Les 10 caractéristiques principales
1. Isolation thermique renforcée
- Utilisation de matériaux isolants très performants pour réduire les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été.
- Isolation continue et sans ponts thermiques pour garantir une enveloppe thermique efficace.
2. Étanchéité à l’air
- Conception et construction visant à minimiser les infiltrations d’air non contrôlées, ce qui améliore le confort et réduit les besoins en chauffage et en climatisation.
- Tests de perméabilité à l’air pour vérifier l’étanchéité du bâtiment.
3. Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux
- Systèmes de ventilation mécanique contrôlée pour assurer un renouvellement d’air constant et contrôlé.
- Récupération de chaleur sur l’air extrait pour préchauffer l’air entrant.
4. Fenêtres à haute performance
- Fenêtre triple vitrage pour minimiser les pertes de chaleur.
- Orientation et dimensionnement des fenêtres pour optimiser les apports solaires passifs.
5. Absence de système de chauffage traditionnel
- Les besoins en chauffage sont tellement réduits (généralement moins de 15 kWh/m²/an) qu’un système de chauffage traditionnel n’est pas nécessaire.
- Utilisation de sources de chaleur passives (apport solaire, habitants, électroménager) et de systèmes de chauffage d’appoint (radiateurs électriques, poêles à bois).
6. Confort thermique
- Conception pour assurer une température intérieure confortable et constante tout au long de l’année, sans courants d’air ni zones froides.
- Contrôle de l’humidité intérieure pour éviter les problèmes de condensation et de moisissure.
7. Qualité de l’air intérieur
- Ventilation continue et filtration de l’air pour assurer une qualité de l’air intérieur optimale.
- Évacuation des polluants et des odeurs grâce à la ventilation mécanique contrôlée.
8. Consommation énergétique très faible
- Besoins en chauffage réduits à moins de 15 kWh/m²/an.
- Consommation totale d’énergie primaire (chauffage, eau chaude, électricité) inférieure à 120 kWh/m²/an.
9. Conception bioclimatique
- Utilisation des conditions climatiques locales pour optimiser le confort et l’efficacité énergétique.
- Orientation du bâtiment, protection solaire, et gestion des vents pour tirer parti des ressources naturelles.
10. Certification Passivhaus
- Pour obtenir la certification Passivhaus, un bâtiment doit répondre à des critères stricts de performance énergétique et de confort, vérifiés par des tests et des simulations.
- Le Passivhaus Institut, basé à Darmstadt en Allemagne, est l’organisme de certification qui définit les standards et valide les projets.