8h00

Soutenance de thèse de WENDONG LI

Optimisation des performances hygrothermiques des matériaux à changement de phase dynamiques dans des enveloppes de bâtiment biosourcées : étude expérimentale et optimisation numérique multi-objectifs

Optimizing Hygrothermal Performance of Dynamic Phase-Change Materials in Bio-Based Building Envelopes: Experimental Investigation and Multi-Objective Numerical Optimization

Jury

Directeur de these_EL GANAOUI_Mohammed_Université de Lorraine
CoDirecteur de these_RAHIM_Mourad_Université de Lorraine
Examinateur_BENNACER_Rachid_Ecole Normale Supérieure de Paris
Examinateur_LIU_Bin_Tianjin University of Commerce
Examinateur_BOULOUMOU_Ouafa_Bouygues Energies & Services Information
Examinateur_DERBAL-HABAK_Hassina _University of Picardie Jules Verne
Rapporteur_NUNZI_Jean-Michel_The Department of Physics, Engineering Physics & Astronomy, Queen's University
Rapporteur_SIROUX_Monica_Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA)

école doctorale

SIMPPÉ - SCIENCES ET INGENIERIES DES MOLECULES, DES PRODUITS, DES PROCEDES ET DE L'ÉNERGIE

Laboratoire

LERMAB - Laboratoire d'Études et de Recherche sur le Matériau Bois

Mention de diplôme

Énergie et Mécanique
Amphithéâtre IUT de Longwy, 186 rue de Lorraine, 54400, Longwy
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Mots clés

Matériau à changement de phase (MCP),Matériau biosourcé,Méthode d'intégration dynamique,Performance hygrothermique,optimisation multi-objectifs,Économie d'énergie du bâtiment

Résumé de la thèse

L'enveloppe du bâtiment joue un rôle crucial dans la maîtrise de la consommation énergétique et le maintien du confort intérieur. L'intégration passive de matériaux à changement de phase (MCP) dans les parois afin d'améliorer les performances thermiques du bâtiment s'est révélée une solution prometteuse ces dernières années. Étant donné la forte capacité de chaleur latente des MCP, ceux-ci atténuent fortement les variations de température et apportent un avantage net en termes d'économies d'énergie et de confort intérieur.

Keywords

Phase change material (PCM),Bio-based material,Dynamic integration method,Hygrothermal performance,multi-objective optimization.,Building Energy-saving

Abstract

The building envelope plays a critical role in controlling energy consumption and maintaining indoor comfort. Passively integrating phase change material into the walls to enhance the thermal performance of the building has been a promising solution in recent years. As the PCM has a high latent heat capacity, it leads to damping the high variations of temperature and provides an obvious benefit in energy saving and indoor comfort. However, the traditional passive integration method of the PCM limited the utilization of the PCM.