Amélioration des Performances Thermiques de l’Enveloppe des Bâtiments en Vue de Réduire le Chauffage Solaire
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Bibliotheque centrale -Unversite de Laghouat
Abstract
Le travail mené dans cette thèse est consacré principalement à l’amélioration des
performances thermiques de l’enveloppe d’une telle construction. L’objectif principal
donc s’est focalisé sur l’amélioration du confort thermique qui va systématiquement
conduire à la minimisation de la consommation énergétique.
On s’est intéressé à l’étude des performances thermiques de deux types de parois : une
paroi composite opaque en pierre lourde et une autre en brique creuse. Le modèle
mathématique conçu traduisant ainsi les échanges thermiques sous un régime
instationnaire a prouvé que le problème du confort dépend principalement du nombre
de cavités et sa forme géométrique. Les résultats obtenus, issus d’un code CFD, étaient
intéressants notamment pour les briques creuses qui possèdent des propriétés thermophysiques plus convenables. La démarche suivie s’est basée sur le choix de la
configuration et le nombre adéquat de cavités.
La méthode d’ "enthalpie-porosité" a été ensuite utilisée pour la modélisation du
stockage d’énergie par chaleur latente avec des conditions environnementales variables.
Nous avons pu confirmer que l’intégration des MCPs semble parfois une solution
prometteuse et peut augmenter le confort thermique et améliorer en conséquence
l'efficacité énergétique de l’édifice.
L’influence des matériaux de type MCP sur le confort et les économies potentielles a été
étudiée en utilisant des outils d’évaluation (modèles sensible et latent) du confort et
d’efficacité énergétique. Le chauffage a eu un intérêt prépondérant. Il s’est trouvé que
ce concept de matériau dit "intelligent" peut conduire à une économie en énergie plus
importante en profitant convenablement du gain solaire passif.
Mots clés
Pierre, Brique creuse, Inertie thermique, Mur à cavités, Matériau à changement de
phase MCP, Température, Humidité relative, Besoins énergétiques, Efficacité
énergétique.