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  • Collège J.Ellul - Observatoire BBC
    cabinet d’architecte Latour-Salier
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Collège J.Ellul
Type bâtiment
Tertiaire - Public
Ville
Bordeaux
Code postal
33000
Zone climatique
H2c
Altitude
20 m
Travaux
Neuf - RT 2012 - E+C-
Fiabilité
Certifié
Niv. énergetique
BEPOS effinergie 2017 - E3C2
Permis
2019-01-01
Construction
2020
Livraison
10-2021
SRT
8 569 m² du bâtiment
Surface
8 569 m² du projet
Consommation
33,1 kWh/(m².an)
Coût des travaux
13 776 936 € HT
Emission CO2
3 kgeqCO2/(m².an)
Descriptif
Critères Effinergie
Acteurs
Système Constructif
Equipement
Confort D'été
Energie
Carbone
Données Economiques
Documents
Descriptif
Ce projet concerne la construction du collège J.Ellul à Bordeaux. Il est en cours de certification Bepos Effinergie 2017 et s'inscrit dans le contexte du plan « collège ambition 2024 » qui vise à construire des collèges à taille humaine, avec des espaces mutualisés, respectueux de l'environnement et qui réponde aux enjeux architecturaux et urbains du quartier.

Il se compose d'une partie d'enseignement, d'un bloc administration et d'un gymnase. Il accueillera près de 800 élèves à la rentrée 2021.

Le bâtiment, se caractérise par une structure béton en rez de chaussée recouverte d'une vêture en béton et d'un étage :
- en ossature bois avec une couverture en zinc pour la partie enseignement et cuisine,
- en béton avec une couverture en zinc pour le gymnase.
Afin de limiter les pertes thermiques, la structure en béton et l'ossature bois bénéficient d'une isolation par l'extérieur. En parallèle, la toiture terrasse de la cuisine et la toiture principale sont isolées avec plus de 24 cm d'isolant. Les menuiseries extérieures sont en bois-aluminium équipées de doubles vitrages performants munis de brise-soleil orientables.

Côté équipement, le bâtiment est chauffé par le réseau de chaleur via différentes sous-stations. La production d'ECS est réalisée par le réseau de chaleur et par un ballon thermodynamique. Le renouvellement de l’air intérieur est principalement réalisé par une solution simple flux. Enfin, une installation photovoltaïque est prévue en toiture pour atteindre le label Bepos Effinergie 2017.

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

DPE
DPE
Critères Effinergie
Périmètre Etude
Respect RT2012
Oui
Niveau Energie
E3
Niveau Carbone
C2
BEPOS effinergie 2017
Qualité de la construction
Perméabilité bâti
0,6 m³/(h.m²) sous 4 Pa
Classe d'étanchéité réseau ventilation
Classe B
Commissionnement
Etude en cours
Sobriété & Efficacité
Consommation énergétique 
33,10 kWh/(m².an)
Cep sans production locale d'électricité
28,23 % de gain par rapport à la RT2012
Bioclimatisme (Bbio)
32,44 % de gain par rapport à la RT2012
Approches complémentaires
Electricité spécifique
Méthodes et outils de calcul
Les valeurs forfaitaires issues du label E+C- ont été prises en compte
Sensibilisation et accompagnement
Etude en cours
Acteurs
  • Maître d'ouvrage
    Département Gironde
    1 esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux
    05 56 99 69 34
  • Architecte
    Latour-Salier
    136 rue Saint Genes 33000 Bordeaux
    05 56 91 25 25
  • Bureau d'études thermiques
    TPFI
    74 rue Georges Bonnac 33000 Bordeaux
    05 57 81 50 40
  • AMO Q.E.
    Nobatek
    67 Rue de Mirambeau 64600 Anglet
    05 59 03 61 29
  • Certificateur
    Certivéa
    4, avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris
Système Constructif
Murs extérieurs
Murs extérieurs
R = 
7.1 (m².K)/W
Murs du rez de chaussée en béton de 20 cm isolés par l'extérieur avec 2 couches de 12 cm en laine de roche sous 8 cm de parement préfabriqué en béton côté extérieur
R = 
7.6 (m².K)/W
Murs du R+1 en ossature bois isolée entre les montants par 17,5 cm de laine de roche et par un doublage extérieur de 10 cm en laine de bois - Présence d'un parement en zinc à l’extérieur
Toiture
Toiture
R = 
8.3 (m².K)/W
Toiture en ossature bois isolée avec 22 cm de laine de roche entre les montants, complétée par une isolation par l'intérieur de 4,8 cm en laine de roche et par une isolation par l'extérieur de 10 cm en laine de bois - Présence d'un parement en zinc
R = 
7.2 (m².K)/W
Toiture du restaurant et de la cuisine en béton plein armé isolée avec 24 cm d'isolant non spécifié
Plancher
Plancher
R = 
10 (m².K)/W
Plancher bas sur terre plein composé d'une dalle de béton de 25 cm isolée avec 10 cm de polyuréthane
R = 
7.7 (m².K)/W
Plancher bas sur extérieur composé d'une dalle de béton de 25 cm isolée avec 21 cm de fibres de bois
Fenetres
Fenêtres/Porte-Fenêtres
Uw = 
1,48 W/(m².K)
Menuiseries en bois-aluminium à rupteurs de ponts thermiques - double vitrage 9/16/4 avec lame d'argon G - Protections solaires mobiles extérieures
Uw = 
1,62 W/(m².K)
Menuiseries en bois-aluminium à rupteurs de ponts thermiques - double vitrage 9/16/4 avec lame d'argon G - Protections solaires mobiles extérieures

Surface vitrée
16,47 % de la surface utiles ou habitable
Besoin bioclimatique
en W/(m².K)
Répartition des déperditions
en W/K
Etanchéité à l'air
Valeur Q4
0,6 m³/(h.m²) sous 4 Pa non confirmée par la mesure
Ponts thermiques
Ratio Psi
0,05 W/(m².K)
Valeur Psi moyen
0,129 W/(ml.K)
Equipement
Chauffage
Chauffage
Générateur
Bâtiment raccordé au réseau de chaleur urbain via 3 sous-stations
- Collège - Puissance sous station: 460 kW
- Gymnase - Puissance sous station: 75 kW
- Restauration - Puissance sous station: 160 kW
Isolation du réseau primaire de classe 4 et du réseau secondaire de classe 3 - Contenu CO2: 67 g/kWh - Part ENR: 82%
Emetteurs
Émission par radiateurs munis de robinets thermostatiques pour l'administration, l'enseignement et une partie du gymnase
Émission par anneaux rayonnants de plafond dans une partie du gymnase
ECS
ECS
Générateur
Production ECS par le réseau de chaleur urbain via 2 sous-stations et un ballon de stockage de 500 litres
- Gymnase - Puissance sous station: 75 kW
- Restauration - Puissance sous station: 160 kW
Production ECS par un ballon thermodynamique de 200 litres - PAC Air extérieur/Eau - COP: 3,83

Plusieurs ballons de 750 litres (gymnase), 500 litres (demi-pension), 300 litres (cuisine) , 75 litres (vestiaires) et 15 litres
Ventilation
Ventilation
Système
Centrales à débit d'air constant sans échangeur dans les salles de classes et administration - Régulation des débits par sondes CO2 dans les salles de classe
Centrales à débit d'air constant dans le gymnase, la cantine et la cuisine avec une efficacité de l'échangeur de 82%
Classe d'étanchéité
Classe B - Non confirmée par la mesure
Tests réalisés
Contrôle visuel, vérifications fonctionnelles, mesures aux bouches et mesure d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques (ou démarche qualité) – Protocole Effinergie
Eclairage
Eclairage
Système
Eclairage artificiel de type LED - Présence de détecteurs de présence pour les locaux à occupation intermittentes
Puissance moyenne installée: 5 W/m².
Energie Renouvelable
Energie Renouvelable
Energie Renouvelable
Installation photovoltaïque en silicium mono-cristallin - Surface: 598 m² - Puissance crête: 111,4 kWc
Confort D'été
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, sa compacité, 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 lourde, un besoin bioclimatique performant (-32,44% par rapport à l'exigence réglementaire).

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
Orientation : 46% Nord - 54% Sud

Protection solaire : Stores extérieurs

Facteur solaire : 0.4

Surface vitrée : 16.47 % de la Shab
Energie
Bilan énergétique E+C-
en kWhep/(m².an)
Le niveau de performance energétique du projet est :  
E3

Consommation énergétique
en kWhep/m².an
Décomposition de la consommation
en kWhep/m².an
Besoin bioclimatique
en W/(m².K)
Carbone
EMISSION DES GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Emission GES totale
en kgCO2/m².SdP

Emission GES Construction et Equipements
en kgCO2/m².SdP


Le niveau de performance carbone du projet est :  
C2

Logiciel, périmètre et résultat


Logiciel
La méthode E+C- a été utilisée
L’outil de calcul ACV utilisé est ELODIE PEBN et les données environnementales utilisées sont exclusivement issues de la base de données INIES
Résultat
Les émissions de gaz à effet de serre associées au contributeur « Produits de construction et équipements » (EgesPCE) sont de 772 kg CO2 équivalent /m² SDP. Elle représente 86% des émissions totales de GES.
Par ailleurs, les lots ayant le plus d’impacts sur l’indicateur EgesPCE sont les lots
- CVC (19,8%),
- Maçonnerie, Superstructure(15,7%),
- Réseaux d'énergie (14,6%),
- Façades et menuiseries extérieures (10,8%)
- VRD (10,7%)
Il est intéressant de noter que 30% des impacts totaux sont issus de données forfaitaires.
Part des données génériques
36 %
Part des émissions par contributeurs
en kgCO2/m².SdP
Répartition des GES par lots pour les Produits de Constructions et Equipements
en kgCO2/m².SdP
Données Economiques
Montant de l'opération
Coût total des travaux hors VRD
13 776 936 € HT
, soit 
1 608 € HT/m² de SHON RT
Aides Financières
Précisions
Les données ont été communiquées en phase conception

Le montant de l'opération (travaux, VRD, extérieur et meubles) est de 15 418 936 € HT
Le montant des travaux avec VRD est de 14 618 936 € HT

Le Département de la Gironde a financé intégralement la construction du collège à hauteur de 20 millions d'euros
Décomposition du montant des travaux
Documents
Documents