Physics of sustainable development: Difference between revisions

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* 02/03 : [http://lptms.u-psud.fr/wiki-cours/images//b/b5/Ch_3_Energy_light.pdf Energie dans les bâtiments] (Claire Marrache)
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*22/01 : Bienvenue dans l'Anthropocène (GR) + Principes de construction bioclimatiques (CM) + discussion projet (CM & GR)
*22/01 : Bienvenue dans l'Anthropocène (GR) + Architecture et Climat (CM) + discussion projet (CM & GR)
*29/01 : Climat (GR)
*29/01 : Climat (GR) + brainstorming projet (CM & GR)
*05/02 : Energie dans les bâtiments (CM)  
*05/02 : Principes de construction bioclimatiques + Energie dans les bâtiments (CM)  
*12/02 : Energie et société (CM & GR) + définition du projet
** A lire pour préparer le cours : [https://drive.google.com/file/d/1zdmMO6fD-OSoD-uFVQz3oPZiQFZWf8EA/view?usp=drive_link Polycopié Introduction] et [https://drive.google.com/file/d/1GisnI8lSoG0gTQuotSByqhtKAaY4IcBZ/view?usp=sharing Polycopié Energie dans le bâtiment]
*12/02 : Energie et société (GR) + définition du projet (CM & GR)
*19/02 : Considérations thermiques à l'échelle d'un bâtiment et d'une ville (CM)
*19/02 : Considérations thermiques à l'échelle d'un bâtiment et d'une ville (CM)
** A lire pour préparer le cours : [https://drive.google.com/file/d/1JVbejyfMEPeZcJG4_C18d9HImG9drvYt/view?usp=sharing Polycopié Considérations thermiques]
*26/02 : Examen écrit -- + retour pré-projet
*26/02 : Examen écrit -- + retour pré-projet
*05/03 : Vacances
*05/03 : Vacances
*12/03 : Projet (CM & GR) - salle 407-408
*12/03 : Projet (GR) - salle 407-408
*19/03 : Projet (CM & GR) - salle 407-408
*19/03 : Projet (CM) - salle 407-408
*26/03 : Projet (CM & GR) - salle 407-408
*26/03 : Projet (CM & GR) - salle 407-408
*02/04 : Projet (CM & GR) - salle 407-408
*02/04 : Projet (CM & GR) - salle 407-408
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* Sélectionnez «Coordinated Universal Time» à l’étape 4.
* Sélectionnez «Coordinated Universal Time» à l’étape 4.
* À l’étape 5, utilisez les paramètres suivants :
* À l’étape 5, utilisez les paramètres suivants :
   ** Format des données : «Tab delimited (no DEBUG headers)»
   ** Data Format : «Tab delimited (no DEBUG headers)»
   ** Inclure Latitude + Longitude : «No»
   ** Include Latitude + Longitude? : «No»
   ** Représentation des données manquantes : «Use blank/empty string»
   ** How to represent missing data? : «Use blank/empty string»
   ** Représentation des valeurs *Trace* : «Use blank/empty string»
   ** How to represent Trace reports? : «Use blank/empty string»
   ** «Save result data to file on computer»
   ** «Save result data to file on computer»
   ** Laissez l’option par défaut à l’étape 6.
   ** Laissez l’option par défaut à l’étape 6.
* Cliquez sur «Get Data» à l’étape 7.
* Cliquez sur «Get Data» à l’étape 7.
* Ouvrez Meteorological_Conditions.xlsx et allez dans la feuille «Donnees». Supprimez toutes les données si cette feuille n’est pas vide et remplacez-les par les données du fichier téléchargé. Vérifiez que le séparateur décimal est «.» et non «,».
* Ouvrez Meteorological_Conditions.xlsx et allez dans la feuille «Donnees». Supprimez toutes les données si cette feuille n’est pas vide et remplacez-les par les données du fichier téléchargé. Vérifiez que le séparateur décimal est «.» et non «,».
* Allez dans la feuille «Precipitation_data» et recherchez la station météorologique la plus proche de votre site. Déterminez le numéro de ligne correspondant à la station la plus proche. Si plusieurs occurrences de la même station météorologique apparaissent, regardez les valeurs correspondantes dans la colonne G «Statistic Description» et choisissez la ligne correspondant à «Mean Monthly».
* Allez dans la feuille «Precipitation_data» et recherchez la station météorologique la plus proche de votre site. Déterminez le numéro de ligne correspondant à la station la plus proche. Si plusieurs occurrences de la même station météorologique apparaissent, regardez les valeurs correspondantes dans la colonne G «Statistic Description» et choisissez la ligne correspondant à «Mean Monthly». Rentrer cette valeur dans "Précipitation" (Case I5 surlignée en Jaune).
* Cliquez sur «Calculer». Attention : le calcul peut prendre quelques minutes. Vous avez maintenant configuré tout ce qui est nécessaire pour les différents graphiques présents dans les diverses feuilles.
* Cliquez sur «Calculer» (ou F9 ou "Formules" puis "Calculer"). Attention : le calcul peut prendre quelques minutes. Vous avez maintenant configuré tout ce qui est nécessaire pour les différents graphiques présents dans les diverses feuilles.


===Détermination de l’irradiation solaire sur un site donné===
===Détermination de l’irradiation solaire sur un site donné===


* Allez sur [[https://globalsolaratlas.info/map](https://globalsolaratlas.info/map) Global Solar Atlas] et sélectionnez votre site.
* Allez sur [https://globalsolaratlas.info/map Global Solar Atlas(https://globalsolaratlas.info/map)] et sélectionnez votre site.
* Faites défiler le panneau de droite et cliquez sur «Open detail».
* Faites défiler le panneau de droite et cliquez sur «Open detail».
* Vous pouvez télécharger les informations dans un fichier Excel.
* Vous pouvez télécharger les informations dans un fichier Excel.
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===Détermination du potentiel photovoltaïque d’un site===
===Détermination du potentiel photovoltaïque d’un site===


* Allez sur [[https://globalsolaratlas.info/map](https://globalsolaratlas.info/map) Global Solar Atlas] afin de déterminer l’orientation optimale des modules photovoltaïques pour le site («Optimum Tilt of PV modules»).
* Allez sur [https://globalsolaratlas.info/map Global Solar Atlas (https://globalsolaratlas.info/map)] afin de déterminer l’orientation optimale des modules photovoltaïques pour le site («Optimum Tilt of PV modules»).
* Allez sur [[https://www.onyxsolar.com/photovoltaic-estimation-tool](https://www.onyxsolar.com/photovoltaic-estimation-tool) Onyx Photovoltaic Estimation Tool] et estimez la production des modules photovoltaïques sur votre site, avec l’angle optimal.
* Allez sur [https://www.onyxsolar.com/photovoltaic-estimation-tool Onyx Photovoltaic Estimation Tool (https://www.onyxsolar.com/photovoltaic-estimation-tool)] et estimez la production des modules photovoltaïques sur votre site, avec l’angle optimal.


==Bibliography==
==Bibliographie==
* '''''Useful Websites''''':
* '''''Sites utiles''''':
** [https://ourworldindata.org/ Socio economic and environmental data] with verified sources (University of Oxford)
** [https://ourworldindata.org/ Données socio-économiques et environnementales compilées à partir de sources vérifiées (University of Oxford)]
** [http://andrewmarsh.com/software/psychro-chart-web/ Psychrometric chart] by Andrew Marsh
** [http://andrewmarsh.com/software/psychro-chart-web/ Diagramme psychrométrique] par Andrew Marsh


* '''''Books''''':
* '''''Livres''''':
Books can usually be found on the internet. If you cannot access one specific book, please let us know.
Les livres peuvent généralement être trouvés sur Internet. Si vous ne parvenez pas à accéder à un ouvrage spécifique, dites-le nous.
** A Green Vitruvius, V. Brophy and J. O. Lewis, Earthscan. [https://www.academia.edu/35978958/A_GREEN_VITRUVIUS_PRINCIPLES_AND_PRACTICE_OF_SuSTAINAbLE_ARChITECTuRAL_DESIgN pdf]
** A Green Vitruvius, V. Brophy and J. O. Lewis, Earthscan. [https://www.academia.edu/35978958/A_GREEN_VITRUVIUS_PRINCIPLES_AND_PRACTICE_OF_SuSTAINAbLE_ARChITECTuRAL_DESIgN pdf]


* '''''Articles derived from this course''''':
* '''''Articles tirés de ce cours''''':
** A course on climate change and sustainable building design, C. A. Marrache-Kikuchi, G. Roux, J.M. Fischbach, B. Pilette, Am. J. Phys. 91, 667–675 (2023). [https://arxiv.org/pdf/2306.15309 pdf]
** A course on climate change and sustainable building design, C. A. Marrache-Kikuchi, G. Roux, J.M. Fischbach, B. Pilette, Am. J. Phys. 91, 667–675 (2023). [https://arxiv.org/pdf/2306.15309 pdf]
** Application of the heat equation to the study of underground temperature, M. Caprais, O. Shviro, U. Pensec, H. Zeyen, Am. J. Phys. 92, 663 (2024). [https://arxiv.org/pdf/2405.15284 pdf]
** Application of the heat equation to the study of underground temperature, M. Caprais, O. Shviro, U. Pensec, H. Zeyen, Am. J. Phys. 92, 663 (2024). [https://arxiv.org/pdf/2405.15284 pdf]

Latest revision as of 18:42, 25 February 2026

Bioclimatic house


Cours Physique et sociétés durables

Une option du Magistère de physique fondamentale et de L3 Physique de l'université Paris-Saclay

Enseignant.e.s :

Programme: Cours bâti autour de divers chapitres quasiment indépendants, suivi par un projet soit expérimental, soit de simulation.

2025-2026: Emploi du temps (Le jeudi 15:45-17:45, bât. hbar, salle 122 pour les cours, salles 405-407 pour les projets)

  • 22/01 : Bienvenue dans l'Anthropocène (GR) + Architecture et Climat (CM) + discussion projet (CM & GR)
  • 29/01 : Climat (GR) + brainstorming projet (CM & GR)
  • 05/02 : Principes de construction bioclimatiques + Energie dans les bâtiments (CM)
  • 12/02 : Energie et société (GR) + définition du projet (CM & GR)
  • 19/02 : Considérations thermiques à l'échelle d'un bâtiment et d'une ville (CM)
  • 26/02 : Examen écrit -- + retour pré-projet
  • 05/03 : Vacances
  • 12/03 : Projet (GR) - salle 407-408
  • 19/03 : Projet (CM) - salle 407-408
  • 26/03 : Projet (CM & GR) - salle 407-408
  • 02/04 : Projet (CM & GR) - salle 407-408
  • 09/04 : Projet (CM & GR) - salle 407-408
  • 16/04 : Projet (CM & GR) - salle 407-408
  • 23/04 : Restitution projet (CM & GR) (à confirmer)


Méthodologie

Dans cette section, vous trouverez quelques outils méthodologiques pouvant être utiles en classe ou pour vos projets.

Détermination du climat d’un site

 ** Data Format : «Tab delimited (no DEBUG headers)»
 ** Include Latitude + Longitude? : «No»
 ** How to represent missing data? : «Use blank/empty string»
 ** How to represent Trace reports? : «Use blank/empty string»
 ** «Save result data to file on computer»
 ** Laissez l’option par défaut à l’étape 6.
  • Cliquez sur «Get Data» à l’étape 7.
  • Ouvrez Meteorological_Conditions.xlsx et allez dans la feuille «Donnees». Supprimez toutes les données si cette feuille n’est pas vide et remplacez-les par les données du fichier téléchargé. Vérifiez que le séparateur décimal est «.» et non «,».
  • Allez dans la feuille «Precipitation_data» et recherchez la station météorologique la plus proche de votre site. Déterminez le numéro de ligne correspondant à la station la plus proche. Si plusieurs occurrences de la même station météorologique apparaissent, regardez les valeurs correspondantes dans la colonne G «Statistic Description» et choisissez la ligne correspondant à «Mean Monthly». Rentrer cette valeur dans "Précipitation" (Case I5 surlignée en Jaune).
  • Cliquez sur «Calculer» (ou F9 ou "Formules" puis "Calculer"). Attention : le calcul peut prendre quelques minutes. Vous avez maintenant configuré tout ce qui est nécessaire pour les différents graphiques présents dans les diverses feuilles.

Détermination de l’irradiation solaire sur un site donné

Détermination du potentiel photovoltaïque d’un site

Bibliographie

  • Livres:

Les livres peuvent généralement être trouvés sur Internet. Si vous ne parvenez pas à accéder à un ouvrage spécifique, dites-le nous.

    • A Green Vitruvius, V. Brophy and J. O. Lewis, Earthscan. pdf
  • Articles tirés de ce cours:
    • A course on climate change and sustainable building design, C. A. Marrache-Kikuchi, G. Roux, J.M. Fischbach, B. Pilette, Am. J. Phys. 91, 667–675 (2023). pdf
    • Application of the heat equation to the study of underground temperature, M. Caprais, O. Shviro, U. Pensec, H. Zeyen, Am. J. Phys. 92, 663 (2024). pdf

Students' projects 2022-2023

  • Angèle Bourdeaux & Luc David & Benoît Froissart : Solar Oven

Students' projects 2021-2022

Students' projects 2020-2021

Students' projects 2019-2020