Cours 2 Flashcards

1
Q

Différences entre Énergie, Énergie Thermique, Chaleur, Température

A

Énergie: Capacité à faire un travail (mouvement, chaleur, rayonnement)
Énergie Thermique: Somme de l’énergie cinétique des particules d’un corps
Chaleur: Énergie transférée entre deux corps de T différente
Température: Mesure de l’agitation des particules d’un corps

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Dans une enveloppe, on parle souvent d’énergie ____ car c’est _______.

A
en Watt (puissance); 
de l’énergie en fonction du temps.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

La chaleur est ____, donc va toujours du plus ____ au plus _____.
La chaleur est ______ à la différence de température entre ______.

A

directionnelle; chaud; froid

proportionnelle; deux corps

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Trois façon dont la chaleur se transporte

+ comment éliminer

A

Conduction = couper les ponts thermiques (chemins de conduction)
Convection = empêcher les mouvements d’air (pare-air, isolants)
Rayonnement = contrôler les infrarouges
(opacité, pellicules à faible émissivité)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Pourquoi on doit penser à mettre des joints de dilatation?

A

Car la chaleur apporte la dilatation thermique. Plus les particules bougent rapidement, plus l’objet qu’elles composent se dilatera.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Comment fonctionnent les fenêtres de maison selon les saisons?

A

Dans les maisons, les fenêtres sont faites pour conserver pendant l’hiver les infrarouges à longues ondes (et donc la chaleur que ces IR procurent). En gros, les ondes courtes entrent (quand le soleil est bas, donc l’hiver), mais pas les ondes longues (ceux de l’été). Les ondes longues peuvent sortir de la maison, mais pas les ondes courtes (chaleur pendant l’hiver).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Différence entre conductivité thermique (λ) et le coefficient de transfert thermique (U)?

A

La valeur U est la capacité d’un mur à laisser passer la chaleur.
La conductivité thermique (λ) est semblable mais est toujours calculé pour un mur d’une épaisseur de 1m.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Différence entre la résistance thermique (R) et le coefficient de transfert thermique (U)?

A

La résistance thermique (R ou RSI) est la capacité d’un mur à résister au passage de la chaleur (l’inverse de la valeur U (R=1/U)).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

La meilleure façon de déterminer la Résistance thermique d’un mur?

A

Reff = (RaAa + RbAb)/100%

Ra : résistance thermique de l’assemblage A (ex. à travers le montant)
Aa : Aire de l’assemblage A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

2 types de ponts thermiques

A

a) pont thermique matériel (causé par une suite de matériaux
très conducteurs allant de l’intérieur à l’extérieur, comme un montant métallique)
b) pont thermique géométrique (causé par une différence de surface de contact entre l’air intérieur et l’air extérieur (int < ext), se produit dans les coins)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

3 types de facteurs influençant le confort et sous-catégorie (1 = 4, 2 = 4, 3 = 2)

A
A) facteurs environnementaux
1. température de l’air
2. température radiante moyenne
3. vitesse de l’air
4. humidité relative
B) facteurs localisés 
5. gradient vertical de température
6. asymétrie de température radiante
7. température du plancher
8. courant d’air
C) facteurs personnels
9. isolation vestimentaire
10. chaleur métabolique
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Meilleurs et pires attaches métalliques pour soutenir le mur de maçonnerie?

A

Les attaches métalliques pour soutenir le mur de maçonnerie sont très efficace énergétiquement s’ils sont en acier inoxydable avec trous vs ceux en acier galvanisé sans trou.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Relation entre masse volumique et énergie thermique?

A

Plus la masse volumique est élevé (comme le béton) plus l’énergie thermique sera importante (vs l’isolant, qui comporte peut de particules pouvant contenir l’énergie thermique).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

4 principes de la conception passive + comment faire chacun

A

conception passive principes :

a) Capter : forme du bâtiment, orientation du bâtiment, organisation des pièces, emplacement, forme, performance et occultation des ouvertures
b) c) Stocker + restituer : position, matérialité et quantité de masse thermique
d) Conserver : étanchéité, contrôle des ponts thermiques, isolation (+ un peu celle de capter)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Parler des normes énergétique pour une maison

A

Pour un bâtiment résidentiel, la superficie totale des ouvertures ne doit pas dépasser 30% de la superficie des murs hors sol. Toutefois, la proportion peut être modifié si on prouve que la consommation d’énergie est semblable à celle d’une maison ayant 30% d’ouvertures ou moins (En augmentant les performances de l’enveloppe).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Parler des normes énergétique pour une bâtiment de plus de trois étages

A

Si le bâtiment à plus de trois étages, on tombe dans la catégorie de règlements de la Régie de l’énergie (plutôt que le CCQ). Leurs normes sont moins exigeantes.

17
Q

Résumé de la lecture 2 + point de vue de l’auteur

A

Une seul personne ne peut pas comprendre et connaitre tout les procéder de l’enveloppe.
Un détail dessiné ne sert pas qu’à montrer ce qui sera construit, c’est de faire comprendre les solutions aux problèmes technique et de design.
3 façons de répondre à un problème :
a) Adopter des solutions standards - répéter
b) Adapter une solution à un contexte différent
c) Inventer complètement une nouvelle solution
Pour être du bon design, notre solution devra fonctionné et sera automatiquement esthétiquement belle.

18
Q

_____ est la capacité d’un mur à laisser passer la chaleur.
_____ est semblable mais est toujours calculé pour un mur d’une épaisseur de 1m.
______ est la capacité d’un mur à résister au passage de la chaleur

A

coefficient de transfert thermique (U)
conductivité thermique (λ)
la résistance thermique (R)

19
Q

Différences entre
Certification Novoclimat 2
Certification Passivhaus

A

Certification Novoclimat 2
Pour les bâtiments résidentiels, plus exigent que CCQ.
Utilise le Reff.
Certification Passivhaus
Pour tout les bâtiments, le plus exigeant des 4

20
Q

Un bâtiment à faible inertie thermique ___________. Un bâtiment à forte inertie thermique ___________.

A

se réchauffe et se refroidit rapidement;

change de température lentement.

21
Q

Une forte inertie thermique du bâtiment permet de ______.

A

créer un déphasage avec les variations de températures extérieures.

22
Q

Comment savoir de façon équivoque si un matériaux est à forte effusivité thermique?

A

Concrètement, un matériau à forte effusivité sera froid au toucher puisque qu’il absorbera beaucoup d’énergie malgré la faible différence entre la température de la peau (37) et celle du l’objet à température pièce (21). La maçonnerie et les métaux ont aussi une forte effusivité thermique.

23
Q

Qu’est-ce que la diffusivité thermique?

A

En effet, plus la chaleur se diffuse vite à travers un matériau, moins celui-ci sera performant en temps que masse thermique. Cette propriété se nomme la diffusivité thermique (D). Plus elle est faible, meilleur est le matériau pour l’inertie thermique. C’est grâce à cette propriété que l’on élimine les métaux comme candidats de masse thermique.