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Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020

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Les pistes de progrès technologiques sur les composants<br />

Le panneau isolant sous vide reprend le principe de la bouteille thermos en créant un<br />

système de vase clos : il se compose d’un matériau micro ou nanoporeux<br />

(polyuréthane, polystyrène extrudé, laine de roche, poudre de silice, aérogel, etc.) mis<br />

sous vide et confiné dans un film étanche à l’eau et à l’air. Ce matériau, fragile, est<br />

ensuite recouvert d’un parement servant de protection mécanique dans le but de<br />

garantir une durée de vie satisfaisante et sa mise en place sans dommage.<br />

Son prix variait en 2005 entre 40 et 60 euros/m². Depuis, des fabricants ont pu<br />

améliorer cette technologie (en permettant par exemple la découpe possible des<br />

panneaux et en rajoutant des protections anti-percement pour ne pas détruire le vide).<br />

Des recherches sont conduites en Allemagne (Institut Fraunhofer). Un développement<br />

à l’échelle industrielle est en cours en Allemagne par Weber (filiale de Saint-Gobain) et<br />

Porextherm. En France, Saint-Gobain s’intéresse à ces produits.<br />

Les progrès à réaliser concernent les procédés de fabrication, qui sont trop coûteux<br />

aujourd’hui, et les facilités d’utilisation.<br />

L’isolation par l’extérieur<br />

Beaucoup de matériaux sont déjà disponibles, qui possèdent à la fois une bonne<br />

adhérence et de bonnes propriétés rhéologiques, et les progrès attendus sont réduits.<br />

Les conditions pour une isolation par l’extérieur performante sont une bonne<br />

adhérence à un support et de bonnes propriétés rhéologiques 1 . C’est une valeur sûre<br />

sur le plan de l’esthétique et du confort thermique mais pas tellement en ce qui<br />

concerne le confort hydrique. Dans l’existant, cette technique possède l’avantage de<br />

ne pas empiéter sur des surfaces utiles valorisables et permet également de traiter les<br />

ponts thermiques.<br />

1.3. Les matériaux à changement de phase<br />

Les matériaux à changement de phase peuvent être utilisés dans l’enveloppe du<br />

bâtiment pour améliorer son inertie thermique (qui joue un rôle primordial pour le<br />

confort d’été). Ils peuvent également servir pour des applications spécifiques de<br />

stockage de chaleur (dans les ballons d’eau chaude ou dans des conteneurs dédiés).<br />

Le principe consiste à utiliser la chaleur latente d’un matériau, c’est-à-dire la chaleur<br />

accumulée ou restituée lors d’un changement de phase. Cette énergie est liée à la<br />

modification des liaisons internes du matériau lors du changement de phase. Divers<br />

matériaux, essentiellement à base de paraffine, ont pu être développés pour avoir des<br />

températures de changement de phase répondant aux différents besoins.<br />

1.4. Les autres pistes de progrès sur les matériaux<br />

Ainsi, des pistes intéressantes existent sur le développement de matériaux<br />

satisfaisants sur le plan de l’isolation et de l’inertie thermiques, que des progrès en<br />

ingénierie de la porosité (à travers la maîtrise de la porosité artificielle grâce au<br />

(1) Voir les travaux du CEReM (Consortium d’études et de recherches sur les mortiers) créé par le<br />

CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment)<br />

Centre d’analyse stratégique - 307 - Août 2012<br />

www.strategie.gouv.fr

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