Composition des murs extérieurs : pare-air, pare-vapeur et isolants pour une efficacité énergétique maximale

Les murs jouent un rôle essentiel dans la performance globale d’un bâtiment. Une mauvaise isolation ou une étanchéité à l’air insuffisante peut entraîner des pertes d’énergie, des infiltrations d’eau, d’air et d’humidité et une dégradation prématurée des matériaux, compromettant ainsi le confort et la durabilité de la structure.

Pour garantir une protection optimale, il est indispensable d’utiliser des solutions adaptées, comme des pare-air, des pare-vapeur et des isolants de haute performance. Ces composants travaillent ensemble pour limiter les transferts thermiques, prévenir les problèmes d’humidité et améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment. Découvrez notre gamme complète de solutions pour l’isolation et l’étanchéité à l’air des murs, conçues pour assurer une performance durable et un confort optimal.

Explorez les produits pour les murs

Mur en construction recouvert de SOPRASEAL STICK AVB AT avec vue sur le fleuveMur en construction recouvert de SOPRASEAL STICK AVB AT avec vue sur le fleuve

Pare-air/pare-vapeur

Un pare-air/pare-vapeur combine les fonctions de pare-air et de pare-vapeur en une seule membrane. Installée sur le panneau de support extérieur d’un assemblage de mur à isolation extérieure seulement (mur parfait), cette membrane résiste aux fuites d’air, aux infiltrations d’eau et à la diffusion de la vapeur d’eau.

Pare-air perméable

Le but principal d’un pare-air perméable à la vapeur est de prévenir les fuites d’air au travers de l’enveloppe du bâtiment tout en permettant à la vapeur d’eau de s’échapper. Installée du côté extérieur, cette membrane aide à améliorer l’efficacité énergétique en réduisant les pertes de chaleur causées par les courants d’air.

Façade d’un bâtiment en construction à plusieurs étages recouverte d’un pare-air SOPRASEAL STICK VP de SOPREMAFaçade d’un bâtiment en construction à plusieurs étages recouverte d’un pare-air SOPRASEAL STICK VP de SOPREMA
Applicateur en combinaison de protection projetant un isolant en mousse de polyuréthane SOPRA-SPF 200 sur mur intérieurApplicateur en combinaison de protection projetant un isolant en mousse de polyuréthane SOPRA-SPF 200 sur mur intérieur

Isolants pulvérisés et soufflés

L’isolant est essentiel pour limiter les pertes de chaleur et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. La SOPRA-CELLULOSE, une solution écologique en fibres de cellulose soufflée, est idéale pour isoler le plafond et les murs intérieurs. La SOPRA-SPF, une mousse de polyuréthane giclée, offre quant à elle une isolation continue sans ponts thermiques, autant pour une application intérieure qu’extérieure. Ces produits s’adaptent facilement aux formes irrégulières et contribuent à créer une enveloppe du bâtiment performante.

Isolants rigides

Pour des applications nécessitant des panneaux de haute performance, SOPREMA propose aussi différents isolants rigides. Le SOPRA-ISO V, à base de polyisocyanurate, se distingue par son excellent pouvoir isolant thermique. Le SOPRA-XPS, en polystyrène extrudé, offre une grande résistance à l’eau et à l’humidité; il est idéal pour les environnements plus exigeants. Ces solutions rigides sont parfaites pour optimiser la performance énergétique globale du bâtiment.

Mur en construction avec panneaux isolants SOPRA-ISO V installés sur la façade d'un bâtimentMur en construction avec panneaux isolants SOPRA-ISO V installés sur la façade d'un bâtiment
Vue rapprochée de membrane SOPRASEAL STICK 1100T avec système d’attaches thermiques ACSVue rapprochée de membrane SOPRASEAL STICK 1100T avec système d’attaches thermiques ACS

ATTACHES THERMIQUES ACS

Les ATTACHES THERMIQUES ACS forment un système de support de revêtement extérieur hautement performant. Composées d’acier inoxydable et d’une base isolante, ces attaches permettent de réduire les effets des ponts thermiques dans les assemblages de murs. Elles sont offertes en deux configurations, fixe et ajustable, et peuvent être utilisées avec tous les types d’isolant.

Avantages des
produits de murs SOPREMA

Avec SOPREMA, profitez de technologies avancées pour assurer l’isolation et l’étanchéité à l’air de vos murs. Nos solutions sont conçues pour répondre aux exigences des projets les plus complexes, en garantissant une performance thermique élevée, une protection efficace contre l’air et l’humidité, et une durabilité exceptionnelle. Découvrez leurs avantages :

Solution complète

Une gamme complète de produits et systèmes testés pour les murs, y compris des membranes pare-air, des membranes pare-vapeur, des isolants, des attaches thermiques et des accessoires du système pare-air (scellants, mastics, apprêts, et plus).

Installation simplifiée

Des produits conçus pour une mise en œuvre efficace sur le chantier, compatibles avec différentes méthodes d’installation  : autocollants, thermosoudés, fixés mécaniquement ou liquides.

Haute performance

Excellente résistance aux infiltrations d’air et d’eau, haute performance thermique et conformité aux exigences des bâtiments.

Soutien technique d’experts

Un accompagnement sur mesure, de la sélection des produits à leur mise en œuvre, avec l’expertise reconnue de SOPREMA.

Gamme complète de produits et systèmes testés pour les murs

Chez SOPREMA, nous proposons des systèmes de mur adaptés à chaque type de construction. De l’isolant aux membranes pare-air/pare-vapeur, chaque composant est conçu pour optimiser la performance thermique et la durabilité des bâtiments. Découvrez notre gamme de produits pour choisir la composition des murs extérieurs idéale selon votre projet.

Gamme de produits SOPREMA pour l’étanchéité et l’isolation pour les mursGamme de produits SOPREMA pour l’étanchéité et l’isolation pour les murs

Solutions adaptées à tous les types de murs

La valeur R nominale est tout simplement la somme des valeurs R de tous les composants d’un ensemble, perpendiculairement au flux de chaleur. Par exemple, on dira qu’un isolant de R6/po a une valeur R nominale de 18 pour une épaisseur de 3 po. On ajoute ensuite les valeurs R des autres éléments, notamment les panneaux de support, le revêtement intérieur et les lames d’air.

Pour sa part, la valeur R effective est la résistance thermique d’un assemblage en tenant compte de l’effet des ponts thermiques. C’est la résistance thermique réelle que procure l’assemblage. Selon la configuration d’un assemblage et des systèmes d’attaches, il n’est pas du tout impossible d’avoir un assemblage dont la résistance thermique effective est la moitié de la résistance nominale.

Lorsqu’on parle d’une résistance thermique dépréciée ou d’une résistance thermique globale (« overall », en anglais), c’est qu’on dresse un bilan des résistances thermiques effectives. Pour une façade de bâtiment, il existe différentes configurations de murs (notamment avec des éléments d’ossature secondaires) qu’on doit mettre ensemble pour se faire une idée de la performance « globale » de cette façade. Pour ce faire, il faut considérer la résistance thermique effective de tous les éléments impliqués.

Selon la section 3.1.5 du Code national du bâtiment 2020 (le code modèle canadien), qui porte sur les constructions incombustibles, toutes les constructions incombustibles doivent être faites de matériaux incombustibles. Cette exigence est toutefois sous réserve des articles qui suivent dans cette section, lesquels présentent des allégements dans les situations où il est nécessaire d’ajouter des éléments combustibles dans les constructions incombustibles.

Parmi ces allégements, on trouve l’autorisation d’utiliser des composants combustibles dans les murs extérieurs, par exemple des isolants; cette autorisation est conditionnelle à la réussite d’un essai à grande échelle (norme CAN/ULCS134). SOPREMA a réussi un tel essai avec son Assemblage protégé (composé de SOPRA-ISO V).

Ces normes de spécification sont citées dans le Code national du bâtiment 2020. Une norme de spécification non seulement décrit comment tester et rapporter les valeurs, mais également définit clairement des seuils de performance à atteindre.

La norme CAN/ULC-S741 concerne les matériaux d’étanchéité à l’air et prescrit des exigences en matière de perméance à l’air à une différence de pression de 75 Pa pour les matériaux.

De son côté, la norme CAN/ULC-S742 concerne les ensembles d’étanchéité à l’air. On y reproduit l’installation de la membrane pare-air sur un substrat supporté par une ossature. En termes simples, l’essai consiste à soumettre l’assemblage à des pressions de vent, lesquelles sollicitent la structure de l’ensemble. En ce qui concerne la membrane, ces pressions visent à mettre au défi l’adhérence des produits. Une fois ces charges structurales vérifiées, on mesure l’étanchéité à l’air du spécimen d’essai. On évalue donc cette étanchéité après avoir soumis l’ensemble à des conditions à risque de causer un dommage mécanique au système, principalement un décollement.

Le fabricant a le choix des pressions et des supports pour lesquels il souhaite tester ses produits. Selon les pressions choisies, la norme CAN/ULCS742 spécifie la hauteur des bâtiments sur lesquels il est acceptable d’utiliser l’ensemble. Cette hauteur varie en fonction des données climatiques données par le Code du bâtiment pour les différentes villes canadiennes. Pour les mêmes pressions testées, un ensemble pare-air peut être permis dans une ville à une hauteur donnée, mais limité à une hauteur plus faible dans une autre ville.

De façon assez générale, on définit les pare-vapeur non perméables comme des matériaux qui ont une résistance élevée à la transmission de la vapeur d’eau. Ce sont des matériaux dits « étanches ». Les pare-vapeur perméables, quant à eux, sont des matériaux qui permettent une certaine transmission de la vapeur d’eau.

Au-delà des prix de vente, on peut travailler sur le concept du système isolant pour maximiser les coûts des matériaux.

Premièrement, on peut évidemment choisir des matériaux qui conduisent moins l’énergie thermique (des valeurs R/po plus élevées) pour diminuer l’épaisseur nécessaire afin d’atteindre une même valeur R pour l’ensemble des murs.

Deuxièmement, il faut s’intéresser au système de revêtement extérieur au complet, parce que le système d’attaches constitue un pont thermique. Les systèmes d’attaches doivent être analysés sous plusieurs angles, notamment les angles structuraux et thermiques. Pour la performance thermique, on parle de pourcentage d’efficacité du système d’attaches. Par exemple, avec un système d’attaches offrant 50 % d’efficacité, les matériaux ayant une valeur R nominale de 30 procurent une valeur R effective de 15. L’autre moitié est perdue en raison des ponts thermiques créés par les attaches. Avec un système d’attaches offrant une efficacité de 90 %, les matériaux ayant une valeur R nominale de 30 procurent une valeur R effective de 27. Il est donc beaucoup plus économique d’opter pour un système qui permet une bonne rétention de la valeur R nominale (la valeur R visée par le client).

On décrit les murs parfaits comme des murs dont l’entièreté de l’isolant se trouve à l’extérieur de la cavité murale (contenant l’ossature). La désignation « parfait » est subjective; ça ne veut pas dire qu’il existe des murs « impeccables » et des murs « imparfaits ». De façon plus objective, on pourrait simplement parler de murs isolés par l’extérieur.

Les murs hybrides sont quant à eux des murs comprenant de l’isolant dans la cavité murale (entre les montants) et à l’extérieur de cette cavité.

Systèmes d’assemblages de murs

Les assemblages de murs SOPREMA présentent les combinaisons de produits les plus efficaces afin d’optimiser la durabilité et l’efficacité énergétique des bâtiments. Tous nos systèmes ont été testés afin de répondre aux meilleurs critères de performance de l’industrie et respecter les normes canadiennes en vigueur.

Boîte à outils

Vous avez des questions?

Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!

1 de 3
2 de 3
3 de 3
Veuillez utiliser un écran de plus de 1024px pour comparer des produits. Fermer

Partagez Composition des murs extérieurs : Isolation et étanchéité | SOPREMA