Principe de base d'enveloppe Flashcards
Quels sont les facteurs qui définissent le confort?
Dépend de la combinaison de
nombreux facteurs
Qualité de l’air
Température
Humidité relative
(Niveau de bruit)
Fonction principale de L’enveloppe?
Différencier les
conditions intérieures
des conditions
extérieures
Contrôler les transferts § Chaleur § Air § Humidité § (bruit) § …et les combinaisons
Quelles sont les stratégies de l’enveloppe pour être efficace?
1- Systèmes sous forme de barrières
Barrières étanches à l’eau
Couche isolante
Plan pare-air (pare-vapeur ?)
2- Viser la continuité des systèmes
L’absence totale de discontinuité est
quasi-impossible…
3- Contrer les forces qui engendrent le
transfert
Réduit les conséquences des
discontinuités
4 stratégies pour gérer l’eau
Dévier la pluie et la neige loin du
bâtiment
Évacuer l’eau qui réussit à
traverser une barrière
Utiliser des matériaux insensibles
à l’humidité
Assécher les matériaux qui
auraient été mouillés
Qu’est ce que la Loi de la thermodynamique
La quantité de chaleur s’écoule d’un corps chaud vers un corps froid ( Intensité de l’écoulement dépend du différentiel de température entre les deux côtés de l’enveloppe (△T) )
L’isolation thermique créer un chaleur intrinsèque
V F
F
L’isolation thermique retarde l’écoulement
de la chaleur à travers l’enveloppe en
utilisant surtout le principe de l’air immobile.
Empêcher complètement l’écoulement est
impossible en pratique.
Les modes d’écoulement de la chaleur?
Convection, Conduction, Rayonnement
Comment se créer un pont thermique
Discontinuités matérielles
Matériaux laissent passer
chaleur (conduction)
Représente un pourcentage
appréciable de l’enveloppe
(presque 20%)
Quelles sont les façons de contrer les 3 modes d’écoulement de chaleur?
Convection : Immobiliser l’air • Compartimenter et combler les creux/vides de l’enveloppe
Rayonnement : Réchauffer les
surfaces
• Plus : réfléchir le
rayonnement
Conduction : Intercaler bris
thermiques
• Matériaux nonconducteurs
L’isolant continu passant devant les ponts thermiques doit représenter environ 1/3 minimum de la valeur isolante totale
V F
V
FIBRES DE VERRE EN MATELAS
Les plus courants § Économique et léger § Comble les vides irréguliers § À la verticale : murs § À l’horizontal : entretoits ventilés Performance § R3.3/pouce Désavantages § Sensible à l’eau § Fibres irritantes
FIBRES DE ROCHE EN PANNEAUX
Utilisés dans la construction commerciale. Incombustible Imputrescible Insensible à l’eau À la verticale : murs À l’horizontal : sous-faces de surplombs
Performance
§ R3.3/pouce
Désavantages
§ Ajustement requis
OUATE DE CELLULOSE EN VRAC
Gagnent le marché § Économique § Écologique (fibres recyclées) § Comble les vides irréguliers § À la verticale : murs § À l’horizontal : entretoits ventilés
Performance
§ R3.7/pouce
Désavantages
§ Sensible à l’eau
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ EN PANNEAUX
Surfaces planes et uniformes
§ Économique et léger
Utilisations
§ À la verticale : murs
§ EIFS
Performance
§ R3,6/pouce
Désavantages § Faible résistance en compression § Sensible à l’eau § Putrescible entre billes de mousse § Combustible (relativement polluant) § Doit être ajusté et fixé
POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ EN PANNEAUX
Surfaces planes et uniformes § Économique et léger § Résistant en compression § Insensible à l’eau § Imputrescible
Utilisations
§ Surfaces planes (murs et toits)
§ Isolants souterrains
Performance
§ R5/pouce
Désavantages
§ Doit être ajusté et fixé
§ Combustible (relativement polluant)
§ Pare-vapeur si joints sont scellés