Vie en Oeuvre

Durabilité


Patine auto-protectrice : le secret d’une longévité centenaire

Les produits en zinc laminé VMZINC utilisés dans le bâtiment ont une très longue durée de vie grâce à la capacité du zinc à s’auto-protéger lorsqu’il est mis au contact des principaux composants de l’atmosphère.

En effet, lorsque le zinc laminé est mis au contact de l’oxygène, de l’eau et du dioxyde de carbone atmosphériques, une couche de patine compacte, adhérente et très peu soluble dans l’eau de pluie se forme à la surface du matériau. Cette patine réduit considérablement la vitesse de diffusion des constituants de l’atmosphère vers le zinc, réduisant ainsi la vitesse de corrosion du zinc.

La durabilité du zinc laminé VMZINC peut être affectée par certains polluants atmosphériques qui augmentent la vitesse de corrosion. Le principal d’entre eux est le dioxyde de soufre (SO2), essentiellement produit par les sites de production industriels, les centrales thermiques et le trafic automobile (ce qui explique pourquoi la vitesse de corrosion du zinc laminé a pu être 4 fois plus grande en milieu industriel et 2 fois plus grande en milieu urbain qu’en milieu rural).

Depuis les années 70, la législation européenne et celle d’autres pays ont renforcé les mesures de lutte contre cette pollution par le dioxyde de soufre, ce qui a conduit à une diminution sensible de sa concentration dans l’air, et donc au ralentissement de la vitesse de corrosion du zinc laminé.

La vitesse de corrosion du zinc laminé VMZINC est aujourd’hui de 1 μm/an en moyenne.

Sachant qu’une couverture en zinc est généralement remplacée lorsque 75% de son épaisseur a été corrodée et considérant une épaisseur initiale de 0,65 mm, un calcul simple nous permet de comprendre pourquoi le zinc laminé dure plus d’une centaine d’années !

Durée de vie du zinc laminé : études de cas

Les exemples de couverture en zinc laminé installée dans des environnements variés depuis plus de 100 ans et toujours fonctionnelle sont très nombreux.

Pour illustrer et expliquer cette réalité, des échantillons de vieux zinc laminé récupérés à l’occasion de travaux de réhabilitation de bâtiments très anciens ont été analysés au Microscope Electronique à Balayage (MEB).

Ces analyses mettent en évidence la grande durabilité du zinc laminé : même après 130 années d’exposition, y compris à des composants atmosphériques particulièrement agressifs tels que le dioxyde de soufre ou le chlore, le zinc laminé conserve une épaisseur de zinc non corrodé résiduel suffisamment importante pour lui permettre d’assurer efficacement sa fonction d’étanchéité.

Peu de Maintenance


Grâce à la patine auto-protectrice qui se forme à sa surface dès qu’il est exposé à l’atmosphère, le zinc laminé offre une très grande durée de vie et ne nécessite aucun entretien particulier.

En effet, l’apparition de la patine corrige les imperfections ou les griffures.

Performance énergétique

La performance énergétique d’un bâtiment se calcule et s’optimise à l’échelle du bâtiment.

Elle repose notamment sur 3 leviers d’action :

 

Contrôle des déperditions thermiques

Généralités
 

En France, les règles de calcul relatives à la performance thermique des bâtiments sont spécifiées dans la Règlementation Thermique en vigueur (actuellement la RT 2012).

Les produits de construction utilisés en enveloppe des bâtiments contribuent plus ou moins directement à la performance thermique des bâtiments. A l’échelle d’une paroi, seuls les matériaux isolants ou à forte inertie thermique contribuent significativement à sa performance thermique.

VMZINC face aux déperditions thermiques

Concernant les solutions VMZINC, la résistance thermique du zinc laminé est faible (R = 8,62.10-6 m2/W.K pour une épaisseur de zinc de 1 mm) mais il n’a pas d’impact sur la performance thermique de la paroi :

  • soit par ce qu’il est situé à l’extérieur de lame d’air et n’est donc pas pris en compte dans le calcul de la résistance thermique (solutions ventilées),
  • soit par ce que son impact n’est pas significatif devant celui de l’isolant (solutions non ventilées).

Toutefois, les solutions VMZINC contribuent à la performance thermique de l’enveloppe puisque leur conception leur permet d’être associées à des isolants performants selon de fortes épaisseurs et à des systèmes de fixation et d’ossature à faibles ponts thermiques.

La valeur du coefficient de transmission surfacique d’une paroi utilisant un système VMZINC dépend de sa composition (type de mur, nature et épaisseur de l’isolant, choix de l’ossature, etc.). En fonction des choix constructifs faits par l’architecte et grâce aux performances des solutions VMZINC, cette valeur peut être très basse et permettre de répondre aux contraintes thermiques les plus exigeantes.

 

Contrôle des apports solaires

Généralités
 

Le contrôle des apports solaires à travers les surfaces transparentes du bâtiment constitue un levier d’action essentiel pour la maîtrise de la performance énergétique des bâtiments car les apports thermiques associés représentent la part la plus importante du bilan thermique d’été.

Le contrôle des apports solaires peut se faire en gérant :

  • la proportion des vitrages,
  • leur qualité thermique,
  • les protections solaires.

L’offre perforée de VMZINC
 

VMZINC met désormais à la disposition de ses clients une offre de solution de façade perforée alliant esthétique et contrôle des apports solaires.

Fixes et posées à l’extérieur du bâtiment, les solutions perforées de VMZINC présentent les caractéristiques reconnues comme étant les plus performantes du marché de la protection solaire.

 

Génération d’énergie renouvelable

Généralités
 

Issue du soleil, du vent, de la chaleur du sol ou de la biomasse, l’énergie renouvelable peut être d’origine variée.

Dans le bâtiment, les sources d’énergie renouvelable généralement les plus utilisées sont l’ensoleillement et la géothermie.

L’offre photovoltaïque de VMZINC
 

VMZINC propose une offre de solutions solaires photovoltaïques pré conçues avec le moins de systèmes spécifiques (intégration aisée de système PV en association avec les systèmes VMZINC)

 

Références de bâtiments performants
 

Les exemples de bâtiments thermiquement performants et utilisant des solutions VMZINC sont nombreux.

A titre d’illustration, l’immeuble de bureaux « Mediacom 3 – Energie Zero » conçu par l’architecte et enseignante Françoise-Hélène JOURDA, pionnière en matière de construction durable sur le marché français et à l’internationale, est un bâtiment à énergie positive.


Mediacom 3 – Energie zéro

Architecte : Françoise-Hélène JOURDA
Aspect de surface : QUARTZ-ZINC
Technique : VMZ Profil agrafé

Données techniques

Matériaux
Dès la conception, un choix de matériaux pertinents (durables, recyclables, facilement démontables, pose à faibles nuisances) :

 

  • structure mixte béton – métal
  • Façades en bois et zinc VMZINC
  • Menuiseries en bois et en aluminium
  • Coursives en acier

Maîtrise de l’énergie

Economie d’énergie

  • solation très renforcée : 26 cm d’isolant
  • Système de ventilation optimisé : double flux
  • Ventilation naturelle renforcée pendant l’été
  • Eclairement naturel optimisé
  • Protections solaires externes
  • Inertie thermique

Production d’énergie
700 m2 de panneaux photovoltaïques (toiture, façade est, pignon sud) produisent 42 Kwep/m2/an.

Indice de réflexion solaire

L’Indice de Reflexion Solaire (ou SRI) est un paramètre qui indique la capacité d’un matériau à réfléchir la chaleur solaire et faisant preuve d’une faible augmentation de température lorsqu’il est exposé aux rayons du soleil.

L’Indice de Réflexion Solaire est une valeur comprise entre 0 et 1 :

  • La valeur 0 correspond à celle d’un matériau de référence noir (très peu réfléchissant et capable d’émettre la chaleur absorbée) qui montre une augmentation de température de 50°C en plein soleil,
  • La valeur 1 correspond à celle d’un matériau de référence blanc (très réfléchissant même s’il est aussi capable d’émettre le peu de chaleur emmagasinée) qui montre une augmentation de température de 8°C dans les mêmes conditions d’ensoleillement.

Par leur aptitude à réfléchir la chaleur solaire et à limiter l’échauffement de l’environnement du bâtiment, les produits de construction utilisés en application d’enveloppe des bâtiments peuvent contribuer :

  • à réduire les besoins de climatisation dans les zones climatiques chaudes et ensoleillées
  • à réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain* dans ces mêmes zones climatiques. * « Désigne des élévations localisées des températures, particulièrement des températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales ou forestières voisines ou par rapport aux températures moyennes régionales »

Les différents aspects de surface VMZINC offrent une gamme étendue de possibilité de SRI en fonction des exigences des concepteurs. A titre d’exemple, celle de l’AZENGAR est supérieure à 40/ Cette valeur lui permet de répondre aux exigences fixées dans le cadre du système LEED.

Pour connaître les SRI des autres aspects de surface VMZINC, merci de contacter le responsable commercial VMZINC de votre région

 

Gestion des eaux pluviales

Qu’elles soient utilisées :

  • en couverture ou en façade pour assurer l’étanchéité du bâtiment,
  • en système d’évacuation d’eaux pluviales pour recueillir, évacuer et diriger les eaux de pluie,
  • ou en élément de descente à vis pour une connexion simple et efficace à des récupérateurs d’eau de pluie,

les solutions VMZINC participent à la gestion des eaux pluviales des bâtiments et sont compatibles avec l’installation de systèmes de récupération des eaux pluviales.

En France la récupération et la réutilisation des eaux de pluie pour les usages extérieurs (arrosage de jardin, lavage de voiture) est autorisée et même encouragée (éligible au crédit d’impôt) sans aucune discrimination relative à la nature des matériaux constitutifs de l’enveloppe du bâtiment. Pour les usages intérieurs sanitaires (wc et lave linge notamment), la réutilisation des eaux pluviales est autorisée sans discrimination relative à la nature des matériaux mais doit se référer aux préconisations des autorités sanitaires (10).

La position de la France par rapport à la récupération des eaux pluviales, dont celles ayant ruisselé sur une couverture en zinc laminé, est logique puisque :

  • le zinc est un élément naturel et essentiel, c’est-à-dire indispensable à la vie de tous les organismes vivants ; pour l’être humain il est le 3ème oligo-élement le plus important après le fer et le magnésium (le zinc n’a de « lourd » que sa densité et non son potentiel toxicologique).
  • L’Union Européenne vient d’achever une estimation de risque lié au zinc et à ses composés (toutes applications confondues) et l’une des principales conclusions est que les sources d’émission diffuse en zinc (fertilisants agricoles, usure des pneumatiques, corrosion des produits de construction, etc.) ne créent pas de risque pour l’environnement (11).

Pour tous les autres usages que ceux mentionnés dans l’arrêté français - notamment l’alimentation d’un bassin piscicole ou l’alimentation humaine - la mise ne place d’un système de filtration performant et adapté à ces types d’usage doit être prévue et ce, quelle que soit la nature des matériaux de construction utilisés dans le bâtiment.

(10)“Le dispositif de récupération des eaux de pluie soumis à conditions », Le Moniteur, 6 juillet 2007
(11) European Risk Assessment for zinc and zinc compounds – CASE n° 7440-66-6 and EINECS n° 231-175-3

Absence de COV/Formaldéhyde

Généralités

Les COV, dont fait partie le formaldéhyde, sont des Composés Organiques Volatiles.

Dans l’environnement intérieur des bâtiments, les sources d’émission de COV et de formaldéhyde sont nombreuses allant des sources de combustion (tabac, bougie, encens, cheminée, etc.) aux produits de construction et de décoration (bois contreplaqué, produits lamellés collés, etc.) en passant par les produits ménagers (détergents, désinfectants, etc.) ou les produits cosmétiques (vernis à ongles, durcisseurs à ongles, etc.).

Les COV, ayant un faible poids moléculaire, ont la propriété de devenir gazeux à température ambiante. Sous cette forme, certains d’entre eux et plus particulièrement le formaldéhyde ont un impact à long terme sur la santé humaine (plus particulièrement sur l’appareil respiratoire).

C’est pourquoi la France a déposé un décret et un arrêté du 19 avril 2011 sur « l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils »

Il prévoit que tous les produits de construction et de décoration utilisés à l’intérieur des bâtiments et entrant dans le périmètre d’application de l’arrêté doivent avoir subi un test d’émissions des COV et du formaldéhyde et être doté d’une étiquette affichant le résultat de cette évaluation.

Le niveau d’émission de chaque substance est classé du plus faible taux au plus fort : de la classe A+ à la classe C. Ces classes correspondent à des gammes de concentrations d’exposition exprimées en µg/m3 et émises dans l’atmosphère d’une chambre test après 28 jours. Le formaldéhyde par exemple doit être inférieur à 120 µg/m3 en classe C et à 10 µg/m3 en classe A+.

Classification A+ de la solution intérieure

Seul l’aspect surface PIGMENTO® entre dans le périmètre d’application de l’arrêté français du 19 avril 2011 puisqu’il est revêtu d’un revêtement organique mince. A ce titre, il a été soumis aux essais règlementaires français d’évaluation des émissions de COV et formaldéhyde.

Crédité de la note A+, cet aspect de surface, conseillé pour les utilisations intérieures des systèmes VMZINC, s’affiche comme étant une solution particulièrement respectueuse de la qualité de l’air intérieur du bâti.

 

Démontabilité

Les solutions VMZINC sont démontables de manière plus ou aisée en fonction des types de systèmes.