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Laboratoire Loreal L6
Type bâtiment
Tertiaire - Privé
Ville
Chevilly-Larue
Code postal
94500
Zone climatique
H1a
Altitude
100 m
Travaux
Neuf - RT 2012
Fiabilité
Certifié
Niv. énergetique
Bepos Effinergie 2013
Permis
2015-07-03
Construction
2020
Certification
08-2021
SRT
5 870 m² du bâtiment
Surface
5 870 m² du projet
Consommation
-20,7 kWh/(m².an)
Coût des travaux
27 000 000 € HT
Emission CO2
4 kgeqCO2/(m².an)
Descriptif
Critères Effinergie
Acteurs
Système Constructif
Equipement
Confort D'été
Energie
Données Economiques
Descriptif
Ce projet concerne la construction du laboratoire de recherche L6 certifié Bepos Effinergie 2013 pour le compte de L'Oréal.

Le bâtiment se caractérise par son architecture compacte sur 4 niveaux, sa conception BIM et sa toiture recouverte de 1 500 m² de panneaux photovoltaïques lui permettant d'être un bâtiment à énergie positif hors process.

La structure du bâtiment a été isolée par l'extérieur afin de limiter les pertes par les ponts thermiques. En parallèle, les toitures et les planchers bas ont bénéficié d'une isolation performante.

Les menuiseries sont en aluminium à rupteurs de ponts thermiques équipées de doubles vitrages performants. Des protections solaires ont également été intégrées afin d'optimiser le comportement du bâtiment en période estivale.

Côté équipement, les luminaires installés sont des LEDs avec une gestion en fonction de l'éclairement ambiant. Les locaux sont chauffés via un raccordement au réseau de chaleur urbain d'origine géothermique Une sous-station assure également la production d'ECS. En parallèle, un groupe froid thermodynamique à condensation par eau avec double étage de compression permet la valorisation des rejets de calories vers le réseau de chaleur et de rafraichir les bureaux. Enfin, un puits canadien associé à la CTA double flux permet de pré-refroidir ou pré-rechauffer l'air entrant.

Au final, un champ de panneaux solaires photovoltaïques a été installé en toiture et contribue à l'obtention du label Bepos Effinergie 2013.


DPE
DPE
Critères Effinergie
Périmètre Etude
Respect RT2012
Oui
Respect Effinergie+
Oui
Bepos Effinergie 2013
Qualité de la construction
Perméabilité bâti
1,2 m³/(h.m²) sous 4 Pa
Classe d'étanchéité réseau ventilation
Classe B
Sobriété & Efficacité
Consommation énergétique 
-20,70 kWh/(m².an)
Cep sans production locale d'électricité
25,08 % de gain par rapport à la RT2012
Bioclimatisme (Bbio)
22,88 % de gain par rapport à la RT2012
Approches complémentaires
Electricité spécifique
Consommation
100 kWh/(m².an)
Méthodes et outils de calcul
Les valeurs forfaitaires issues du label E+C- ont été prises en compte
Acteurs
  • Maître d'ouvrage
    L'Oréal
    7, rue Touzet 93588 Saint-Ouen
    01 58 61 12 58
  • Architecte
    Lionel COLSON
    138, bd. Exelmans - 75016 Pari Paris
    archi@baillycolson.com
    01 46 51 90 15
  • Bureau d'études thermiques
    Penicaud Green Building
    19, Bld PaulVaillant Couturier 94200 Ivry sur Seine
    01 56 20 50 00
  • Certificateur
    Certivéa
    4, avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris
Système Constructif
Murs extérieurs
Murs extérieurs
Principal
R = 
0.7 (m².K)/W
Structure métallique isolée avec 10 cm d'isolant non spécifié
Secondaire
R = 
4 (m².K)/W
Murs en béton isolés par l'extérieur avec 16 cm d'isolant non spécifié
Toiture
Toiture
Principal
R = 
7.1 (m².K)/W
Toiture terrasse composée d'une dalle de béton de 33 cm isolée avec 25 cm de panneau isolant polystyrène expansé
Plancher
Plancher
Principal
R = 
6.7 (m².K)/W
Plancher haut du rez de chaussée donnant sur extérieur composé d'une dalle de béton de 45 cm isolée avec 21 cm de laine de roche en sous face
Secondaire
R = 
5.2 (m².K)/W
Plancher haut du rez de chaussée donnant sur extérieur composé d'une dalle de béton de 45 cm isolée avec 16 cm de laine de roche en sous face
Fenetres
Fenêtres/Porte-Fenêtres
Principal
Uw = 
1,242 W/(m².K)
Menuiseries en aluminium à rupteurs de ponts thermiques - Double vitrage 6/20/6 à lame d'air - Présence de stores
Secondaire
Uw = 
1,236 W/(m².K)
Menuiseries en aluminium à rupteurs de ponts thermiques - Double vitrage 6/20/6 à lame d'air - Présence de stores
Surface vitrée
24,21 % de la surface utiles ou habitable
Besoin bioclimatique
en points
Répartition des déperditions
Etanchéité à l'air
Valeur Q4
1,2 m³/(h.m²) sous 4 Pa confirmée par la mesure
Ponts thermiques
Ratio Psi
0,07 W/(m².K)
Valeur Psi moyen
0,09 W/(ml.K)
Equipement
Chauffage
Chauffage
Générateur
Bâtiment raccordé au réseau de chaleur - Puissance de la sous-station: 1 200 kW - Isolation du réseau primaire de classe 5 et du réseau secondaire de classe 4
Emetteurs
Emission par ventilo-convecteurs (3 953 m²) et radiateurs munis de robinets thermostatiques (1 250 m²)
ECS
ECS
Générateur
Production d'ECS par la sous-station raccordée au réseau de chaleur
Ventilation
Ventilation
Système
3 Centrales de Traitement de l'Air à Débit Constant - Efficacité de l'échangeur de 83% dans le laboratoire
Ventilation simple flux dans les sanitaires
Classe d'étanchéité
Classe B - Confirmée par la mesure
Eclairage
Eclairage
Système
Puissance moyenne installée: 5,9 W/m². Elle varie fonction des locaux:
- Bureaux: 6 W/m² avec interrupteur marche/arrêt et extinction automatique
- Circulation: 5,7 W/m² avec marche et arrêt automatique par détection de présence et absence
- Salle de réunion: 5 à 6 W/m² avec marche et arrêt automatique par détection de présence et absence
- Sanitaires: 5,74 W/m² avec marche et arrêt automatique par détection de présence et absence
Refroidissement
Refroidissement
Générateur
Groupe froid air extérieur / eau
Emetteurs
Soufflage d'air froid (ventilo-convecteurs...)
Energie Renouvelable
Energie Renouvelable
Energie Renouvelable
Installation photovoltaïque en silicium mono-cristallin - Surface: 1 468 m² - Puissance crête: 288 kWc
Confort D'été
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 se caractérise par une inertie thermique lourde, un besoin bioclimatique performant (-22,88% 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
Rafraichissement et ventilation
Orientation : 54% Nord - 46% Sud

Protection solaire : Stores intérieurs

Facteur solaire : 0.266

Surface vitrée : 24.21 % de la Shab
Solutions passives : Absence de solutions passives.

Solutions basse consommation : Absence de solutions basse consommation.

Solutions actives : A défaut, présence d'une solution thermodynamique associée à un soufflage d’air froid (ventiloconvecteurs…) dans le cadre d'un bâtiment exposé au bruit peu favorabe à la surventilation nocturne.
Energie
Bilan Energétique Effinergie
en kWhep/m².an
Consommation énergétique
en kWhep/m².an
Décomposition de la consommation
Besoin bioclimatique
en points
Données Economiques
Montant de l'opération
Coût total des travaux hors VRD
27 000 000 € HT
, soit 
4 599 € HT/m² de SHON RT