Identifiant pérenne de la notice : 226633837
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : La multitude de polluants de l’air intérieur et les coûts énergétiques dans les bâtiments
conduisent à la mise en œuvre de nouvelles stratégies de ventilation. La thèse vise
à évaluer et comparer des stratégies de ventilation au regard de ces critères. Des
méthodes des gaz traceurs et des scénarios de pollution sont utilisés pour apprécier
les échanges aérauliques et le transfert de polluant à l’intérieur de la maison expérimentale
MARIA. Les résultats montrent que la VMC double flux protège efficacement les pièces
principales de la pollution. La VMC simple flux et la ventilation naturelle fournissent
une qualité d’air assez satisfaisante. Les échanges aérauliques sont cependant perturbés
par la pratique des ouvrants et les infiltrations d’air dues au vent. Un modèle multizone
thermo-aéraulique simulant la maison MARIA couplée à ses systèmes de ventilation a
été développé dans l’environnement Matlab/Simulink. Les résultats comparés à ceux
des essais donnent une dynamique similaire des concentrations; toutefois le niveau
de la pollution résultant du modèle souligne la nécessité d’une connaissance précise
de la perméabilité par façade et entre pièces. Les simulations réalisées sur la période
de chauffage fournissent les meilleures performances de qualité d’air et d’économie
d’énergie pour la VMC double flux. La ventilation hygroréglable réduit bien le coût
énergétique mais peine souvent à maintenir une qualité d’air approprié. La ventilation
naturelle bien que surdimensionnée reste moins performante que la VMC simple flux.
Enfin, l’efficacité de la ventilation s’avère être l’un des facteurs importants pour
le maintien d’une bonne qualité d’air à l’intérieur des bâtiments.
Note publique d'information : The large number of indoor air pollutants and buildings energy requirements lead to
adapting various ventilation strategies. The thesis intends to evaluate and compare
some strategies based on these criteria. Pollution scenarios are investigated in the
experimental house MARIA by means of tracer gas methods in order to deal with internal
airflow patterns and pollutant spread. Results show the best performance with mechanical
balanced ventilation which protects the main rooms from pollution. Exhaust ventilation
and natural ventilation yield rather acceptable IAQ. However the airflow patterns
are disturbed by doors opening and air infiltration due to wind. The numerical assessment
of ventilation strategies requires the development of a multizone building model quite
useful in simulating heat and mass transfer problems in buildings: this model is used
to simulate MARIA, coupled with ventilation systems, in Matlab/Simulink environment.
Numerical results are compared to the experimental ones and show similar dynamics
in relevance to gas concentrations. However, the high pollution levels provided by
the model indicate that a suitable model requires an accurate knowledge of air leakages
by façade and between rooms. The numerical investigations performed during a heating
season show good IAQ and energy performances for balanced ventilation. Humidity controlled
ventilation reduces energy costs but fails to ensure a good IAQ. Natural ventilation
though seems oversized yields a worse IAQ compared to the reference system. Finally
the ventilation effectiveness appears as one of the most essential factors in maintaining
good IAQ in buildings.