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Qh < 100 % Qh,li pour Pompes à chaleur, bois, CAD, solaire >20 %

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Academic year: 2022

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(1)

Dossier 173/20 CAMAC 194930 Enquête publique

du 28.11.2020 au 27.12.2020

(2)
(3)
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(5)

Ollon 3229 Construction d'un centre fitness

XI = installations sportives

Qh < 100 % Qh,li pour Pompes à chaleur, bois, CAD, solaire >20 %

non, performances ponctuelles renforcé

Toit/plafond 0.19

Toit/plafond 0.19

Murs, sols 0.19

Murs, sols 0.19

Elément avec chauffage intégré 0.19

1.4 1.4

1.4 1.4 1.4

Elément avec chauffage intégré 0.28

0.00 0.00 0.00 1.8

0,6

A1 0.19

A2 0.19

B1 0.19

B2 0.19

C1 0.19

D1 0.70 1.00

C2 0.25

B3 0.44

1.8 1.8

0,6

(6)
(7)

Ollon 3229 Construction d'un centre fitness

PAC air/eau, installée hors du bâtiment neuve

729 729

(8)
(9)

Ollon 3229 Construction d'un centre fitness

300 729

90

18.225

23 900 18.630 18225

(10)
(11)

niveau 0

SRE 264.1 m²

(12)

niveau 1

SRE 232.4 m²

(13)

niveau 2

SRE 232.4 m²

(14)
(15)

calcul coefficient U 24.06.2020

coeffuNA v.1.0 page 1

A1 – toiture avec isolation sur chevrons

coefficient U 0.191 W

m²·K

distribution de chaleur intégré non

élément contre air ventilé

résistances thermiques de transfert surfacique 0.13 0.13

0.02

couche ép. λ

cm

01 lambris 2.0 0.14 0.143

02 isolant en polyuréthane avec parements alu 12.0 0.022 5.455

14.0 5.857

Rsi m²·K / W

Rse m²·K / W

fixations mécaniques 6.2-U6 ¹ ΔU W / (m²·K)

Rth

W / (m·K) m²·K / W

total (avec Rsi et Rse)

BIBLIOGRAPHIE

¹ catalogue des ponts thermiques – 2003 OFEN p. 117 § 6.2

² catalogue d’éléments de construction avec calcul de la valeur U – 2002 OFEN p. 14 § 2.3.3

(16)

calcul coefficient U 24.06.2020

coeffuNA v.1.0 page 2

A2 – toiture plate contre extérieur

coefficient U 0.185 W

m²·K

distribution de chaleur intégré non

élément contre extérieur

résistances thermiques de transfert surfacique 0.13 0.04

couche ép. λ

cm

01 béton armé 22.0 2.3 0.096

02 isolation en polystyrène extrudé 18.0 0.035 5.143

40.0 5.409

Rsi m²·K / W

Rse m²·K / W

Rth

W / (m·K) m²·K / W

total (avec Rsi et Rse)

(17)

calcul coefficient U – couches non homogènes, méthode par combinaison 24.06.2020

coeffuNA v.1.0 page 3

B1 – façade en ossature bois

0.187 W

m²·K

distribution de chaleur intégré non 0.13

élément contre air ventilé 0.13

proportion des sections [cm]

section 01 55.0 section 02 9.0 section 03 1.0 section 04 3.0

R’T 5.496

critère: R'T / R''T = 1.06 ≤ 1.50 → ok

R’’T 5.188

coefficient U

¹

Rsi m²·K / W

Rse m²·K / W

m²·K / W m²·K / W

BIBLIOGRAPHIE

¹ selon SN EN ISO 6946 – méthode par combinaison pour couches non homogènes

² catalogue d’éléments de construction avec calcul de la valeur U – 2002 OFEN p. 14 § 2.3.3

(18)

calcul coefficient U – couches non homogènes, méthode par combinaison 24.06.2020

coeffuNA v.1.0 page 4

section 1 - B1 – façade en ossature bois 80.9%

couche ép. λ

cm

01 panneau composite plâtre-fibres 1.5 0.36 0.042

02 lame d’air (vide technique) ² 4.0 0.222 0.180

03 panneau à fibres orientées (OSB) 1.5 0.14 0.107

04 isolant en laine de verre 22.0 0.032 6.875

29.0 7.464

section 2 - B1 – façade en ossature bois 13.2%

couche ép. λ

cm

01 panneau composite plâtre-fibres 1.5 0.36 0.042

02 lame d’air (vide technique) ² 4.0 0.222 0.180

03 panneau à fibres orientées (OSB) 1.5 0.14 0.107

04 ossature bois 22.0 0.14 1.571

29.0 2.160

Rth

W / (m·K) m²·K / W

total (avec Rsi et Rse)

Rth

W / (m·K) m²·K / W

total (avec Rsi et Rse)

(19)

calcul coefficient U – couches non homogènes, méthode par combinaison 24.06.2020

coeffuNA v.1.0 page 5

section 3 - B1 – façade en ossature bois 1.5%

couche ép. λ

cm

01 panneau composite plâtre-fibres 1.5 0.36 0.042

02 lambourde bois 4.0 0.14 0.286

03 panneau à fibres orientées (OSB) 1.5 0.14 0.107

04 ossature bois 22.0 0.14 1.571

29.0 2.266

section 4 - B1 – façade en ossature bois 4.4%

couche ép. λ

cm

01 panneau composite plâtre-fibres 1.5 0.36 0.042

02 lambourde bois 4.0 0.14 0.286

03 panneau à fibres orientées (OSB) 1.5 0.14 0.107

04 isolant en laine de verre 22.0 0.032 6.875

29.0 7.570

Rth

W / (m·K) m²·K / W

total (avec Rsi et Rse)

Rth

W / (m·K) m²·K / W

total (avec Rsi et Rse)

(20)

calcul coefficient U 24.06.2020

coeffuNA v.1.0 page 6

B2 – mur en maçonnerie contre terrain

coefficient U 0.187 W

m²·K

distribution de chaleur intégré non

élément contre terrain

résistances thermiques de transfert surfacique 0.13 0

couche ép. λ

cm

01 béton armé 20.0 2.3 0.087

02 isolation en polystyrène extrudé 18.0 0.035 5.143

38.0 5.360

Rsi m²·K / W

Rse m²·K / W

Rth

W / (m·K) m²·K / W

total (avec Rsi et Rse)

(21)

calcul coefficient U 24.06.2020

coeffuNA v.1.0 page 7

B3 – caisson de store

coefficient U 0.441 W

m²·K

distribution de chaleur intégré non

élément contre extérieur

résistances thermiques de transfert surfacique 0.13 0.04

couche ép. λ

cm

01 rehausse de cadre 7.0 0.117 0.598

02 isolation en polyuréthane (swisspor PIR Premium) 3.0 0.02 1.500

10.0 2.268

Rsi m²·K / W

Rse m²·K / W

Rth

W / (m·K) m²·K / W

total (avec Rsi et Rse)

(22)

calcul coefficient U 24.06.2020

coeffuNA v.1.0 page 8

C1 – plancher contre terrain

coefficient U 0.192 W

m²·K

distribution de chaleur intégré oui

élément contre terrain

résistances thermiques de transfert surfacique 0 0

couche ép. λ

cm

01 isolation en polystyrène expansé 2.0 0.039 0.513

02 isolation en polystyrène expansé 2.0 0.033 0.606

03 dalle en béton armé 20.0 2.3 0.087

04 isolation en polystyrène extrudé 14.0 0.035 4.000

38.0 5.206

Rsi m²·K / W

Rse m²·K / W

Rth

W / (m·K) m²·K / W

total (avec Rsi et Rse)

(23)

calcul coefficient U 24.06.2020

coeffuNA v.1.0 page 9

C2 – plancher contre terrain > 2m

coefficient U 0.246 W

m²·K

distribution de chaleur intégré oui

élément contre terrain

résistances thermiques de transfert surfacique 0 0

couche ép. λ

cm

01 isolation en polystyrène expansé 2.0 0.039 0.513

02 isolation en polystyrène expansé 2.0 0.033 0.606

03 dalle en béton armé 20.0 2.3 0.087

04 isolation en polystyrène extrudé 10.0 0.035 2.857

34.0 4.063

Rsi m²·K / W

Rse m²·K / W

Rth

W / (m·K) m²·K / W

total (avec Rsi et Rse)

(24)

Fenstertool_F.ods / Einzel_R25 10

Projet : Construction d'un centre fitness Maître de l'ouvrage : Centre des Sports Villars SA Auteur du justificatif : Gitech Sàrl / N. Alber

Valeur U limite à observer pour fenêtre Uw [W/m2K] : 1.3

Cadre : Vitrage :

No : Type / valeur moyenne Uf : No : Type / Ug, g : g [-]

1 Cadre bois et bois/métal (3-IV, sapin, Uf=1.3 W/m2K) 1.30 1 3-IV-IR (Ug=0.7 W/mK, g=0.50) 0.70 0.50

2 2

3 3

4

Intercalaire (IC) : 5

No : Type : 6

1 Système ACSplus pour cadre bois et bois/métal (2- 0.033 2

Part de cadre 25%

Part de vitrage 75%

No d'identification

Géométrie fenêtre et cadre Caractréristiques Résultat Überhang

Fenêtre Cadre Cadre

Type de cadre No Type de vitrage No

Latéral Milieu Haut Bas Fenêtre

FF Überhang

Désignation [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [-]

D1 fenêtre normée 155 115 11 11 5.5 9 1 1 1 1.0 0.75

Uf [W/m2K] Ug [W/m2K]

Yg [W/mK]

Type d'intercalaire No

Part de vitrage

H ö h e H [ m Large ]

ur Haute

ur

Bw Hw xli+xre xmi yo yu Uw

[W/m2K]

H ö h e H [ m ]

Références

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