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Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020

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Les besoins d’innovation dans l’intégration et les systèmes<br />

Il convient, sur ce point, de noter que cette approche globale donne la même valeur<br />

aux énergies produites et consommées et ne correspond donc pas à un optimum<br />

économique prenant en compte la différence de valeur de l’énergie entre périodes de<br />

pointe et périodes creuses.<br />

Cependant, au regard de la diversité des bâtiments et des besoins dans les<br />

bâtiments, le cas par cas s’impose, sur la base d’une analyse de système, qui prenne<br />

en compte les conditions locales et les caractéristiques du bâtiment, son usage et son<br />

environnement.<br />

S’agissant d’abord de constructions neuves, mais aussi de réhabilitation, la<br />

conception architecturale doit être mobilisée et apporter sa contribution aux<br />

objectifs de performances, en faisant travailler dans une même équipe architectes et<br />

ingénieurs : elle intègre, dans le choix d’implantation, et donc l’exposition du bâtiment,<br />

et dans sa conception les éléments propres à assurer l’efficacité énergétique.<br />

L’émergence de l’architecture bioclimatique participe de cette approche ; elle illustre<br />

dans le même temps que les nouvelles normes de performance thermiques des<br />

bâtiments ne conduisent pas à une uniformisation des constructions et laissent la<br />

place à une création architecturale diversifiée et adaptée à son environnement.<br />

3 Les innovations d’intégration et d’interconnexion<br />

entre les composants<br />

Autant et peut-être même plus que de progrès technologiques sur les différents<br />

composants, le bâtiment a besoin, pour être traité dans une approche systémique,<br />

d’innovations importantes afin de transformer l’ensemble des composants en un<br />

système, construit et exploité comme tel.<br />

Les pistes suivantes sont ouvertes et susceptibles de progrès significatifs dans les<br />

années qui viennent.<br />

3.1. Mesurer la performance énergétique globale d’un bâtiment<br />

La capacité à mesurer la performance énergétique d’un bâtiment reste un verrou<br />

scientifique fort mais susceptible d’être dépassé à l’horizon de la présente réflexion.<br />

La seule constatation de la consommation moyenne d’énergie sur une certaine<br />

période est en effet un élément très globalisant, qui ne permet pas de faire la part de<br />

la performance du bâtiment liée aux effets des variations des conditions climatiques<br />

ou usages de celle liée aux comportements des occupants ; or ces derniers effets<br />

sont d’autant plus importants, en valeur relative, que la consommation intrinsèque du<br />

bâtiment est plus faible. Les résultats de cette mesure permettraient à la fois de<br />

vérifier la performance des bâtiments neufs au moment de leur livraison et de<br />

consolider le diagnostic énergétique du bâti existant.<br />

3.2. Suivre ce qui se passe dans le bâtiment<br />

Introduire de « l’intelligence » dans le fonctionnement d’un bâtiment passe par la<br />

disposition de données sur la situation des différentes composantes et des différentes<br />

productions ou consommations d’énergie. D’où la nécessité de généraliser des<br />

Centre d’analyse stratégique - 321 - Août 2012<br />

www.strategie.gouv.fr

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