Nous sommes bien installĂ©s dans la maison, et nous avons un peu de temps pour Ă©crire un article plutĂŽt long. Dans la mĂȘme veine que Comment ĂȘtre 100% autonome en eau, nous vous expliquons comment vivre sans chauffage central dans sa maison, et nâavoir ni froid en hiver, ni chaud en Ă©tĂ©. Tout un programme !
Il y a 4 points à considérer, et ce sera le plan de ce carnet de bord :
- chauffer passivement ;
- isoler sa maison ;
- renouveler lâair dans sa maison ;
- produire de lâeau chaude.
Câest parti. Nous allons essayer dâĂȘtre bref bien que ce soit un sujet trĂšs compliquĂ©. Nous allons survoler le sujet. NâhĂ©sitez pas Ă poser des questions en commentaires pour plus de prĂ©cisions !
Pour les mots-clĂ©s, nous allons parler dâĂ©changeurs air-sol, air-air et air-eau.
Chauffer passivement
Câest rapide et il nây a pas grand chose Ă dire sur le sujet tellement câest simple. La maison est chauffĂ©e passivement par le soleil. Câest ça notre chauffage : le soleil. La serre intĂ©grĂ©e Ă la maison plein Sud, qui est placĂ©e devant lâespace de vie entiĂšrement ouvert, entourĂ©s de grandes vitres, comme toutes les piĂšces.
VoilĂ .
Mais chauffer avec le soleil est efficace si et seulement si la maison est capable de conserver cette chaleur.
Isoler sa maison efficacement
Ăa peut paraĂźtre simpliste mais câest pourtant la base. Imaginons une maison qui a atteint sa tempĂ©rature de confort, alors idĂ©alement elle doit y rester plusieurs jours, câest Ă dire quâil faut quâelle conserve son Ă©nergie (exprimĂ©e sous forme de chaleur). La paille est un excellent isolant que nous utilisons pour les murs, auquel nous avons ajoutĂ© une couche extĂ©rieure de fibre de bois. Quant au toit, il est isolĂ© avec de la laine de bois et de la fibre de bois. Enfin, le radier est isolĂ© par du verre cellulaire, et le sol de la maison est en bois (parquet). Voyons si ça fonctionne !
Isoler correctement une maison est digne de travaux de recherche. Si en plus vous ajoutez la composante Ă©cologique, ça devient un rĂ©el casse-tĂȘte. Mais heureusement, la paille et le bois nous mĂąchent bien le travail !
LâunitĂ© utilisĂ©e pour exprimer lâisolation dâune maison est le W·mâ2·Kâ1, câest le coefficient de transfert thermique. Bien sĂ»r, toutes les surfaces ne calculent pas ce coefficient de la mĂȘme façon : les murs, le sol, le toit, les diffĂ©rentes parties des fenĂȘtres, les portes⊠La variable reprĂ©sentant ce coefficient est majoritairement appelĂ©e U. Voici les valeurs de U pour notre maison :
- Umurs = 0.11 ;
- Utoit = 0.13 ;
- Usol = 0.11.
Ăa ne vous parle probablement pas (et câest normal, câĂ©tait notre cas avant !), mais sachez que ce sont des valeurs exceptionnelles pour un bĂątiment.
Une autre façon âplus simpleâ dâaborder lâisolation dâun bĂątiment est Ă travers ses besoins Ă©nergĂ©tiques, avec lâunitĂ© kWh/m2·an. Câest Ă dire quâil faut apporter une certaine quantitĂ© dâĂ©nergie (kWh) pour une certaine surface (ici, mĂštre carrĂ©) pendant une certaine durĂ©e (ici une annĂ©e) pour conserver la mĂȘme tempĂ©rature dans la maison.
- Besoin énergétique global de notre maison : 14 kWh/m2·an
Pour vous donner un ordre de comparaison, les labels Minergie, Minergie-P et Minergie-A (qui sont les plus exigeants en Suisse) demandent dâatteindre 35 kWh/m2·an.
ArrĂȘtons les unitĂ©s un peu bizarres un moment pour se concentrer sur le principal. Les besoins en Ă©nergie de notre maison sont 2.5 infĂ©rieur aux labels Minergie. Ce qui nous a permis de supprimer totalement le chauffage central de la maison. Pourquoi ? Parce que lâapport Ă©nergĂ©tique du soleil est suffisant pour chauffer la maison.
Bien isoler sa maison est un bon dĂ©but. Il faut avoir des valeurs U les plus petites possibles. Mais il nây a pas que ça. Lâisolation permet de conserver la tempĂ©rature dans la maison, mais pourtant, lâair doit y ĂȘtre renouvelĂ©e ! Et câest une perte trĂšs importante dâĂ©nergie. Voyons comment nous avons solutionnĂ© ce problĂšme.
Isoler, mais pas étanchéifier
Petite parenthĂšse pour clarifier les choses : il faut renouveler lâair dans une maison, câest vital. Entre le CO2 que nous produisons, certains produits toxique, les composĂ©s organiques volatils (COV), la fumĂ©e du tabac (pour les fumeurs) et tellement dâautres sources de produits nocifs, câest autant de danger pour notre santĂ©. Nous avons essayĂ© au maximum de nâutiliser que des produits saints et naturels sans aucun COV etc., mais ce nâest pas toujours possible et ça ne rĂ©sout pas tous les problĂšmes, notamment celui du CO2.
Nous vous conseillons vivement la lecture de Polluants de lâhabitat, en particulier Les polluants et leurs sources, oĂč il est question de formaldĂ©hyde, de COV, dâamiante, de pentachlorophĂ©nol, de composants dâhuile de goudron, de moisissures, de bactĂ©ries, dâacariens, de NOx etc. Ainsi que Polluants de lâair ambiant : effets sur la santĂ© et Polluants dâintĂ©rieur et problĂšmes de santĂ©. Câest Ă©difiant Ă bien des Ă©gards, et ça permet de rĂ©aliser lâimportance dâune ventilation dans la maison, ainsi que lâusage de produits naturels et non-toxiques.
Renouveler lâair dans sa maison Ă faible besoin Ă©nergĂ©tique
Nous avons installé une ventilation double-flux. Une ventilation a deux modes opératoires :
- elle extrait de lâair : lâair va de dedans Ă dehors ;
- elle pulse de lâair : lâair va de dehors Ă dedans.
Ventilation double-flux, alias lâĂ©changeur air-air
Une ventilation double-flux fait les deux : elle extrait et pulse de lâair. Et comme avec toutes les ventilations, le problĂšme Ă rĂ©soudre est le suivant : lâair extrait est idĂ©alement Ă 21°C, mais lâair pulsĂ© peut voir sa tempĂ©rature variĂ©e de -20°C Ă +38°C par exemple. Sâil fait froid dehors, nous allons refroidir la maison, et rappelons nous que nous nâavons pas de chauffage central ! Ă lâinverse, sâil fait chaud dehors, nous ne voulons pas rĂ©chauffer la maison non plus, nous nâavons pas de climatisation !
Heureusement, une ventilation double-flux a un Ă©changeur air-air qui permet de transfĂ©rer les calories de lâair extrait dans lâair pulsĂ©, ou inversement. Le nom prĂ©cis est rĂ©cupĂ©rateur de chaleur sur air viciĂ©.
Ătape 1/4 : Ă©changeur air-air avec une ventilation double-flux.
Cette conception offre deux avantages importants.
- Le premier est que la courbe des tempĂ©ratures de lâair pulsĂ© (qui vient de lâextĂ©rieur) est lissĂ©e : sâil fait 0°C dehors et 21°C dans la maison, un Ă©changeur avec un rendement de 90% permettra dâavoir un air pulsĂ© Ă 18.9°C. Câest pas mal du tout !
- Le deuxiĂšme est que le bĂątiment nâa quâun seul point dâentrĂ©e pour lâair !
Et ce dernier point prĂ©cisĂ©ment, permet dâaller plus loin.
Puit climatique, alias lâĂ©changeur air-sol
Imagineons quâil fasse -15°C dehors, alors lâĂ©changeur air-air de la ventilation double-flux avec son rendement de 90% offrira de lâair pulsĂ© Ă 3.9°C. Câest peu. Il faudrait soit chauffer dâavantage lâair, avec un chauffage central par exemple, soit⊠prĂ©chauffer lâair avant son arrivĂ©e dans lâĂ©changeur air-air ? Câest une idĂ©e !
Nous avons dĂ©cidĂ© dâinstaller un puit climatique autour de la maison. Aussi appelĂ© puit provencal ou puit canadien, un puit climatique est un Ă©changeur air-sol. LâidĂ©e est dâĂ©changer des caloris avec le sol. Nous avons une version trĂšs basique dâun puit climatique. En effet, lâair extĂ©rieur passe dans un conduit enterrĂ©, et entre dans la maison (toujours sous le niveau du sol) par lâĂ©changeur air-air de la ventilation double-flux.
Ătape 2/4 : Ă©changeur air-sol avec un puit climatique.
LâefficacitĂ© dâun puit climatique dĂ©pend majoritairement des paramĂštres suivants : la longueur et la profondeur du conduit.
- Plus le conduit sâapproche dâune profondeur de 2m, plus la tempĂ©rature du sol sera constante et sera autour de 18-26°C.
- Plus le conduit est long, plus lâĂ©change de caloris sera efficace.
Notre installation est plus simple. Le terrassement est trĂšs onĂ©reux par ici. Le conduit est par consĂ©quent placĂ© Ă 80cm sous terre, pour rester hors-gel. Il longe la maison Ă partir de la face Est, pour arriver au Nord. Longer la maison Ă©vite les mouvements de terrain, et la creuse Ă©tait dĂ©jĂ faite pour installer la maison, donc lâinstallation du puit climatique nâa quasiment rien coutĂ© !
Quels sont les résultats ?
Il serait plus pertinent dâattendre une annĂ©e complĂšte pour avoir des rĂ©sultats solides, mais nous avons dâores et dĂ©jĂ connu un changement de saison, et nous avons quelques chiffres Ă offrir. Prenons deux journĂ©es types, une mi-fĂ©vrier et une autre mi-avril. Nous allons observer les donnĂ©es suivantes :
- tempĂ©rature extĂ©rieure, câest la tempĂ©rature en dehors de la maison, brute ;
- tempĂ©rature aprĂšs Ă©changeur air-sol, câest Ă dire la tempĂ©rature de lâair une fois passĂ© dans le puit climatique, avant de rentrer dans la ventilation double-flux ;
- tempĂ©rature aprĂšs Ă©changeur air-air, câest Ă dire la tempĂ©rature de lâair qui va ĂȘtre pulsĂ© dans la maison ;
- tempĂ©rature de lâair extrait, câest Ă dire la tempĂ©rature de lâair qui va sortir de la maison, avant son passage dans la ventilation double-flux ;
- tempĂ©rature de lâair dĂ©chargĂ©, câest Ă dire la tempĂ©rature de lâair extrait aprĂšs Ă©changeur air-air, câest lâair qui sort de la maison.
Temp. extĂ©rieureTemp. aprĂšs Ă©changeur air-solTemp. aprĂšs Ă©changeur air-airTemp. de lâair extraitTemp. de lâair dĂ©chargĂ©-2°C6.4°C19.8°C21.2°C13.8°C5°C13.0°C20.0°C22.4°C12.8°CAnalyse des tempĂ©ratures de lâair sur deux journĂ©es, une en hiver, lâautre au printemps.
Que devons-nous comprendre ?
Lorsquâil faisait -2°C dehors, le puit climatique a apportĂ© 8.4°C Ă lâair. Lorsquâil faisait 5°C dehors, le puit climatique a apportĂ© 8°C. Câest Ă©norme, et câest surtout gratuit en Ă©nergie. Rappelons que câest un systĂšme passif !
Maintenant que les pics de tempĂ©ratures extĂ©rieures sont lissĂ©s, lâĂ©changeur air-air nâa pas besoin de fonctionner Ă plein rendement pour extraire les calories et fournir un air autour de 20°C, qui est la tempĂ©rature souhaitĂ©e dans la maison. Soulager lâĂ©changeur air-air offre une Ă©conomie dâĂ©nergie importante, et Ă©vite aussi des pannes prĂ©coses !
Nous remarquons que lâair extrait est de 21.2°C et 22.4°C, alors que la tempĂ©rature souhaitĂ©e est de 20°C. Pourquoi une telle diffĂ©rence ? Parce que lâair chaud monte, et que lâair est extrait par le plafond chez nous. Et aussi que la maison est chauffĂ©e passivement par le soleil, donc la serre et les vitres chauffent lâair en continue.
Enfin, lâair qui sort de la maison est autour de 13.5°C. Dans le cas dâune ventilation simple, ce serait 21°C. Au delĂ de la perte dâĂ©nergie que ça reprĂ©sente, ça aggrave aussi lâempreinte du bĂątiment sur son environnement et son Ă©cosystĂšme. Inutile de chauffer lâextĂ©rieur pour rien.
Chauffages dâappoints : la serre et le bois
Si le puit climatique permet de gagner autour de 8-9°C, et que la ventilation double-flux offre un rendement de 90%, ça nâest pas suffisant sâil fait -15°C dehors ! Ăa permettrait thĂ©oriquement dâatteindre 12.4°C. Dans un tel contexte, le mieux est de simplement couper la ventilation. Câest en gĂ©nĂ©ral le temps dâune nuit seulement, ensuite la journĂ©e, avec le soleil, la maison est chauffĂ©e passivement, et la serre aide Ă gagner les degrĂ©s manquants. En effet, la serre grimpe vite en tempĂ©rature. En fĂ©vrier, avec -5°C en extĂ©rieure, nous avons mesurĂ© 20°C Ă lâintĂ©rieur, parfois mĂȘme 25°C. Il nous suffit alors dâouvrir la porte entre la serre et lâespace de vie pour que la serre chauffe la maison ! Câest notre premier « chauffage dâappoint ». Encore une fois, câest un chauffage passive.
Mais si une telle tempĂ©rature nĂ©gative sâinstalle sur la durĂ©e, et que le soleil nâest pas au rendez-vous, comment faire ? Il faut un autre (tout tout) petit chauffage dâappoint. Et câest lĂ que nous avons introduit un poĂȘle Ă bois (que nous appelons aussi cuisiniĂšre Ă bois). Sa puissance est de 4kW, ce qui est vraiment (trĂšs) peu pour un poĂȘle !
Ătape 3/4 : serre et cuisiniĂšre Ă bois comme chauffages dâappoints.
Ce poĂȘle Ă bois joue trois rĂŽles :
- il rĂ©chauffe lorsquâil fait froid trop longtemps ;
- il permet de cuisiner quand lâĂ©lectricitĂ© vient Ă manquer (câest une alternative aux plaques Ă induction qui sont un consommateur important dâĂ©lectricitĂ©) ;
- il chauffe lâeau chaude sanitaire.
Ce petit poĂȘle Ă bois est trĂšs pratique donc. Il permet de combler deux manques dâĂ©nergies : Ă©lectrique et chaleur. Le bois se stocke sur de trĂšs longues durĂ©es sans problĂšme. Câest notre bouĂ©e de secours.
Produire de lâeau chaude, alias lâĂ©changeur air-eau
Lâisolation, le puit climatique, la ventilation double-flux, la serre, le poĂȘle Ă bois pour cuisiner⊠sont tous des Ă©lĂ©ments qui sont imbriquĂ©s ensemble et fonctionnent en concert. Mais ça nâest pas tout ! La ventilation double-flux est Ă©galement couplĂ©e Ă la production dâeau chaude sanitaire.
Ăatpe 4/4 : Ă©changeur air-eau pour lâeau chaude sanitaire.
En effet, la ventilation double-flux a un Ă©changeur air-air pour lâair extrait et pulsĂ©. Mais il y a souvent encore des calories dans lâair extrait. Vient alors un Ă©changeur air-eau, pour chauffer lâeau chaude sanitaire. Et sâil reste encore des calories dans lâair, il refera un petit tour dans lâĂ©changeur air-air, avant dâĂȘtre rejetĂ© dehors.
Notre eau chaude sanitaire est donc principalement chauffĂ©e par lâĂ©changeur air-eau de la ventilation. Notre eau chaude sanitaire est en fait chauffĂ©e par lâair⊠!
Un systĂšme complĂ©mentaire permet de chauffer lâeau chaude sanitaire par une rĂ©sistance Ă©lectrique, ce qui permet de rapidement monter en tempĂ©rature. Et nous avons aussi parlĂ© du poĂȘle Ă bois : lâair chauffĂ©e par le poĂȘle Ă bois arrive directement dans lâĂ©changeur air-air de la ventilation double-flux, et le trop plein de calories sera extrait dans lâĂ©changeur air-eau.
Les appareils
Il est lĂ©gitime dâimaginer que cette installation fasse intervenir beaucoup dâappareils, tous trĂšs volumineux, et gourmands en Ă©nergie. Ăa paraĂźt compliquĂ© aussi. Il nâen est rien ! Câest justement en combinant, en imbriquant, en mutualisant, que lâefficacitĂ© Ă©merge. Nous avons deux appareils :
- Nilan Compact P XL, qui est notre ventilation/échangeur air-air/échangeur air-eau/boiler ;
- Tiba Fuego, qui est notre cuisiniĂšre/chauffage dâappoint/source de chauffage pour lâeau chaude sanitaire.
Nous rappelons que lâĂ©changeur air-sol (puit climatique) et la serre sont passifs. Ils ne demandent aucune Ă©nergie pour fonctionner.
Nous mettons la description du Nilan Compact P XL ici pour mĂ©moire, mais aussi parce quâelle apporte des informations supplĂ©mentaires :
Compact P XL est une solution de climat intĂ©rieur complĂšte Ă haut rendement Ă©nergĂ©tique, conçue pour tous les types de maisons Ă basse consomation Ă©nergĂ©tique, les pavillons, les appartements et les petits locaux tertiaires nĂ©cessitant une production dâECS et une capacitĂ© de ventilation allant jusquâĂ 430 m3/h. Ballon dâeau chaude 180 L. Double Ă©maillage pour une longue durĂ©e de vie.
Compact P XL rĂ©cupĂšre lâĂ©nergie de lâair extrait Ă lâaide dâun Ă©changeur Ă contrecourant hautement performant. LâĂ©nergie rĂ©siduelle qui nâest pas exploitĂ©e par lâĂ©changeur est rĂ©cupĂ©rĂ©e par la pompe Ă chaleur pour la production dâeau chaude sanitaire et le chauffage de lâair soufflĂ©.
La pompe Ă chaleur Ă©tant dotĂ©e dâun circuit de refroidissement rĂ©versible, lâappareil est en mesure de rafraĂźchir lâair soufflĂ© en Ă©tĂ© (de environ de 10 °C). Vu la volumĂ©trie, la fonction de rafraĂźchissement ne fait pas office de fonction de climatisation: lâair soufflĂ© est simplement rafraĂźchi, ce qui garantit un climat intĂ©rieur plus agrĂ©able quâavec un appareil de ventilation ordinaire sans pompe Ă chaleur.
Le Nilan Compact P XL couplĂ© au puit climatique fait des merveilles, et nous ne regrettons pas du tout cet appareil ! Lâinterface, la configuration, la documentation, tout est trĂšs clair et limpide. Le Tiba Fuego est aussi un bon produit : il est petit, discret et offre surtout une combustion impressionnante.
La lectrice ou le lecteur attentif pourrait ĂȘtre surpris de la capacitĂ© du boiler : 180L pour une famille de 4 personnes, ça peut sembler peu, surtout dans un contexte de rationnalisation de lâĂ©nergie (le souhait nâest pas de chauffer lâeau rapidement avec une rĂ©sistance Ă©lectrique). Ce serait oublier que par ailleurs, nous rĂ©duisons notre besoin en eau chaude de 30% grĂące Ă un rĂ©cupĂ©rateur de chaleur. Sachant ceci, 180L sâavĂšre ĂȘtre largement suffisant.
Conclusion
Nous vivons actuellement dans une maison sans chauffage central ! Lâisolation apportĂ©e par la paille et le bois est exceptionnelle. Câest toujours trĂšs surprenant dâavoir -5°C dehors, avec un vent soutenu, de rentrer dans la maison, et de retrouver ses 21°C. Ăa en a Ă©tonnĂ© plus dâun !
Le systĂšme complet de ventilation : puit climatique, double-flux, Ă©changeur air-air et serre, fonctionne vraiment trĂšs bien. Les calculs le montraient, les mesures le prouvent ! La maison est chauffĂ©e passivement, par le soleil. La ventilation renouvelle lâair en rĂ©duisant les pertes de chaleur Ă son minimum. Le puit climatique soulage la ventilation en rĂ©duisant lâĂ©cart de tempĂ©rature avec lâextĂ©rieur, toujours passivement. Câest remarquable.
Le poĂȘle Ă bois permet de cuisiner en cas de manque dâĂ©lectricitĂ©, ou de chauffer la maison sâil fait un peu cru (18°C et sans soleil par exemple), ou pour chauffer lâeau chaude sanitaire en cas de manque dâĂ©lectricitĂ© Ă©galement, est une bonne idĂ©e qui fonctionne. Nous lâallumons plus par soucis dâĂ©conomie dâĂ©lectricitĂ© (ce qui est normal et attendu) que par manque de chaleur. Le bois se stocke facilement Ă lâentrĂ©e de la maison.
Nous espĂ©rons que cet article Ă©tait clair pour vous. NâhĂ©sitez pas Ă poser vos questions dans la section commentaire.
https://lamaisonvivante.blog/2020/04/29/45-comment-vivre-sans-chauffage-central-dans-sa-maison/
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