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Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020

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Des technologies compétitives au service du développement durable<br />

3 Le stockage de chaleur<br />

S’agissant du stockage de chaleur, nous avons déjà évoqué dans ce chapitre<br />

l’utilisation de matériaux à changement de phase (voir section 1.3.).<br />

Une autre technique efficace est le stockage thermochimique. Le principe est celui<br />

d’une liaison chimique ou physique qui va se casser sous apport d’énergie puis se<br />

réassembler en libérant de la chaleur (réaction exothermique). Un avantage notable<br />

est qu’il n’y a pas de pertes thermiques pendant la séparation (puisque l’on stocke<br />

l’énergie sous forme de potentiels).<br />

Les capacités des matériaux peuvent permettre de stocker jusqu’à 500-600 kWh/m 3<br />

au niveau du matériau mais sur le procédé global, on est plutôt sur des ordres de<br />

grandeur de 200 kWh/m 3 . Le couple LiBr-H 2<br />

O (bromure de lithium-eau) possède de<br />

bonnes propriétés pour l’adsorption mais on ne l’utilise pas pour du stockage. Les<br />

efforts de recherche sont orientés vers l’utilisation de matériaux plus courants<br />

(compromis coût-efficacité).<br />

Ce type de stockage ne peut être intégré dans le bâti, il doit être entreposé à côté du<br />

bâtiment, principalement pour des raisons de maintenance et de durée de vie (bien<br />

inférieure à celle du bâtiment). La durée de vie est actuellement de plus de 20 cycles<br />

(en nombre d’années, elle dépend donc du type de stockage, inter-saisonnier ou<br />

journalier). Ce qui coûte cher aujourd’hui, c’est le démarrage et l’accès lié aux séries. Il<br />

y a toutefois des perspectives de simplification importantes qui permettraient<br />

d’atteindre des coûts de production relativement faibles. Un démonstrateur pourrait<br />

être réalisé d’ici deux à trois ans, et il est possible d’envisager un usage sur des<br />

marchés de niche d’ici sept ans.<br />

4 La ventilation<br />

Le corollaire d’une enveloppe performante du point de vue thermique (isolation<br />

thermique, étanchéité à l’air, inertie thermique) est une ventilation tout aussi<br />

performante : la ventilation est aujourd’hui responsable à hauteur de 20 % des<br />

déperditions thermiques du bâtiment mais à mesure que la performance de<br />

l’enveloppe va augmenter, la part de la ventilation va croître. Elle est, par ailleurs,<br />

d’autant plus importante que les exigences en matière de confort d’été s’accroissent,<br />

en même temps que le réchauffement climatique se produit.<br />

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux consiste en un réseau de<br />

ventilation avec injection d’air externe dans certaines pièces de la maison<br />

(habituellement salon, chambre) et récupération de l’air vicié dans les lieux humides<br />

(cuisine, salle de bain) 1 . L’air neuf de l’extérieur est réchauffé par l’air vicié dans un<br />

échangeur dont les performances sont de l’ordre de 60 % à 90 %. Ainsi, en<br />

situation optimale, les pertes énergétiques liées à la ventilation sont divisées par 10.<br />

Ces performances énergétiques se trouvent dégradées si la température extérieure<br />

est trop basse et qu’il y a formation de givre au niveau de l’échangeur, ce qui<br />

nécessite l’ajout d’une résistance électrique de préchauffage. La VMC double flux<br />

peut aussi poser problème lorsque la température externe est préférable à celle<br />

(1) Il est également possible d’envisager une injection/récupération au sein de chaque pièce.<br />

Centre d’analyse stratégique - 314 - Août 2012<br />

www.strategie.gouv.fr

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