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  • Rénovation - 141 Hausmann - Observatoire BBC
    ©STUDIOS Architecture - photo Baptiste Lobjoy
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Rénovation - 141 Hausmann
Type bâtiment
Tertiaire - Privé
Ville
Paris
Code postal
75008
Zone climatique
H1a
Altitude
50 m
Travaux
Rénovation - RT ex
Fiabilité
Certifié
Niv. énergetique
BBC-Effinergie Rénovation
Permis
2017-10-01
Construction
1864
Livraison
01-2020
Shon RT
1 626 m² du bâtiment
Surface
1 627 m² du projet
Usage principal
Immeuble Bureaux
Consommation
53,31 kWh/(m².an)
Emission CO2
6 kgeqCO2/(m².an)
Descriptif
Critères Effinergie
Acteurs
Système Constructif
Equipement
Confort D'été
Energie
Carbone
Descriptif
Ce projet concerne la rénovation basse consommation et l'extension d'un immeuble datant de 1864 situé boulevard Haussmann à Paris. Il se compose d'une salle d'exposition en rez de chaussée dont la verrière a été réhaussée et de bureaux à l'étage.

Une partie des travaux a consisté à remplacer la toiture traditionnelle en zinc et en ardoise par une verrière mansardée sur les deux derniers niveaux. Entièrement vitrée, cette verrière est segmentée par des lames brise-soleil qui contribuent au confort d'été et rappelle le calepinage des toitures en zinc (Source Tess.fr).

Côté cour, une deuxième verrière montée sur des profilés en aluminium anodisé joue avec la lumière et le reflet des façades grâce à la couche solaire réfléchissante déposée sur les vitrages.

Les travaux de rénovation énergétique ont consisté à améliorer la qualité thermique de l'enveloppe en isolant les murs enterrés. La façade, déjà isolée par l'intérieur avant les travaux, n'a pas bénéficié d'une nouvelle isolation. En parallèle, les toitures terrasses ont été isolées avec 16 cm de polyuréthane, certaines ont été végétalisées et de nouveaux espaces ont été aménagés à l'extérieur.
Les menuiseries existantes ont été conservées en l'état.

Côté équipement, la chaudière gaz existante et le groupe froid ont été déposés et remplacés. Ainsi, le bâtiment est désormais chauffé par une chaudière gaz à condensation associée à des radiateurs et des ventilo-convecteurs. En parallèle, le bâtiment a été raccordé au réseau de froid de la ville de Paris. Enfin, l'éclairage et les systèmes de ventilation ont été rénovés.

Au final, le bouquet de travaux proposé a permis de réduire les consommations énergétiques d'un facteur 4,5 et les émissions de GES d'un facteur 4,7.

Cette fiche présente les solutions techniques et économiques retenues par le maître d'ouvrage.




DPE
DPE
Critères Effinergie
Périmètre Etude
Respect RT-Ex
Oui
BBC-Effinergie Rénovation
Qualité de la construction
Perméabilité bâti
1,7 m³/(h.m²) sous 4 Pa
Sobriété & Efficacité
Consommation énergétique 
53,31 kWh/(m².an)
Gain énergétique, facteur
4,7
Gain émissions GES, facteur
11,5
Acteurs
  • Maître d'ouvrage
    Eurosic
    6 Rue des Capucines 75002 Paris
    01 45 02 23 38
  • Architecte
    CALQ Architecture
    6 rue du sentier 75002 Paris
    calq@calq-architecture.com
    01 44 76 97 97
  • Architecte
    STUDIOS Architecture
    103 rue de Grenelle 75007 Paris
    vmaury@studios.com
    01 44 95 86 60
  • Bureau d'études thermiques
    SEGC
    3 rue Georges CharpakZA du Vallier 2 28300 Mainvilliers
    02 37 21 21 91
  • Bureau d'études thermiques
    Innovation fluides
    87, quai de la Marne 94340 Joinville Le Pont
    j.requier@innovation-fluides.com
    01 42 83 88 45
  • Certificateur
    Certivéa
    4, avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris
Système Constructif
Murs extérieurs
Murs extérieurs
R = 
6.1 (m².K)/W
R = 
5.9 (m².K)/W
Murs en pierres de 50 cm isolés avec 12 cm de polystyrène graphité conservés en l'état
R = 
0.5 (m².K)/W
R = 
4.9 (m².K)/W
Murs enterrés en béton de 50 cm non isolés - Ajout de 8 cm de polystyrène expansé
Toiture
Toiture
R = 
0.3 (m².K)/W
R = 
7.1 (m².K)/W
Plafond sur extérieur composé d'une dalle de béton de 20 cm - Ajout de 16 cm de polyuréthane
R = 
0.5 (m².K)/W
R = 
7.4 (m².K)/W
Toiture terrasse végétalisée composée d'une dalle de béton de 30 cm et de 20 cm de terre végétale - Ajout de 16 cm de polyuréthane
Plancher
Plancher
R = 
2.1 (m².K)/W
R = 
2.8 (m².K)/W
Plancher bas sur sous sol composé d'une dalle de béton de 25 cm - Ajout d'un flocage de 10 cm
Fenetres
Fenêtres/Porte-Fenêtres
Ujn = 
1,4 W/(m².K)
Ujn = 
1,4 W/(m².K)
Conservation des menuiseries en bois à double vitrage 4/15/4 avec lame d'argon
Ujn = 
1,35 W/(m².K)
Ujn = 
1,35 W/(m².K)
Conservation des menuiseries en aluminium à rupteurs de ponts thermiques à double vitrage 4/15/4 avec lame d'argon

Surface vitrée
9,60 % de la surface utiles ou habitable
Déperdition du bâtiment
Répartition des déperditions
Etanchéité à l'air
Valeur Q4
1,7 m³/(h.m²) sous 4 Pa non confirmée par la mesure
Equipement
Chauffage
Chauffage
Générateur
Remplacement de la chaudière existante (150 kW) par une solution gaz à condensation - Puissance : 166 kW
Emetteurs
Remplacement des radiateurs existant par des nouveaux radiateurs delta T<40°C munis de robinets thermostatiques dans la partie non climatisée
Emission par ventilo-convecteurs dans la partie refroidie
Ventilation
Ventilation
Système
Installation d'une ventilation double flux avec une efficacité de l'échangeur de 79%
Ventilation simple flux dans les sanitaires (114 m²)
Eclairage
Eclairage
Système
Puissance moyenne: W/m² - Elle varie en fonction des locaux:
- Bureaux: 7 W/m² avec gradateur, interrupteur et détecteur de présence
- Salle de réunion: 8,5 W/m² avec gradateur, interrupteur et détecteur de présence
- Sanitaires: 3,6 W/m² avec interrupteur et détecteur de présence
- Palier: 8,1 W/m² avec interrupteur et détecteur de présence
Refroidissement
Refroidissement
Générateur
Dépose du groupe froid gaz thermodynamique air extérieur/eau VCV d'une puissance de 141 kW et raccordement au réseau de froid de la ville de Paris via une sous station de 160 kW
Emetteurs
Emission par soufflage d'air froid
Confort D'été
Indicateurs règlementaires

Le confort d'été est caractérisé par la Température Intérieure Conventionnelle (Tic) du projet et celle de la réglementation en vigueur :

Bonnes pratiques

La prise en compte de l'orientation des baies, leurs tailles et leurs protections, l'exposition du bâtiment (vent, soleil), l'organisation des espaces intérieurs, la couleur et la nature du revêtement des parois sont autant de leviers à actionner en phase conception.
Par ailleurs, la réduction des apports internes (occupants, bureautique, ECS, éclairage,..) associée à une optimisation des scénarios d’occupation et d’utilisation des équipements permet également d’améliorer le confort d’été.

Ce bâtiment se caractérise par une inertie thermique moyenne, une isolation performante de l’enveloppe (Ubat : 0,47 W/(m².K)).

Au-delà des solutions techniques mises en œuvre, la prise en compte des besoins, la co-conception et le comportement des usagers et des professionnels sont des leviers indispensables à la réussite des actions en faveur d’une amélioration du confort d’été.

Enfin, au niveau de la parcelle, la végétalisation, la nature et la couleur des revêtements des sols impactent également la perception du confort d'été.

Solutions
Parois
Rafraichissement et ventilation
Orientation : 38% Nord - 41% Sud - 14% Est - 7% Ouest

Protection solaire : Volet Roulant

Surface vitrée : 9.6 % de la Shab
Solutions passives : Absence de solutions passives.

Solutions basse consommation : Absence de solutions basse consommation.

Solutions actives : A défaut, bâtiment raccordé au réseau de froid via une sous-station.
Energie
Consommation avant/après travaux

en kWhep/m².an
Consommation énergétique
en kWhep/m².an
Consommation après travaux
en kWhep/m².an
Carbone
Emissions des GES en exploitation avant/après travaux

en kgCO2/m².SdP
Décomposition des emissions de GES en exploitation
en kgCO2/m².SdP