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J-C | Dernière modification 27/05/2025 par J-C
Bâtiment, Passif, Autonome, Electronique, Gestion de l'énergie, Batterie, Hydrogène, maquette, Bois, Low-Tech, Arduino, ESP 32, Energie renouvelable, panneau solaire, tracker solaire B_timent_Passif_Autonome_Capture_d_cran_2025-05-17_162626.png Creation
Étudier les contraintes techniques, environnementales et normatives pour bien cadrer le projet.
Réduire l’impact environnemental du bâtiment (ACV), supprimer les ponts thermiques.
Lire, comprendre et coter les plans du bâtiment selon les conventions.
Choisir les fondations, poutres, poteaux, ossature et méthode de construction.
Choisir l’isolant, optimiser l’étanchéité à l’air et atteindre les résistances thermiques visées.
Calcul des coefficients thermiques et lumineux, orientation des baies vitrées.
Choisir des vitrages performants (triple vitrage, facteur solaire, transmission lumineuse).
Calculer les besoins en ventilation, les volumes d’air et les dimensions des conduits.
Calculer l’empreinte carbone liée aux matériaux et aux choix constructifs.
Répartition des charges sur les structures porteuses, modélisation des efforts.
- Identifier tous les postes de consommations d’énergie
- Déterminer la consommation de la VMC double flux
- Déterminer les appareils et leurs durées de fonctionnement par jour
- Déterminer un bilan de consommation thermique avec pléiades
- Dimensionner les panneaux photovoltaïques pour que le bâtiment produise 100% de ses besoins énergétiques
- Adapter la production aux variations saisonnières et météorologiques (pile à hydrogène)
- Dimensionnement de la batterie pour le stockage journalier
- Dimensionnement de la batterie pour le stockage saisonnier en tenant compte du rendement
Réduire l’impact environnemental liée aux matériaux .
Lire et comprendre les plans.
Créer les pièces pour ensuite transformer sous forme de tenon mortaise.
Modélisation des pièces en tenon mortaises pour faire l’assemblage de la maquette.
Découpe des pièces avec la découpeuse laser.
Cette étape vise à mettre sur papier ou sur Fritzing/Tinkercad, nos idées et de ne pas se tromper lors du prototypage.
La simulation va nous permettre de tester notre câblage, notamment pour le pont diviseur de tension (12V > 5V)
La carte Arduino doit être programmée afin de mesurer la tension des deux batteries (voir fichier code)
Après que la simulation soit concluante, on peut l'assembler les 2 résistances, le condensateur et le câble (pour aller vers l'A1 de l'Arduino) sur une plaque de prototypage en utilisant un fer à soudé et de l'étain.
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