Indispensable, la ventilation
Selon les spécialistes de la construction, l'air
doit être entièrement renouvelé pas moins d'une fois par heure dans toute la maison.
Une affirmation qui paraît nettement moins impressionnante lorsqu'on sait que
nous inspirons et expirons chaque jour jusqu'à 100 m³ d'air. Admettons qu'il y
ait par personne 100 m³ d'air dans la maison, un luxe. En cas de renouvellement
total par heure, on respire deux fois 4 % de cette masse. Ce qui semble raisonnable,
mais ce pourcentage monte à 16% lorsque le renouvellement de l'air ne se fait
que toutes les quatre heures. Ce qui devient nettement moins appétissant.
De plus, la concentration en vapeur d'eau dans l'air
augmente très rapidement lors d'un renouvellement de l'air inférieur à une fois
par heure. On observe alors l'apparition de réactions allergiques et une multiplication
importante des acariens et moisissures, les ennemis numéros 1 et 2 des personnes
asthmatiques. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre Humidité
de l'air.
S'il est donc essentiel pour notre santé de bien
ventiler, on provoque néanmoins de la sorte une importante perte d'énergie. Pour
éviter cet inconvénient, il existe d'une part, des échangeurs de chaleur qui transfèrent
une partie de la chaleur de l'air sortant à l'air entrant, mais surtout d'autre
part, des appareils de chauffage qui émettent une chaleur
par rayonnement économique et stockent dès lors moins d'énergie dans l'air
de la pièce et davantage dans les murs de la maison.
L'essentiel est d'être conscient de la nécessité
de ventiler l'habitation et de répartir la ventilation le plus possible sur la
journée. En d'autres termes, plutôt que d'ouvrir de temps à autre toutes les portes
et fenêtres, il faut assurer une ventilation permanente, qui ne doit pas nécessairement
être mécanique.
Indispensable, l'isolation
Pour vraiment économiser de l'énergie, mieux vaut
ne pas se contenter de respecter les normes légales pour isoler son habitation.
Pour vous donner une idée des différences en la matière, en Finlande, l'isolation
des murs creux doit être de plus de 25 cm tandis que chez nous, elle n'est généralement
que de 8 cm. Certes, il fait plus froid là-bas qu'ici et l'investissement est
ainsi amorti, mais il permet néanmoins d'économiser beaucoup d'énergie, chez nous
aussi.
Le bilan calorifique de votre habitation doit ressembler
à ceci :
Pertes thermiques murs/toits/sols + pertes thermiques par ventilation =
chaleur solaire + chaleur par chauffage + chaleur d'autres sources |
Par autres sources de chaleur, on entend surtout
les appareils électriques ou encore les corps des habitants. Étant donné que cette
production de chaleur est inutilisable par temps chaud, mieux vaut la limiter.
Toutefois, les ampoules et autres éléments jouent un rôle non négligeable dans
ces calculs.
Dans une construction nouvelle, l'acquisition de
chaleur par le soleil peut faire une grande différence. Pour en savoir plus à
ce sujet, adressez-vous aux architectes en bioconstruction.
Pour limiter au minimum l'apport du chauffage, il
faut réduire les pertes thermiques dues à la ventilation ainsi qu'aux murs/toits/sols.
Toutefois, comme nous l'avons dit plus haut, une bonne ventilation est essentielle
au climat sain de la maison. Vous devrez dès lors accorder davantage d'attention
aux matériaux isolants pour les murs, les toits et les sols.
Voici un aperçu de la conductivité de quelques matériaux
de construction courants :
| Materiau |
W/mK sec |
| Marbre |
2,300 |
| Béton |
2,000 |
| Briques silico-calcaires |
0,900 |
| Verre |
0,800 |
| Brique |
0,650 |
| Blocs en argile expansé |
0,410 |
| Béton cellulaire |
0,290 |
| Bois |
0,170 |
| Plaque de laine de bois cimentée |
0,090 |
| Perlite expansée |
0,058 |
| Isolation en flocons de papier |
0,045 |
| Liège expansé |
0,042 |
| Laine de roche/verre |
0,041 |
| Papier/jute |
0,040 |
| Polystyrène expansé |
0,038 |
| Mousse de polyuréthane |
0,027 |
Le choix du matériau est donc un élément essentiel :
ainsi, la déperdition au travers de dix centimètres de brique est environ quinze
fois plus importante qu'au travers d'une isolation en flocons de papier
Toutefois, le taux d'humidité de ces matériaux joue également
un rôle crucial, comme l'illustrent les exemples suivants :
| Matériau |
W/mK sec |
W/mK humide |
% perte supplémentaire |
| Marbre |
2,300 |
2,900 |
26 |
| Béton |
2,000 |
2,500 |
25 |
| Briques silico-calcaires |
0,900 |
1,400 |
56 |
| Verre |
0,800 |
0,800 |
0 |
| Brique |
0,650 |
1,000 |
54 |
| Blocs d'argile expansée |
0,410 |
0,620 |
51 |
| Béton cellulaire |
0,290 |
0,440 |
52 |
| Bois |
0,170 |
0,230 |
35 |
| Plaque de laine de bois cimentée |
0,090 |
0,210 |
133 |
| Laine de roche/verre |
0,041 |
0,044 |
7 |
La stabilité de l'hygrométrie de l'air est tout ausse importante que la qualité
de l'isolation. Pour ce faire, outre limiter la production d'humidité dans l'habitation,
on peut également faire appel à la chaleur
par rayonnement. Une autre option est d'employer des matériaux d'isolation
et de construction perméables à la vapeur : capables d'absorber beaucoup
d'humidité sans se mouiller (comme les flocons de papier), ils font office de
tampon.
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