LES RÉFÉRENCES DU GROUPE EN MATIÈRE DE CLIMAT A

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map
GREEN OFFICE
1
Etude du confort des espaces intérieurs d’un bâtiment tertiaire à énergie
positive. Mission d’optimisation du confort thermique estival en absence
de dispositifs de climatisation. – Meudon#France – (Client : Bouygues
Immobilier, Architecte : Atelier 115, img : simulation CFD - Elioth)
Pièce
Pièce
Climat
BALARD
Bâti
Etude du confort intérieur des espaces de travail du futur site du Ministère
de la défense. – Paris#France – (Client : Ministère de la Défense, Architecte : ANMA, img : ANMA)
Ville
5
EKATERINBOURG
17
Ville
Energie
Economie
Bâti
Numérique
Quartier
Santé
La collection Egis
22
Etude microclimatique (aéraulique et ensoleillement) du confort des espaces
extérieurs pour le schéma directeur de l’éco quartier de Marne-la-vallée –
Chessy/Serris#France – (Client : SAN du Val d’Europe, Architecte : Villes &
Paysages, img : Villes & Paysages)
Quartier
Etude aéraulique de dispersion des polluants en milieu urbain. Analyse
de dispersion des particules issues des infrastructures de transport. –
Paris#France – Client : Unibail - Rodamco, Architecte : Herzog & DeMeuron,
img : Herzog & De Meuron)
Quartier
MÉTRO DE CHENNAI
12
Gestion des conditions ambiantes dans les tunnels de métro dans les
régions climatiques tropicales. #Inde (Client : CMA, Architecte : n/a, img :
illustration LDD)
Quartier
LÉGENDE
CHAUD (T°C > Milieu ambiant)
Échange ou production de chaleur.
FROID (T°C < Milieu ambiant)
Échange ou production de « fraicheur ».
ÉVAPORATION
Océans, végétaux, êtres humains.
1
0,5
UNE PUBLICATION
ACC SÉNÉGAL
Plus
Prospective et identification des risques climatiques liés aux activités
dans les secteurs de la grande consommation, du tourisme, des loisirs
ou de l’énergie. (MetNext)
Région
24
Flasher ce code
pour télécharger
le .pdf de la carte.
ECONOMIE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Activité d’investissement en actifs carbone et mise en place de politiques
climatiques et réduction de GES auprès des états et collectivités.
(CDC Climat)
Continent
Montage
et exploitation
Cette carte vous est présentée par le groupe Egis. Elle a été réalisée par la cellule Prospective d’Egis et constitue le premier volume de la collection map_egis visant à éclairer les sujets globaux qui questionnent les conséquences pour demain des décisions d’aujourd’hui.
Elle a été préparée par l’équipe suivante :
Raphael Menard : Directeur de la prospective Egis, Directeur et co-gérant d’Egis Concept _Elioth // Directeur
de la publication. Paul Azzopardi : Adjoint à la direction de la prospective, Co-responsable du département
[Modélisations urbaines] d’Elioth // Concepteur-rédacteur. Amandine Juston : Rattachée à la cellule prospective,
Conceptrice des projets graphiques du groupe Egis // Designer graphique. Contacts : [email protected]
Impression : Imprimerie de la Centrale, Lens. Ouvrage imprimé sur papier fabriqué à partir de 60% de fibres recyclées et 40%de fibres vierges certifées FSC. La certification FSC Mixed signifie que les fibres utilisées sont issues
de forêts gérées durablement, de sources contrôlées et de fibres recyclées.
Droits réservés (copyright) : © Une publication Egis // 2012. « Toute représentation ou reproduction intégrale, ou
partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de
l’article L. 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle). « Une représentation ou reproduction non expressément
autorisée par l’auteur ou ses ayants droit ou ayant cause, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. »
Numéro ISBN : 978-2-8760-2050-4. Dépôt légal octobre 2012
© Egis, 4 rue Dolorès Ibarruri, 93100 Montreuil
LES ENJEUX # CLIMAT
NOS SOLUTIONS # CLIMAT
Un nombre conséquent de rapports scientifiques confirme aujourd’hui le réchauffement du climat de la Terre et l’accélération de ce réchauffement dans les vingt dernières années. Selon
un vaste consensus scientifique, l’accroissement des concentrations atmosphériques de CO2
depuis environ 1860 est en corrélation avec la hausse de la température moyenne enregistrée
durant la même période. Cet accroissement est attribuable en très grande partie à l’augmentation
des émissions de CO2 résultant du brûlage de combustibles fossiles et des activités humaines.
Dans un avenir prévisible, on s’attend à ce que les hausses prévues des émissions anthropiques
entraînent une augmentation continue des températures à la surface de la Terre, engendrant
une ensemble de mutations, voire de crises ou de catastrophes dont nous estimons à peine les
conséquences sur les populations et la planète.
Rappelons que notre palette de marchés, de métiers et d’implantations géographiques nous mettent
en relation, en pouvoir (et en devoir) d’interférer positivement sur le climat à multitudes d’échelles.
L’attachement fondamental du groupe Egis à l’innovation et au savoir nous ont notamment permis de
mettre en place des solutions tout à fait innovantes.
A titre d’exemple, nous avons développé des outils de modélisation sur la question de la colorimétrie
des revêtements de sol. Le groupe Egis est très largement présent sur les infrastructures et notre
pouvoir de prescription sur l’albédo des revêtements routiers est fondamental : minimisation du
forçage radiatif (échelle globale), réduction des effets d’îlot de chaleur (échelle moyenne) et enfin
limitation de la puissance appelée des climatisations (et donc des émissions de gaz à effet de serre).
Autre exemple : nos métiers de conception et d’aménagement urbain. Nos experts et nos outils de
simulation dédiés permettent d’anticiper et d’adapter les régimes venteux locaux, de limiter des effets
Venturi et d’optimiser le confort d’être en ville. Ce rôle d’anticipation et design s’applique également
aux infrastructures (limiter la sensibilité aux vents par exemple) voire à l’agriculture (optimiser la
hauteur des bocages)
Il y a des centaines d’expériences et de solutions à vous raconter et à développer ensemble. N’hésitez
pas à nous faire part de vos questions à [email protected]
Teneur en CO2 en ppm (partie par million)
Température moyenne globale
Comparaison de l’évolution des températures moyennes annuelles
du globe suivant différents scénarios du GIEC, (Weaver, 2003)
Longueur d’onde λ (nm)
°C
5
14,3
4
14,1
3
13,9
2
13,7
1
250
13,5
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
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350
RAYONNEMENT INFRAROUGE
330
Échange de chaleur entre surfaces.
310
CONVECTION
270
290
Échange de chaleur avec les corps.
°C
6
14,5
390
370
CONDUCTION
A1T
A2
A1F1
A1B
B2
A1B
2000
2020
2040
2060
2080
2100
Années
Flux de chaleur à travers les corps.
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Bâtiment
et conseil
Ours & Mentions légales
GESTION DU RISQUE CLIMATIQUE
23
CO2
800
400
Etude sur l’adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord. – #Maroc –
(Client : ERA-NET ROAD, Architecte : n/a, img : Diagramme fonctionnel
- Egis Eau)
Lien concentration de CO2 et température sur le millénaire. (GIEC)
Infrarouge
Ultraviolet
1,5
Visible
Irradiance (w/m²/nm)
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
À VISIBLE Ensoleillement.
International
et industrie
Egis Concept _ Elioth
Analyse économique et spatiale de la vulnérabilité des côtes sénégalaises
au changement climatique – #Sénégal– (Client : Gouvernement du Sénégal,
Architecte : n/a, img : illustration LDD)
Continent
TOUR TRIANGLE
11
Infrastructure
France
RIMAROCC
Continent
ECO-QUARTIER VAL D’EUROPE
10
Étude de l’impact de l’ombre portée du viaduc de la Risle sur les habitations riveraines. – Rouen/Alençon#France – (Client : Alis, Architecte : n/a
img : Cartographie SIG - Egis environnement)
21
Etude microclimatique du confort des espaces extérieurs en climat continental
à hiver rude pour le schéma directeur du nouveau quartier d’Arstafaltet
– Stockholm#Suède – (Client : City of Stockholm, Architecte : EGA +
Archi5, img : Simulation ensoleillement - Elioth)
PROSPECTIVE
A28 – AUTOROUTE ROUEN ALENÇON
Région
NYA ARSTAFALTET
9
RÉSILIENCE CLIMATIQUE DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL
Diagnostic stratégique et cartographie de la vulnérabilité des infrastructures de transport aux évènements climatiques extrêmes. – #France –
(Client : RFF, Architecte : n/a, img : Cartographie SIG - Egis Environnement)
20
Mission complète de conception technique fluides et optimisation du
confort de l’aéroport en climat chaud et sec – Jeddah#Arabie Saoudite
(Client : GACA, Architecte : ADPi, img : ADPi)
Bâti
Géométrie
Définition des scénarios d’adaptation au changement climatique et simulation des paramètres influençant le microclimat local. – Orléans#France –
(Client : Agence Nationale de la Recherche (ANR) programme Resilis,
Architecte : n/a, img : simulation méso-climatique - Elioth)
Région
KING ABDUL AZIZ AÉROPORT INTERNATIONAL
8
La direction de la Prospective Egis peut vous accompagner dans votre
démarche sur les questions liées à la grande échelle et les stratégies de long
terme de votre activité.
En s’appuyant sur ses diverses expertises des métiers de la ville, le groupe Egis
et sa direction de la prospective vous propose un ensemble de services tels que :
• Coordination et animation des réflexions stratégiques sur des thématiques transverses à nos marchés et métiers.
• Schémas directeurs énergétiques à grande échelle
• Prospectives territoriales
• Et d’autres à définir ensemble...
ACC ORLÉANS
19
Mission complète de conception technique fluides et optimisation du
confort du centre hospitalier en climat tropical – Tahiti#Polynésie française –
(Client : EGT, Architecte : AART Farah Architectes, img : AART Farah
Architectes)
Vous êtes aménageur, développeur, collectivité locale, industriel, architecte,
constructeur, ... et vous vous interrogez sur nos demains et les tendances de
vos marchés à horizon lointain ? Vous cherchez à explorer des futurs probables
et/ou possibles ?
Conception d’outils climatiques prospectifs à pas horaire dans le cadre du
programme de recherche sur la ville résiliente et la gestion des risques,
Resilis. – Paris#France – (Client : Agence Nationale de la Recherche
(ANR), Architecte : n/a, img : Villes & Paysages)
Ville
CENTRE HOSPITALIER DE POLYNÉSIE FRANÇAISE
LA DIRECTION DE LA PROSPECTIVE
RESILIS
18
Etude thermique dynamique paramétrique permettant la détermination
des bouquets de rénovation énergétique des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – France - (Client : Fondation
Bâtiment Énergie, Architecte : ENIA, img : Modèle BIM - Elioth)
7
Workshop international sur l’avenir du centre-ville de Göteborg, pour
stimuler un débat et des propositions de modèles stratégiques de
développement durable pour les 50-70 ans à venir. – Göteborg #Suède –
(Client : City of Goteborg, Architecte : GRAU, img : GRAU)
Ville
REPA F4
Bâti
RIVERCITY
16
Simulation thermo-aéraulique du fonctionnement bioclimatique d’une
double peau épaisse en climat continental à hiver rude – Ekateringbourg
#Russie – (Client : Bouygues Bâtiment International, Architecte : Valode
& Pistre, img : simulation CFD - Elioth)
6
Analyse climatique statistique et prospective du climat océanique bordelais à horizon 2050 dans le cadre de la consultation : « 50000 logements
nouveaux autours des axes de transports publics ». – Bordeaux#France –
(Client : CUB, Architecte : OMA, img : OMA)
Ville
4
Bâti
BORDEAUX 50 000
15
Etude du confort thermo-aéraulique de la salle de restauration du musée
par détermination des vitesses d’air et caractérisation des températures
radiantes des parties vitrées. – Paris#France – (Client : MDC, Architecte : AJN,
img : simulation CFD - Elioth)
MAIS AUSSI...
Comprendre les imbrications
climatiques et identifier les leviers
d’actions de long terme, voici l’objet
de cette « carte routière » présentée
par Egis et les filiales du groupe.
Prise en compte des spécificités du climat tropical pour la rénovation
urbaine du quartier Saint-Quentin. – Nouméa#Nouvelle Calédonie –
(Client : Société immobilière de Nouvelle Calédonie, Architecte : Villes &
Paysages, img : Villes & Paysages)
Quartier
MUSÉE DU QUAI BRANLY
3
REPRESENTATIONS
GRAPHIQUES
ET THEMATIQUES
DES COMPÉTENCES
DU GROUPE EGIS
Egis – filiale à 75% de la Caisse des Dépôts et à 25% de Iosis Partenaires (actionnariat des cadres partenaires et des salariés) – est un groupe de conseil et
d’ingénierie dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement et de l’énergie. Dans les domaines routiers et
aéroportuaires, l’offre du groupe s’élargit au montage de projets, au clé en main
d’équipements et à l’exploitation.
Avec 11 000 collaborateurs, dont 7 000 dans l’ingénierie et 800 M€ de chiffre
d’affaires en 2010, le groupe est présent dans plus de 100 pays et dispose d’une
cinquantaine d’implantations en France.
Egis est le seul groupe français d’ingénierie de la construction présent parmi les
dix premiers groupes européens et les vingt premiers mondiaux du secteur.
QUARTIER SAINT QUENTIN
14
Conception d’un bâtiment tertiaire très basse consommation et optimisation du système de gestion du confort thermique basé sur une ventilation
hybride par cheminée solaire en climat océanique. – Bordeaux#France –
(Client : Lazard, Architecte : Anma, img : schéma conceptuel - Elioth)
Pièce
Conception structure/enveloppe et études du confort de l’espace tampon
formé par la galerie bioclimatique en climat continental/tempéré Nancy#France – (Client : CU du Grand Nancy - Solorem, Architecte :
ANMA, img : ANMA)
Quartier
ACHARD
2
ARTEM
13
MAIS AUSSI...
CLIMAT
1
A PROPOS DE...
LES RÉFÉRENCES DU GROUPE EN MATIÈRE DE CLIMAT
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NOS EXPERTS # CLIMAT
NOS OUTILS # CLIMAT
Diverses filiales du groupe sont impliquées
dans les missions mettant en jeu les aspects
climatiques. Contactez-nous grâce au mail
[email protected], nous vous orienterons vers
les experts qui pourront vous apporter des
solutions concrètes sur vos projets quelle
que soit l’echelle d’intervention.
Dans le champs d’expertise du climat, citons
de façon non exhaustive l’expérience et le
développement des outils suivants :
• Simulations thermo-fluidique (CFD) permettant l’identification des structures d’écoulement et la prescription de solution de confort
aéraulique et desemfumage des espaces.
• Simulations thermiques dynamiques pour
l’identification des besoins de chaleur et de
rafraîchissement des bâtiments.
• Simulations à méso-échelle pour la détermination de choix de parti ayant une influence
sur le microclimat urbain.
• Etudes statistiques & corrélations sur les
tendances lourdes
• Analyses de risque et solutions d’adaptations
au changement climatique.
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CONTINENT
2 m²
PIÈCE
Par son activité métabolique constante, l’homme
est en échange de chaleur permanent avec son
environnement et l’air ambiant. On recense 6 types
d’échanges thermiques entre le corps et l’ambiance
à savoir : la convection à la surface du corps,
le rayonnement, la respiration, la conduction, la sudation et la perspiration. Son habillement constitue
la première barrière thermique contre le rayonnement ou la conduction de chaleur.
Température normale du corps (37 °C + ou -1°C).
30 m²
BÂTI 1000 m2
Divers dispositifs viennent ralentir ou catalyser les
échanges thermiques à l’échelle de la pièce : ouvrants,
inertie, éléments vitrés, ventilation mécanique, émetteurs de chaud et froid. Dans beaucoup de situations,
la pièce se confond avec le bâti : c’est le cas pour l’habitat informel par exemple. Egis peut aussi apporter
des solutions pour ce type de contexte. Un autre type
de pièce, peu explorée du point de vue de ses qualités
intrinsèques : nos véhicules de transport. Là encore,
Egis a des solutions pour optimiser le comportement
bioclimatique d’un tramway ou d’un bus...
QUARTIER 250.000 m2
L’enveloppe bâtie est l’interface entre intérieur et
extérieur, elle est le lieu des échanges thermiques
et sa conception est cruciale pour la garantie des
conditions de confort intérieur et des économies
d’énergie.
Elle participe à la création d’espaces tampons thermiques assurant une transition entre climat extérieur
et ambiance intérieure.
En savoir plus : Guide IEC 1 « Enveloppes ».
Ouvrage de 135p. constituant un outil d’aide à la
décision sur les choix de partis d’enveloppe.
Le quartier comme pièce urbaine peut revêtir
divers dispositifs de contrôle microclimatique
tels que les points d’eau, les espaces naturels,
les sources de chaleur,etc... Son armature (voies,
espaces publics) est intimement liée au bâti et sa
conception est très dépendante du climat si l’on
entend résoudre des problématiques de confort.
En effet, se protéger du vent, ensoleiller les
façades, ombrer l’espace public, balayer les masses d’air
chaud sont autant de préoccupations contradictoires qui
peuvent façonner la morphologie urbaine d’un quartier.
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA POPULATION MONDIALE EN 2000
L’accroissement de la population a explosé après la révolution industrielle, rendant le paramètre démographique primordial dans l’étude d’un futur contexte énergétique. Les dernières tendances affichent
une augmentation de 8 % de la population Française à horizon 2050* (*d’après statistiques INSEE).
Le graphique ci-dessous montre la répartition de la population en fonction de la latitude. Évidemment,
la proximité de l’Equateur permet plus de place. On voit néanmoins sur cette distribution que plus de la
moitié de la population mondiale vit à une latitude dont la valeur absolue est inférieure à 30°. Cela doit
réinterroger les automatismes d’approche des vieux pays.
Pop. en millions d’hab.
UN high
UN medium
MOSCOU
RÉGION 2.500 km2
PARIS
SALT LAKE CITY
CONTINENT 300.000 ha
ALGER
KHARTOUM
CHENNAI
L’échelle continentale est celle du macroclimat. On
2422
1965
selon la classification
de
1583 distingue 5 macroclimats
954 sec, tempéré, continental
620
Köppen-Geiger : tropical,
et polaire. Eux-mêmes
divisés
en
9
régimes
pluvio0
0
0
0
0
métriques et 6 régimes de variation de températures
qui déterminent un ensemble de 29 combinaisons
climatiques possibles
Le continent
des conséquences
2050 est le lieu d’observation
2012
2012 2050
du réchauffement climatique au travers par exemple de
la relation intime qu’il entretien avec l’océan, les mers
et les risques de montées des eaux associés.
JAKARTA
PLANÈTE 5.000.000 ha
BRASILIA
Depuis la révolution industrielle et la montée en puissance des activités anthropiques à fortes externalités
1180
126
carbonées, la planète Terre est
6 en déséquilibre.
Ces déséquilibres qui se ressentent déjà aux travers
0
0
3
de phénomènes climatiques extrêmes ne sont que
les prémices de conséquences à plus long termes.
L’imbrication des conséquences d’activités
humaines
climatique
2050 de façon
2012
2050 modifie la chaine 2012
multi-scalaire et c’est la survie de l’Homme qui va
jusqu’à être menacée.
INÉGALITÉS CLIMATIQUES
ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE MONDIALE
Sur la base des scénarios de l’onu.
50 km2
Les villes sont des lieux d’activités intenses, toute activi- L’échelle territoriale interpelle les grands éléments
té génère une partie de chaleur et le métabolisme urbain naturels ayant une incidence sur le climat régional :
régimes
de 54
vents singuliers,87
ne fait0pas exception à0 cette règle. Ainsi37
il n’est pas rare 246chaines montagneuses,
26
4
qu’un microclimat se constitue dans nos villes, on l’ap- cours d’eau, étendues agricoles et espaces naturels.
933 ces dispositifs673
pelle l’ilot de chaleur urbain. Au-delà des fortes chaleurs Transformés par l’action de l’homme
2030
naturels
restent
de
vrais
régulateurs
méso-climatiques
2353
2408
ressenties et donc de l’inconfort qu’il
génère
il
peut
3079
3681
également
avoir des conséquences
sur la santé publique dont il s’agit de comprendre le rôle afin d’éviter des
4561
conséquences
désastreuses accentuées notamment par
pour les 2012
personnes
2012 2050
2012chaleurs.
2050
2012 2050
2050les plus sensibles aux fortes
le changement climatique (inondations , montées des
En savoir plus : Guide IEC 2 « Résilience climatique »
eaux,
érosion
des
sols,
etc.)
ainsi
que
les
phénomènes
Outil d’aide à la décision sur les choix de solutions
de migration des climats (travaux d’Halegatte & al.)
d’adaptation au changement climatique.
DÉMOGRAPHIES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Cette augmention viendra impacter de manière hétérogène la structure de la pyramide des âges.
Typiquement, il est probable que les effets du viellissement de la population viennent contrebalancer la
baisse tendancielle des DJU* chaud par une augmentation des températures de consigne du bati.
VILLE
Les DJU signifient littéralement degrés jours unifiés. Toute chose étant égale par ailleurs, ils permettent d’estimer une consommation de chaud ou de froid selon une température de consigne donnée. Pour le bâtiment en
France, les DJU base 18 (i.e. température de consigne de 18°C) font en général référence pour estimer en première approche les besoins de chauffage d’un logement. Dans la planisphère ci-dessous, nous avons également
évalué la demande potentielle de rafraîchissement avec une température de consigne haute de 26°C. Notons dans les différents cas la diminution et augmentation
Équatorial
0,5 %
60°N
Tropical
Mousson
Méditerranéen
Océanique
Tempéré
Aride
Continental
Montagnard
Polaire
UN low
45°N
15000
45 %
14000
13000
30°N
12000
11000
10000
41,5 %
9000
8000
Equateur
7000
6000
5000
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4000
3000
30°S
2000
1000
Années
0
1800 1820 1840 1860 1880
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040
Répartition géographique de la population mondiale,
Bil Ranking, Phd Harvard.
1,5 %
2060 2080 2100
de deux tendances lourdes pour l’Europe : vieillissement de la population et changement climatique. Cette corrélation interpelle l’amplification de certaines tendances et risques : enjeux de confort (pour les personnes les
plus sensibles à la chaleur), conséquences énergétiques (impacts de la consommation d’énergie associée aux
besoins de rafraîchissement), pics de demande énergétique estival, risques sanitaires en situation caniculaire...
CONSO. CHAUD & FROID
PYRAMIDE DES ÂGES EN ÎLE DE FRANCE ET ÉVOLUTION DES BESOINS 2012-2050 SELON LES TRANCHES D’ÂGES
L’évolution probable de la pyramide des âges en Ile-de-France à horizon 2050 met en relation la conjugaison
La définition des températures de consigne est partiellement corrélée à l’âge. On accepte davantage la chaleur
à l’âge adulte. A l’inverse, plus on vieillit, plus on souhaite être à l’abri de l’inconfort de la chaleur. Une température de consigne moyenne de la population qui diminue (car la population vieillit) et en parallèle un climat qui
se réchauffe, quelles conséquences pour le bâti et la demande énergétique ? Le graphique ci-dessous tache
de montrer les évolutions tendancielles par tranche d’âge.
Âges
T° de consignes froid
T° de consignes chaud
2012
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Prévision 2050
DJU
DJU Froid 2012
180°
20
10
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
Nombre
d’hab.
* études effectuées par Elioth en croisant les modèles climatiques futures et des données statistiques de l’INSEE.
DJU
T° de consignes
40
30
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ages
60°N
Prévision 2050
T° de consignes
30
30000
30
25
2500
25
20
2000
N
15
10
1000
10
5
500
0
3079
N
N NN
**
N
5
10 20 30 40 50 60 70 800,
905 %
Ages
0
180°
180°
2030
2353
KHARTOUM
54
87
933
673
2012 2050
2012 2050
2012 2050
180°
180°
180°
1500
0
* 3681
4561
26
4
2408
20
180°
15
0
0
DJU Chaud 2012
246
37
0
0
ALGER
PARIS
SALT LAKE CITY
MOSCOU
0
0
2012 2050
La course solaire de Paris et Salt Lake City est relativement semblable alors que leurs climats sont différents.
L’orientation
des panneaux photovoltaïques
N N
N NN
N
sera identique mais il n’en sera pas de même pour
les choix de parti urbains et architecturaux. Notons
dans
les deux cas une diminution
tendancielle de la
180°
180°
180°
180°
180°
demande de chaleur à horizon 2050 associée à une
augmentation importante de la demande de froid.
2422
1583
180°
180°
N
N N
180°
0
6
126
3
0
2012 2050
2012 2050
2012 2050
N
1180
620
0
0
0
2012 2050
180°
1965
954
BRASILIA
JAKARTA
CHENNAI
180°
N
N
N
N N
180°
180°
180°
180°
180°
**Courses solaires annuelles pour différentes latitudes.
QU’EST-CE QUE SONT LES DJU ?
26
18
Besoins froid
T° de consignes
moyennes standard
Besoins chaud
Équatorial
Les DJU signifient littéralement degrés jours unifiés. Toute chose étant égale par ailleurs, ils permettent d’estimer une consommation de chaud ou de froid selon une température
de consigne donnée. Pour le bâtiment en France, les DJU base 18 (ie température de consigne de 18°C) font en général référence pour estimer en première approche les besoins de
chauffage d’un logement. Dans la planisphère ci-dessus, nous avons également évalué la demande potentielle de rafraîchissement avec une température de consigne haute de 26°C.
𝑇𝑚𝑖𝑛(𝑡)+𝑇𝑚𝑎𝑥(𝑡)
TropicalTc = température
Mousson
Océanique
de consigne Méditerranéen
𝑓(𝑡)=𝑇𝑐 − * Sur la base de projections climatiques issues du modèle Hadley.
2
0 𝑠𝑖 𝑡<0
Tempéré
h(t) = 1 𝑠𝑖 𝑡>0
{
Aride = ∫𝑓(𝑡)×ℎ Continental
𝐷𝑗𝑢 °𝑓(𝑡) 𝑑𝑡
Montagnard
Polaire
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