Vous êtes cordialement invités à assister à la soutenance de thèse de Bin Li, doctorant en génie du bois et des matériaux biosourcés, qui aura lieu le 25 août 2026 à 13 h 30, à l’Université Laval.
Pour celles et ceux qui souhaitent y assister en ligne: (lien Zoom à venir)
25 août 2026, 13h30
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Salle CSL-3632
Université Laval
Membres du jury
Présidence : Véronic Landry , Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval
Directeur de recherche: Pierre Blanchet, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval
Examinateur UL : Louis Gosselin , Département de génie mécanique et de génie industriel, Université Laval
Examinateur externe: Franz Segovia, SEREX
Examinateur UL: Bertrand Laratte, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval
Examinateur UL : Alain Cloutier, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval
Titre: Caractérisation et modélisation de la performance de l’enveloppe des bâtiments en bois à l’aide de matériaux à changement de phase (MCP) biosourcés
Résumé : La typologie des bâtiments à ossature en bois est très répandue dans le secteur de la construction résidentielle en Amérique du Nord. En tant que système constructif léger, elle présente une faible empreinte environnementale intrinsèque et permet une construction efficace. Cependant, la faible masse thermique intrinsèque du bois constitue une contrainte tant pour l’efficacité énergétique des bâtiments que pour le confort thermique intérieur. Dans ce contexte, de nouvelles stratégies sont nécessaires afin de réduire la consommation énergétique des bâtiments tout en maintenant un confort thermique intérieur adéquat.
Un système de stockage d’énergie thermique (SET) utilisant des matériaux à changement de phase (MCP) permet de répondre au caractère intermittent de l’énergie et est largement utilisé dans les bâtiments pour améliorer le confort thermique, assurer une protection thermique et réaliser des économies d’énergie. Toutefois, il existe encore un manque de solutions innovantes concernant la conception d’enveloppes de bâtiments intégrant des MCP, en particulier des MCP biosourcés, pour les enveloppes de bâtiments à ossature en bois fortement isolées dans des conditions climatiques froides. L’objectif général de ce projet est de contribuer aux connaissances sur l’utilisation des MCP et de favoriser la réduction de la consommation énergétique ainsi que l’amélioration du confort thermique dans les espaces résidentiels au Canada.
Dans un premier temps, une simulation numérique a été réalisée afin d’évaluer les effets de différents paramètres — notamment le point de fusion des MCP, leur superficie, leur épaisseur et leur emplacement — en ajoutant une couche de MCP aux assemblages de murs des bâtiments dans le but de réduire les besoins annuels en chauffage et en climatisation. Ensuite, une étude expérimentale à pleine échelle, portant sur l’efficacité des MCP dans des murs présentant différentes résistances thermiques et soumis à diverses conditions climatiques, a été menée à l’aide d’une chambre climatique. Enfin, la charge thermique et le confort thermique de bâtiments résidentiels intégrant des MCP dans trois villes canadiennes — Québec, Toronto et Vancouver — représentant trois régions climatiques différentes, ont été évalués au moyen d’une étude numérique.
L’efficacité des MCP dans les applications du bâtiment dépend non seulement de leurs propriétés, mais également des techniques d’intégration utilisées. Les résultats de la thèse montrent que l’intégration d’une couche de MCP augmente l’inertie thermique de l’enveloppe des bâtiments à ossature en bois et améliore la gestion de l’énergie du bâtiment dans des conditions climatiques froides. Cette thèse a également permis de développer des stratégies visant à améliorer l’intégrité et la performance thermique des enveloppes de bâtiments à ossature en bois grâce à l’utilisation de MCP biosourcés macro-encapsulés dans les applications du bâtiment.
