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PARTIE 02 : Ecoconception et innovations technologiques dans le bâtiment

11 Onzième Chapitre : Energies renouvelables

11.5 Biomasse

Dans le domaine de l’énergie, le terme biomasse désigne des matières de sources organiques qui peuvent être utilisées pour produire de l’énergie. Ces matières peuvent être d’origine végétale (plantes, bois, écorces, huiles) ou animales (huiles, graisses, déjections) ou être issues de la transformation des matières organiques comme par exemple la production de carburant sous forme de biogaz à partir de la fermentation de déchets végétaux ou d’excréments ou de restes animaux ou bien sous forme d’alcool, à partir de la fermentation du sucre extrait des betteraves, du blé ou de la canne. Différentes formes de biomasse sont disponibles pour les particuliers comme le bois en bûches, les pellets et les plaquettes (voir figure 11.11). Il est aussi possible de s’alimenter à l’aide d’un réseau de chaleur provenant d’une chaufferie au bois ou en électricité verte produite à partir du biogaz (Service-public-de-Wallonie, 2012).

142 Figure 11. 11: Les différents combustibles de bois (Ringot, 2007)

Le principe de fonctionnent d’une chaudière à biomasse au bois (voir figure 11.12) est similaire à celui d’une chaudière à gaz. La principale différence est qu’au lieu de bruler du gaz, une chaudière à bois selon le modèle brule des granulés, des plaquettes ou des bûches de bois. La combustion du bois émet aussi du CO2 mais en petite quantité qui peut être réabsorbée par les surfaces boisées.

La combustion du bois crée de la chaleur qui est captée par un circuit de canalisation (rempli d’eau) et transférée au réseau de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Ce transfert peut se faire d’une manière direct (plancher chauffant par exemple) ou bien en utilisant un ballon d’eau chaude. L’alimentation en bois peut se faire selon le modèle d’une manière manuelle ou bien automatisée à l’aide d’un dispositif de Vis sans fin d’alimentation (Calculeo).

143 Figure 11. 12: Chaudière à granulés de bois (Landoux, 2010)

11.6 Conclusion

Une fois que les besoins en énergie d’un bâtiment sont réduits au minimum grâce à des stratégies passives, l’intégration des énergies renouvelables pour assurer une partie ou la totalité des besoins énergétiques permet d’augmenter la performance énergétique et environnementale du bâtiment. Ainsi l’électricité peut être produite par des panneaux solaires ou des éoliennes intégrées au bâtiment. Aussi les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire peuvent être satisfaits par des dispositifs tels que les installations solaires thermiques, les pompes à chaleur et la biomasse.

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