BIBLIOGRAPHIE
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d'habitation, des maisons légères et des constructions solaires,
Moniteur des travaux publics. ed, Réglementation - Notions et calculs
pratiques.
COULIBALY, Y., 2013. THERMIQUE DU BATIMENT.
COULIBALY, Y., 2010. AUDIT ENERGETIQUE.
COULIBALY, Y., CLAESSENS, J., DJIAKO, T., GNAMKE, M.,
KANMOGNE, A., NDIAYE, A., SAKO KOITA, M., 2002a. EFFICACITE ENERGETIQUE DE LA
CLIMATISATION EN REGION TROPICALE, 1st ed, TOME. Institut de l'énergie
et de l'environnement de la Francophonie, Canada.
COULIBALY, Y., CLAESSENS, J., DJIAKO, T., GNAMKE, M.,
KANMOGNE, A., NDIAYE, A., SAKO KOITA, M., 2002b. EFFICACITE ENERGETIQUE DE LA
CLIMATISATION EN REGION TROPICALE, 2nd ed, TOME. Institut de l'énergie
et de l'environnement de la Francophonie, Canada.
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Consulté le 04 /05/2020. « URL :
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11455
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Évaluer la consommation des équipements
électriques. [En ligne]. Consulté le 04 /05/2020. « URL
:
https://energieplus-lesite.be/evaluer/bureautique2/Evaluer-la-consommation-des-equipements/evaluer-la-consommation-des-equipements-electriques/
»
Évaluer la consommation des imprimantes. Consulté
le 03 /06/2020. « URL :
https://energieplus-lesite.be/evaluer/bureautique2/Evaluer-la-consommation-des-equipements/evaluer-la-consommation-des-imprimantes/
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Évaluer la consommation des photocopieurs. [En ligne].
Consulté le 03 /06/2020. « URL :
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»
Tableau comparatif des isolants [En ligne]. Consulté le
29/05/2020. « URL:
http://socialcompare.com/fr/comparison/tableau-comparatif-pour-l-isolation-thermique-d-un-logement-ou-sa-renovation
»
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le
22/09/2020
62
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
ANNEXE
Annexe 1: Caractéristiques techniques des deux types de
transformateur de la CA 1
Annexe 2 : Caractéristiques techniques des deux classes
de groupe électrogène de la CA 2
Annexe 3 : Inventaire des caractéristiques des
systèmes d'éclairage existants 3
Annexe 4 : Inventaire des caractéristiques des
équipements de la bureautique 5
Annexe 5 : Inventaire des caractéristiques des
équipements de télécommunication 8
Annexe 6 : Inventaire des caractéristiques des
systèmes de climatisation 9
Annexe 7 : Inventaire des caractéristiques des machines
électriques 11
Annexe 8 : Calculs du temps de fonctionnement des
récepteurs 16
Annexe 9 : Densité moyenne d'éclairage
intérieur des bâtiments 20
Annexe 10 : Caractéristiques techniques des sources
lumineuses de remplacements 21
Annexe 11 : Fiche technique de l'imprimante à jet
d'encre proposée de marque HP 24
Annexe 12 : Fiche technique de la photocopieuse de marque HP
proposée 25
Annexe 13 : Valeurs indicatives de consommation de
bâtiments climatisés en CTH 26
Annexe 14 : COP recommandés pour différentes
machines frigorifiques 26
Annexe 15 : Fiche technique des splits Inverters
proposés de chez DAIKIN 27
Annexe 16 : Étude technico-économique de
l'enveloppe : Cas du bâtiment 1 28
Annexe 17 : Caractéristiques des matériaux
(COULIBALY et al., 2002a) 37
Annexe 18 : Coefficient de convection des parois externes
37
Annexe 19 : Méthode détaillée de calculs
des charges thermiques du bâtiment 1 38
Annexe 20: Proposition d'affiches de sensibilisation 39
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22/09/2020
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 1: Caractéristiques techniques des deux types de
transformateur de la CA
Plaque signalétique de transformateur
|
Constructeur
|
PAUWELS TRAFO
|
GENERALE
|
Phases
|
3
|
Référence
|
550286/30
|
Puissance assignée
|
1000 kVA
|
Fréquence
|
50 Hz
|
Couplage
|
Dyn 11
|
Tension de court-circuit
|
5 %
|
Métal des enroulements
|
ALUMINIUM
|
Refroidissement
|
ONAN
|
Masse totale
|
2649 kg
|
PRIMAIRE
|
Tensions Pos 1
|
15375 V
|
Tensions Pos 2
|
15000 V
|
Tensions Pos 3
|
14625 V
|
Courants
|
38,49 A
|
SECONDAIRE
|
Tensions Pos 1
|
-
|
Tensions Pos 2
|
410 V
|
Tensions Pos 3
|
-
|
Courants
|
1408 A
|
Plaque signalétique de transformateur
|
Constructeur TRANSFIX
|
GENERALE
|
Phases
|
3
|
Référence
|
165C07168
|
Puissance assignée
|
630 kVA
|
Fréquence
|
50 Hz
|
Couplage
|
Dyn 11
|
Tension de court-circuit
|
4 %
|
Métal des enroulements
|
ALUMINIUM
|
Refroidissement
|
ONAN
|
Masse totale
|
1580 kg
|
PRIMAIRE
|
Tensions Pos 1
|
15375 V
|
Tensions Pos 2
|
15000 V
|
Tensions Pos 3
|
14625 V
|
Courants
|
24,25 A
|
SECONDAIRE
|
Tensions Pos 1
|
-
|
Tensions Pos 2
|
410 V
|
Tensions Pos 3
|
-
|
Courants
|
887 A
|
1
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le
22/09/2020
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 2 : Caractéristiques techniques des deux classes
de groupe électrogène de la CA
Caractéristiques du groupe électrogène
|
Constructeur
|
CATERPILLAR
|
GENERAL
|
Modèle
|
650
|
Numéro de série
|
CAT00000KG4C04819
|
Puissance apparente
|
650 kVA
|
Puissance active
|
520 kW
|
Facteur de puissance
|
0.80
|
Tension
|
400/230
|
Phase
|
3
|
Fréquence
|
50 Hz
|
Courant nominal
|
938 A
|
Vitesse
|
1500 tours/min
|
Altitude
|
152,4 m
|
Température ambiante
|
25 ?
|
Tension d'excitation
|
40 V
|
Courant d'excitation
|
2 A
|
Réservoir
|
1000 litres
|
Caractéristiques du groupe électrogène
|
Constructeur
|
CATERPILLAR
|
GENERAL
|
Modèle
|
800F
|
Numéro de série
|
CAT00000JRTY00553
|
Puissance apparente
|
800 kVA
|
Puissance active
|
640 kW
|
Facteur de puissance
|
0.80
|
Tension
|
400/230
|
Phase
|
3
|
Fréquence
|
50 Hz
|
Courant nominal
|
1155 A
|
Vitesse
|
1500 tours/min
|
Altitude
|
152,4 m
|
Température ambiante
|
25 ?
|
Tension d'excitation
|
45 V
|
Courant d'excitation
|
9,4 A
|
Réservoir
|
1000 litres
|
2
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le
22/09/2020
3
4
5
6
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 3 : Inventaire des caractéristiques des
systèmes d'éclairage existants
Bâtiment
|
Type d'éclairage
|
Modèle
|
Puissance nominale (W)
|
Flux
lumineux (lm)
|
Durée de vie (h)
|
Quantité
|
Bâtiment 1
|
Luminaire
|
PHILLIPS
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
195
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
210
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Bâtiment 2
|
Luminaire
|
PHILLIPS
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
201
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
218
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Bâtiment 3
|
Luminaire
|
PHILLIPS
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
198
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
215
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Bâtiment 4
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
195
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
210
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Bâtiment 5
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
195
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
212
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Bâtiment 6
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
203
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
218
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Bâtiment 7
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
211
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
200
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Bâtiment 8
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
192
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
226
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Bâtiment 9
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
191
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
220
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Bâtiment
10
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
198
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
210
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Bâtiment
11
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
199
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
218
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Bâtiment
12
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
107
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
193
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
210
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
4
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
11
|
Service de gestion
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
50
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
76
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
97
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
1
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
6
|
Primature
|
Luminaire
|
LED
|
58
|
7692
|
25000
|
195
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
465
|
LBC
|
20
|
1000
|
11500
|
490
|
Projecteur
|
EPSON
|
304
|
3000
|
35000
|
5
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
12
|
Guérite 1
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
13
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
2
|
Guérite 2
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
13
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
2
|
Guérite 3
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
13
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
2
|
Guérite 4
|
Lampe
|
Néon
|
40
|
2500
|
12000
|
13
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
2
|
Cour
|
Lampadaire
|
SODUIM
|
158
|
18000
|
24000
|
20
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 4 : Inventaire des caractéristiques des
équipements de la bureautique
Bâtiment
|
Modèle
|
Quantité
|
Puissance unitaire (W)
|
Puissance totale (W)
|
Ordinateur
|
Bâtiment 1
|
HP V 197
|
95
|
230
|
21850
|
HP PRO G2
|
6
|
180
|
1080
|
Bâtiment 2
|
HP V 197
|
95
|
230
|
21850
|
HP PRO G2
|
6
|
180
|
1080
|
Bâtiment 3
|
HP V 197
|
86
|
230
|
19780
|
HP PRO G2
|
11
|
180
|
1980
|
Bâtiment 4
|
HP V 197
|
95
|
230
|
21850
|
HP PRO G2
|
3
|
180
|
540
|
Bâtiment 5
|
HP V 197
|
95
|
230
|
21850
|
Bâtiment 6
|
HP V 197
|
95
|
230
|
21850
|
Bâtiment 7
|
HP V 197
|
95
|
230
|
21850
|
Bâtiment 8
|
HP V 197
|
95
|
230
|
21850
|
HP PRO G2
|
12
|
180
|
2160
|
Bâtiment 9
|
HP V197
|
95
|
230
|
21850
|
Bâtiment 10
|
HP V197
|
95
|
230
|
21850
|
HP PRO G2
|
12
|
180
|
2160
|
Bâtiment 11
|
HP V 197
|
86
|
230
|
19780
|
HP PRO G2
|
17
|
230
|
3910
|
Bâtiment 12
|
HP V197
|
95
|
230
|
21850
|
SG
|
HP V197
|
52
|
230
|
11960
|
Primature
|
HP V197
|
92
|
230
|
21160
|
HP PRO G2
|
32
|
180
|
5760
|
HP ProDesk G1
|
18
|
240
|
4320
|
HP 290 G1
|
7
|
180
|
1260
|
Guérite 1
|
HP V197
|
3
|
230
|
690
|
Guérite 2
|
HP V197
|
3
|
230
|
690
|
Guérite 3
|
HP V197
|
3
|
230
|
690
|
Guérite 4
|
HP V197
|
3
|
230
|
690
|
Imprimante
|
Bâtiment 1
|
HP VNF3102068
|
38
|
552
|
20976
|
Bâtiment 2
|
HP VNF3102068
|
36
|
552
|
19872
|
Bâtiment 3
|
HP VNF3102068
|
38
|
552
|
20976
|
Bâtiment 4
|
HP VNF3102068
|
36
|
552
|
19872
|
Bâtiment 5
|
HP VNF3102068
|
38
|
552
|
20976
|
Bâtiment 6
|
HP VNF3102068
|
38
|
552
|
20976
|
Bâtiment 7
|
HP VNF3102068
|
38
|
552
|
20976
|
Bâtiment 8
|
HP VNF3102068
|
35
|
552
|
19320
|
Bâtiment 9
|
HP VNF3102068
|
37
|
552
|
20424
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Bâtiment 10
|
HP VNF3102068
|
38
|
552
|
20976
|
Bâtiment 11
|
HP VNF3102068
|
37
|
552
|
20424
|
Bâtiment 12
|
HP VNF3102068
|
38
|
552
|
20976
|
SG
|
HP VNF3102068
|
16
|
552
|
8832
|
Primature
|
HP VNF3102068
|
56
|
552
|
30912
|
Guérite 1
|
HP VNF3102068
|
1
|
552
|
552
|
Guérite 2
|
HP VNF3102068
|
1
|
552
|
552
|
Guérite 3
|
HP VNF3102068
|
1
|
552
|
552
|
Guérite 4
|
HP VNF3102068
|
1
|
552
|
552
|
Scanner
|
Bâtiment 1
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
28
|
45
|
1260
|
Bâtiment 2
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
28
|
45
|
1260
|
Bâtiment 3
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
28
|
45
|
1260
|
Bâtiment 4
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
21
|
45
|
945
|
ScanSnap N 1800
|
6
|
50
|
300
|
Bâtiment 5
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
18
|
45
|
810
|
|
ScanSnap N 1800
|
11
|
50
|
550
|
Bâtiment 7
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
28
|
45
|
1260
|
Bâtiment 8
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
22
|
45
|
990
|
ScanSnap N 1800
|
10
|
50
|
500
|
Bâtiment 9
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
19
|
45
|
855
|
|
ScanSnap N 1800
|
8
|
50
|
400
|
Bâtiment 10
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
28
|
45
|
1260
|
Bâtiment 11
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
28
|
45
|
1260
|
Bâtiment 12
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
26
|
45
|
1170
|
ScanSnap N 1800
|
7
|
50
|
350
|
HP Scanjet Pro 2000
|
1
|
36
|
36
|
SG
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
7
|
45
|
315
|
Primature
|
HP ScanJet Pro 3500 f1
|
38
|
45
|
1710
|
HP Scanjet Pro 2000
|
12
|
36
|
432
|
ScanSnap N 1800
|
15
|
50
|
750
|
TV
|
Bâtiment 1
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
18
|
194
|
3492
|
LG SMART TV 42 LF5800
|
4
|
126
|
504
|
Bâtiment 2
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
18
|
194
|
3492
|
Bâtiment 3
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
18
|
194
|
3492
|
Bâtiment 4
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
18
|
194
|
3492
|
LG SMART TV 42 LF5800
|
3
|
126
|
378
|
Bâtiment 5
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
18
|
194
|
3492
|
Bâtiment 6
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
18
|
194
|
3492
|
Bâtiment 7
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
18
|
194
|
3492
|
LG SMART TV 42 LF5800
|
5
|
126
|
630
|
Bâtiment 8
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
18
|
194
|
3492
|
Bâtiment 9
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
16
|
194
|
3104
|
LG SMART TV 42 LF5800
|
7
|
126
|
882
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le
22/09/2020
7
8
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Bâtiment 10
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
18
|
194
|
3492
|
Bâtiment 11
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
22
|
194
|
4268
|
Bâtiment 12
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
15
|
194
|
2910
|
LG SMART TV 42 LF5800
|
12
|
126
|
1512
|
SG
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
9
|
194
|
1746
|
Primature
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
32
|
194
|
6208
|
LG SMART TV 50 LF5800
|
15
|
136
|
2040
|
LG SMART TV 55 LF5800
|
7
|
155
|
1085
|
Guérite 1
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
4
|
194
|
776
|
Guérite 2
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
4
|
194
|
776
|
Guérite 3
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
4
|
194
|
776
|
Guérite 4
|
SAMSUNG PS43F4900AR
|
4
|
194
|
776
|
Photocopieuse
|
Bâtiment 1
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 2
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 3
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 4
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 5
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 6
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 7
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 8
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 9
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 10
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 11
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
Bâtiment 12
|
CANON F1920000
|
14
|
1196
|
16744
|
SG
|
CANON F1920000
|
9
|
1196
|
10764
|
Primature
|
CANON F1920000
|
22
|
1196
|
26312
|
Guérite 1
|
CANON F1920000
|
1
|
1196
|
1196
|
Guérite 2
|
CANON F1920000
|
1
|
1196
|
1196
|
Guérite 3
|
CANON F1920000
|
1
|
1196
|
1196
|
Guérite 4
|
CANON F1920000
|
1
|
1196
|
1196
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 5 : Inventaire des caractéristiques des
équipements de télécommunication
Bâtiment
|
Marque
|
Quantité
|
Puissance unitaire (W)
|
Puissance totale (W)
|
Serveur
|
Bâtiment 1
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 2
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 3
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 4
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 5
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 6
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 7
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 8
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 9
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 10
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 11
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
Bâtiment 12
|
Cisco
|
2
|
500
|
1000
|
SG
|
Cisco
|
1
|
500
|
500
|
Primature
|
Cisco
|
1
|
750
|
750
|
Antenne Wi-Fi
|
Bâtiment 1
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 2
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 3
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 4
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 5
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 6
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 7
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 8
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 9
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 10
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 11
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
Bâtiment 12
|
Cisco
|
2
|
150
|
300
|
SG
|
Cisco
|
1
|
150
|
150
|
Primature
|
Cisco
|
1
|
150
|
150
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
9
10
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 6 : Inventaire des caractéristiques des
systèmes de climatisation
Bâtiment
|
Type de machine
|
Marque
|
Réfrigérant
|
Puissance frigorifique (W)
|
Puissance électrique (W)
|
Quantité
|
Bâtiment 1
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
29
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
25
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
29
|
AIRWELL
|
R410a
|
12400
|
4840
|
7
|
EOLIA
|
7000
|
1800
|
13
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
3
|
Bâtiment 2
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
35
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
27
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
22
|
EOLIA
|
R410a
|
7000
|
1800
|
22
|
AIRWELL
|
12400
|
4840
|
7
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
2
|
Bâtiment 3
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
22
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
30
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
39
|
AIRWELL
|
R410a
|
12400
|
4840
|
7
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
12
|
Bâtiment 4
|
Split
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
36
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
49
|
EOLIA
|
R410a
|
16070
|
1800
|
22
|
AIRWELL
|
12400
|
4840
|
7
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
5
|
Bâtiment 5
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
39
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
34
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
21
|
AIRWELL
|
R410a
|
12400
|
4840
|
7
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
7
|
Bâtiment 6
|
Split
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
42
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
43
|
EOLIA
|
R410a
|
16070
|
1800
|
30
|
AIRWELL
|
12400
|
4840
|
7
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
3
|
Bâtiment 7
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
40
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
33
|
EOLIA
|
R410a
|
16070
|
1800
|
22
|
AIRWELL
|
12400
|
4840
|
3
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
22
|
Bâtiment 8
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
48
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
43
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
|
|
HISENSE
|
|
5200
|
1612
|
9
|
AIRWELL
|
R410a
|
12400
|
4840
|
1
|
EOLIA
|
7000
|
1800
|
6
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
8
|
Bâtiment 9
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
34
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
30
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
32
|
AIRWELL
|
R410a
|
12400
|
4840
|
2
|
EOLIA
|
7000
|
1800
|
12
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
4
|
Bâtiment 10
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
44
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
22
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
18
|
AIRWELL
|
R410a
|
12400
|
4840
|
4
|
EOLIA
|
7000
|
1800
|
22
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
10
|
Bâtiment 11
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
36
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
22
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
44
|
EOLIA
|
R410a
|
7000
|
1800
|
17
|
AIRWELL
|
12400
|
4840
|
2
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
15
|
Bâtiment 12
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
40
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
30
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
32
|
EOLIA
|
R410a
|
7000
|
1800
|
16
|
AIRWELL
|
12400
|
4840
|
3
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
5
|
Service de gestion
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
34
|
SHARP
|
R22
|
3520
|
1240
|
4
|
HISENSE
|
5200
|
1612
|
8
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
R410a
|
16070
|
4416
|
2
|
Primature
|
Split
|
EOLIA
|
R410a
|
7000
|
1800
|
12
|
Armoire
|
SAMSUNG
|
16070
|
4416
|
30
|
GEG
|
CARRIER
|
R410a
|
721600
|
176000
|
3
|
Guérite 1
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
3
|
Guérite 2
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
3
|
Guérite 3
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
3
|
Guérite 4
|
Split
|
LG
|
R134a
|
3500
|
1100
|
3
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
11
12
13
14
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 7 : Inventaire des caractéristiques des machines
électriques
Bâtiment
|
Référence
|
Quantité
|
Puissance unitaire (W)
|
Puissance totale (W)
|
Ascenseur
|
Bâtiment 1
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 2
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 3
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 4
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 5
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 6
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 7
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 8
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 9
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 10
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 11
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
Bâtiment 12
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
3
|
9500
|
28500
|
SG
|
TOSHIBA P11-CO105-D
|
1
|
8300
|
8300
|
Primature
|
TOSHIBA P11-CO120-D2
|
4
|
9500
|
38000
|
Extracteur
|
Bâtiment 1
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 2
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 3
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 4
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 5
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 6
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 7
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 8
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 9
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 10
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 11
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Bâtiment 12
|
CAPTIVOR MF2
|
12
|
260
|
3120
|
CAPTIVOR MF1
|
8
|
120
|
960
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
SG
|
CAPTIVOR MF2
|
8
|
260
|
2080
|
CAPTIVOR MF1
|
5
|
120
|
600
|
Primature
|
CAPTIVOR MF2A
|
15
|
400
|
6000
|
CAPTIVOR MF2
|
18
|
260
|
4680
|
CAPTIVOR MF1
|
5
|
120
|
600
|
Guérite 1
|
CAPTIVOR MF1A
|
1
|
180
|
180
|
Guérite 2
|
CAPTIVOR MF1A
|
1
|
180
|
180
|
Guérite 3
|
CAPTIVOR MF1A
|
1
|
180
|
180
|
Guérite 4
|
CAPTIVOR MF1A
|
1
|
180
|
180
|
Chauffe-eau
|
Bâtiment 1
|
Type Cafetière
|
56
|
1150
|
64400
|
Bâtiment 2
|
Type Cafetière
|
60
|
1150
|
69000
|
Bâtiment 3
|
Type Cafetière
|
42
|
1150
|
48300
|
Bâtiment 4
|
Type Cafetière
|
57
|
1150
|
65550
|
Bâtiment 5
|
Type Cafetière
|
68
|
1150
|
78200
|
Bâtiment 6
|
Type Cafetière
|
42
|
1150
|
48300
|
Bâtiment 7
|
Type Cafetière
|
70
|
1150
|
80500
|
Bâtiment 8
|
Type Cafetière
|
43
|
1150
|
49450
|
Bâtiment 9
|
Type Cafetière
|
46
|
1150
|
52900
|
Bâtiment 10
|
Type Cafetière
|
42
|
1150
|
48300
|
Bâtiment 11
|
Type Cafetière
|
49
|
1150
|
56350
|
Bâtiment 12
|
Type Cafetière
|
50
|
1150
|
57500
|
SG
|
Type Cafetière
|
49
|
1150
|
56350
|
Primature
|
Type Cafetière
|
87
|
1150
|
100050
|
Guérite 1
|
Type Cafetière
|
2
|
1150
|
2300
|
Guérite 2
|
Type Cafetière
|
2
|
1150
|
2300
|
Guérite 3
|
Type Cafetière
|
2
|
1150
|
2300
|
Guérite 4
|
Type Cafetière
|
3
|
1150
|
3450
|
Four micro-onde
|
Bâtiment 1
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 2
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 3
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 4
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 5
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 6
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 7
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 8
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 9
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 10
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 11
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
Bâtiment 12
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
6
|
1050
|
6300
|
SG
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
3
|
1050
|
3150
|
Primature
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
5
|
1050
|
5250
|
Guérite 1
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
1
|
1050
|
1050
|
Guérite 2
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
1
|
1050
|
1050
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Guérite 3
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
1
|
1050
|
1050
|
Guérite 4
|
WHIRLPOOL - MWP303SB
|
1
|
1050
|
1050
|
Réfrigérateur
|
Bâtiment 1
|
EAST POINT EP140
|
46
|
83
|
3818
|
LG GC 151 SA
|
8
|
70
|
560
|
Bâtiment 2
|
EAST POINT EP140
|
46
|
83
|
3818
|
LG GC 151 SA
|
11
|
70
|
770
|
Bâtiment 3
|
EAST POINT EP140
|
46
|
83
|
3818
|
LG GC 151 SA
|
2
|
70
|
140
|
Bâtiment 4
|
EAST POINT EP140
|
46
|
83
|
3818
|
Bâtiment 5
|
EAST POINT EP140
|
46
|
83
|
3818
|
LG GC 151 SA
|
6
|
70
|
420
|
Bâtiment 6
|
EAST POINT EP140
|
46
|
83
|
3818
|
LG GC 151 SA
|
11
|
70
|
770
|
Bâtiment 7
|
EAST POINT EP140
|
46
|
83
|
3818
|
BEKO RDSA PRO
|
9
|
73
|
657
|
Bâtiment 8
|
EAST POINT EP140
|
46
|
83
|
3818
|
BEKO RDSA PRO
|
3
|
73
|
219
|
Bâtiment 9
|
EAST POINT EP140
|
46
|
83
|
3818
|
Bâtiment 10
|
EAST POINT EP140
|
42
|
83
|
3486
|
BEKO RDSA PRO
|
7
|
73
|
511
|
Bâtiment 11
|
EAST POINT EP140
|
45
|
83
|
3735
|
BEKO RDSA PRO
|
15
|
73
|
1095
|
Bâtiment 12
|
EAST POINT EP140
|
45
|
83
|
3735
|
SG
|
EAST POINT EP140
|
28
|
83
|
2324
|
Primature
|
EAST POINT EP140
|
72
|
83
|
5976
|
LG GC 151 SA
|
26
|
70
|
1820
|
BEKO RDSA PRO
|
12
|
73
|
876
|
Guérite 1
|
EAST POINT EP140
|
2
|
83
|
166
|
Guérite 2
|
EAST POINT EP140
|
2
|
83
|
166
|
Guérite 3
|
EAST POINT EP140
|
2
|
83
|
166
|
Guérite 4
|
EAST POINT EP140
|
2
|
83
|
166
|
Cuiseur électrique
|
Bâtiment 1
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 2
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 3
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 4
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 5
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 6
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 7
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 8
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 9
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 10
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 11
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Bâtiment 12
|
CUISEUR
|
6
|
3000
|
18000
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
SG
|
CUISEUR
|
3
|
3000
|
9000
|
Primature
|
CUISEUR
|
5
|
3000
|
15000
|
Guérite 1
|
RECHAUD
|
1
|
1500
|
1500
|
Guérite 2
|
RECHAUD
|
1
|
1500
|
1500
|
Guérite 3
|
RECHAUD
|
1
|
1500
|
1500
|
Guérite 4
|
RECHAUD
|
1
|
1500
|
1500
|
Fontaine à café
|
Bâtiment 1
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 2
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 3
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 4
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 5
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 6
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 7
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 8
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 9
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 10
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 11
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
Bâtiment 12
|
FRANSTAL RRE960
|
15
|
3100
|
46500
|
SG
|
FRANSTAL RRE960
|
8
|
3100
|
24800
|
Primature
|
FRANSTAL RRE960
|
20
|
3100
|
62000
|
Congélateur
|
Bâtiment 1
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 2
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 3
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 4
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 5
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 6
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 7
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 8
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 9
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 10
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 11
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Bâtiment 12
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
SG
|
LG BD1-150
|
2
|
150
|
300
|
Primature
|
LG BD1-150
|
4
|
150
|
600
|
Circulateur
|
Primature
|
falmson DIL210-16-5122
|
2
|
22000
|
44000
|
Ventilo-convecteur
|
Primature
|
CARRIER - VC-WL01-10C
|
143
|
53
|
7579
|
CARRIER - VC-AL12-2C
|
95
|
72
|
6840
|
CARRIER - VC-TL01-17A
|
62
|
104
|
6448
|
Surpresseur
|
Primature
|
LEO XKJ-1100IA
|
1
|
1100
|
1100
|
Pompe électrique
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
15
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Bâtiment 1
|
GARENI DOMUS 1373
|
1
|
300
|
300
|
Bâtiment 2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bâtiment 3
|
GARENI DOMUS 1373
|
1
|
300
|
300
|
Bâtiment 4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bâtiment 5
|
GARENI DOMUS 1373
|
1
|
300
|
300
|
Bâtiment 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bâtiment 7
|
GARENI DOMUS 1373
|
1
|
300
|
300
|
Bâtiment 8
|
-
|
|
|
0
|
Bâtiment 9
|
GARENI DOMUS 1373
|
1
|
300
|
300
|
Bâtiment 10
|
GARENI DOMUS 1373
|
1
|
300
|
300
|
Bâtiment 11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bâtiment 12
|
GARENI DOMUS 1373
|
1
|
300
|
300
|
Primature
|
GARENI DOMUS 1373
|
1
|
300
|
300
|
Mahamadou MAIGA Promotion [2019-2020] Soutenu le 22/09/2020
16
17
18
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 8 : Calculs du temps de fonctionnement des
récepteurs
Les récepteurs cités ci-après sont
concernés par les informations ci-dessous : les splits, les GEG, les
ordinateurs, les imprimantes, les scanners, les photocopieuses et les lampes
néon et BC. Les niveaux de sollicitation et les facteurs de
simultanéité sont relatifs à 3 types de
périodes.
1. La première concerne l'intervalle horaire de
travail officiel [7h - 18h] des jours officiels de travail (249 jours). Durant
cette tranche, le taux de présence des employés est le plus
élevé et vaut en moyenne 80 %, donc la simultanéité
aussi. Les récepteurs sont sollicités à une
fréquence de 90 % en moyenne ;
2. La deuxième concerne les intervalles horaires [5h -
7h] et [18h - 23h] des jours officiels de travail (249 jours). Durant ces
tranches, le taux de présence des employés est le plus faible et
vaut moyennement 35 %, donc la simultanéité aussi. Les
récepteurs sont sollicités à une fréquence de 95 %
en moyenne ;
3. La troisième concerne les samedis (50 jours) plus
précisément l'intervalle horaire [8h - 17h]. Durant cette
période, le taux de présence des employés est presque
moyen et vaut en moyenne 45 %, alors la simultanéité aussi. Les
récepteurs sont moyennement sollicités à une
fréquence de 90 %.
Les résultats des différents calculs
effectués concernant les informations ci-dessus sont
résumés dans le tableau suivant.
Récepteur électrique
|
Nb heure de
fonctionnement (h) *1
|
Nb heure de
fonctionnement (h) *2
|
Nb heure de
fonctionnement (h) *3
|
Temps de fonctionnement (h/an)
|
Lampe Néon
|
11
|
7
|
9
|
2733,88
|
Lampe BC
|
11
|
7
|
9
|
2733,88
|
Ordinateur
|
9
|
7
|
8
|
2355,07
|
Imprimante
|
0,4
|
0,15
|
0,25
|
89,19
|
Scanner
|
1
|
0,5
|
0,5
|
230,80
|
Photocopieuse
|
1,5
|
1
|
1,25
|
377,03
|
Split
|
9
|
6
|
8
|
2272,28
|
GEG
|
9
|
6
|
8
|
2272,28
|
Les luminaires se trouvent dans les lieux de rassemblements
(les salles de réunion, les salles de conférence, le salon VIP,
les cantines, les halls et les couloirs) donc leurs fréquences
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EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
d'utilisation sont un peu limitées. Leurs facteurs de
simultanéité ont été moyennement estimés
à 65 % et leurs fréquences de sollicitation à 100 % avec
une durée de fonctionnement journalier de 10 h pendant les jours de
présence (299 jours). Le temps de fonctionnement annuel ????
correspondant est de :
???? = 10 x 299 x 0,65 = 1943,5 h
Les lampadaires fonctionnent toute la nuit, donc leurs
facteurs de simultanéité et fréquences de sollicitation
sont tous de 100 %. Le temps de fonctionnement annuel d'un lampadaire est de
:
???? = 12 x 365 = 4380 h
Les téléviseurs ont une durée moyenne de
fonctionnement journalier de 3,5 h avec un facteur de
simultanéité de 80 % et un niveau sollicitation de 75 % pendant
les jours de présence. Le temps de fonctionnement annuel ????
correspondant est de :
???? = 3,5 x 299 x 0,8 x 0,75 = 628 h
Tous les serveurs fonctionnent 24h sur 24 durant toute
l'année donc leurs temps de fonctionnement annuel ???? individuel sont
de :
???? = 24 x 365 = 8760 h
Les antennes Wi-Fi fonctionnent officiellement de 7 h à
18 h durant les jours officiels de travail (249 jours). Cette instruction n'est
pas respectée alors on suppose que 35 % de ces récepteurs
fonctionnent en dehors des heures officielles de travail. De plus, ils
fonctionnent encore les samedis (50 jours) de 8 h à 17 h. Le temps de
fonctionnement annuel ???? correspondant est donc de :
???? = (11 x 249) + (13 x 365 x 0,35) + (9 x 50) = 4849,75 h
Les climatiseurs armoires et les projecteurs sont
installés en très grande partie dans les lieux de rassemblements
excepté les halls et les couloirs donc on peut dire qu'ils ne sont
utilisés que lors des conférences, réunions ou formations.
Un fonctionnement journalier d'une durée de 6 h a été
retenu avec un facteur de simultanéité de 40 % pendant les jours
de présence donc le temps de fonctionnement correspondant est de :
???? = 6 x 299 x 0,4 = 717,6 h
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EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Quant aux 41 ascenseurs nous sommes partis de
l'hypothèse suivante : 2 employés utilisent simultanément
un ascenseur et font 4 montées et descentes par jour en moyenne. La
cité compte plus de 1500 employés. Le nombre de jour de
présence étant de 299 jours et la durée moyenne d'une
montée et descente 1 mn, le temps de fonctionnement annuel
t?? d'un ascenseur est de :
1500 x 4 x 299
tf =
|
|
= 364,63 h
|
2 x 60 x 41
|
Les extracteurs fonctionnent 8 heures par jour avec un facteur
de simultanéité de 55 % et une sollicitation de 90 % pendant les
jours officiels de travail (249 jours) donc leurs temps de fonctionnement
annuel tf sont de :
tf = 8 x 249 x 0,9 x 0,55 = 986 h
Les chauffe-eaux ont une durée moyenne de
fonctionnement journalier de 15 mn (0,25 h) pendant les jours officiels de
travail (249 jours) et les samedis (50 jours) 10 mn avec un facteur de
simultanéité de 45 %. Le temps de fonctionnement annuel tf
correspondant est de :
10
tf = (0,25 x 249) + (60 x 50 x 0,45) = 66 h
Les four micro-ondes et cuiseurs électriques
fonctionnent 2 heures par jour avec un facteur de simultanéité de
90 % et une sollicitation de 95 % durant les jours officiels de travail (249
jours) alors leurs temps de fonctionnement annuel t?? sont de
tf = 2 x 249 x 0,90 x 0,95 = 425,8 h
Les réfrigérateurs et les congélateurs
fonctionnent moyennement 9 h par jour et 12 mois sur 12 alors leurs temps de
fonctionnement annuel t?? sont de :
tf = 9 x 365 = 3285 h
Les fontaines à café fonctionnent
journalièrement 15 mn (0,25 h) avec un taux de
simultanéité de 15% et un niveau de sollicitation de 80 % pendant
les jours officiels de travail (249 jours). Le temps de fonctionnement annuel
t?? d'une fontaine à café est donc de :
tf = 0,25 x 249 x 0,8 x 0,15 = 7,47 h
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19
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Les circulateurs, les ventilo-convecteurs et le surpresseur
ont le même temps de fonctionnement que les groupes d'eau glacée
parce qu'ils fonctionnent simultanément. Ce temps de fonctionnement est
de 2272,28 heures.
Les pompes électriques peuvent remplir chacune un
réservoir de GE en 30 mn (0,5 h). Chaque réservoir doit
être rempli 20 fois par an. Le temps de fonctionnement annuel ???? de
chaque pompe est de :
???? = 20 X 0,5 = 10 h
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20
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 9 : Densité moyenne d'éclairage
intérieur des bâtiments (COULIBALY et al., 2002b)
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21
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 10 : Caractéristiques techniques des sources
lumineuses de remplacements
Fiche technique des tubes LED proposées de chez PHILIPS
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EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Fiche technique du lampadaire solaire proposé de chez
Inbrit Solar
22
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23
24
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Fiche technique du vidéo projecteur à LED
proposée de chez Vivitek
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EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
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Annexe 11 : Fiche technique de l'imprimante à jet
d'encre proposée de marque HP
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25
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 12 : Fiche technique de la photocopieuse de marque HP
proposée
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26
27
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 13 : Valeurs indicatives de consommation de
bâtiments climatisés en CTH (COULIBALY et al., 2002b)
Annexe 14 : COP recommandés pour différentes
machines frigorifiques (COULIBALY et al., 2002b)
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EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
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Annexe 15 : Fiche technique des splits Inverters
proposés de chez DAIKIN
Split de remplacement de la marque AIRWELL
Split de remplacement de la marque SHARP
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EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Annexe 16 : Étude technico-économique de
l'enveloppe : Cas du bâtiment 1 Généralité
:
L'enveloppe des bâtiments permet d'assurer le confort
thermique et la sécurité des occupants (ANDRE, 1967). Dans les
locaux climatisés, l'enveloppe doit permettre une bonne isolation
thermique afin de minimiser les apports de chaleur externe et ainsi
réduire la consommation d'énergie. La figure ci-dessous donne des
estimations sur les déperditions au niveau des différentes parois
d'un local non isolé.
Dans la présente étude, nous sommes
confrontés à des bâtiments sans isolation thermique dans un
climat tropical sahélien. Par manque de plans des bâtiments pour
des raisons de confidentialité, l'étude sera restreinte aux murs
externes d'un seul bâtiment : le bâtiment 1. Une extrapolation sur
l'ensemble des autres bâtiments sera faite.
Plan du Bâtiment 1 :
Nord
|
|
|
28
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29
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Bilan thermique avant isolation :
l Données climatiques :
Le confort thermique dépend essentiellement de deux
paramètres : La température sèche et l'humidité
relative de l'air. Nous tiendrons compte de l'extrémité de ces
derniers. D'après le logiciel RetScreen, le mois ou ils
sont les plus défavorable, est celui d'avril avec les valeurs concernant
l'Extérieur dans le tableau ci-dessous. Les restes sont ceux
fixés pour l'intérieur, susceptibles d'apporter du confort pour
les occupants.
|
Température sèche (°C)
|
Humidité relative (%)
|
Extérieur
|
41
|
23
|
Intérieur
|
25
|
50
|
l Caractéristiques des murs externes et
hypothèses de calcul :
§ Les murs externes sont en brique creuse
d'épaisseur 15 cm et de conductivité thermique
0,4 W · m-1 · °C-1 (cf.
Annexe 17). Leur coefficient de convection interne est de Hi = 9 W
· m-2 · °C-1 et celui de
l'externe est He = 16,7 W · m-2 ·
°C-1 (cf. Annexe 18). Ils sont recouverts d'enduit
mortier de conductivité thermique 1,15 W · m-1
· °C-1 (cf. Annexe 17) et d'épaisseur
3 cm de chaque côté ;
§ Pour le calcul des apports solaires, les murs sont de
maçonnerie de couleur claire donc le coefficient d'absorption serait
pris égale à 0,6. Le facteur d'inertie des murs
est de 0,8 car les structures sont considérées
lourdes ;
§ Les vitres sont de type simple avec menuiserie
métallique et de 0,4 cm d'épaisseur. Leur
coefficient d'échange global est de 5,8 W · m-2
· °C-1 ;
§ Les vitres étant de teinte claire, leur facteur
solaire est de 0,3 et leur coefficient de correction
2/3, dû à l'existence des rideaux
intérieurs.
§ Les portes sont en bois d'épaisseur 4
cm de coefficient de convection 3,36 W · m-2
· °C-1 ;
§ La toiture est en béton coulé de
20 cm d'épaisseur de couleur intérieure blanche
et d'une conductivité thermique de 0,294 W · m-1
· K-1. Elle est recouverte de l'intérieur par
un enduit mortier de conductivité thermique 1,15 W ·
m-1 · K-1 et d'épaisseur 3
cm.
l Feuille de calculs :
Les équations ayant abouties aux résultats des
calculs de la feuille Excel sont en annexe 20 avec leur paramètre
désigné.
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EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAMAKO
Données
|
Longueur (m)
|
Largeur (m)
|
Hauteur (m)
|
T ext (°C)
|
T int (°C)
|
28,8 m
|
28,8 m
|
13 m
|
41
|
25
|
Hr ext (%)
|
Hr int (%)
|
|
Heure
|
Mois
|
23
|
50
|
|
13 h
|
Avril
|
Conduction
|
Murs
|
Surface (m2)
|
H (W·m-2·°C-1)
|
?T (°C)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
307,2
|
1,67
|
16
|
8217,13
|
O (ou NO)
|
307,2
|
1,67
|
16
|
8217,13
|
N (ou NE)
|
313,9
|
1,67
|
16
|
8396,34
|
E (ou SE)
|
313,9
|
1,67
|
16
|
8396,34
|
Toiture
|
592
|
1,14
|
16
|
10798,08
|
Total des gains de conduction par les murs
|
44025,02
|
Vitrages
|
Surface (m2)
|
H (W·m-2·°C-1)
|
?T (°C)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
67,2
|
5,8
|
16
|
6236,16
|
O (ou NO)
|
67,2
|
5,8
|
16
|
6236,16
|
N (ou NE)
|
54
|
5,8
|
16
|
5011,2
|
E (ou SE)
|
54
|
5,8
|
16
|
5011,2
|
Total des gains de conduction par les vitres
|
22494,72
|
Apport solaire
|
Porte
|
Surface (m2)
|
H (W·m-2·°C-1)
|
?T (°C)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O (ou NO)
|
4,48
|
3,36
|
16
|
240,84
|
N (ou NE)
|
4,48
|
3,36
|
16
|
240,84
|
E (ou SE)
|
7
|
3,36
|
16
|
376,32
|
Total des gains de conduction par les portes
|
858,01
|
Murs
|
Surface (m2)
|
H (W·m-2·°C-1)
|
?T fictif (°C)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
307,2
|
1,67
|
10,78
|
5535,49
|
O (ou NO)
|
307,2
|
1,67
|
8,74
|
4487,44
|
N (ou NE)
|
313,9
|
1,67
|
6,12
|
3212,73
|
E (ou SE)
|
313,9
|
1,67
|
6,12
|
3212,73
|
Toiture
|
592
|
1,14
|
26,47
|
17865,33
|
Total des apports solaires par les murs
|
34313,72
|
Vitrages
|
Surface (m2)
|
g*F
|
G (W/m2)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
67,2
|
0,2
|
375
|
5040
|
O (ou NO)
|
67,2
|
0,2
|
304
|
4085,76
|
N (ou NE)
|
54
|
0,2
|
213
|
2300,4
|
E (ou SE)
|
54
|
0,2
|
213
|
2300,4
|
Total des apports solaires par les vitres
|
13726,56
|
Porte
|
Surface (m2)
|
H (W·m-2·°C-1)
|
?T fictif (°C)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O (ou NO)
|
4,48
|
3,36
|
8,74
|
131,53
|
N (ou NE)
|
4,48
|
3,36
|
6,12
|
92,16
|
E (ou SE)
|
7
|
3,36
|
6,12
|
143,99
|
Total des apports solaires par les portes
|
367,68
|
TOTAL DES GAINS (W)
|
115785,7
|
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Isolation thermique
? Choix du type d'isolation :
Il existe trois types d'isolation des parois : l'isolation par
l'intérieur, l'isolation par
l'extérieur et l'isolation répartie. Le tableau
suivant nous donne les avantages et inconvénients de chaque type
d'isolation.
Type d'isolation
|
Matériau
|
Avantages
|
Inconvénients
|
Isolation par l'intérieur
|
Fibre
minérale, fibre organique, polystyrène
|
Coût réduit
|
Surcout en rénovation ; réduit l'espace
intérieur ; prive de l'inertie du bâtiment ; favorise les
ponts thermiques
|
Isolation par l'extérieur
|
Fibre
minérale, fibre organique, polystyrène
|
Mise en oeuvre rapide, permet de bénéficier de
l'inertie thermique des parois, élimine les ponts
thermiques
|
Cout élevé, manque de formation
des professionnels, notamment pour les isolants organiques
|
Isolation répartie
|
Brique monomur,
béton cellulaire, béton de pierre
ponce
|
Évite l'ajout d'un isolant pour les
éléments les plus épais, Bonne inertie thermique,
Élimine les ponts thermiques
|
Cout élevé, manque de formation
des professionnels, uniquement en neuf ou extension de surface
|
L'analyse des avantages et inconvénients nous fait opter
pour l'isolation par l'extérieur.
C'est la plus favorable à notre cas. De plus les
déperditions les plus importantes sont constatées au niveau de la
toiture et des murs.
? Choix du type d'isolant :
Un bon isolant procure au bâtiment la performance
thermique recherchée sans perdre ses qualités techniques dans le
temps. Le tableau suivant nous donne les différents types d'isolant
existants.
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PRODUITS D'ISOLATION
|
CONDITIONNEMENT
|
USAGES LES PLUS FREQUENTS
|
ISOLATION REPARTIE (PLUTÔT UTILISEE EN NEUF)
Béton cellulaire
|
Blocs à coller, panneaux
|
Murs porteurs, Planchers (Sur vide sanitaire,
intermédiaire, combles habitables)
|
Monomur de briques en terre
cuite
|
Briques à maçonner ou à joints minces
|
Murs porteurs
|
ISOLATION INTERIEURE OU EXTERIEURE
ISOLANTS ISSUS DE L'INDUSTRIE PETROCHIMIQUE
|
Polystyrène expansé
|
Panneaux
|
Planchers (terre-pleins, dallages, chapes flottantes); Murs
(complexes de doublage, isolation par l'extérieur,
bardage);Combles habitables (panneaux de toiture) et
toitures- terrasses
|
Entrevous
|
Planchers à entrevous et poutrelles béton ou
treillis
|
Polystyrène extrudé
|
Panneaux
|
Planchers et sols (terre-pleins); murs; combles habitables
(panneaux de toiture, sarking) et toitures-terrasses
|
Polyuréthane
|
Panneaux, Projection
|
Toitures, toitures-terrasses, doublage des murs, planchers et
sols, sous chapes, murs
|
FIBRES ET ISOLANTS MINERAUX
|
Laines minérales, laine de roche et laine de verre
|
Rouleaux et panneaux, Projections
|
Toitures, toitures-terrasses, combles perdus ou
aménagés, cloisons, contre-cloisons, complexes de doublage et
bardages, Panneaux-sandwiches, planchers et dalles flottantes
|
Perlite expansée
|
Panneaux
|
Toitures-terrasses, murs
|
Verre cellulaire
|
Panneaux, Blocs
|
Toitures-terrasses, murs
|
ISOLANTS BIOSOURCES OU RECYCLES
|
Laine et fibre de bois
|
Panneaux
|
Planchers, combles, toitures, murs
|
Laine de chanvre
|
Vrac, rouleaux, panneaux
|
Murs, toitures, sols
|
Béton de chanvre
|
Coulé sur chantier
|
Murs non porteurs (ossature bois)
|
Ouate de cellulose
|
Vrac, panneaux
|
Combles, toitures, planchers murs et cloisons
|
Laine de mouton
|
Rouleaux, vrac
|
Combles, toitures, planchers, murs et cloisons
|
Plumes de canard
|
Rouleaux
|
Entre éléments d'ossature horizontaux ou
inclinés
|
Panneaux
|
Entre éléments d'ossature verticaux
|
Liège expansé
|
Panneaux
|
Murs, combles, toitures, cloisons, planchers
|
Fibres de textile recyclé
|
Rouleaux, panneaux
|
Murs, combles, toitures, cloisons, planchers
|
Notre choix s'est porté sur la laine de chanvre à
raison d'un compromis entre le prix, la
qualité et la résistance thermique. Elle fait
partie des isolants biosources. Les caractéristiques sont
résumées dans le tableau suivant.
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|
Laine de chanvre
|
Origine
|
Végétale
|
Utilisation
|
Plancher, toiture, mur
|
Avantages
|
Imputrescible (ne pourrit pas et donc elle a une
excellente durabilité), antifongique (résistance naturelle
aux champignons), antibactérien, et répulsif aux rongeurs et
autres insectes nuisibles, absence de nocivité chimique dans le
temps. Sa culture se pratique sans pesticide, herbicide ni
engrais chimique (plante écologique).
|
Conditionnement
|
Rouleaux, Panneaux, Vrac
|
Prix du matériau
|
10-15 ??/m2
|
Conductivité thermique
|
0,039-0,045 W/m · K
|
Bilan thermique après isolation :
Après isolation, les coefficients globaux
d'échange des murs et de la toiture changent. Les calculs ci-dessous
tiennent compte de ces changements pour nous offrir une valeur finale
réduite que celle d'avant. Les caractéristiques de la composition
du mur sont données dans le tableau suivant. Les coefficients de
convection interne et celle de l'externe sont respectivement de Hi = 9
W · m-2· °C-1 et He =
16,7 W · m-2 · °C-1.
Composition
|
Épaisseur (m)
|
Conductivité
(W·m-1·°C-1)
|
Brique creuse
|
0,15
|
0,4
|
Laine de chanvre
|
0,1
|
0,039
|
Enduit mortier
|
0,06
|
1,15
|
Béton coulé
|
0,2
|
0,294
|
1
?? parois =
|
|
1
??
???? + ???1 ? + ? ????
A??
|
?? murs =
|
1
|
= ??,???? ??· m-?? ·
°C-??
|
16,7 + 1
1 9 + 0,15
0,4 + 0,1
0,039 + 0,06
1,15
|
?? Toitur?? =
|
|
1
|
|
= ??,???? ??· m-?? ·
°C-??
|
1
16,7 +
|
9 + 0,2
1 0,294 + 0,03
1,15
|
? Feuille de calculs :
Les équations ayant abouties aux résultats des
calculs de la feuille Excel sont en annexe 20 avec leur paramètre
désigné.
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Données
|
Longueur (m)
|
Largeur (m)
|
Hauteur (m)
|
T ext (°C)
|
T int (°C)
|
28,8 m
|
28,8 m
|
13 m
|
41
|
25
|
Hr ext (%)
|
Hr int (%)
|
|
Heure
|
Mois
|
23
|
50
|
|
13 h
|
Avril
|
Conduction
|
Murs
|
Surface (m2)
|
H (W·m-2·°C-1)
|
?T (°C)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
307,2
|
0,32
|
16
|
1554,33
|
O (ou NO)
|
307,2
|
0,32
|
16
|
1554,33
|
N (ou NE)
|
313,9
|
0,32
|
16
|
1588,23
|
E (ou SE)
|
313,9
|
0,32
|
16
|
1588,23
|
Toiture
|
592
|
0,29
|
16
|
2752,45
|
Total des gains de conduction par les murs
|
9037,56
|
Vitrages
|
Surface (m2)
|
H (W·m-2·°C-1)
|
?T (°C)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
67,2
|
5,8
|
16
|
6236,16
|
O (ou NO)
|
67,2
|
5,8
|
16
|
6236,16
|
N (ou NE)
|
54
|
5,8
|
16
|
5011,2
|
E (ou SE)
|
54
|
5,8
|
16
|
5011,2
|
Total des gains de conduction par les vitres
|
22494,72
|
Apport solaire
|
Porte
|
Surface (m2)
|
H (W·m-2·°C-1)
|
?T (°C)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O (ou NO)
|
4,48
|
3,36
|
16
|
240,84
|
N (ou NE)
|
4,48
|
3,36
|
16
|
240,84
|
E (ou SE)
|
7
|
3,36
|
16
|
376,32
|
Total des gains de conduction par les portes
|
858,01
|
Murs
|
Surface (m2)
|
H (W·m-2·°C-1)
|
?T fictif (°C)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
307,2
|
0,32
|
10,78
|
1047,08
|
O (ou NO)
|
307,2
|
0,32
|
8,74
|
848,83
|
N (ou NE)
|
313,9
|
0,32
|
6,12
|
607,71
|
E (ou SE)
|
313,9
|
0,32
|
6,12
|
607,71
|
Toiture
|
592
|
0,29
|
26,47
|
4553,91
|
Total des apports solaires par les murs
|
7665,24
|
Vitrages
|
Surface (m2)
|
g*F
|
G (W/m2)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
67,2
|
0,2
|
375
|
5040
|
O (ou NO)
|
67,2
|
0,2
|
304
|
4085,76
|
N (ou NE)
|
54
|
0,2
|
213
|
2300,4
|
E (ou SE)
|
54
|
0,2
|
213
|
2300,4
|
Total des apports solaires par les vitres
|
13726,56
|
Porte
|
Surface (m2)
|
H (W·m-2·°C-1)
|
?T fictif (°C)
|
Gains (W)
|
S (ou SO)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
O (ou NO)
|
4,48
|
3,36
|
8,74
|
131,53
|
N (ou NE)
|
4,48
|
3,36
|
6,12
|
92,16
|
E (ou SE)
|
7
|
3,36
|
6,12
|
143,99
|
Total des apports solaires par les portes
|
367,68
|
TOTAL DES GAINS (W)
|
54149,8
|
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La quantité de chaleur à évacuer avant la
mise en place des isolants est de 115 785,7 W et celle
après l'isolation avec la laine de chanvre est de 54 149,8
W. L'isolation aura permis de réduire 61 636 W
de la quantité de chaleur à évacuer du
bâtiment 1 pour une surface externe isolée de 1 834,2
m2. Le gain spécifique est de 33.6
W/m2.
Extrapolation avec les autres bâtiments
:
Comme déjà notifier dans l'état des lieux
ci-haut, 11 autres bâtiments sont d'architecture identique à celle
du bâtiment 1, donc ils ont les mêmes surfaces à isoler.
Quant à la primature sa longueur est de 60 m, sa largeur 20 m et sa
hauteur 16 m. Pour finir les dimensions du bâtiment restant (Celui du
service de gestion) sont les suivantes : Longueur = 25 m ; Largeur = 14 m et la
Hauteur = 7,5 m. Après calcul de la surface totale des deux derniers
bâtiments, une déduction de 14 % sera faite dans l'optique de
tenir compte de la surface prise par les portes et vitrages. La surface totale
nette à isoler de tous les bâtiments de la cité
administrative, est de :
Snette = (Sbatiment 1 X 12) + (1 - 0,14) X
[Sprimature + Sservice gestion] =
Snette = (1834,2 X 12) + (1 - 0,14) X [(60
X 16 X 2 + 20 X 16 X 2 + 60 X 20 -
14,3 X 14,3 - 4 X 4 X 2 - 14.3 X 4) + (25
X 7,5 X 2 + 14 X 7,5 X 2 + 25 X
14)] =
Snette = ( 22 010 ) + ( 1 - 0,14 ) X
(3 466,31 + 935 ) = 25 796 m2
La surface totale nette à isoler de tous les
bâtiments de la cité administrative, est ainsi
de 25 796 m2. De ce fait, le gain
de puissance thermique à évacuer après isolation de tous
les bâtiments est estimé à :
G = 25 796 X 33, 6 = 866 746
W
L'isolation thermique avec la laine de chanvre de tous les
bâtiments nous permettrait d'économiser une puissance frigorifique
de 866 746 W. Le COP moyen des machines frigorifiques
existantes du site étant de 3,34, la puissance
électrique correspondante est de 259,51 kW. Ce gain
résulte de la non nécessité de certaines machines
frigorifiques après isolation thermique des parois externes avec de la
laine de chanvre.
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36
37
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
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Pour un temps de fonctionnement annuel moyen de 1754 h
des machines frigorifiques existantes, la consommation
énergétique annuelle du gain de puissance électrique
s'élève à 455,2 MWh. Une
répartition de ce gain total en fonction des bâtiments est
disponible dans le tableau suivant.
ID Bâtiment
|
Surface isolée (m2)
|
Puissance thermique évitée (W)
|
Puissance électrique correspondant (W)
|
Consommation correspondante (MWh)
|
Bâtiment 1
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 2
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 3
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 4
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 5
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 6
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 7
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 8
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 9
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 10
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 11
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Bâtiment 12
|
1834,2
|
61629,1
|
18451,8
|
32,4
|
Primature
|
2981,0
|
100162,5
|
29988,8
|
52,6
|
Serv de gest
|
804,1
|
27017,8
|
8089,1
|
14,2
|
Gain en énergie dû à
l'isolation
|
455,2
|
Hypothèses de base :
Gains de puissance thermique spécifique (Cas du
bâtiment 1) : 33,6 W/m2 COP moyen des
machines frigorifique :3,34
Temps de fonctionnement moyen des machines frigoriques
:1754 h
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EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
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Annexe 17 : Caractéristiques des matériaux
(COULIBALY et al., 2002a)
Annexe 18 : Coefficient de convection des parois
externes (COULIBALY et al., 2002a)
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38
EVALUATION DU POTENTIEL D'ECONOMIE D'ENERGIE ET FINANCIERE DE
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Annexe 19 : Méthode détaillée de calculs
des charges thermiques du bâtiment 1 (COULIBALY, 2013)
Les charges externes sont les apports de chaleur par
transmission à travers les parois externes (les murs, le plancher et la
toiture) et les vitrages, les apports de chaleur par rayonnement solaire
à travers les parois opaques (murs et toitures) et enfin les apports de
chaleur par rayonnement solaire à travers les vitrages.
Apport de chaleur par conduction à travers les
parois extérieures, les vitrages et les portes :
|
|
Formules
|
|
Désignation des paramètres
|
|
Apports de chaleur (W)
|
|
0= H × S × LT
|
|
H : coefficient d'échange global de la paroi ou du
vitrage ou encore de la porte en W/m2 ·°C ;
S : Surface de la paroi ou du vitrage ou de la porte en
m2 LT : Différence de température entre les deux faces
de la paroi ou du vitrage ou encore la porte en °C ;
LT =Text-Tint
|
;
|
Coefficient d'échange global (W/m2·°C)
|
??
|
1
=
|
|
He : Coefficient global de convection extérieur en
W/m2.°C;
Hi : Coefficient global de convection intérieur en
W/m2.°C ;
Ai : Conductivité thermique du matériau W/m
·°C ; ei : Épaisseur du matériau
considéré en m.
|
|
1
???? + ???1 ? + ? ??
|
????
|
|
????
|
Apport de chaleur par rayonnement solaire à
travers les parois et les portes :
|
Formules
|
Désignation des paramètres
|
Apports de chaleur (W)
|
0= H × S × LTf
|
H : coefficient d'échange global de la paroi ou de la
porte en W/m2 ·°C ;
S : Surface de la paroi ou de la porte en m2 ;
LTf : Écart de température fictif dû à
l'ensoleillement en °C.
|
Écart de température fictif (°C)
|
?? × ??
= ×
|
a : Coefficient d'absorption ;
G : Rayonnement global en W/m2 ;
F : Facteur correctif dû à la présence des
rideaux ;
He : Coefficient global de convection extérieur en
W/m2.°C.
|
ÄT?? ??
?? ??
|
Apport de chaleur par rayonnement solaire à
travers les vitrages :
|
Formules
|
Désignation des paramètres
|
|
|
|
Apports de chaleur (W)
|
0 = g × F × S × G
|
g : Facteur solaire de la vitre ;
F : Facteur correctif dû à la présence des
rideaux ; S : Surface de la vitre en m2 ;
G : Rayonnement global en W/m2 ;
|
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39
Un ordinateur en veille peut coûter jusqu'à
30 € / an s'il reste en veille pendant 12 h / jour
40
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Annexe 20: Proposition d'affiches de sensibilisation
Un chargeur continue de consommer de l'énergie
même si aucun appareil n'y est connecté
Monter un escalier permet de dépenser 7 fois plus
de calories qu'un voyage
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