Le projet propose une approche pour la rénovation écologique des bâtiments anciens en terre crue, patrimoine architectural abondant mais sujet à des solutions de rénovation conventionnelles mal adaptée à la typologie de ces bâtiments.
L'innovation réside dans le couplage entre isolants biosourcés perspirants et systèmes de ventilation intelligents pilotés par les taux d'humidité et de CO2, valorisant ainsi les propriétés hygrothermiques naturelles de la terre crue et de l'isolation biosourcée. La recherche se structure en quatre axes : Une caractérisation fine des propriétés hygrothermiques des terres crues et des isolants biosourcés, incluant leur capacité à réguler l'humidité et absorber le CO2. L'étude de l'enveloppe en conditions contrôlées via des murs tests instrumentés pour évaluer les performances sous diverses contraintes environnementales. L'analyse des interactions entre paroi isolée et ventilation intelligente à l'échelle du local, optimisant l'algorithme de régulation selon les conditions d'occupation.
Enfin, une évaluation environnementale complète par analyse du cycle de vie. Les travaux s'appuient sur une approche de modélisation numérique pour les phénomènes physiques locaux et pour la simulation du comportement à l'échelle du bâtiment. L'expérimentation est déployée à trois échelles complémentaires : matériaux, enveloppe et bâtiment, permettant une validation progressive des solutions développées.
Les résultats attendus contribueront à la décarbonation du bâtiment, à la préservation du patrimoine en terre crue et au développement de filières locales de matériaux biosourcés, tout en améliorant significativement le confort et la qualité de l'air intérieur des bâtiments rénovés.
mots clés : Terre crue, Rénovation écologique, Isolation biosourcée perspirante, Ventilation intelligente, Comportement hygrothermique