Voici un article avec beaucoup de théorie et pas de photo (non pas une!). Je vous dis donc bonne
lecture !
Pourquoi ?
Parce qu'il s'agit tout simplement de l'étape la plus critique de l'isolation des cloisons extérieures.
Essayons de comprendre l'intêret du frein-vapeur ou pare-vapeur (suivant ses caractéristiques techniques)
A qui sert-il ?
C'est le premier régulateur du climat ambiant. Il s'agit en fait d'un dispositif d'étanchéification contre
l'air et la vapeur d'eau.
Le pare-vapeur empêche les pertes par ventilation et l'apparition de courants d'air, tout en améliorant
l'isolation de la construction tout entière. L'hygrométrie à l'intérieur du bâtiment est ainsi maintenue dans des limites agréables et saines. Il agit comme une couche protectrice qui permet de
réguler la diffusion de la vapeur d'eau à travers l'isolant et les autres couches de la construction.
La production de vapeur due à l'activité humaine (respiration, transpiration, douche, cuisine, ...) peut-être
à l'origine de dégâts importants dans les bâtiments à forte isolation et dépourvu de pare/frein-vapeur.
Ce produit offre donc une forte capacité d'assèchement de la construction entière et l'humidité de la
construction ou ayant pénétré dans celle-ci se diffuse rapidement et ne peut donc pas endommager la construction.
Suivant ses caractéristiques techniques ce film protecteur peut-être très diffusant à la vapeur d'eau et
permettre ainsi d'avoir des murs dits « perspirants »
Quel est l'avantage de ce type de mur ?
Ils permettent l'échange d'humidité de l'intérieur vers l'extérieur.
Ils d'évitent l'accumulation importante de vapeur d'eau dans votre isolant (dégradation des performances
thermiques après quelques années), les risques de condensation et de point de rosée (vapeur d'eau se transformant en eau), les risques de pourrissement du bois et de développement de
bactéries.
Votre habitat sera plus sain et plus confortable.
Comment choisir son frein-vapeur ?
Il faut regarder sa perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd).. Vous pouvez aussi la calculer suivant la formule
ci-dessous :
Sd = Mu * épaisseur des matériaux (en mètre). Mu étant le Coefficient de résistance à la vapeur d'eau
(normalement indiquée par le fabricant).
La perméabilité de la vapeur d'eau à travers les couches de la construction doit être assurée dans un rapport
équilibré par rapport aux couches de couverture extérieure, et n'être limitée que dans la mesure nécessaire.
Il existe plusieurs règles empiriques mais celle-ci semblent la plus utilisée :
Toujours de l'intérieur vers l'extérieur : la couche intérieur (pare vapeur) doit présenter une
valeur de diffusion Sd au minimum 5 ou 6 fois supérieur) à celle de la couche extérieure (pare-pluie/bardage). En résumé il faut toujours du plus « fermé » vers le plus
« ouvert » à la vapeur d'eau.
Attention car cette approche n'est valable que si les Sd des couches successives sont croissants de
l'intérieur de l'extérieur. Hors le DTU en France recommande un contreventement des murs par l'extérieur. Ce qui veut dire que très souvent la couche OSB (peu perméante : Sd important) vient
s'intercaler entre la couche intérieure et extérieure. Le piège consiste donc à prendre la couche extérieure (pare-pluie) pour calculer la valeur de votre pare vapeur alors qu'il faut absolument
prendre la valeur de l'OSB au risque d'avoir de la condensation qui reste bloquée derrière sa paroi.
Notre choix :
Nous utilisons deux frein-vapeurs différents car nous avons deux types de cloisons: Le Sisalex 500 pour la
toiture et le DB90 moins perméable pour la cuisine, les sdbs et pour les murs.
Ces produits sont disponibles chez Ampack (PME Suisse leader européen dans les solutions d'étanchéités pour le
bâtiment).
Les calculs :
A/ Mur
Sd lambris : 0,0125*mu de 2 pour le bois =0,025 ou Fermacell : 0.0125*11 = 0.1375
Sd lame d'air de 27mn : 0.027m
Sd isolant laine de bois 180mn (mu de 1,5) : 0.18*2 = 0.27m
Sd OSB3 15mm (base Kronoply) : 0.015*217 = 3.255m
Sd Pare Pluie :
0,02
Nous avons donc Sd pare vapeur : Sd OSB*6 = 19,53 (le DB90 a un Sd de 23)
B/ Toiture :
Fermacell : 0.0125*11 = 0.1375
Sd lame d'air = 0.027
Sd isolant laine de bois 220mn : 0.22*1,5 = 0.33
Sd UD Protect : 0.025*5 = 0.125
Nous avons donc Sd pare vapeur : Sd laine de bois*6 = 1,98 (le sisalex 500 a un Sd de 2)
Mis en œuvre :
Une mauvaise mise en œuvre peut entraîner des dégradations. Sa mise en place doit être méticuleuse.
II faut éviter au maximum de le perforer (passages de gaines).
Collage des lés à l'adhésif ou colle en respectant un chevauchement de 10cm.
Il se pose dans la construction intérieure sur le côté chaud de l'isolation thermique. En clair entre
l'isolant et le parement (lambris, BA13 ect..).
Certains isolants n'acceptent en aucun cas d'humidité (laine de verre, laine de roche), d'autres peuvent en
accepter une petite quantité (c'est le cas de la fibre de bois).
A bientôt pour d'autres histoires de pare-vapeur (avec des photos cette fois!)
Vous avez dit ...