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Maison Médicale
Type bâtiment
Tertiaire - Public
Ville
Peaugres
Code postal
07340
Zone climatique
H2c
Altitude
351 m
Travaux
Neuf - RT 2012
Fiabilité
Certifié
Niv. énergetique
Bepos Effinergie 2013
Construction
2017
Livraison
12-2017
SRT
416 m² du bâtiment
Surface
416 m² du projet
Consommation
-79,5 kWh/(m².an)
Emission CO2
7 kgeqCO2/(m².an)
Descriptif
Critères Effinergie
Acteurs
Système Constructif
Equipement
Confort D'été
Energie
Carbone
Descriptif
Ce projet concerne la construction de la maison médicale de la commune de Peaugres. Il s'inscrit dans la valorisation des 216 territoires à Energie Positive ciblés par le Ministère (MEDDE) et il est en cours de certification Bepos-Effinergie 2013.

Ce bâtiment en R+1 a été construit en parpaings avec une isolation extérieure et intérieure en fibres de bois. En parallèle, les toitures terrasses et les planchers bas ont été conçus en béton lourd afin d'apporter de l'inertie thermique au bâtiment. Afin de limiter les pertes thermiques, les terrasses sont isolées avec 16 cm de polyuréthane, alors que la dalle du plancher bas bénéficie de 17 cm de polystyrène expansé.

Les menuiseries sont en bois-aluminium avec du double vitrage performant (11/16/6 avec lame d'argon). Elles sont équipées de protections solaires intérieures ou de brise-soleil orientables pour assurer le confort des futurs usagers.

Côté équipement, une pompe à chaleur réversible à compresseur gaz air/eau, associée à des ventilo-convecteurs et un plancher chauffant, assure le chauffage et le refroidissement des locaux. Le renouvellement de l'air est réalisé par une ventilation double flux, à l'exception des sanitaires ventilés par une solution simple flux. La production d'ECS est réalisée par des ballons électriques de faibles capacités à proximité des points de puisage. Par ailleurs, la puissance d'éclairage varie de 4 à 6 W/m² suivant l'usage des locaux. Enfin, une installation photovoltaïque de plus de 120 m² a été installée en toiture.

Cette fiche présente les solutions techniques et économiques retenues par le maître d'ouvrage.


DPE
DPE
Critères Effinergie
Périmètre Etude
Respect RT2012
Oui
Respect Effinergie+
Oui
Bepos Effinergie 2013
Qualité de la construction
Perméabilité bâti
0,77 m³/(h.m²) sous 4 Pa
Classe d'étanchéité réseau ventilation
Classe A
Sobriété & Efficacité
Consommation énergétique 
-79,50 kWh/(m².an)
Cep sans production locale d'électricité
58,42 % de gain par rapport à la RT2012
Bioclimatisme (Bbio)
20,20 % de gain par rapport à la RT2012
Approches complémentaires
Ecomobilité
347 kWhep/m².an
Electricité spécifique
28,38 kWh/(m².an)
Acteurs
  • Maître d'ouvrage
    ANNONAY RHONE AGGLO
    Château de la Lombardière 07430 Davezieux
    04 75 67 55 57
  • Architecte
    EAD Architecte
    267 RN7 38150 Salaise-Sur-Sanne
    ead@ead-architectes.fr
  • Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
    EODD
    171/173 rue Léon Blum 69100 Villeurbanne
    04 72 76 06 90
  • Maître d'oeuvre
    Cotib
    22 Rue Paul Helbronner 38100 Grenoble
    cotib@cotib.fr
    04 76 09 27 90
  • Certificateur
    Certivéa
    4, avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris
Système Constructif
Murs extérieurs
Murs extérieurs
Principal
R = 
5.3 (m².K)/W
Murs en parpaings avec une isolation extérieure (10 cm) et un doublage intérieur (8 cm) en fibre de bois
Toiture
Toiture
Principal
R = 
7.7 (m².K)/W
Toiture terrasse composée d'une dalle de béton lourd de 20 cm d'épaisseur isolée avec 16 cm de polyuréthane
Secondaire
R = 
5 (m².K)/W
Combles perdus isolés avec 20 cm d'isolant non spécifié
Plancher
Plancher
Principal
R = 
5.3 (m².K)/W
Plancher bas sur vide sanitaire de type entrevous en polystyrène moulé de 12 cm d'épaisseur
Secondaire
R = 
5.9 (m².K)/W
Plancher bas sur vide sanitaire composé de 12 cm de panneaux en polystyrène expansé gris, de 20 cm de béton lourd, de 5 cm panneaux en polystyrène expansé gris et de 8 cm de béton lourd
Fenetres
Fenêtres/Porte-Fenêtres
Principal
Uw = 
1,26 W/(m².K)
Menuiseries en bois/aluminium - Double vitrage 11/16/6 avec lame d'argon et faible émissivité - Présence de volet avec gestion manuelle motorisée
Surface vitrée
18,24 % de la surface utiles ou habitable
Besoin bioclimatique
en points
Répartition des déperditions
Etanchéité à l'air
Valeur Q4
0,77 m³/(h.m²) sous 4 Pa confirmée par la mesure
Ponts thermiques
Ratio Psi
0,14 W/(m².K)
Equipement
Chauffage
Chauffage
Générateur
Pompe à chaleur réversible à compresseur gaz air/eau - Puissance nominale (+7°c): 16,7 kW - COP: 2,82
Emetteurs
Émission par ventilo-convecteurs et plafonds chauffants
ECS
ECS
Générateur
Stockage dans 8 ballons électriques de 15 litres
Ventilation
Ventilation
Système
Présence d'une CTA double flux avec une efficacité de l'échangeur de 85% pour les bureaux - Soufflage sur détection de présence
Présence d'une ventilation simple flux dans les sanitaires - Soufflage sur détection de présence
Classe d'étanchéité
Classe A - Non confirmée par la mesure
Eclairage
Eclairage
Système
La puissance installée est de 4 W/m² dans les salles d'attente et de consultation, les sanitaires et les circulations avec détection de présence/absence
Refroidissement
Refroidissement
Générateur
Pompe à chaleur réversible à compresseur gaz air/eau - Puissance nominale: 16 kW - EER: 3,16
Emetteurs
Émission par ventilo-convecteurs et plafonds rafraichissants
Energie Renouvelable
Energie Renouvelable
Energie Renouvelable
Installation photovoltaïque - Surface: 140 m² - Puissance crête: 25,5 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 moyenne, un besoin bioclimatique performant (-20,20% par rapport à l'exigence réglementaire) et la présence d’une isolation par l’extérieur.

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 : 45% Nord - 17% Sud - 6% Est - 32% Ouest

Protection solaire : Volet Coulissant

Facteur solaire : 0.25

Surface vitrée : 18.24 % de la Shab
Energie
Bilan Energétique Effinergie
en kWhep/m².an
Consommation énergétique
en kWhep/m².an
Décomposition de la consommation
Consommation globale
Besoin bioclimatique
en points
Carbone
Logiciel, périmètre et résultat


Logiciel
Le logiciel Elodie du CSTB a été utilisé pour le calcul d'ACV
Périmètre
Les lots étudiés sont : Gros œuvre, Isolant, Second œuvre, Menuiseries extérieures, Menuiseries intérieures, Charpente, Réseaux, Panneaux photovoltaïque et VRD.
Résultat
La conclusion de l'étude ACV, réalisée par EODD, mentionne que "la baisse des consommations énergétiques du bâtiment rend l’énergie grise nécessaire à la construction du bâtiment de plus en plus prépondérante. L’énergie nécessaire à la construction (ramené de la durée de vie de 50ans à une année) représente près de 25% de l’énergie réglementaire nécessaire en exploitation (chauffage, climatisation, éclairage, ventilation…)"
Sur le volet "Carbone", il est fait état dans le rapport que "la baisse des consommations énergétiques du bâtiment rend le bilan carbone de la construction du bâtiment plus important que celui lié à l’exploitation du bâtiment. Les
émissions de carbone (ou équivalent C02) nécessaire à la construction (ramené de la durée de vie de 50ans à une année) représente plus de 60% des émissions de carbone liées à la consommation d’énergie réglementaire nécessaire en exploitation (chauffage, climatisation, éclairage, ventilation…).