Dans la performance thermique et lumineuse des parois vitrées, les fermetures et les stores jouent le rôle de régulateur des entrées et sorties de chaleur et de lumière. Ces produits permettent en effet d’adapter les caractéristiques des parois vitrées aux conditions climatiques extérieures et aux besoins des occupants.
Ils impactent le coefficient de transmission thermique Uws de la paroi vitrée ainsi que son facteur solaire Sws et sa transmission lumineuse TLws.
Une fermeture ou un store en position déployée devant une paroi vitrée introduit une lame d’air supplémentaire caractérisée par une résistance thermique additionnelle désignée par ΔR (en m².K/W). La valeur du ΔR est calculée conformément à la norme européenne EN 13125 et dépend essentiellement de la perméabilité à l’air du volet ou du store et de la résistance thermique de son tablier (désignée par Rsh). Plus la valeur du ΔR est élevée plus le produit est isolant.
L’effet de la résistance thermique additionnelle d’une fermeture ou d’un store sur une paroi vitrée est donné par la formule suivante :
Où Uw désigne le coefficient de transmission thermique de la paroi vitrée seule et Uws le coefficient de transmission thermique de la paroi vitrée avec la fermeture ou le store en position déployée (fermée).
Dans le cadre de la RT2012, le calcul du facteur solaire et de transmission lumineuse de la paroi vitrée équipée d’une fermeture ou d’un store en position déployée doit se faire selon la norme XP P50-777. Celle-ci considère les caractéristiques énergétiques et lumineuses de chacune des couches constituant le système (verres, lame de gaz, tablier du store, …) pour différentes parties du spectre solaire. Ces caractéristiques sont le facteur de transmission τ, de réflexion ρ et d’absorption α.
Ces caractéristiques sont spécifiques au matériau. Pour une toile par exemple, ces valeurs dépendent essentiellement du type de matériau, du coefficient d’ouverture et de la couleur de la toile.
Ces valeurs dépendent également de la longueur d’onde du rayonnement. Il est possible de mesurer ces propriétés pour des longueurs d’onde spécifiques (par exemple 250, 260, 270 nm, etc) ou pour chacune des parties du spectre solaire (spectre solaire dans son ensemble, partie visible du spectre) et pour le rayonnement infrarouge de grande longueur d’onde. Dans ce cas, ces valeurs sont appelées « données intégrées » (voir Figure ci-dessous).
Ces caractéristiques doivent être mesurées conformément à la norme européenne EN 14500 « Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux - Méthodes d'essai et de calcul ».
Le Tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques des fermetures et des stores nécessaires pour répondre à la RT2012, ainsi que l’usage qui en fait pour le calcul des caractéristiques des parois vitrées.
Caractéristiques de la fermeture ou du store | Caractéristiques de la paroi vitrée |
---|---|
Résistance thermique additionnelle ΔR | Calcul du coefficient Uws |
Facteur de transmission solaire τe | Calcul du facteur Sws et de ses composants |
Facteur de réflexion solaire, côté rayonnement ρe | |
Facteur de réflexion solaire, côté opposé au rayonnement ρ'e | |
Facteur de transmission infrarouge τIR (1) | |
Emissivité, côté rayonnement ε
|
|
Emissivité, côté opposé au rayonnement ε' | |
Facteur de transmission lumineuse τv | Calcul des facteurs TLws et TLws,n-dif |
Facteur de transmission lumineuse diffuse τv,n-dif | |
Facteur de réflexion lumineuse, côté rayonnement ρ
|
|
Facteur de réflexion lumineuse, côté opposé au rayonnement ρ'v |
(1) Egal au coefficient d’ouverture de la toile, nul pour des lames pleines