Je suis d'accord sur le principe, mais pas sur le calcul et sur l'ordre de grandeur obtenu.
- si l'air intérieur est à 20°C et que le sol présente des ponts thermiques, alors le sol ne sera pas à 20°C.
Mon Oliva préféré donne R=0.2m².K/W pour l'interface horizontale entre l'air intérieur et le sol, avec un flux de chaleur descendant.
- la traversée de 1m de béton ordinaire dans ton exemple donne R=1/2=0.5m².K/W
- la température moyenne du sol sous la dalle béton (à -30cm) ne doit que rarement être la température extérieure moyenne.
Bref, il faut diviser au mini d'un facteur 2 ton résultat. Ca amène à 800kWh (flemme->je prends ton résultat de 1600 tel quel)
En d'autres termes, ça fait des pertes par le sol qui deviennent comparables à celles d'une VMC2F bien conçue (récup de la chaleur des ventilos) et très bien asservie (vitesse réduite 80% du temps).
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à part le Pont du Gard... il ne doit pas rester bcp réfractaires aux étanchéifications goudronnées.
de 50 à 150 il me semble. Il y en a un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Celui à l'intérieur fera office de freine-vapeur... par contre, je ne vois pas l'intérêt du pare vapeur après une lame d'air (surement ventilée)... ya plus rien à protéger, et il n'y a plus de vapeur !!!