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La réduction des gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, conformément aux objectifs de l’UE, ne peut être atteinte qu’au moyen d’un processus suffisamment informé, mettant à disposition un ensemble de procédures, de méthodologies et de données permettant aux professionnels et aux fabricants d’adopter de nouveaux matériaux plus efficaces sur le plan énergétique, plus durables, ainsi que des solutions. Le projet CHOISIS vise à accompagner la transition écologique dans le secteur du bâtiment en rendant accessibles des méthodologies, des procédures validées, des métriques, des outils et des données pour la caractérisation énergétique, environnementale et économiquement avantageuse des matériaux d’isolation de l’enveloppe du bâtiment les plus innovants, récemment introduits sur le marché.
Objectifs:
La réduction des gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, conformément aux objectifs de l’UE, ne peut être atteinte que par un processus correctement informé, offrant une série de procédures, de méthodologies et de données permettant aux professionnels et aux fabricants d’adopter des matériaux nouveaux, plus efficaces sur le plan énergétique et durables, ainsi que des solutions innovantes.
Le projet CHOISIS vise à soutenir la transition verte dans le secteur du bâtiment en mettant à disposition des méthodologies, des procédures validées, des métriques, des outils et des données pour la caractérisation énergétique, environnementale et économiquement avantageuse des matériaux les plus innovants pour l’isolation de l’enveloppe des bâtiments, récemment arrivés sur le marché.
Activités / Phases du projet:
Le projet se compose de cinq axes principaux :
1) Procédures et métriques pour la caractérisation thermique, en régime stationnaire et transitoire, de nouvelles solutions à l’échelle du matériau et des composants. Cette phase portera sur le développement et la mise en œuvre de procédures de caractérisation, à l’échelle du matériau et des composants à petite échelle, des différents matériaux avancés et durables à l’étude. Les mesures fourniront également des données permettant de valider des procédures (expérimentales et numériques) visant à accompagner les fabricants dans leur processus d’optimisation.
2) Du laboratoire à la caractérisation expérimentale in situ. La mesure des performances effectives dans des conditions opérationnelles réelles n’est pas une tâche aisée lorsque les matériaux présentent des comportements hygrothermiques spécifiques ou un comportement dynamique. Des données sont nécessaires pour valider les modèles et réduire l’écart entre les résultats attendus et réels. De nouvelles solutions à l’échelle matériau/composant seront donc testées sur des cas d’étude réels au moyen d’investigations in situ, en utilisant un dispositif expérimental approprié.
3) Évaluation du comportement dynamique de composants hautement hétérogènes. Les essais dynamiques sur des matériaux hétérogènes ne font l’objet d’aucune norme. Pour combler cette lacune, une approche expérimentale et une étude de dynamique des fluides numériques (CFD) seront analysées.
4) Aspects environnementaux et économiques. L’évaluation des réels avantages des matériaux et composants innovants doit inclure une analyse de leurs performances énergétiques et environnementales sur l’ensemble du cycle de vie (écoprofils), ainsi que des coûts de cycle de vie. À cette fin, des méthodologies d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) seront appliquées, à partir des résultats des phases de recherche précédentes et grâce aux Déclarations Environnementales de Produit (EPD) et aux données du marché.
5) Diffusion. La diffusion permettra une communication adéquate des résultats et une meilleure pénétration sur le marché des solutions avancées proposées, à travers des articles scientifiques et des canaux destinés à un public plus large (ateliers et réseaux sociaux).
Résultats attendus:
À la fin du projet CHOISIS, les impacts scientifiques, techniques, sociaux et économiques suivants sont prévus :
a) Impacts scientifiques
L’adoption de nouveaux matériaux avancés dans les composants du bâtiment nécessite de nouveaux critères de performance afin de permettre une comparaison directe avec les matériaux actuellement utilisés, facilitant ainsi un choix de conception basé sur les performances. Cela implique le développement de protocoles de mesure adaptés, en fonction des différents matériaux avancés, en tenant compte de leurs caractéristiques spécifiques et propriétés thermo-physiques. Les nouveaux protocoles de caractérisation en laboratoire qui seront développés dans le cadre du projet seront plus précis, fiables et spécifiquement conçus pour les applications de l'enveloppe du bâtiment. L’impact scientifique portera également sur des aspects théoriques, avec une avancée des connaissances dans la simulation des parois multicouches en conditions dynamiques ; une nouvelle série de données de laboratoire sur les composants du bâtiment soutiendra le développement et la validation robuste de procédures de calcul simplifiées.
L’impact scientifique du projet sera amplifié au niveau national grâce à la collaboration avec les principales associations scientifiques du secteur (ATI ; AIA ; AICARR), et au niveau international par la publication d’articles dans des revues scientifiques et la participation à des conférences internationales.
b) Impacts techniques
La définition de nouveaux indicateurs clés de performance (KPI) et de nouvelles procédures de mesure contribuera à soutenir le développement de solutions technologiques optimisées pour l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment. La possibilité de choisir parmi une large gamme de matériaux avancés aidera les professionnels à sélectionner la meilleure solution technologique et à l’adapter aux différents climats italiens et à l’usage des bâtiments.
De plus, le projet contribuera à l’optimisation et à l’amélioration des systèmes actuels d’enveloppe du bâtiment, qui bénéficieront des résultats de laboratoire et de la définition de nouveaux KPI.
Les résultats du projet seront transmis aux organismes de normalisation, étant donné la participation de certains membres des Unités de Recherche aux comités techniques UNI et ISO.
Un autre impact technique important est lié à l’approche ACV, qui orientera la conception des matériaux/composants étudiés en mettant l’accent sur les avantages énergétiques, environnementaux et économiques ; cette approche contribuera à minimiser les coûts économiques et environnementaux tout au long du cycle de vie des matériaux et des composants.
c) Impact économique
Le secteur du bâtiment est stratégique en matière d’investissements, car il présente un effet multiplicateur estimé récemment entre 1,9 et 2,9 dans les pays de l’Union européenne. L’adoption de nouveaux matériaux et solutions augmentera les possibilités de rénovation, même pour les bâtiments où les solutions traditionnelles ne sont pas envisageables (contraintes technologiques, espace limité pour l’isolation, etc.). Cela créera de nouvelles opportunités d’emploi et élargira les perspectives de pénétration du marché, avec des bénéfices non seulement pour les producteurs de matériaux, mais également pour l’ensemble des parties prenantes du secteur de la construction.
Un autre impact économique positif de l’utilisation de matériaux avancés pour l’isolation des parois intérieures est l’économie d’une surface intérieure significative grâce à l’épaisseur réduite. Cela se traduit par une surface utile supérieure et un avantage économique accru résultant de la location de l’espace ou de la vente du bâtiment.
L’approche globale du projet vise à fournir aux décideurs publics (gouvernement et collectivités locales) un cadre décisionnel actualisé et complet, afin de permettre une allocation plus rationnelle des ressources dans les interventions de rénovation des bâtiments, en prenant en compte divers aspects et alternatives de rénovation (performance thermique, impact environnemental, coûts).
Le projet contribue aux stratégies d’économie circulaire et d’éco-conception, car certains des matériaux durables étudiés utilisent moins de ressources naturelles et sont recyclés ; cela peut favoriser le développement du marché de la construction écologique.
d) Impacts sociaux
Le projet vise à fournir une solution sur mesure pour la rénovation et la nouvelle conception du patrimoine bâti italien.
Des enjeux sociaux et environnementaux tels que la santé publique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le chômage, les économies locales et la précarité énergétique pourront bénéficier des résultats du projet.
La précarité énergétique, par exemple, pourra être réduite grâce à l’utilisation de matériaux avancés qui abaisseront les coûts de rénovation, rendant ainsi les solutions de rénovation accessibles également aux propriétaires à faibles revenus.
Le projet améliorera la santé publique grâce à de nouveaux matériaux qui renforceront le confort intérieur, la lumière naturelle et l’acoustique. Cela pourra se traduire par une amélioration de la santé physique et de la productivité, sachant que nous passons 90 % de notre vie à l’intérieur de bâtiments.
Documentation:
- Affiche du XXIVe congrès national CIRIAF indiquant une session dédiée à la diffusion du projet CHOISIS ;
- Présentation du projet lors du congrès international « The role of environmental product declarations in the decarbonization of building materials and components »
Publications:
- Grazieschi G., Asdrubali F. (2024). Propriétés environnementales des matériaux acoustiques : les déclarations environnementales de produit, Actes du 50e Congrès National de l'Association Italienne d'Acoustique, Taormina, 29-31 mai 2024, ISBN:978-88-88942-69-8
- Gentile V., Libralato M., Fantucci S., Perino M., Serra V. (2025). Modélisation de composants hygrostatiques innovants pour le contrôle passif de l'humidité relative intérieure, 6th International Conference on Building Energy and Environment (COBEE 2025), Eindhoven University of Technology, Pays-Bas, 6-10 juillet 2025
- Fantucci S., Yamamoto H., Ogura D., Okimura Y., Perino M., Serra V. (2025). Performance à long terme des panneaux isolants sous vide en fibre de verre exposés à des conditions de fonctionnement extrêmes dans les bâtiments, 17th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS 2025), Knoxville, TN (États-Unis), 10-11 septembre 2025
- Asdrubali F., Grazieschi G., & Gandola D.M. (2025). Le rôle des déclarations environnementales de produit dans la décarbonation des matériaux et composants de construction. Energies, 18(5), 1308. https://doi.org/10.3390/en18051308
- Fantucci S., Cárdenas V.V., Serra V., Ivanšek D., Baldinelli G., & Asdrubali F. (2025). Analyse de la performance des films réfléchissants installés dans les toitures après un an d'utilisation. In : Construction, Energy, Environment and Sustainability (Volume 1 : Construction Materials and Technologies), Lecture Notes in Civil Engineering, Actes de la 3e Conférence Internationale sur la Construction, l'Énergie, l'Environnement et la Durabilité (ICCEES 2025) Bari, 11-13 juin 2025. https://doi.org/10.1007/978-981-95-1822-7_48
- Autretto G., Posani M., Fantucci S., Gentile V., Serra V., Habert G. (2025). Protocoles de modélisation innovants pour composants en argile imprimés en 3D : capacité tampon hygrométrique et comportement hygroscopique. In : Sustainable Built Environment Conference 2025 Zurich - Extended Abstracts, Actes de la Sustainable Built Environment Conference (SBE25). https://doi.org/10.3929/ETHZ-C-000785727
- Friji K., Cárdenas V.V., Serra V., Bouabidi A., Fantucci S. (2025). Développement et évaluation expérimentale de composants pour façades solaires à chauffage d’air intégrées architecturalement, Energies, vol. 18(22), 5955. https://doi.org/10.3390/en18225955
- Asdrubali F., Barbaro L., Gandola D.M., Fantucci S., Serra V., de Lieto Vollaro R. (2026). Une méthodologie basée sur des modèles équivalents pour les murs multicouches dans la rénovation énergétique des bâtiments existants. In : Berardi, U., António, J., Simões, N. (eds) Construction, Energy, Environment and Sustainability. ICCEES 2025. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 744. Springer, Singapour. https://doi.org/10.1007/978-981-95-1826-5_43
- Friji K., Cárdenas V.V., Serra V., Bouabidi A., Fantucci S. (2026). Développement et caractérisation de composants de façade à chauffage d'air solaire intégrée architecturalement. In : Berardi, U., António, J., Simões, N. (eds) Construction, Energy, Environment and Sustainability. ICCEES 2025. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 744. Springer, Singapour. https://doi.org/10.1007/978-981-95-1826-5_21
- Posani M., Autretto G., Gentile V., Serra V., Habert, G., Fantucci S. (2026). Approches de modélisation hygrothermique pour le comportement de capacité tampon d’humidité des composants de construction imprimés en 3D à géométrie complexe. In : Nagy, B., Szalay, Z. (eds) Proceedings of CESBP 2025 - 6th Central European Symposium on Building Physics. CESBP 2025. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 795. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-14011-1_16
- Asdrubali F., Baldinelli G., Pompoli F., Gandola D.M. (2026). Caractérisation thermique de matériaux durables d’origine marine. In : Nagy, B., Szalay, Z. (eds) Proceedings of CESBP 2025 - 6th Central European Symposium on Building Physics. CESBP 2025. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 795. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-14011-1_44
- Gentile V., Autretto G., Libralato M., Fantucci S., Serra V. (2026) Modélisation de la capacité tampon d’humidité de nouveaux enduits du matériau à l’échelle de la pièce, Journal of Building Engineering, vol. 118 (114983). https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.114983
- Chiatti C., Baldinelli G., Asdrubali F. (2026). Équilibrer performance et durabilité : étude sur l’utilisation de la balle de riz dans des formulations innovantes d’enduits, Actes de la 2e Conférence Internationale sur l’Environnement Bâti Zéro-Émission : Innovations dans les matériaux, structures et pratiques de gestion. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Cham. (en presse).
- Baldinelli G., Asdrubali F., Chiatti C., Gandola D.M., Fantucci S., Serra V., Cardenas V.V., Autretto G., Cottone R., Turrioni C. (2026). Caractérisation thermique de matériaux isolants innovants par différentes méthodes : une étude inter-laboratoires, Sustainability (en presse).
Actualités / Événements / À la une:
Participation à des congrès
Francesco Asdrubali, Dante M. Gandola, Le rôle des déclarations environnementales de produit dans la décarbonation des matériaux et composants de construction, Net Zero Future conference, Oslo, 19-21 juin 2024
50e Congrès National de l’Association Italienne d’Acoustique, Taormina, 29-31 mai 2024
1st International Conference on Net-Zero Built Environment: Innovations in Materials, Structures, and Management PracticesNet Zero Future conference, Oslo, 19-21 June 2024
3rd International Conference on Construction, Energy, Environment and Sustainability (ICCEES 2025) Bari, 11-13 June 2025
Sustainable Built Environment Conference (SBE25), Zurich, 25-27 June 2025
6th International Conference on Building Energy and Environment (COBEE 2025), Eindhoven University of Technology, The Netherlands, 6-10 July 2025
17th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS 2025), Knoxville, TN (USA), 10-11 September 2025
6th Central European Symposium on Building Physics (CESBP 2025), Budapest, 11-13 September 2025
2nd International Conference on Net-Zero Built Environment: Innovations in Materials, Structures, and Management Practices, Cape Town (South Africa), 7-9 November 2025
Événements de vulgarisation
Présentation du projet dans le cadre de la session « Efficacité énergétique et matériaux innovants pour le bien-être environnemental », XXIVe Congrès National CIRIAF, Pérouse, 11-12 avril 2024
Coordinateur:
Team:
Université pour étrangers de Pérouse
Francesco Asdrubali
Dante Maria Gandola
Chiara Chiatti
Politecnico de Turin
Valentina Serra
Stefano Fantucci
Université Roma Tre
Roberto de Lieto Vollaro
Leone Maria Barbaro
Université de Pérouse
Giorgio Baldinelli