REFRINdd : REdéveloppement de FRiches INdustrielles prenant en considération le Développement Durable
Synthèse d'expertise
Mis en ligne le : 30/04/2025
Projet BARIAIR - Guide méthodologique pour la conception - APR PRIMEQUAL 2020
La qualité de l’air intérieur (QAI) est reconnue comme un enjeu mondial de santé publique. La pollution volatile présente dans les terrains du fait d’un passif environnemental peut être une des sources potentielles de sa dégradation. En présence de pollutions volatiles résiduelles dans les sols, les bâtiments sont généralement construits avec des mesures constructives permettant de limiter les impacts sur la qualité de l’air intérieur. Le projet BARIAIR s’inscrit dans un besoin grandissant de confiance dans l'efficacité de dispositifs permettant de limiter les impacts de pollutions volatiles résiduelles dans les sols sur la qualité de l’air intérieur. Il s'intéresse spécifiquement à une mesure constructive de plus en plus déployée pour les immeubles, couplant une étanchéité par géomembrane et un système de dépressurisation actifs des sols sous dallage (SDS actif).
Afin d’évaluer l’impact du changement climatique sur la qualité de l’air intérieur, une étude prospective, à travers des modélisations, a été conduite afin d’évaluer les évolutions prévisibles des transferts de polluants. En considérant la projection RCP 8.5 en 2080, les travaux réalisés mettent en évidence un impact des températures sur les transferts mais également l’incidence marquée des modes de ventilation sur la concentration induite dans l’air intérieur. Les travaux réalisés se veulent exploratoires et pour aller au-delà, des scénarios prospectifs sur les usages, les bâtiments et leur ventilation devraient être développés à cette échelle temporelle voire au-delà, permettant de conduire des évaluations plus intégratives.
Les travaux réalisés ont ensuite eu pour objectif la compréhension des écoulements des gaz en présence d’un système de dépressurisation actif des sols sous dallage et le développement d’un outil de calcul de conception. Ils se sont articulés autour de la réalisation d’un grand nombre d’expérimentations (drains, réseaux de drains, SDS complet sur une plateforme créée à dessein), ainsi que des modélisations numériques multiphysiques. L’outil de calcul de conception de SDS actif a été développé et confronté pour sa validation aux expérimentations et à des modélisations numériques CFD. Basé sur une solution analytique, il est simple d’utilisation et permet, à partir d’une géométrie donnée (système de drains et collecteurs, taille du bâtiment, caractéristiques des sols, …), de calculer les caractéristiques de fonctionnement de l’extracteur (débit, pression) intégrant l’équilibrage du réseau et une dépression suffisante pour garantir l’efficacité du système.
La qualité de l’air intérieur (QAI) est reconnue comme un enjeu mondial de santé publique. La pollution volatile présente dans les terrains du fait d’un passif environnemental peut être une des sources potentielles de sa dégradation. En présence de pollutions volatiles résiduelles dans les sols, les bâtiments sont généralement construits avec des mesures constructives permettant de limiter les impacts sur la qualité de l’air intérieur. Le projet BARIAIR s’inscrit dans un besoin grandissant de confiance dans l'efficacité de dispositifs permettant de limiter les impacts de pollutions volatiles résiduelles dans les sols sur la qualité de l’air intérieur. Il s'intéresse spécifiquement à une mesure constructive de plus en plus déployée pour les immeubles, couplant une étanchéité par géomembrane et un système de dépressurisation actifs des sols sous dallage (SDS actif).
Afin d’évaluer l’impact du changement climatique sur la qualité de l’air intérieur, une étude prospective, à travers des modélisations, a été conduite afin d’évaluer les évolutions prévisibles des transferts de polluants. En considérant la projection RCP 8.5 en 2080, les travaux réalisés mettent en évidence un impact des températures sur les transferts mais également l’incidence marquée des modes de ventilation sur la concentration induite dans l’air intérieur. Les travaux réalisés se veulent exploratoires et pour aller au-delà, des scénarios prospectifs sur les usages, les bâtiments et leur ventilation devraient être développés à cette échelle temporelle voire au-delà, permettant de conduire des évaluations plus intégratives.
Les travaux réalisés ont ensuite eu pour objectif la compréhension des écoulements des gaz en présence d’un système de dépressurisation actif des sols sous dallage et le développement d’un outil de calcul de conception. Ils se sont articulés autour de la réalisation d’un grand nombre d’expérimentations (drains, réseaux de drains, SDS complet sur une plateforme créée à dessein), ainsi que des modélisations numériques multiphysiques. L’outil de calcul de conception de SDS actif a été développé et confronté pour sa validation aux expérimentations et à des modélisations numériques CFD. Basé sur une solution analytique, il est simple d’utilisation et permet, à partir d’une géométrie donnée (système de drains et collecteurs, taille du bâtiment, caractéristiques des sols, …), de calculer les caractéristiques de fonctionnement de l’extracteur (débit, pression) intégrant l’équilibrage du réseau et une dépression suffisante pour garantir l’efficacité du système.