Arrêté du 2 décembre 2011

A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME
COMBINEO DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition du système COMBINEO

Au sens du présent arrêté, le système COMBINEO, modèle 185 LS, est un système compact, capable de réaliser la ventilation, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Il fonctionne avec une pompe à chaleur puisant ses calories sur l'air extrait. La production d'eau chaude sanitaire se fait en priorité par rapport au chauffage.
Ce système assure le besoin de régénération de l'air du bâtiment et le besoin de chauffage par ventilation mécanique contrôlée de type double flux thermodynamique.
Une grande partie de l'énergie perdue à travers l'extraction de l'air est récupérée via un échangeur statique et transmise à l'air neuf réinjecté dans le bâtiment.
L'énergie complémentaire nécessaire au maintien en température du bâtiment est apportée par une pompe à chaleur dont le condenseur est placé dans le flux d'air neuf, après l'échangeur statique.
Les besoins supplémentaires de chauffage du bâtiment lors des périodes hivernales fortes (cas de l'insuffisance de la pompe à chaleur) sont générés par un système d'appoint par effet joule piloté par COMBINEO, situé dans les pièces de vie (séjour, salon) et dans les salles de bain, couvrant a minima l'intégralité des déperditions de ces pièces.
COMBINEO assure la production d'eau chaude sanitaire, stockée dans un ballon émaillé.
L'énergie nécessaire au chauffage de l'eau chaude sanitaire est apportée par la pompe à chaleur qui va puiser les calories de l'air extrait du bâtiment à travers un échangeur pour les restituer dans un condenseur au contact du ballon de stockage.
En cas de besoin supplémentaire ponctuel de production d'eau chaude (cas de fort tirage sur une période courte), l'appoint de chauffage de l'eau est réalisé par un élément chauffant électrique direct, intégré au ballon de stockage de COMBINEO.

2. Domaine d'application

Cette méthode s'applique uniquement aux maisons individuelles répondant aux critères suivants :
Surface habitable 200 m².
Typologies de maison : T3 à T6, avec un débit total extrait 240 m³/h.
Déperditions par le bâti : Coefficient HT (HT = Ubat * Senveloppe) inférieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau 1, où :
Ubat représente le coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment défini à l'article 15 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé ;
Senveloppe représente la surface totale des parois déperditives du bâtiment.

Tableau 1. Seuils du coefficient HT max

ZONE CLIMATIQUE H1 H2 H3
HT max (en W/K) 100 110 120
Perméabilité à l'air : Q4Pa_surf 0,60 m³/h/m².
Ambiance régulée par zone de 100 m² maximum.
Zone de bruit BR1 pour les maisons équipées du modèle COMBINEO avec by-pass manuel de l'échangeur.

3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable

La présente méthode propose l'intégration du système COMBINEO, dans la méthode de calcul Th-C-E, en trois phases :
1. Le prétraitement qui permet :
― de calculer la part de chauffage du système COMBINEO et celle de l'appoint (salon + salle de bains), notées bCH_COMBINEO, bCH_appoint_SALON et bCH_appoint_SDB
― de calculer les coefficients correctifs des consommations énergétiques d'ECS et d'auxiliaires de ventilation, notés aECS et aVENT
2. Les données à saisir dans la méthode de calcul Th-C-E afin de caractériser le système COMBINEO avec son appoint. Ces données sont issues du prétraitement.
3. Le post-traitement qui permet de corriger les consommations énergétiques d'ECS et d'auxiliaires de ventilation à partir des coefficients aECS et aVENT.

3.1. Prétraitement

La production d'ECS étant prioritaire sur le chauffage, il y a besoin d'une énergie d'appoint pour assurer le chauffage pendant les heures de production d'ECS.
Il est donc nécessaire de déterminer heure par heure la part de chauffage assurée par le système COMBINEO et celle assurée par l'appoint.

3.1.1. Calcul de la part de chauffage assurée
par le système COMBINEO et par l'appoint
3.1.1.1. Calcul des déperditions totales du bâtiment

Le calcul du coefficient de déperdition par le bâti s'effectue de la façon suivante :

HT = Ubat × Senveloppe (en W/K)

avec :
Ubat : coefficient moyen de déperdition par transmission à travers les parois déperditives séparant le volume chauffé du bâtiment de l'extérieur, du sol et des locaux non chauffés (en W/[m².K]) ;
Senveloppe : surface intérieure totale des parois qui séparent le volume chauffé de l'extérieur, du sol et les locaux non chauffés (en m²).
Le calcul du coefficient de déperdition par le renouvellement d'air du bâtiment s'effectue de la façon suivante :

HV = 0,34 × Qva × (1 ― 0,9 × hECH (en W/K)

avec :
hECH : Efficacité de l'échangeur (en %). Les valeurs sont disponibles dans le tableau 9 ;
Qva : débit spécifique moyen (en m³/h) qui s'exprime sous la forme suivante :

Qva = (Qv_pointe × Dugd + Qv_base × (168 ― Dugd))/168 (en m³/h)

avec :
Dugd : durée d'utilisation en grand débit. Ce coefficient est égal à 7 h/semaine ;
Qv_pointe et Qv_base : débits de pointe et de base définis selon la typologie du logement (en m³/h).
Le calcul des déperditions totales du bâtiment s'effectue de la façon suivante :

D(Text) = (HT + HV) × (uamb ― uext) (en W)

avec :
HT : coefficient de déperdition par le bâti (en W/K) ;
HV : coefficient de déperdition par le renouvellement d'air du bâtiment (en W/K) ;
uamb : température du local. Ce coefficient est égal à 19 °C en période d'occupation et à 16 °C en période d'inoccupation ;
uext : température extérieure (en °C).

3.1.1.2. Calcul de la puissance PAC chauffage disponible

Lorsqu'il y a production simultanée de chauffage et d'ECS, la PAC utilise en priorité tout ou partie de la puissance totale disponible pour produire l'ECS. Cette part de puissance, bECS_utilisée, s'exprime de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
PECS : puissance du COMBINEO pour la production d'ECS (en W) ;
PECS_utilisée : puissance de la PAC utilisée pour la production d'ECS (en W).
La part de la puissance de la PAC disponible pour la production de chauffage est calculée de la façon suivante :

bCH_dispo = 1 ― bECS_utilisée

avec :
bECS_utilisée : part de la puissance de la PAC utilisée pour la production d'ECS (en %).
Le calcul de la puissance de la PAC disponible pour la production de chauffage s'effectue de la façon suivante :

PCH_dispo = PCH × bCH_dispo (en W)

avec :
PCH : puissance du COMBINEO pour la production de chauffage (en W) ;
bCH_dispo : part de la puissance de la PAC disponible pour la production de chauffage.

3.1.1.3. Calcul de la part de chauffage assurée par l'appoint

Lorsque PCH_dispo D(Text), l'appoint est nul.
Lorsque PCH_dispo ¸ D(Text), le calcul de la puissance de l'appoint nécessaire pour la production de chauffage s'effectue de la façon suivante :

PCH_appoint = D(Text) ― PCH_dispo (en W)

avec :
D(Text) : déperditions totales du bâtiment (en W) ;
PCH_dispo : puissance de la PAC disponible pour le chauffage (en W).
Le calcul de la part de chauffage assurée par l'appoint s'effectue de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
PCH_appoint : puissance de l'appoint nécessaire pour la production de chauffage (en W) ;
D(Text) : déperditions totales du bâtiment (en W).

3.1.1.4. Calcul de la part de chauffage assurée
par le système COMBINEO

Le calcul de la part de chauffage assurée par le système COMBINEO s'effectue de la façon suivante :

bCH_COMBINEO = 1 ― bCH_appoint

avec :
bCH_appoint : part de chauffage assurée par l'appoint (en %).
Les mois de juin, juillet, août et septembre sont considérés comme mois de non-chauffe.

3.1.1.5. Répartition du chauffage selon les pièces

Tableau 2. Répartition des parts d'appoint du chauffage selon les pièces

SALLE DE BAINS SALON/SÉJOUR TOUTES LES AUTRES PIÈCES
Type émetteur Emetteur à effet joule direct Emetteur à effet joule direct COMBINEO
Répartition
du chauffage
bch_appoint_SDB = SSDB/Shab
SSDB : surface de la salle de bains
Shab : surface habitable
bch_appoint_SALON = bch_appoint ― bch_appoint_SDB bch_COMBINEO

3.1.2. Calcul du coefficient correctif
de la consommation énergétique d'ECS
3.1.2.1. Calcul des besoins horaires d'ECS

Le calcul des besoins d'ECS, au pas de temps horaire, s'effectue de la façon suivante :

Qw = rw × Cw × Vuw × (uuw ― ucw) × RatECS (en Wh)

avec :
rw : masse volumique de l'eau, rw = 1 kg/l ;
Cw : capacité calorifique massique de l'eau, Cw = 1,163 Wh/(kg.K) ;
uuw : température de l'eau chaude mitigée utilisée au puisage ;
ucw : température de l'eau froide entrant dans le système de préparation d'eau chaude ;
RatECS : ratio des besoins assurés par le système de production aux besoins totaux de la zone ;
Vuw : volume d'eau chaude mitigée utilisé chaque heure pendant la période normale. Ce coefficient est calculé comme suit :

Vuw = a × ah × Nu (en l)

avec :
a : besoins unitaires exprimés en litres d'eau à 40 °C ;
ah : coefficient horaire de la clé de répartition des besoins d'ECS ;
Nu : nombre d'unités à considérer.

3.1.2.2. Calcul des pertes de distribution

Le calcul des pertes de distribution au pas de temps horaire s'effectue de la façon suivante en considérant la production d'ECS individuelle, dans le volume chauffé :

Qd,w = Qd,w_ind,vc = 0.5 × 0,2 × RatECS × Qw (en Wh)

avec :
Qw : besoins horaires d'ECS (en Wh) ;
RatECS : ratio des besoins d'ECS assurés par le système de production aux besoins totaux d'ECS de la zone.

3.1.2.3. Calcul des pertes de stockage

Le calcul des pertes de stockage au pas de temps horaire s'effectue de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
Vs : volume de stockage (en litre) ;
Cr : constante de refroidissement, Cr = 0,19 Wh/(l.K.jr) ;
uECS : température de stockage, pour le système COMBINEO ce coefficient est égal à 50 °C ;
uamb : température ambiante du local, ce coefficient est égal à 19 °C en période d'occupation et à 16 °C en période d'inoccupation.

3.1.2.4. Calcul des besoins totaux horaires
pour la production d'ECS

Le calcul des besoins totaux au pas de temps horaire pour la production d'ECS s'effectue de la façon suivante :

Qecs = Qw + Qd,w + Qg,w (en Wh)

avec :
Qw : besoins horaires d'ECS (en Wh) ;
Qd,w : pertes de distribution horaires (en Wh) ;
Qg,w : pertes de stockage horaires (en Wh).

3.1.2.5. Calcul des consommations énergétiques
horaires d'ECS avec le système COMBINEO

Le calcul de la consommation énergétique horaire d'ECS avec le système COMBINEO s'effectue de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
QECS : besoins totaux horaires pour la production d'ECS (en Wh) ;
COPECS : coefficient de performance du système COMBINEO pour la production d'ECS.

3.1.2.6. Calcul du coefficient correctif
de la consommation énergétique d'ECS

Le calcul du coefficient de correction de la consommation énergétique d'ECS s'effectue de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
CECS_COMBINEO : consommation énergétique horaire d'ECS avec le système COMBINEO (en Wh) ;
CECS_05 : consommation énergétique d'ECS d'un ballon d'eau chaude électrique (en Wh) dont les caractéristiques techniques sont identiques à celui du COMBINEO avec des pertes de stockage calées sur les règles Th-C-E 2005, à savoir : uECS = 65 °C et uamb = 20 °C.

3.1.3. Calcul du coefficient correctif de la consommation
énergétique des auxiliaires de ventilation

Le calcul des consommations énergétiques d'auxiliaires de ventilation se fait comme suit :
― lorsqu'il y a production de chauffage et/ou d'ECS, la puissance des ventilateurs est directement intégrée dans les COPCH et COPECS. Leur consommation énergétique impacte alors les consommations énergétiques de chauffage et/ou d'ECS ;
― lorsqu'il n'y a pas de production de chauffage ni d'ECS, la puissance des ventilateurs est comptabilisée dans la puissance de ventilation et leur consommation énergétique impacte alors la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation.

3.1.3.1. Calcul du taux de fonctionnement de la PAC

Le calcul du taux de fonctionnement de la PAC s'effectue de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
PECS_utilisée : puissance de la PAC utilisée pour la production d'ECS (en W) ;
PECS : puissance du COMBINEO pour la production d'ECS (en W) ;
PCH_utilisée : puissance de la PAC utilisée pour le chauffage (en W) ;
PCH : puissance du COMBINEO pour la production de chauffage (en W).

3.1.3.2. Calcul du coefficient correctif de la consommation
énergétique des auxiliaires de ventilation

Le calcul du coefficient de correction de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation s'effectue de la façon suivante :

aVENT = 1 ― aPAC

avec :
aPAC : taux de fonctionnement de la PAC.

3.2. Intégration du système COMBINEO dans Th-C-E

L'intégration du système COMBINEO dans la méthode Th-C-E s'effectue de la façon suivante :

3.2.1. Génération de chauffage

Une génération pour le COMBINEO : Système thermodynamique Air rejeté/Air extérieur, COPCH non certifié, avec régulation en Tout Ou Rien.
Une génération pour l'appoint effet joule : système effet joule direct, saisi conformément aux règles Th-C-E.

3.2.2. Emission de chauffage

Dans la méthode de calcul Th-C-E, trois « émissions » de chauffage sont créées :
1 pour le COMBINEO suivant le tableau 3 ;
1 pour l'appoint dans le salon/séjour suivant le tableau 4 ;
1 pour l'appoint dans les salles de bains suivant le tableau 5.
Par défaut, les caractéristiques des émetteurs de chaleur correspondent aux valeurs définies par défaut dans les règles Th-C-E.

Tableau 3. Description de l'émetteur 1 par soufflage d'air chaud du COMBINEO

ÉMETTEUR 1 - SOUFFLAGE D'AIR CHAUD (COMBINEO)
Type d'émetteur Chauffage seul
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur
Puissance des ventilateurs
Perte au dos des émetteurs
Surface Surface totale (Shab)
Hauteur sous plafond Propre au projet
Type de chauffage Electrique autre (thermodynamique)
Type d'émetteur chaud Air soufflé
Lien avec la génération Génération 1 : COMBINEO
Part de besoin assurée par ce système bCH_COMBINEO
Variation spatiale Classe B
Variation temporelle Couple régulateur-émetteur permettant l'arrêt total de l'émission
Lien vers CTA à débit variable Pas de lien
Réseau chaud Inexistant ou pertes nulles

Tableau 4. Description de l'émetteur 2 par effet joule dans le salon/séjour

ÉMETTEUR 2 - APPOINT SALON/SÉJOUR
Type d'émetteur Chauffage seul    
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur    
Puissance des ventilateurs    
Perte au dos des émetteurs Propre au projet    
Surface Surface totale (Shab)    
Hauteur sous plafond Propre au projet    
Type de chauffage Electrique direct    
Type d'émetteur chaud PRE ou panneau rayonnant ou convecteur    
Lien avec la génération Génération 2 - appoint par effet joule    
Part de besoin assurée par ce système bCH_appoint_SALON    
Variation spatiale Classe A si PRE Classe B
si panneau rayonnant
Classe C si convecteur
Variation temporelle Couple régulateur/émetteur
permettant l'arrêt total
de l'émission
ou
valeur connue si variation
temporelle certifiée
Emetteur électrique direct avec thermostat intégré certifié
ou
valeur connue si variation temporelle certifiée

Tableau 5. Description de l'émetteur 3 par effet joule dans les salles de bains

ÉMETTEUR 3 - APPOINT SALLES DE BAINS
Type d'émetteur Chauffage seul  
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur  
Puissance des ventilateurs  
Perte au dos des émetteurs Propre au projet  
Surface Surface totale (Shab)  
Hauteur sous plafond Propre au projet  
Type de chauffage Electrique direct  
Type d'émetteur chaud Panneau rayonnant ou convecteur  
Lien avec la génération Génération 2 - appoint par effet joule  
Part de besoin assurée par ce système bCH_appoint_SDB  
Variation spatiale Classe B si panneau rayonnant Classe C si convecteur
Variation temporelle Emetteur électrique direct avec thermostat intégré certifié
ou
valeur connue si variation temporelle certifiée

3.2.3. Production d'ECS

La production d'ECS est modélisée dans la méthode de calcul Th-C-E par un ballon électrique de capacité et de performances équivalentes au ballon du COMBINEO, à savoir :
Volume du ballon : 185 L
Constante de refroidissement : Cr = 0.19 Wh/l.K.jr

3.2.4. Ventilation

Le système de ventilation est modélisé dans la méthode de calcul Th-C-E par une ventilation mécanique contrôlée de type double flux thermodynamique avec les caractéristiques détaillées dans les tableaux 6 et 7 suivants :

Tableau 6. Description de la CTA

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - DF COMBINEO
Type de ventilation Double flux hygiénique
Puissance des ventilateurs en occupation PVENT
Type de réseau aéraulique Autre cas et type par défaut, classe C
Présence de filtres de classe F5 à F9 Oui
Présence d'un échangeur Oui
Efficacité de l'échangeur bECH
Valeur certifiée Non
Puissance électrique des auxiliaires 0 W
Bypassage de l'échangeur Arrêt manuel ou automatique de l'échangeur hors période de chauffage
Génération associée à l'antigel Pas de lien

Tableau 7. Description de la ventilation

VENTILATION
Description des logements Propre au projet
Type de ventilation Ventilation mécanique double flux
Lien vers la CTA Centrale de traitement d'air ― DF COMBINEO
Composant de ventilation : Cdep Autoréglable
Gestion de la ventilation Dispositif avec temporisateur
Les données de sortie issues du prétraitement qui doivent être saisies dans la méthode de calcul Th-C-E sont définies dans le tableau 8 suivant :

Tableau 8. Données issues du prétraitement à saisir dans la méthode Th-C-E

PARTIES DE Th-C-E
à alimenter
DÉNOMINATION DONNÉES À SAISIR
pour caractériser
le système COMBINEO
Production de chauffage Puissance nominale PCH
  COP nominal COPCH
Emetteurs de chauffage Part de besoin assurée par COMBINEO bCH_COMBINEO
  Part de besoin assurée par l'appoint salon/séjour bCH_appoint_SALON
  Part de besoin assurée par l'appoint salle de bains bCH_appoint_SDB
Ventilation Puissance des ventilateurs en occupation PVENT
  Efficacité de l'échangeur hECH

3.3. Post-traitement

Le calcul de la consommation énergétique d'ECS du projet utilisant le système COMBINEO s'effectue de la façon suivante :

CECS_projet = CEP-ECS × aECS (en kWhEP/[m².an])

avec :
CEPS-ECS : consommation énergétique d'ECS déterminée selon la méthode de calcul Th-C-E intégrant le système COMBINEO (en kWhEP/[m².an]) ;
aECS : coefficient de correction de la consommation énergétique d'ECS.
Le calcul de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation du projet utilisant le système COMBINEO (CAUX_VENT_projet) s'effectue de la façon suivante :

CAUX_VENT_projet = CEP_AUX_VENT × aVENT (en kWhEP/[m².an])

avec :
CEP_AUX_VENT : consommation énergétique des auxiliaires de ventilation déterminée selon la méthode de calcul Th-C-E intégrant le système COMBINEO (en kWhEP/[m².an]) ;
aVENT : coefficient de correction de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation.

3.4. Données techniques
3.1.1. Caractéristiques du COMBINEO

Le tableau 9 ci-dessous fournit les puissances et COP disponibles (ECS et chauffage) et les données de ventilation (PVENT et hECH) pour différentes conditions de températures extérieures (de ― 15 °C à 40 °C) et de débits de ventilation (95, 150 et 240 m³/h).
Les caractéristiques du COMBINEO correspondant à des conditions de fonctionnement (T° et/ou débit) intermédiaires à celles détaillés dans le tableau 9 ci-dessous, peuvent être déterminées par inter et extrapolation.

Tableau 9. Données caractéristiques du COMBINEO 185 LS

DÉBIT D'AIR T° AIR
extérieur
(°C)
PUISSANCE
électrique
de ventilateur :
PVENT (W)
EFFICACITÉ
échangeur
hECH (%)
PUISSANCE
électrique
compresseur
(W)
FONCTIONNEMENT ECS FONCTIONNEMENT
chauffage
PECS (W) COPECS PCH (W) COPCH
95 m³/h ― 15 50 89,8 % 482 658 1,24 811 1,52
  ― 10 50 89,8 % 482 717 1,35 869 1,63
  ― 5 50 89,8 % 482 775 1,46 927 1,74
  0 50 89,8 % 482 834 1,57 986 1,85
  5 50 89,8 % 482 892 1,68 1 044 1,96
  10 50 89,8 % 482 950 1,79 1 103 2,07
  15 50 89,8 % 482 1 009 1,90 1 161 2,18
  20 50 89,8 % 482 1 067 2,01 1 219 2,29
  25 50 89,8 % 482 1 125 2,12 1 278 2,40
  30 50 89,8 % 482 1 184 2,22 1 336 2,51
  35 50 89,8 % 482 1 242 2,33 1 394 2,62
  40 50 89,8 % 482 1 300 2,44 1 453 2,73
150 m³/h ― 15 55 89,4 % 490 464 0,85 868 1,59
  ― 10 55 89,4 % 490 590 1,08 994 1,82
  ― 5 55 89,4 % 490 716 1,31 1 120 2,05
  0 55 89,4 % 490 842 1,54 1 246 2,29
  5 55 89,4 % 490 968 1,78 1 372 2,52
  10 55 89,4 % 490 1 094 2,01 1 498 2,75
  15 55 89,4 % 490 1 220 2,24 1 624 2,98
  20 55 89,4 % 490 1 347 2,47 1 751 3,21
  25 55 89,4 % 490 1 473 2,70 1 877 3,44
  30 55 89,4 % 490 1 599 2,93 2 003 3,68
  35 55 89,4 % 490 1 725 3,17 2 129 3,91
  40 55 89,4 % 490 1 851 3,40 2 255 4,14
240 m³/h ― 15 110 88,0 % 482 104 0,18 607 1,02
  ― 10 110 88,0 % 482 321 0,54 824 1,39
  ― 5 110 88,0 % 482 538 0,91 1 040 1,76
  0 110 88,0 % 482 755 1,27 1 257 2,12
  5 110 88,0 % 482 971 1,64 1 474 2,49
  10 110 88,0 % 482 1 188 2,01 1 691 2,86
  15 110 88,0 % 482 1 405 2,37 1 907 3,22
  20 110 88,0 % 482 1 622 2,74 2 124 3,59
  25 110 88,0 % 482 1 838 3,11 2 341 3,95
  30 110 88,0 % 482 2 055 3,47 2 558 4,32
  35 110 88,0 % 482 2 272 3,84 2 774 4,69
  40 110 88,0 % 482 2 489 4,20 2 991 5,05

3.1.2. Données de ventilation liées à la typologie de bâtiment

Il est possible de renseigner les débits de ventilation (base et pointe) par deux moyens :
― en les renseignant directement si les valeurs sont connues ;
― en se référant au tableau 10 ci-dessous, selon le type de logement :

Tableau 10. Débits réglementaires selon la typologie

TYPOLOGIE DÉBIT BASE (m³/h) DÉBIT POINTE (m³/h)
T3 1 SDB 1 WC 90 150
T3 1 SDB 2 WC 105 165
T3 2 SDB 1 WC 120 180
T3 2 SDB 2 WC 135 195
T4 1 SDB 1 WC 105 180
T4 1 SDB 2 WC 105 180
T4 2 SDB 1 WC 135 210
T4 2 SDB 2 WC 135 210
T5 1 SDB 1 WC 105 195
T5 1 SDB 2 WC 105 195
T5 2 SDB 1 WC 135 225
T5 2 SDB 2 WC 135 225
T6 2 SDB 1 WC 135 225
T6 2 SDB 2 WC 135 225
Cellier 15

3.1.3. Corrections de la température extérieure
en fonction de l'altitude
Tableau 11. Correction de la température extérieure selon l'altitude

ALTITUDE (m) CORRECTION T° EXT. (°C)
Alt 400 m 0
400 m ¸ Alt 800 m ― 2
Alt ¹ 800 m ― 4

Historique des versions

A N N E X E
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME
COMBINEO DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005
1. Définition du système COMBINEO

Au sens du présent arrêté, le système COMBINEO, modèle 185 LS, est un système compact, capable de réaliser la ventilation, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Il fonctionne avec une pompe à chaleur puisant ses calories sur l'air extrait. La production d'eau chaude sanitaire se fait en priorité par rapport au chauffage.
Ce système assure le besoin de régénération de l'air du bâtiment et le besoin de chauffage par ventilation mécanique contrôlée de type double flux thermodynamique.
Une grande partie de l'énergie perdue à travers l'extraction de l'air est récupérée via un échangeur statique et transmise à l'air neuf réinjecté dans le bâtiment.
L'énergie complémentaire nécessaire au maintien en température du bâtiment est apportée par une pompe à chaleur dont le condenseur est placé dans le flux d'air neuf, après l'échangeur statique.
Les besoins supplémentaires de chauffage du bâtiment lors des périodes hivernales fortes (cas de l'insuffisance de la pompe à chaleur) sont générés par un système d'appoint par effet joule piloté par COMBINEO, situé dans les pièces de vie (séjour, salon) et dans les salles de bain, couvrant a minima l'intégralité des déperditions de ces pièces.
COMBINEO assure la production d'eau chaude sanitaire, stockée dans un ballon émaillé.
L'énergie nécessaire au chauffage de l'eau chaude sanitaire est apportée par la pompe à chaleur qui va puiser les calories de l'air extrait du bâtiment à travers un échangeur pour les restituer dans un condenseur au contact du ballon de stockage.
En cas de besoin supplémentaire ponctuel de production d'eau chaude (cas de fort tirage sur une période courte), l'appoint de chauffage de l'eau est réalisé par un élément chauffant électrique direct, intégré au ballon de stockage de COMBINEO.

2. Domaine d'application

Cette méthode s'applique uniquement aux maisons individuelles répondant aux critères suivants :
Surface habitable 200 m².
Typologies de maison : T3 à T6, avec un débit total extrait 240 m³/h.
Déperditions par le bâti : Coefficient HT (HT = Ubat * Senveloppe) inférieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau 1, où :
Ubat représente le coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment défini à l'article 15 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé ;
Senveloppe représente la surface totale des parois déperditives du bâtiment.

Tableau 1. Seuils du coefficient HT max

ZONE CLIMATIQUE H1 H2 H3
HT max (en W/K) 100 110 120
Perméabilité à l'air : Q4Pa_surf 0,60 m³/h/m².
Ambiance régulée par zone de 100 m² maximum.
Zone de bruit BR1 pour les maisons équipées du modèle COMBINEO avec by-pass manuel de l'échangeur.

3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable

La présente méthode propose l'intégration du système COMBINEO, dans la méthode de calcul Th-C-E, en trois phases :
1. Le prétraitement qui permet :
― de calculer la part de chauffage du système COMBINEO et celle de l'appoint (salon + salle de bains), notées bCH_COMBINEO, bCH_appoint_SALON et bCH_appoint_SDB
― de calculer les coefficients correctifs des consommations énergétiques d'ECS et d'auxiliaires de ventilation, notés aECS et aVENT
2. Les données à saisir dans la méthode de calcul Th-C-E afin de caractériser le système COMBINEO avec son appoint. Ces données sont issues du prétraitement.
3. Le post-traitement qui permet de corriger les consommations énergétiques d'ECS et d'auxiliaires de ventilation à partir des coefficients aECS et aVENT.

3.1. Prétraitement

La production d'ECS étant prioritaire sur le chauffage, il y a besoin d'une énergie d'appoint pour assurer le chauffage pendant les heures de production d'ECS.
Il est donc nécessaire de déterminer heure par heure la part de chauffage assurée par le système COMBINEO et celle assurée par l'appoint.

3.1.1. Calcul de la part de chauffage assurée
par le système COMBINEO et par l'appoint
3.1.1.1. Calcul des déperditions totales du bâtiment

Le calcul du coefficient de déperdition par le bâti s'effectue de la façon suivante :

HT = Ubat × Senveloppe (en W/K)

avec :
Ubat : coefficient moyen de déperdition par transmission à travers les parois déperditives séparant le volume chauffé du bâtiment de l'extérieur, du sol et des locaux non chauffés (en W/[m².K]) ;
Senveloppe : surface intérieure totale des parois qui séparent le volume chauffé de l'extérieur, du sol et les locaux non chauffés (en m²).
Le calcul du coefficient de déperdition par le renouvellement d'air du bâtiment s'effectue de la façon suivante :

HV = 0,34 × Qva × (1 ― 0,9 × hECH (en W/K)

avec :
hECH : Efficacité de l'échangeur (en %). Les valeurs sont disponibles dans le tableau 9 ;
Qva : débit spécifique moyen (en m³/h) qui s'exprime sous la forme suivante :

Qva = (Qv_pointe × Dugd + Qv_base × (168 ― Dugd))/168 (en m³/h)

avec :
Dugd : durée d'utilisation en grand débit. Ce coefficient est égal à 7 h/semaine ;
Qv_pointe et Qv_base : débits de pointe et de base définis selon la typologie du logement (en m³/h).
Le calcul des déperditions totales du bâtiment s'effectue de la façon suivante :

D(Text) = (HT + HV) × (uamb ― uext) (en W)

avec :
HT : coefficient de déperdition par le bâti (en W/K) ;
HV : coefficient de déperdition par le renouvellement d'air du bâtiment (en W/K) ;
uamb : température du local. Ce coefficient est égal à 19 °C en période d'occupation et à 16 °C en période d'inoccupation ;
uext : température extérieure (en °C).

3.1.1.2. Calcul de la puissance PAC chauffage disponible

Lorsqu'il y a production simultanée de chauffage et d'ECS, la PAC utilise en priorité tout ou partie de la puissance totale disponible pour produire l'ECS. Cette part de puissance, bECS_utilisée, s'exprime de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
PECS : puissance du COMBINEO pour la production d'ECS (en W) ;
PECS_utilisée : puissance de la PAC utilisée pour la production d'ECS (en W).
La part de la puissance de la PAC disponible pour la production de chauffage est calculée de la façon suivante :

bCH_dispo = 1 ― bECS_utilisée

avec :
bECS_utilisée : part de la puissance de la PAC utilisée pour la production d'ECS (en %).
Le calcul de la puissance de la PAC disponible pour la production de chauffage s'effectue de la façon suivante :

PCH_dispo = PCH × bCH_dispo (en W)

avec :
PCH : puissance du COMBINEO pour la production de chauffage (en W) ;
bCH_dispo : part de la puissance de la PAC disponible pour la production de chauffage.

3.1.1.3. Calcul de la part de chauffage assurée par l'appoint

Lorsque PCH_dispo D(Text), l'appoint est nul.
Lorsque PCH_dispo ¸ D(Text), le calcul de la puissance de l'appoint nécessaire pour la production de chauffage s'effectue de la façon suivante :

PCH_appoint = D(Text) ― PCH_dispo (en W)

avec :
D(Text) : déperditions totales du bâtiment (en W) ;
PCH_dispo : puissance de la PAC disponible pour le chauffage (en W).
Le calcul de la part de chauffage assurée par l'appoint s'effectue de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
PCH_appoint : puissance de l'appoint nécessaire pour la production de chauffage (en W) ;
D(Text) : déperditions totales du bâtiment (en W).

3.1.1.4. Calcul de la part de chauffage assurée
par le système COMBINEO

Le calcul de la part de chauffage assurée par le système COMBINEO s'effectue de la façon suivante :

bCH_COMBINEO = 1 ― bCH_appoint

avec :
bCH_appoint : part de chauffage assurée par l'appoint (en %).
Les mois de juin, juillet, août et septembre sont considérés comme mois de non-chauffe.

3.1.1.5. Répartition du chauffage selon les pièces

Tableau 2. Répartition des parts d'appoint du chauffage selon les pièces

SALLE DE BAINS SALON/SÉJOUR TOUTES LES AUTRES PIÈCES
Type émetteur Emetteur à effet joule direct Emetteur à effet joule direct COMBINEO
Répartition
du chauffage
bch_appoint_SDB = SSDB/Shab
SSDB : surface de la salle de bains
Shab : surface habitable
bch_appoint_SALON = bch_appoint ― bch_appoint_SDB bch_COMBINEO

3.1.2. Calcul du coefficient correctif
de la consommation énergétique d'ECS
3.1.2.1. Calcul des besoins horaires d'ECS

Le calcul des besoins d'ECS, au pas de temps horaire, s'effectue de la façon suivante :

Qw = rw × Cw × Vuw × (uuw ― ucw) × RatECS (en Wh)

avec :
rw : masse volumique de l'eau, rw = 1 kg/l ;
Cw : capacité calorifique massique de l'eau, Cw = 1,163 Wh/(kg.K) ;
uuw : température de l'eau chaude mitigée utilisée au puisage ;
ucw : température de l'eau froide entrant dans le système de préparation d'eau chaude ;
RatECS : ratio des besoins assurés par le système de production aux besoins totaux de la zone ;
Vuw : volume d'eau chaude mitigée utilisé chaque heure pendant la période normale. Ce coefficient est calculé comme suit :

Vuw = a × ah × Nu (en l)

avec :
a : besoins unitaires exprimés en litres d'eau à 40 °C ;
ah : coefficient horaire de la clé de répartition des besoins d'ECS ;
Nu : nombre d'unités à considérer.

3.1.2.2. Calcul des pertes de distribution

Le calcul des pertes de distribution au pas de temps horaire s'effectue de la façon suivante en considérant la production d'ECS individuelle, dans le volume chauffé :

Qd,w = Qd,w_ind,vc = 0.5 × 0,2 × RatECS × Qw (en Wh)

avec :
Qw : besoins horaires d'ECS (en Wh) ;
RatECS : ratio des besoins d'ECS assurés par le système de production aux besoins totaux d'ECS de la zone.

3.1.2.3. Calcul des pertes de stockage

Le calcul des pertes de stockage au pas de temps horaire s'effectue de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
Vs : volume de stockage (en litre) ;
Cr : constante de refroidissement, Cr = 0,19 Wh/(l.K.jr) ;
uECS : température de stockage, pour le système COMBINEO ce coefficient est égal à 50 °C ;
uamb : température ambiante du local, ce coefficient est égal à 19 °C en période d'occupation et à 16 °C en période d'inoccupation.

3.1.2.4. Calcul des besoins totaux horaires
pour la production d'ECS

Le calcul des besoins totaux au pas de temps horaire pour la production d'ECS s'effectue de la façon suivante :

Qecs = Qw + Qd,w + Qg,w (en Wh)

avec :
Qw : besoins horaires d'ECS (en Wh) ;
Qd,w : pertes de distribution horaires (en Wh) ;
Qg,w : pertes de stockage horaires (en Wh).

3.1.2.5. Calcul des consommations énergétiques
horaires d'ECS avec le système COMBINEO

Le calcul de la consommation énergétique horaire d'ECS avec le système COMBINEO s'effectue de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
QECS : besoins totaux horaires pour la production d'ECS (en Wh) ;
COPECS : coefficient de performance du système COMBINEO pour la production d'ECS.

3.1.2.6. Calcul du coefficient correctif
de la consommation énergétique d'ECS

Le calcul du coefficient de correction de la consommation énergétique d'ECS s'effectue de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
CECS_COMBINEO : consommation énergétique horaire d'ECS avec le système COMBINEO (en Wh) ;
CECS_05 : consommation énergétique d'ECS d'un ballon d'eau chaude électrique (en Wh) dont les caractéristiques techniques sont identiques à celui du COMBINEO avec des pertes de stockage calées sur les règles Th-C-E 2005, à savoir : uECS = 65 °C et uamb = 20 °C.

3.1.3. Calcul du coefficient correctif de la consommation
énergétique des auxiliaires de ventilation

Le calcul des consommations énergétiques d'auxiliaires de ventilation se fait comme suit :
― lorsqu'il y a production de chauffage et/ou d'ECS, la puissance des ventilateurs est directement intégrée dans les COPCH et COPECS. Leur consommation énergétique impacte alors les consommations énergétiques de chauffage et/ou d'ECS ;
― lorsqu'il n'y a pas de production de chauffage ni d'ECS, la puissance des ventilateurs est comptabilisée dans la puissance de ventilation et leur consommation énergétique impacte alors la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation.

3.1.3.1. Calcul du taux de fonctionnement de la PAC

Le calcul du taux de fonctionnement de la PAC s'effectue de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 292 du 17/12/2011 texte numéro 7

avec :
PECS_utilisée : puissance de la PAC utilisée pour la production d'ECS (en W) ;
PECS : puissance du COMBINEO pour la production d'ECS (en W) ;
PCH_utilisée : puissance de la PAC utilisée pour le chauffage (en W) ;
PCH : puissance du COMBINEO pour la production de chauffage (en W).

3.1.3.2. Calcul du coefficient correctif de la consommation
énergétique des auxiliaires de ventilation

Le calcul du coefficient de correction de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation s'effectue de la façon suivante :

aVENT = 1 ― aPAC

avec :
aPAC : taux de fonctionnement de la PAC.

3.2. Intégration du système COMBINEO dans Th-C-E

L'intégration du système COMBINEO dans la méthode Th-C-E s'effectue de la façon suivante :

3.2.1. Génération de chauffage

Une génération pour le COMBINEO : Système thermodynamique Air rejeté/Air extérieur, COPCH non certifié, avec régulation en Tout Ou Rien.
Une génération pour l'appoint effet joule : système effet joule direct, saisi conformément aux règles Th-C-E.

3.2.2. Emission de chauffage

Dans la méthode de calcul Th-C-E, trois « émissions » de chauffage sont créées :
1 pour le COMBINEO suivant le tableau 3 ;
1 pour l'appoint dans le salon/séjour suivant le tableau 4 ;
1 pour l'appoint dans les salles de bains suivant le tableau 5.
Par défaut, les caractéristiques des émetteurs de chaleur correspondent aux valeurs définies par défaut dans les règles Th-C-E.

Tableau 3. Description de l'émetteur 1 par soufflage d'air chaud du COMBINEO

ÉMETTEUR 1 - SOUFFLAGE D'AIR CHAUD (COMBINEO)
Type d'émetteur Chauffage seul
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur
Puissance des ventilateurs
Perte au dos des émetteurs
Surface Surface totale (Shab)
Hauteur sous plafond Propre au projet
Type de chauffage Electrique autre (thermodynamique)
Type d'émetteur chaud Air soufflé
Lien avec la génération Génération 1 : COMBINEO
Part de besoin assurée par ce système bCH_COMBINEO
Variation spatiale Classe B
Variation temporelle Couple régulateur-émetteur permettant l'arrêt total de l'émission
Lien vers CTA à débit variable Pas de lien
Réseau chaud Inexistant ou pertes nulles

Tableau 4. Description de l'émetteur 2 par effet joule dans le salon/séjour

ÉMETTEUR 2 - APPOINT SALON/SÉJOUR
Type d'émetteur Chauffage seul    
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur    
Puissance des ventilateurs    
Perte au dos des émetteurs Propre au projet    
Surface Surface totale (Shab)    
Hauteur sous plafond Propre au projet    
Type de chauffage Electrique direct    
Type d'émetteur chaud PRE ou panneau rayonnant ou convecteur    
Lien avec la génération Génération 2 - appoint par effet joule    
Part de besoin assurée par ce système bCH_appoint_SALON    
Variation spatiale Classe A si PRE Classe B
si panneau rayonnant
Classe C si convecteur
Variation temporelle Couple régulateur/émetteur
permettant l'arrêt total
de l'émission
ou
valeur connue si variation
temporelle certifiée
Emetteur électrique direct avec thermostat intégré certifié
ou
valeur connue si variation temporelle certifiée

Tableau 5. Description de l'émetteur 3 par effet joule dans les salles de bains

ÉMETTEUR 3 - APPOINT SALLES DE BAINS
Type d'émetteur Chauffage seul  
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur  
Puissance des ventilateurs  
Perte au dos des émetteurs Propre au projet  
Surface Surface totale (Shab)  
Hauteur sous plafond Propre au projet  
Type de chauffage Electrique direct  
Type d'émetteur chaud Panneau rayonnant ou convecteur  
Lien avec la génération Génération 2 - appoint par effet joule  
Part de besoin assurée par ce système bCH_appoint_SDB  
Variation spatiale Classe B si panneau rayonnant Classe C si convecteur
Variation temporelle Emetteur électrique direct avec thermostat intégré certifié
ou
valeur connue si variation temporelle certifiée

3.2.3. Production d'ECS

La production d'ECS est modélisée dans la méthode de calcul Th-C-E par un ballon électrique de capacité et de performances équivalentes au ballon du COMBINEO, à savoir :
Volume du ballon : 185 L
Constante de refroidissement : Cr = 0.19 Wh/l.K.jr

3.2.4. Ventilation

Le système de ventilation est modélisé dans la méthode de calcul Th-C-E par une ventilation mécanique contrôlée de type double flux thermodynamique avec les caractéristiques détaillées dans les tableaux 6 et 7 suivants :

Tableau 6. Description de la CTA

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - DF COMBINEO
Type de ventilation Double flux hygiénique
Puissance des ventilateurs en occupation PVENT
Type de réseau aéraulique Autre cas et type par défaut, classe C
Présence de filtres de classe F5 à F9 Oui
Présence d'un échangeur Oui
Efficacité de l'échangeur bECH
Valeur certifiée Non
Puissance électrique des auxiliaires 0 W
Bypassage de l'échangeur Arrêt manuel ou automatique de l'échangeur hors période de chauffage
Génération associée à l'antigel Pas de lien

Tableau 7. Description de la ventilation

VENTILATION
Description des logements Propre au projet
Type de ventilation Ventilation mécanique double flux
Lien vers la CTA Centrale de traitement d'air ― DF COMBINEO
Composant de ventilation : Cdep Autoréglable
Gestion de la ventilation Dispositif avec temporisateur
Les données de sortie issues du prétraitement qui doivent être saisies dans la méthode de calcul Th-C-E sont définies dans le tableau 8 suivant :

Tableau 8. Données issues du prétraitement à saisir dans la méthode Th-C-E

PARTIES DE Th-C-E
à alimenter
DÉNOMINATION DONNÉES À SAISIR
pour caractériser
le système COMBINEO
Production de chauffage Puissance nominale PCH
  COP nominal COPCH
Emetteurs de chauffage Part de besoin assurée par COMBINEO bCH_COMBINEO
  Part de besoin assurée par l'appoint salon/séjour bCH_appoint_SALON
  Part de besoin assurée par l'appoint salle de bains bCH_appoint_SDB
Ventilation Puissance des ventilateurs en occupation PVENT
  Efficacité de l'échangeur hECH

3.3. Post-traitement

Le calcul de la consommation énergétique d'ECS du projet utilisant le système COMBINEO s'effectue de la façon suivante :

CECS_projet = CEP-ECS × aECS (en kWhEP/[m².an])

avec :
CEPS-ECS : consommation énergétique d'ECS déterminée selon la méthode de calcul Th-C-E intégrant le système COMBINEO (en kWhEP/[m².an]) ;
aECS : coefficient de correction de la consommation énergétique d'ECS.
Le calcul de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation du projet utilisant le système COMBINEO (CAUX_VENT_projet) s'effectue de la façon suivante :

CAUX_VENT_projet = CEP_AUX_VENT × aVENT (en kWhEP/[m².an])

avec :
CEP_AUX_VENT : consommation énergétique des auxiliaires de ventilation déterminée selon la méthode de calcul Th-C-E intégrant le système COMBINEO (en kWhEP/[m².an]) ;
aVENT : coefficient de correction de la consommation énergétique des auxiliaires de ventilation.

3.4. Données techniques
3.1.1. Caractéristiques du COMBINEO

Le tableau 9 ci-dessous fournit les puissances et COP disponibles (ECS et chauffage) et les données de ventilation (PVENT et hECH) pour différentes conditions de températures extérieures (de ― 15 °C à 40 °C) et de débits de ventilation (95, 150 et 240 m³/h).
Les caractéristiques du COMBINEO correspondant à des conditions de fonctionnement (T° et/ou débit) intermédiaires à celles détaillés dans le tableau 9 ci-dessous, peuvent être déterminées par inter et extrapolation.

Tableau 9. Données caractéristiques du COMBINEO 185 LS

DÉBIT D'AIR T° AIR
extérieur
(°C)
PUISSANCE
électrique
de ventilateur :
PVENT (W)
EFFICACITÉ
échangeur
hECH (%)
PUISSANCE
électrique
compresseur
(W)
FONCTIONNEMENT ECS FONCTIONNEMENT
chauffage
PECS (W) COPECS PCH (W) COPCH
95 m³/h ― 15 50 89,8 % 482 658 1,24 811 1,52
  ― 10 50 89,8 % 482 717 1,35 869 1,63
  ― 5 50 89,8 % 482 775 1,46 927 1,74
  0 50 89,8 % 482 834 1,57 986 1,85
  5 50 89,8 % 482 892 1,68 1 044 1,96
  10 50 89,8 % 482 950 1,79 1 103 2,07
  15 50 89,8 % 482 1 009 1,90 1 161 2,18
  20 50 89,8 % 482 1 067 2,01 1 219 2,29
  25 50 89,8 % 482 1 125 2,12 1 278 2,40
  30 50 89,8 % 482 1 184 2,22 1 336 2,51
  35 50 89,8 % 482 1 242 2,33 1 394 2,62
  40 50 89,8 % 482 1 300 2,44 1 453 2,73
150 m³/h ― 15 55 89,4 % 490 464 0,85 868 1,59
  ― 10 55 89,4 % 490 590 1,08 994 1,82
  ― 5 55 89,4 % 490 716 1,31 1 120 2,05
  0 55 89,4 % 490 842 1,54 1 246 2,29
  5 55 89,4 % 490 968 1,78 1 372 2,52
  10 55 89,4 % 490 1 094 2,01 1 498 2,75
  15 55 89,4 % 490 1 220 2,24 1 624 2,98
  20 55 89,4 % 490 1 347 2,47 1 751 3,21
  25 55 89,4 % 490 1 473 2,70 1 877 3,44
  30 55 89,4 % 490 1 599 2,93 2 003 3,68
  35 55 89,4 % 490 1 725 3,17 2 129 3,91
  40 55 89,4 % 490 1 851 3,40 2 255 4,14
240 m³/h ― 15 110 88,0 % 482 104 0,18 607 1,02
  ― 10 110 88,0 % 482 321 0,54 824 1,39
  ― 5 110 88,0 % 482 538 0,91 1 040 1,76
  0 110 88,0 % 482 755 1,27 1 257 2,12
  5 110 88,0 % 482 971 1,64 1 474 2,49
  10 110 88,0 % 482 1 188 2,01 1 691 2,86
  15 110 88,0 % 482 1 405 2,37 1 907 3,22
  20 110 88,0 % 482 1 622 2,74 2 124 3,59
  25 110 88,0 % 482 1 838 3,11 2 341 3,95
  30 110 88,0 % 482 2 055 3,47 2 558 4,32
  35 110 88,0 % 482 2 272 3,84 2 774 4,69
  40 110 88,0 % 482 2 489 4,20 2 991 5,05

3.1.2. Données de ventilation liées à la typologie de bâtiment

Il est possible de renseigner les débits de ventilation (base et pointe) par deux moyens :
― en les renseignant directement si les valeurs sont connues ;
― en se référant au tableau 10 ci-dessous, selon le type de logement :

Tableau 10. Débits réglementaires selon la typologie

TYPOLOGIE DÉBIT BASE (m³/h) DÉBIT POINTE (m³/h)
T3 1 SDB 1 WC 90 150
T3 1 SDB 2 WC 105 165
T3 2 SDB 1 WC 120 180
T3 2 SDB 2 WC 135 195
T4 1 SDB 1 WC 105 180
T4 1 SDB 2 WC 105 180
T4 2 SDB 1 WC 135 210
T4 2 SDB 2 WC 135 210
T5 1 SDB 1 WC 105 195
T5 1 SDB 2 WC 105 195
T5 2 SDB 1 WC 135 225
T5 2 SDB 2 WC 135 225
T6 2 SDB 1 WC 135 225
T6 2 SDB 2 WC 135 225
Cellier 15

3.1.3. Corrections de la température extérieure
en fonction de l'altitude
Tableau 11. Correction de la température extérieure selon l'altitude

ALTITUDE (m) CORRECTION T° EXT. (°C)
Alt 400 m 0
400 m ¸ Alt 800 m ― 2
Alt ¹ 800 m ― 4