chauffage
Chauffage
Générateur
PAC réversible à compression eau glycolée / eau sur forage avec un appoint gaz - COP: 4,9 - Puissance: 103 kW
Emetteurs
Emission par radiateurs munis de robinets thermostatiques dans les locaux d'enseignements et par panneaux rayonnants de plafonds dans la cuisine/restauration
ECS
ECS
Générateur
Production d'ECS par ballons au plus près des points de puisage et par des ballons électriques dans la cuisine
Ventilation
Ventilation
Système
Ventilation double flux avec une efficacité de l'échangeur de 80% dans la partie d'enseignement et restauration
Classe d'étanchéité
Classe B - Non confirmée par la mesure
Tests réalisés
Contrôle visuel, vérifications fonctionnelles, mesures aux bouches et mesure d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques (ou démarche qualité) – Protocole Effinergie
Eclairage
Eclairage
Système
Puissance moyenne installée: 5 W/m² - Gestion par interrupteur manuel marche/arrêt et extinction automatique - Utilisation de LED
Energie Renouvelable
Energie Renouvelable
Energie Renouvelable
Installation photovoltaïque en silicium multi-cristallin - Surface: 320 m² - Puissance crête: 60 kWc
Confort D'été
Indicateurs règlementaires

Le confort d'été est caractérisé par la Température Intérieure Conventionnelle (Tic) du projet et celle de la réglementation en vigueur :

Bonnes pratiques

La prise en compte de l'orientation des baies, leurs tailles et leurs protections, l'exposition du bâtiment (vent, soleil), l'organisation des espaces intérieurs, sa compacité, la couleur et la nature du revêtement des parois sont autant de leviers à actionner en phase conception.
Par ailleurs, la réduction des apports internes (occupants, bureautique, ECS, éclairage,..) associée à une optimisation des scénarios d’occupation et d’utilisation des équipements permet également d’améliorer le confort d’été.

Ce bâtiment a été conçu avec une Simulation Thermique Dynamique permettant d’optimiser le confort d’été.

Ce bâtiment se caractérise par une inertie thermique moyenne, un besoin bioclimatique performant (-18,67% par rapport à l'exigence réglementaire).

Au-delà des solutions techniques mises en œuvre, la prise en compte des besoins, la co-conception et le comportement des usagers et des professionnels sont des leviers indispensables à la réussite des actions en faveur d’une amélioration du confort d’été.

Enfin, au niveau de la parcelle, la végétalisation, la nature et la couleur des revêtements des sols impactent également la perception du confort d'été.

Solutions
Parois
Orientation : 58% Nord - 42% Sud

Protection solaire : Stores intérieurs

Facteur solaire : 0.313

Surface vitrée : 13.67 % de la Shab
Energie
Bilan énergétique E+C-
en kWhep/(m².an)
Le niveau de performance energétique du projet est :  
E3

Consommation énergétique
en kWhep/m².an
Décomposition de la consommation
en kWhep/m².an
Besoin bioclimatique
en points
Carbone
EMISSION DES GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Emission GES totale
en kgCO2/m².SdP.an

Emission GES Construction et Equipements
en kgCO2/m².SdP.an


Le niveau de performance carbone du projet est :  
C1

Logiciel, périmètre et résultat


Logiciel
Le logiciel Elodie et la base INIES ont été utilisés
Périmètre
Le périmètre du label E+C- a été pris en compte
Résultat
97% des émissions de GES sont dues aux contributeurs "Produits de Constructions et Equipements - PCE" (89%) et "Energie" (8%)
Au sein du contributeur PCE, les lots suivants impactent plus largement les émissions de GES:
- 19,7% : CVC
- 15,7%: Maçonnerie, Superstructure
- 14,5% : Les réseaux d'énergie
- 12% : Façades et menuiseries extérieures
- 11% : VRD
Cependant, ces résultats sont à interpréter en prenant en compte le fort pourcentage de données prises par défaut qui s'élève à 45%
Part des données génériques
45 %
Part des émissions par contributeurs
en kgCO2/m².SdP.an
Part des émissions par phases
en kgCO2/m².SdP.an
Répartition des GES par lots des composants