Pièce
23.600_DCE_Notice SED.pdf · 4 564 mots · du marché « Construction de la salle Lino VENTURA à Avrillé (49) - Lot 07 : mise en place de cloisons, doublages et faux-plafonds », dossier de consultation officiel.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
SALLE LINO VENTURA
A AVRILLE (49)
Maître d’ouvrage
48C Boulevard FOCH
BP 80111
49 ANGERS Cedex 02
Maîtrise d’œuvre
ARCHITECTE BET TCE & ECONOMIE SCENOGRAPHIE ACOUSTIQUE PAYSAGE
CHARTIER+CORBASSON FACEA SCénarchie CLARITY STUDIO LANDSCAPE.U.NEED
3 rue Ambroise Thomas 3, rue Victor Hugo 16 chemin des Fortes Terres 5 rue de Charonne 15 rue Papiau de la Verrie
75009 PARIS 85000 LA ROCHE SUR YON 95300 PONTOISE 75011 PARIS 49000 ANGERS
01.48.01.02.98 02.51.08.99.00 06.64.51.50.43 06.79.14.06.59 02.41.86.16.21
agence@chartier-corbasson.com jb.blin@faceagroup.com gfigureau@scenarchie.com t.argence@clarity-studio.fr jerome@landscape.fr
NOTICE SIMULATION ENERGETIQUE DCE
DYNAMIQUE Octobre 2025
RÉSUMÉ
Le présent document a
pour objectif de
déterminer les
hypothèses et les
valeurs de la SED.
AVRILLÉ – SALLE LINO VENTURA Facea
TB
SIMULATION ÉNERGÉTIQUE DYNAMIQUE
(SED)
Bases de calculs et résultats – 03-10-2025
octobre 2025
Table des matières
Objectifs de l’étude.................................................................................................................................. 3
Hypothèses .............................................................................................................................................. 4
Généralités........................................................................................................................................... 4
Documents supports........................................................................................................................ 4
Logiciel utilisé................................................................................................................................... 4
Limites de l’étude ............................................................................................................................ 4
Comparaison de l’étude ................................................................................................................... 4
Fichier météo ................................................................................................................................... 5
Périodes de chauffage et de climatisation ....................................................................................... 5
Températures de chauffage et de climatisation .............................................................................. 5
Définition du zonage STD ................................................................................................................. 6
Bâti ....................................................................................................................................................... 7
Perméabilité..................................................................................................................................... 7
Propriétés des parois ....................................................................................................................... 7
Propriétés des ponts thermiques................................................................................................... 11
Propriétés des menuiseries............................................................................................................ 12
Systèmes ............................................................................................................................................ 13
Systèmes de génération................................................................................................................. 13
Production d’eau chaude sanitaire ................................................................................................ 17
Émetteurs ...................................................................................................................................... 18
Centrales de traitement d’air et extracteurs ................................................................................. 19
Éclairage......................................................................................................................................... 22
Photovoltaïque .............................................................................................................................. 23
Scénarios............................................................................................................................................ 25
Chauffage....................................................................................................................................... 25
Climatisation .................................................................................................................................. 25
Occupation..................................................................................................................................... 26
Puissance dissipée ......................................................................................................................... 27
Éclairement .................................................................................................................................... 28
Eau chaude sanitaire ...................................................................................................................... 28
Résultats ................................................................................................................................................ 30
Décomposition du résultats ............................................................................................................... 30
Graphiques ........................................................................................................................................ 30
octobre 2025
Analyse des résultats ......................................................................................................................... 31
Chauffage....................................................................................................................................... 31
Refroidissement ............................................................................................................................. 31
Eau chaude sanitaire ...................................................................................................................... 31
Auxiliaires de ventilation ................................................................................................................ 31
Auxiliaires de distributions ............................................................................................................. 31
Éclairage......................................................................................................................................... 31
Usages spécifiques ......................................................................................................................... 31
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Objectifs de l’étude
La construction de la salle Lino Ventura à Avrillé, dans le Maine-et-Loire, sort, par son usage, du cadre
réglementaire traditionnel. Afin de s’assurer que les solutions techniques et architecturales
correspondent aux attentes environnementales du maître d’ouvrage, une simulation énergétique
dynamique est réalisée.
Figure 1 : représentation en trois dimensions du projet
Avrillé – Salle Lino Ventura 3
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Hypothèses
Généralités
Documents supports
L’analyse est basée sur les plans DCE dessinés par le cabinet Chartier + Corbasson, architectes. Les
solutions techniques intégrées à la simulation sont celles du bureau d’études Facea.
Logiciel utilisé
L’étude est réalisée avec le logiciel Pléiades Version 6.25.4.1 du 22 mai 2025.
Limites de l’étude
L’étude actuelle n’englobe pas toutes les consommations qui pourront exister dans la salle Lino Ventura,
tels le matériel de cuisine et du bar ou les appareils branchés sur les prises électriques, par exemple.
Pour rappel, aussi fine soit-elle, la simulation énergétique n’a pas pour objectif de définir avec précision
les consommations réelles et à venir du projet. Les limites intrinsèques liées au moteur du logiciel, à
l’évolution et à la fluctuation des conditions météorologiques et, surtout, à l’usage qui est fait du
bâtiment, autant dans sa gestion générale que par l’utilisation de chaque occupant, ne permettent pas
d’affirmer l’exactitude des résultats énoncés dans le temps, mais davantage d’indiquer une tendance
vers laquelle tendront les consommations futures.
Comparaison de l’étude
Afin de situer les résultats de l’étude par rapport à des critères et des valeurs connus, celle-ci utilisera
les données fournies par le Breeam. Elles permettront d’inscrire le bâtiment dans un cadre crédible. Le
tableau suivant récapitule les éléments de référence pris dans le fichier comparatif.
U R Sw Tlw COP/EER SFP
W/(m².K) m².K/W W/m³/h
Toiture 0,15 6,7
Murs extérieurs 0,20 5,0
Plancher 0,20 5,0
Menuiseries 1,20 0,67 0,71
Fenêtres de toit 2,20 0,60 0,70
Pompes à chaleur 4,5/3,5
Puissance ventilateurs CTA 0,278
Perméabilité à l’air = 2 m³/h/m²
Avrillé – Salle Lino Ventura 4
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Fichier météo
Le projet se situe à Avrillé. Par conséquent, la station météorologique utilisée correspond à celle
d’Angers-Avrillé dans le Maine-et-Loire. Le fichier intègre les températures moyennes relevées, sans
tenir compte d’éventuelles projections. Les données proviennent du Pack Météonorm.
Nom Angers-Avrillé Altitude 58 m
Longitude 0° 33' 36"O Latitude 47° 30' 0"N
Minimale Maximale Moyenne
Températures
-6,20°C 34,20°C 12,19°C
Périodes de chauffage et de climatisation
La saison de chauffage s’étend du 18 octobre au 15 mai, celle de climatisation fonctionne toute l’année
pour tenir compte de la surcharge thermique que peut occasionner l’usage de la grande salle et de la
scène.
Températures de chauffage et de climatisation
Pour le chauffage, les conditions intérieures maintenues correspondent à 19 °C en période d’occupation
et à 15 °C en mode réduit. La température de climatisation vaut 28 °C.
Avrillé – Salle Lino Ventura 5
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Définition du zonage STD
Les différents locaux étudiés sont regroupés au sein de zones considérées comme ayant un usage
homogène et sont représentés dans les captures d’écran ci-dessous par des couleurs différentes.
Figure 2 : zonage STD sur le niveau du rez-de-chaussée
Avrillé – Salle Lino Ventura 6
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Figure 3 : zonage STD sur le niveau R+1
Bâti
Perméabilité
La perméabilité de l’air équivaut à 1,70 (m3.h)/m2 pour la totalité du bâtiment.
Propriétés des parois
Les caractéristiques proviennent des premières hypothèses émises pour le projet. Elles sont présentées
dans les tableaux suivants.
ME1_Façades
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Béton plein (lourd) 20,0 2,000 2450 0,278 10,00 0,10
Isonat FLEX55 plus H 20,0 0,036 740 0,583 0,18 5,55
Total 0,18 5,65
ME2_Façades
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Bois léger 1,0 0,150 500 0,333 15,00 0,07
Panneau OSB 1,0 0,130 650 0,472 13,00 0,08
Biofib Trio - 145 mm 14,5 0,038 30 0,500 0,26 3,80
Isonat FLEX55 plus H 12,0 0,036 740 0,583 0,30 3,30
Placoplatre BA 18 1,8 0,360 850 0,222 20,00 0,05
Total 0,14 7,29
Pont thermique intégré
Pont thermique intégré Type Entraxe Valeur
me2 Linéaire 0,60 0,02 0,03
Avrillé – Salle Lino Ventura 7
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
MI1 contre LNC
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Béton plein (lourd) 20,0 2,000 2450 0,278 10,00 0,10
Isonat FLEX55 plus H 10,0 0,036 740 0,583 0,36 2,75
Total 0,35 2,85
Mur intérieur + isolant accoustique
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Béton plein (lourd) 30,0 2,000 2450 0,278 6,67 0,15
Acoustiplus 032 10,0 0,032 50 0,286 0,32 3,15
Total 0,30 3,30
PH1_Toitures CLT sous rampants
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Bois léger 2,0 0,150 500 0,333 7,50 0,13
Phonotech DK220 24,2 0,038 31 0,278 0,16 6,41
Fibraroc 35 FC 10,0 0,038 140 0,283 0,38 2,60
Total 0,11 9,14
PH_2_Plancher sous combles bois
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Biofib Trio - 160 mm 16,0 0,038 30 0,500 0,24 4,20
Bois léger 2,0 0,150 500 0,333 7,50 0,13
Total 0,23 4,33
Avrillé – Salle Lino Ventura 8
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
PH_3_Plancher sous combles béton
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Biofib Trio - 160 mm 16,0 0,038 30 0,500 0,24 4,20
Béton plein (lourd) 10,0 2,000 2450 0,278 20,00 0,05
Total 0,24 4,25
Plancher bas porté par les fondations
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
KNAUF Therm Dalle
18,0 0,038 15 0,403 0,21 4,70
Portée
Béton plein armé (acier
30,0 2,500 2400 0,278 8,33 0,12
> 2%)
Total 0,21 4,82
PH Cuisine - 1BA13 + 120 mm isolant
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
GR 32 12,0 0,032 1000 0,022 0,27 3,75
Placoplatre BA 13 1,3 0,325 850 0,222 25,00 0,04
Total 0,26 3,79
PH Hall - organic mineral 50 mm + BA 18 + 160 mm isolant
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Biofib Trio - 160 mm 16,0 0,038 30 0,500 0,24 4,20
Placoplatre BA 18 1,8 0,360 850 0,222 20,00 0,05
Knauf - Organic Minéral
5,0 0,053 280 0,283 1,05 0,95
Pure 50
Total 0,19 5,20
Avrillé – Salle Lino Ventura 9
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
PH Sas Hall - organic mineral 50 mm
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Knauf - Organic Minéral
5,0 0,053 280 0,283 1,05 0,95
Pure 50
Total 1,05 0,95
PH Grande salle et loges - organic mineral 100 mm
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Knauf - Organic Minéral
10,0 0,043 280 0,283 0,43 2,30
Pure 100
Total 0,43 2,30
PH Locaux techniques - fibraroc 120mm
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Béton plein armé (acier
20,0 2,500 2400 0,278 12,50 0,08
> 2%)
Fibraroc 35 FC 11,5 0,038 135 0,283 0,33 3,00
Total 0,32 3,08
PH avancée croissant de lune - panneaux type viroc + 200mm isolant
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Béton de fibres de bois 1,2 0,120 400 0,500 10,00 0,10
Bio’fib Trio - 100 mm 10,0 0,038 30 0,500 0,38 2,60
Bio’fib Trio - 100 mm 10,0 0,038 30 0,500 0,38 2,60
Total 0,19 5,30
PH sanitaires - peinture + BA 18 + 160 mm isolant
Épaisseur λ ρ Cp U R
(cm) W/(m.K) kg/m3 J/(kg.K) W/(m².K) (m².K)/W
Biofib Trio - 160 mm 16,0 0,038 30 0,500 0,24 4,20
Placoplatre BA 18 1,8 0,360 850 0,222 20,00 0,05
Total 0,24 4,25
Avrillé – Salle Lino Ventura 10
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Propriétés des ponts thermiques
Nom Classif. Origine
OB 6.2-
Charpente
traditionnelle
version 1 en bas 3.1 CSTB 0,18 0,18 0,00 0,00
de pente avec
Me4
ITI 1.1.01-Mur
béton ou maç.
courante
1.1 CSTB 0,51 0,51 0,00 0,00
ITI 5.1.1-Appui
déporté et men.
nu intérieur-
compl. isol. 5.1 CSTB 0,03 0,03 0,00 0,00
derrière appui
ITI 5.2.1-Men.
au nu intérieur
5.2 CSTB 0,00 0,00 0,00 0,00
ITI 5.3.1-Men.
au nu intérieur
5.3 CSTB 0,00 0,00 0,00 0,00
Avrillé – Salle Lino Ventura 11
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Propriétés des menuiseries
Les différentes menuiseries extérieures et leurs caractéristiques sont détaillées ci-dessous. Leur saisie
correspond aux élévations du bâtiment.
Menuiseries bois
Nombre Coeff Uw Facteur
Caractéristiques vitrages (W/(m².K)) Solaire Sw
globales
2 1,30 0,52
Exutoire
Nombre Coeff Uw Facteur
Caractéristiques vitrages (W/(m².K)) Solaire Sw
globales
2 1,40 0,40
Portes
Nom Coeff U en W/(m².K)
Porte bois intérieure 3,00
Porte extérieure isolante 0,80
Avrillé – Salle Lino Ventura 12
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Systèmes
Systèmes de génération
Des batteries électriques génèrent l’essentiel de la production chaude. Celle de froid provient des
pompes à chaleur intégrées aux centrales de traitement d’air dont le tableau suivant récapitule les
caractéristiques principales.
PAC batteries - CTA 02 Thermo - Salle 1
Constructeur/modèle Komfovent : VERSO-RHP-50-SL
Machine réversible air extrait/air neuf
Générateur
Débit Réfrigérant Variable
Fonction : Chauffage
Typologie des émetteurs Système à air
Fonctionnement à pleine charge - pivot Déclaré. Amont 20°C / Aval 7°C
Puissance absorbée 29,91 kW
Performance 4,00
Fonctionnement à charge partielle
Part des auxiliaires Valeur par défaut
Arrêt sur la limite de l'une ou l'autre température de source
Température limite source amont -9,6 °C
Température limite source aval 32,1 °C
Source amont
Puissance des ventilateurs Description dans la partie CTA
Fonction : Climatisation
Typologie des émetteurs Système à air
Fonctionnement à pleine charge - pivot Déclaré. Amont 27°C / Aval 35°C
Puissance absorbée 29,66 kW
Performance 5,27
Fonctionnement à charge partielle
Avrillé – Salle Lino Ventura 13
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Part des auxiliaires Valeur par défaut
Arrêt sur la limite de l'une ou l'autre température de source
Température limite source amont 47,3 °C
Température limite source aval 15,7 °C
Source amont
Puissance des ventilateurs Description dans la partie CTA
PAC batteries - CTA 03 Thermo - Salle 2
Constructeur/modèle Komfovent : VERSO-RHP-40-SL
Machine réversible air extrait/air neuf
Générateur
Débit Réfrigérant Variable
Fonction : Chauffage
Typologie des émetteurs Système à air
Fonctionnement à pleine charge - pivot Déclaré. Amont 20°C / Aval 7°C
Puissance absorbée 19,72 kW
Performance 4,22
Fonctionnement à charge partielle
Part des auxiliaires Valeur par défaut
Arrêt sur la limite de l'une ou l'autre température de source
Température limite source amont -9,9 °C
Température limite source aval 32,5 °C
Source amont
Puissance des ventilateurs Description dans la partie CTA
Fonction : Climatisation
Typologie des émetteurs Système à air
Avrillé – Salle Lino Ventura 14
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Fonctionnement à pleine charge - pivot Déclaré. Amont 27°C / Aval 35°C
Puissance absorbée 19,01 kW
Performance 5,64
Fonctionnement à charge partielle
Part des auxiliaires Valeur par défaut
Arrêt sur la limite de l'une ou l'autre température de source
Température limite source amont 46,8 °C
Température limite source aval 16,0 °C
Source amont
Puissance des ventilateurs Description dans la partie CTA
PAC batteries - CTA 04 Thermo - Salle 3 + scène
Constructeur/modèle Komfovent : VERSO-RHP-60-SL
Machine réversible air extrait/air neuf
Générateur
Débit Réfrigérant Variable
Fonction : Chauffage
Typologie des émetteurs Système à air
Fonctionnement à pleine charge - pivot Déclaré. Amont 20°C / Aval 7°C
Puissance absorbée 30,73 kW
Performance 4,58
Fonctionnement à charge partielle
Part des auxiliaires Valeur par défaut
Arrêt sur la limite de l'une ou l'autre température de source
Température limite source amont -10,1 °C
Température limite source aval 30,8 °C
Avrillé – Salle Lino Ventura 15
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Source amont
Puissance des ventilateurs Description dans la partie CTA
Fonction : Climatisation
Typologie des émetteurs Système à air
Fonctionnement à pleine charge - pivot Déclaré. Amont 27°C / Aval 35°C
Puissance absorbée 28,74 kW
Performance 5,27
Fonctionnement à charge partielle
Part des auxiliaires Valeur par défaut
Arrêt sur la limite de l'une ou l'autre température de source
Température limite source amont 45,3 °C
Température limite source aval 16,4 °C
Source amont
Puissance des ventilateurs Description dans la partie CTA
Avrillé – Salle Lino Ventura 16
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Production d’eau chaude sanitaire
Des ballons électriques de différentes capacités produisent l’eau chaude sanitaire des divers locaux.
Réserve bar/office
Constructeur/modèle Atlantic
Pertes thermiques du ballon (UA) 1,317 W/K
Volume 100 litres
Température maximale admissible du ballon 65 °C
Hauteur relative de l’échangeur de base 38 %
Batterie électrique 1 200 W
Loges collectives
Constructeur/modèle Atlantic
Pertes thermiques du ballon (UA) 1,500 W/K
Volume 200 litres
Température maximale admissible du ballon 65 °C
Hauteur relative de l’échangeur de base 38 %
Batterie électrique 2 200 W
Cuisine
Constructeur/modèle Atlantic
Pertes thermiques du ballon (UA) 2,2917 W/K
Volume 500 litres
Température maximale admissible du ballon 65 °C
Hauteur relative de l’échangeur de base 15 %
Batterie électrique 5 000 W
Avrillé – Salle Lino Ventura 17
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Émetteurs
Les émetteurs pris en compte dans la simulation sont ceux décrits par la suite. Le traitement principal,
celui de la grande salle et du hall, consiste majoritairement en du soufflage d’air. Le reste des locaux
possède des radiateurs électriques.
Diffusion d'air chaud et froid par réseau aéraulique
Constructeur/modèle Komfovent : VERSO-RHP-40/50/60-SL (CTA 02,03 & 04)
Émetteur chaud Soufflage air chaud
Variation temporelle chaud 1,8 °C
Variation spatiale chaud Classe B2
Émetteur froid Soufflage d’air froid
Variation temporelle chaud -1,8 °C
Variation spatiale chaud Classe B
Diffusion d'air chaud par réseau aéraulique
Constructeur/modèle Komfovent : VERSO-R-20-L-H-PM (CTA 01)
Émetteur chaud Soufflage air chaud
Variation temporelle chaud 1,8 °C
Variation spatiale chaud Classe B2
Batterie terminale 12 kW (x 2)
Radiateurs électrique
Constructeur/modèle Atlantic Tatou
Émetteur chaud Convecteur électrique
Variation temporelle chaud 0,1 °C
Variation spatiale chaud Classe C
Avrillé – Salle Lino Ventura 18
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Centrales de traitement d’air et extracteurs
Les caractéristiques des centrales de traitement d’air du bâtiment proviennent des fiches techniques
transmises.
CTA 01 - Hall 2 - Hall accueil
Nom CTA 01 - Hall 2 - Hall accueil
Komfovent : VERSO-R-20-L-H-PM
Complément
Soufflage : 2 840 m³/h - Reprise : 2 010 m³/h
Type Centrale à débit constant - CTA DAC
Puissances ventilateur Soufflage : 0,349 W/m³/h Reprise : 0,257 W/m³/h
CTA 02 Thermo - Salle 1
Nom CTA 02 Thermo - Salle 1
Komfovent : VERSO-RHP-50-SL
Complément
Soufflage : 10 000 m³/h - Reprise : 10 000 m³/h
Type Centrale à débit constant - CTA DAC
Puissances ventilateur Soufflage : 0,425 W/m³/h Reprise : 0,427 W/m³/h
Échangeur double flux
Efficacité de l'échangeur
Rendement échangeur 81,1 %
issue d'une certification
Préchauffage
Température de consigne 23,0 °C
Température extérieure sous laquelle il y a
préchauffage
19,0 °C
Pré-refroidissement
Température de consigne 22,9 °C
Température de dimensionnement de batterie 20,9 °C
Température extérieure au-dessus de laquelle il
y a pré-refroidissement
26,0 °C
Avrillé – Salle Lino Ventura 19
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
CTA 03 Thermo - Salle 2
Nom CTA 03 Thermo - Salle 2
Komfovent : VERSO-RHP-40-SL
Complément
Soufflage : 6 670 m³/h - Reprise : 6 670 m³/h
Type Centrale à débit constant - CTA DAC
Puissances ventilateur Soufflage : 0,414 W/m³/h Reprise : 0,417 W/m³/h
Échangeur double flux
Efficacité de l'échangeur
Rendement échangeur 82,1 %
issue d'une certification
Préchauffage
Température de consigne 23,1 °C
Température extérieure sous laquelle il y a
préchauffage
19,0 °C
Pré-refroidissement
Température de consigne 23,0 °C
Température de dimensionnement de batterie 21,0 °C
Température extérieure au-dessus de laquelle il
y a pré-refroidissement
26,0 °C
Avrillé – Salle Lino Ventura 20
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
CTA 04 Thermo - Salle 3 + scène
Nom CTA 04 Thermo - Salle 3 + scène
Komfovent : VERSO-RHP-60-SL
Complément
Soufflage : 10 810 m³/h - Reprise : 10 810 m³/h
Type Centrale à débit constant - CTA DAC
Puissances ventilateur Soufflage : 0,403 W/m³/h Reprise : 0,403 W/m³/h
Échangeur double flux
Efficacité de l'échangeur
Rendement échangeur 82,6 %
issue d'une certification
Préchauffage
Température de consigne 23,0 °C
Température extérieure sous laquelle il y a
préchauffage
19,0 °C
Pré-refroidissement
Température de consigne 23,0 °C
Température de dimensionnement de batterie 21,0 °C
Température extérieure au-dessus de laquelle il
y a pré-refroidissement
26,0 °C
CTA 06 - Loges
Nom CTA 06 - Loges
Komfovent - VERSO-R-3000-H-E-R1-F7
Complément
Soufflage : 2 265 m³/h - Reprise : 2 695 m³/h
Type Centrale à débit constant - CTA DAC
Puissances ventilateur Soufflage : 0,327 W/m³/h Reprise : 0,390 W/m³/h
Échangeur double flux
Efficacité de l'échangeur
Rendement échangeur 84,7 %
issue d'une certification
Préchauffage
Température de consigne 21,0 °C
Température extérieure sous laquelle il y a
préchauffage
19,0 °C
Avrillé – Salle Lino Ventura 21
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
CTA 07 - Locaux annexes salles 2-3
Nom CTA 07 - Locaux annexes salles 2-3
Komfovent - VERSO-R-1500-H-E-R1-F7
Complément
Soufflage : 870 m³/h - Reprise : 1 020 m³/h
Type Centrale à débit constant - CTA DAC
Puissances ventilateur Soufflage : 0,344 W/m³/h Reprise : 0,343 W/m³/h
Échangeur double flux
Efficacité de l'échangeur
Rendement échangeur 86,0 %
issue d'une certification
Préchauffage
Température de consigne 21,0 °C
Température extérieure sous laquelle il y a
préchauffage
19,0 °C
Éclairage
Les caractéristiques de l’éclairage pris en compte dans l’étude sont les suivantes :
Puissance Auxiliaires Gestion Gradation
Grande salle 8 W/m² 0,1 W/m² Interrupteur Gradation
Scène 25 W/m² 0,0 W/m² Interrupteur Impossible
Hall 8 W/m² 0,1 W/m² Interrupteur Gradation
Bureau 6 W/m² 0,1 W/m² Interrupteur Gradation
Sanitaires-vestiaires 5 W/m² 0,1 W/m² Détection Impossible
Loges 6 W/m² 0,0 W/m² Interrupteur Impossible
Circulations 6 W/m² 0,1 W/m² Détection Impossible
Avrillé – Salle Lino Ventura 22
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Photovoltaïque
Le système photovoltaïque se compose de trois onduleurs et de 278 panneaux avec les caractéristiques
suivantes :
Modules
Caractéristiques
Constructeur Longi
Complément Solar Hi-MO 6 Explorer LR5-54HTH-440M
Technologie Mono-Cristallin
Certification Valeur certifiée
Nombre de cellule 18
Puissance crête 440 Wc
Tolérance du fabricant 3%
Surface du module 1,953 m²
Surface des cellules 1,8 m²
Intensité de court-circuit (Isc) 14,3 A
Tension en circuit ouvert (Voc) 39,53V
Conditions standard de test (STC) 1000 W/m² - 25 °C
Intensité (Impp) 13,24 A
Tension (Vmpp) 33,24 V
Coefficient de température Voc -0,091 V/K
Coefficient de température Isc 7,15 mA/K
Coefficient de température puiss. 0 %/K
Résistance de shunt 160 Ω
Température normale d’utilisation (NOCT) 45 °C
Transparence 0%
Avrillé – Salle Lino Ventura 23
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Onduleurs
Les trois onduleurs se composent de deux Symo Advanced 20.0-3-M et d’un Tauro Eco 100-3-D.
Caractéristiques
Constructeur Fronius
Complément Symo Advanced 20.0-3-M
Puissance nominale 20 kW
Puissance minimale 0 kW
Puissance maximale 30 kW
Sécurité Régulé à la puissance max
Tension maximale d’entrée 1000 V
Gamme de fonctionnement U mini 200 V U maxi 800 V
Rendement européen 0,967
Caractéristiques
Constructeur Fronius
Complément Tauro Eco 100-3-D
Puissance nominale 100 kW
Puissance minimale 0 kW
Puissance maximale 150 kW
Sécurité Régulé à la puissance max
Tension maximale d’entrée 1000 V
Gamme de fonctionnement U mini 580 V U maxi 930 V
Rendement européen 0,982
Avrillé – Salle Lino Ventura 24
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Scénarios
Chauffage
Le chauffage fonctionne du 18 octobre au 15 mai inclus.
Début 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10 h 11 h
Jour 15 15 15 15 15 15 15 19 19 19 19 19
Début 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h
Jour 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 15 15
Ce scénario est affecté à toutes les zones à l’exception des locaux techniques et des parties sans usage.
Climatisation
La climatisation fonctionne avec une température de 28 °C toute l’année selon les besoins. Seules la
grande salle et la scène bénéficient de ce scénario.
Avrillé – Salle Lino Ventura 25
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Occupation
Grande salle
Scénarios hebdomadaires
Scénario annuel
Bureau
Début 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10 h 11 h
Occupant 1 1 1 1
Début 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h
Occupant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Avrillé – Salle Lino Ventura 26
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Loges 3 personnes
Début 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10 h 11 h
Occupant 3 3 3 3
Début 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h
Occupant 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Loges 16 personnes
Début 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10 h 11 h
Occupant 16 16 16 16
Début 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h
Occupant 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hall 1 et 2
Les horaires d’occupation du hall correspondent à ceux de la grande salle avec un nombre de personnes
équivalent à 10 % de celle-ci.
Puissance dissipée
Grande salle
La puissance dissipée de la grande salle se base sur son scénario d’occupation. Les valeurs prises en
compte sont les suivantes :
Bureau
Le bureau comporte un ordinateur qui dégage 100 W durant l’occupation de la pièce.
Avrillé – Salle Lino Ventura 27
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Éclairement
L’éclairement se base sur les scénarios d’occupation respectifs avec les valeurs suivantes :
Éclairement
Grande salle 500 lux
Hall 500 lux
Bureau 500 lux
Sanitaires-vestiaires 150 lux
Loges 300 lux
Circulations 200 lux
Eau chaude sanitaire
La température de puisage équivaut à 45 °C, à l’exception de la cuisine où elle est portée à 54 °C.
Local ménage, bloc sanitaire scène
Les deux ballons de 15 litres de ces locaux possèdent des puisages de 2 litres par heure de 8 h à 22 h
tout au long de l’année.
Blocs sanitaires (x 4)
Les quatre ballons de 30 litres sont associés à l’usage de la grande salle et des halls.
Avrillé – Salle Lino Ventura 28
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Réserve bar/office
De même que les ballons précédents, celui de l’office et de la réserve-bar, d’une capacité de 100 litres,
se calque sur l’occupation principale avec les valeurs suivantes :
Loges collectives
Le ballon de 200 litres des loges collectives possède un scénario d’utilisation équivalent à celui de la
grande salle.
Cuisine
Le ballon de 500 litres de la cuisine fonctionne de la façon suivante :
Début 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10 h 11 h
Puisage 25 l 25 l 25 l 50 l
Début 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h
Puisage 50 l 50 l 50 l 25 l 25 l 25 l 25 l 50 l 50 l 50 l
Avrillé – Salle Lino Ventura 29
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Résultats
Décomposition du résultats
Les consommations obtenues sont les suivantes :
Projet Breeam Gain
kWh kWh
Chauffage 82 754 84 130 -1,64 %
Refroidissement 4 609 5 549 -16,94 %
Eau chaude sanitaire 14 318 14 317 0%
Auxiliaires de ventilation 148 411 104 933 +41,43 %
Auxiliaires de distribution - - -
Éclairage 74 092 74 173 0%
Usages spécifiques 24 095 24 142 0%
Total 348 280 307 245 +13,36 %
Photovoltaïque 164 932 164 924
Graphiques
Figure 5 - Consommations annuelles du projet
Figure 4 - Consommations annuelles de la version Breeam
Avrillé – Salle Lino Ventura 30
Simulation thermique dynamique de consommations octobre 2025
Analyse des résultats
Chauffage
L’utilisation d’un COP plus performant sur la partie PAC des CTA permet un gain important sur les
consommations de chauffage.
Refroidissement
De la même façon que pour le chauffage, le coefficient EER des PAC s’avère très performant et octroie
un gain substantiel sur les consommations de climatisation de la grande salle.
Eau chaude sanitaire
Les données Breeam saisies dans l’étude n’interviennent pas dans les consommations d’eau chaude
sanitaire. L’évolution s’avère donc nulle.
Auxiliaires de ventilation
La donnée de référence du Breeam, de 0,278 W/m³/h, apparaît comme très optimiste. Elle ne tient pas
compte de la configuration très particulière des centrales de traitement d’air et de leur fonctionnement
thermodynamique. Celui-ci incorpore des pertes de charge supplémentaires que les moteurs de
ventilateurs doivent combattre afin d’assurer les débits de soufflage et de reprise jusqu’à la grande salle.
Auxiliaires de distributions
Sans objets, aucun système hydraulique n’existe dans le projet, qui, par conséquent, se trouve dénué
de tout circulateur.
Éclairage
L’évolution de la transmission lumineuse entre le projet et le Breeam n’a pas eu d’impact particulier, les
deux valeurs s’avérant proches avec 0,68 pour le premier et 0,71 pour le second. De plus, l’architecture
du bâtiment avec ses protections solaires intégrées (casquettes à l’avant et à l’arrière de la salle Lino
Ventura) atténue encore davantage les différences.
Usages spécifiques
Les usages spécifiques, c’est-à-dire les charges internes, ne sont pas modifiés par les données Breeam.
L’évolution se révèle donc inexistante.
Avrillé – Salle Lino Ventura 31
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.