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Le pré-chauffage de l'eau est assuré par 4 panneaux solaires thermiques TINOX et un ballon tank-in-tank de 1100+250 litres.

voir le ballon  : CESI

L'angle des panneaux est optimisé pour l'hivers, ils sont relativement verticaux, ainsi en été la température du ballon reste autour de 60°, pas de surchauffe, l'eau chaude est 100% solaire de mai à septembre (2017).

En automne (2017) en fonction de la météo, des pics à 75/80° permettent de tenir quelques jours sans soleil puis le ballon électrique prend le relais.

Hivers (2017/2018) gros déficit de soleil, l'électrique tourne beaucoup même si  il ne fait pas froid entre +5 et +10° car il y a peu d'apports solaires sur les baies vitrées.

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ledDescription générale :

Ampoule à LED 9W - Blanc Chaud.
Spécifications techniques :
Consommation : 9W (3 x 3W).
Angle de diffusion : 120°.
Rendu lumineux : 75W (environ).
Couleur : Blanc Chaud (3000 K - aussi appelé Warm White)
Lumens : 810 lm.
Alimentation : 220 V.
Culot : GU10.
Dimensions en mm : 50 (diamètre) x 60 (profondeur) mm.
Durée de vie : 50 000 heures.

Après quelques essais avec des lampes GU10 et E14 première défaillance au bout de quelques dizaines d'heures de fonctionnement, c'est la partie électronique de la lampe qui a lâchée.

il serait bon de tester des spots avec transfo électronique indépendant car les LED ont une durée de vie théorique de 25.000 à 80.000 heures hélas pas l'électronique.

spot led

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Compact PLe système Compact P est un système modulaire offrant non pas une, mais plusieurs solutions. Cela vous permet de choisir la solution la mieux adaptée à la taille de votre maison et aux besoins de votre famille.

Le premier élément d'une solution Compact P est toujours le Compact P lui-même, le véritable cœur du système. Le Compact P est un système de ventilation d'appoint et de chauffage assurant à votre maison ventilation, récupération de chaleur et production d'eau chaude sanitaire. Cela permet d'assurer un renouvellement quotidien de l'air en évacuant la poussière, les odeurs et l'excès d'humidité pour une atmosphère intérieure saine et agréable. Lorsqu'il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, un by pass intégré laisse pénétrer directement l'air frais pour refroidir au maximum sans utiliser d'énergie supplémentaire.

NILAN site du fabricant.

certificat Passivhaus :

Certif PHI

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Voici les plans du projet et du permis.

tout n'est pas définitif dans l'agencement des cloisons intérieures.

3 elvation sud.pdf 3 élévation sud.pdf   431.01 Ko  
4 coupes.pdf 4 coupes.pdf   461.50 Ko  
8 coupe bb.pdf 8 coupe bb.pdf   236.02 Ko  
Plan pc.5-2 façade ouest.pdf   58.53 Ko  
Plan pc.5-3 façade nord.pdf   81.19 Ko  
Plan pc.5-4 façade est.pdf   78.07 Ko  
sous sol.pdf sous sol.pdf   672.62 Ko  

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Implantation En topographie l'implantation est l'art de passer du plan, qu'il soit informatisé ou papier, au terrain. Il s'agit de recréer sur le terrain le tracé d'un projet informatique ou papier (route, maison…).

Impossible de planter des piquets dans la roche, ce sera donc des trous au perforateur et des fers à béton enfoncés à la massette,

Les fers à béton sont pris en sandwich entre deux planches.

implantaion angle de la fondationune vis positionnée avec précision détermine l'angle de la fondation, des ficelles sont tendues entre chaque angles,  la mesure des diagonales permets de vérifier le bon équerrage.

il y a maintenant des ficelles tendues autour des fondations et à l'axe des murs de refends, il faut faire attention à ne pas se prendre les pieds dedans.

Les planches serviront également à positionner les axes des murs pour les fers en attentes, encore des ficelles à tendre.

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rt2012L'étude thermique RT2005 est obligatoire, mais aucune sanction n'est prévue, donc personne ne fait réaliser cette étude, sauf demande exceptionnelle des services de l'état.

L'étude thermique RT2012 est obligatoire pour l'obtention du permis de construire à partir du 1er janvier 2013. (donc pas pour moi, nous sommes en septembre 2012)

L'étude thermique Passivhaus PHPP2007, obligatoire pour bien concevoir une maison passive mais sans valeur en France. J'ai choisi de réalisé moi même cette étude et j'ai suivi une formation pour cela.

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PénétromètreJ'ai décidé de ne pas faire d'étude de sol.

pourquoi ?

  • mon budget ne me le permet pas. (voir les tarifs plus bas)
  • les entreprises de terrassement du coin connaissent la nature des sols. (il y a peut être de la roche)
  • la maison à ossature bois est très légère par rapport à une maison de maçon.
  • en fonction du sous-sol découvert lors du terrassement, je peux encore adapter les fondations.
Qu’est-ce que l’étude de sol ?

L’étude de sol est réalisé par un technicien habilité et compétent, présentant une assurance professionnelle applicable pour ce types de prestations. Ceci est important car un trop grand nombre de personnes pensent, à tort, qu’un simple coup de pelle ou pelleteuse suffit à s’assurer de la stabilité du sol hors il n’en est rien.

L’étude de sol consiste à étudier des points particuliers situés sur les lieux d’implantation du futur projet par l’intermédiaire d’un plan de masse.

L’analyse des points précis du terrain devant supporter le futur projet permettra de déterminer les mises en œuvres adéquates en superstructure (Pieux, radier, Longrine).

Combien coûte une étude de sol ?

Le prix est variable et fonction de la mission que vous souhaitez, mais afin que vous puissiez avoir un ordre d’idée,  certains prestataires factures des missions G11 + G12 entre 1200 euros HT à 1800 euros HT voir plus selon l’accessibilité et distance pour acheminement matériel de sondage.  Les missions de visites de chantier sont facturées en moyenne 200 euros HT.

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Pour remplir le permis de construire en ligne :

Demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes comprenant ou non des démolitions

Format PDF remplissable en ligne

Cerfa n°13406*02

Permet notamment de réaliser ou agrandir une maison individuelle ou ses annexes.



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Première étape de la conception, valider les choix techniques par une étude PHPP-2007

épaisseurs d'isolant, choix des vitrages, VMC double flux....

l'étude thermique PHPP vas permettre de certifier tout cela.

Oze

phpp

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Etude du risque de condensation dans une paroi plane

Les parois de bâtiments séparent deux ambiances dont l'air est à des conditions hygrothermiques différentes. Lorsque les conditions sont réunies, il y a un risque de condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air, et ce, à l'intérieur des parois ou sur leurs parements.

Le diagramme de Glaser permet d'estimer graphiquement le risque de condensation en confrontant la pression de vapeur saturante et la pression partielle de vapeur à l'interface des composants qui constituent une paroi.

La pression de vapeur saturante "PVS" dépend de la température de l'air et décroît avec la température.

La pression partielle de vapeur "PV", en milieu libre, c'est-à-dire dans les deux ambiances séparées par la paroi, dépend de l'humidité relative de l'air ambiant et de la pression de vapeur saturante.
La pression partielle de vapeur dans la paroi dépend directement de la résistance à la migration de la vapeur d'eau de chacun des composants qui constituent la paroi.

Exemple en Janvier 2013 à Luxeuil les Bains (70) :

température extérieure à 04h00 : -12°c, humidité 90%,  risque de condensation dans les murs.

Glaser janvier

 

Exemple en Mars 2013 à Luxeuil les Bains :

température extérieure : 4°c, humidité 93%, pas de risque de condensation dans les murs.

Glaser mars

Exemple réalisé sur le site :http://www.iutenligne.net/ressources/diagramme-de-glaser-risque-de-condensation-dans-les-parois.html

Données météo à Luxeuil. http://www.meteociel.fr


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Calcul du R et du U des murs :

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Pose des premières sondes :

Les premières sondes de température (DS18B20 étanche) sont placées contre les parois intérieures du mur, une sur le panneau de DFP l'autre sur le panneau Durélis, les deux sondes seront noyées dans la ouate de cellulose.

Sondes DS18B20

Les sondes sont collées avec un pistolet à colle.

Sonde de tempèrature DS18B20

Les câbles des sondes passent à travers le panneau Durélis, l'étanchéité à l'air est assuré par de la colle autour des trous.

Câbles des sondes

Les câbles sont équipés de connecteurs, les numéros de série des DS18B20 sont notés afin de pouvoir les identifier plus facilement.

ici les codes sur 64 bits en série : 28.EE.6F.CE.04.00.00.E8 et 28.37.40.CD.04.00.00.A5

Ces deux sondes serviront à étudier le comportement du mur en relevant les températures dans la ouate de chaque coté, deux autres sondes, l'une à l'extérieur de la maison et l'autre dans l'espace chauffé permettront  de suivre les évolutions.

 

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RFID RC522Le lecteur RFID RC522 :

Lecteur de cartes et badges à puces sans contact

à suivre...

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Ethernet Shield W5100 pour Arduino UNO ou MEGA :

Le nouveau Shield Ethernet Rev 3 pour Arduino à base de Wiznet W5100Le nouveau Shield Ethernet Rev 3 pour Arduino à base de Wiznet W5100 (100 Mb/s), incluant un lecteur de carte micro-SD et un emplacement pour intégrer la fonctionnalité POE via un module additionnel.

Version officielle 33 € en France : snootlab.com

POE

 

 

 

module d'alimentation : POE

 

 

 

 


Ethernet shield chinoisVersion copie chinoise : shield ethernet W5100 sur Ebay à partir de 7€

! Pas d'option POE possible (alimentation par le câble Ethernet)

 

Ces deux shields utilisent les librairies :

  • SPI.h
  • Ethernet.h
  • SD.h

Carte microSDUne autre fonction de ces shields, la carte Micro-SD

Enregistrement de donnés,  hébergement de pages web, images, fichiers...

 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield Extrait du site officiel Arduino :

Arduino communicates with both the W5100 and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 11, 12, and 13 on the Duemilanove and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used to select the W5100 and pin 4 for the SD card. These pins cannot be used for general i/o. On the Mega, the hardware SS pin, 53, is not used to select either the W5100 or the SD card, but it must be kept as an output or the SPI interface won't work.

Note that because the W5100 and SD card share the SPI bus, only one can be active at a time. If you are using both peripherals in your program, this should be taken care of by the corresponding libraries. If you're not using one of the peripherals in your program, however, you'll need to explicitly deselect it. To do this with the SD card, set pin 4 as an output and write a high to it. For the W5100, set digital pin 10 as a high output.

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Uno EthernetTest : Time - Network Time Protocol (NTP)

Mise à l'heure depuis un serveur web NTP avec une carte Arduino-Ethernet (W5100)

Ce test Utilise les bibliothèques :

  • Ethernet.h
  • SPI.h

Tout fonctionne bien avec la carte Uno-Ethernet, cela va être utile de connaitre l'heure pour la gestion de la domotique, créer des scénario en fonction de la date, de l'heure, enregistrer des statistiques...

Fonctionne également avec le Mega2560+ w5100 dé-commenter les 2 lignes en rouge //

/* TimeNTP1.ino tests sur Arduino ETHERNET
   Example syncho de l'heure sur un serveur internet  NTP time source
   à partir du fichier exemple de IDE Arduino 1.0.5 */

#include <Time.h> // librairie pour la gestion des dates/heures
#include <Ethernet.h> // librairie pour la carte ethernet W5100
#include <EthernetUdp.h> // librairie pour la gestion UDP
#include <SPI.h> // librairie pour la communication avec la carte ethernet

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // mac de l'arduino, à modifier voir sur la carte ethernet
byte ip[] = { 192, 168, 1, 60}; // ip fixe de l'arduino à choisir

// NTP Servers : a choisir
IPAddress timeServer(132, 163, 4, 101); // time-a.timefreq.bldrdoc.gov
// IPAddress timeServer(132, 163, 4, 102); // time-b.timefreq.bldrdoc.gov
// IPAddress timeServer(132, 163, 4, 103); // time-c.timefreq.bldrdoc.gov
const int timeZone = 2;     // Central European Time : CET = GMT +1  ou +2 en été
EthernetUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888;  // local port to listen for UDP packets

// ********************** debut du setup **************************
void setup()
{
  Serial.begin(9600); // moniteur serie : 9600 baud

  // pinMode(4,OUTPUT); // pour le Mega2560
  // digitalWrite(4, HIGH); // pour le Mega2560 déactive le lecteur SD
  // while (!Serial) ; // Needed for Leonardo only
  delay(250);
  Serial.println("TimeNTP Example");
  Ethernet.begin(mac, ip);    // demarage : Ethernet
  Udp.begin(localPort);  // demarage : UDP
  Serial.println("waiting for sync");
  setSyncProvider(getNtpTime); // lancement de la fonction
}

time_t prevDisplay = 0; // when the digital clock was displayed

// ********************** debut de la boucle **************************
void loop()           
{  
  if (timeStatus() != timeNotSet) {  //  != si differend de timeNotSet
    if (now() != prevDisplay) { //update the display only if time has changed
      prevDisplay = now();
      digitalClockDisplay();  // fonction affichage de l'heurre
    }
  }
}

// ********************** fin de la boucle **************************

/* ********************** debut de la Fonction  affichage de l heure ********
*********************** format 13:07:04 6/8/2013 ************************** */
void digitalClockDisplay(){
  // digital clock display of the time
  Serial.print(hour());
  Serial.print (":");
  printDigits(minute());
  Serial.print (":");
  printDigits(second());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(day());
  Serial.print("/");
  Serial.print(month());
  Serial.print("/");
  Serial.print(year());
  Serial.println();
}
// sous fonction : utilité pour l'affichage de l'horloge numérique: imprime  le 0 si <10
void printDigits(int digits){
    if(digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
}

/*-------- NTP code ----------*/

const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time is in the first 48 bytes of message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming & outgoing packets

time_t getNtpTime()
{
  while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets
  Serial.println("Transmit NTP Request");
  sendNTPpacket(timeServer);
  uint32_t beginWait = millis();
  while (millis() - beginWait < 1500) {
    int size = Udp.parsePacket();
    if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
      Serial.println("Receive NTP Response");
      Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);  // read packet into the buffer
      unsigned long secsSince1900;
      // convert four bytes starting at location 40 to a long integer
      secsSince1900 =  (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
      return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
    }
  }
  Serial.println("No NTP Response :-(");
  return 0; // return 0 if unable to get the time
}

// send an NTP request to the time server at the given address
void sendNTPpacket(IPAddress &address)
{
  // set all bytes in the buffer to 0
  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
  // Initialize values needed to form NTP request
  // (see URL above for details on the packets)
  packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
  packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
  packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval
  packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
  // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
  packetBuffer[12]  = 49;
  packetBuffer[13]  = 0x4E;
  packetBuffer[14]  = 49;
  packetBuffer[15]  = 52;
  // all NTP fields have been given values, now
  // you can send a packet requesting a timestamp:                 
  Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
  Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
  Udp.endPacket();
}

 

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