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Table f_ff(a) — valeurs coefficient ponderation dynamique fluides frigorigenes pour a=0 a 50 ans

arrete tableau P1

Source : Arrete 4 aout 2021 article 11 + Annexe III Th-BCE 2020 + Cerema webinaire RE2020 · 2021-08-04

Le coefficient f_ff(a) de l'arrete RE2020 (article 11) ponere les emissions de fluides frigorigenes (distincts des autres GES) selon leur annee d'emission sur la PER de 50 ans. Il diffère de f_CO2 car les HFC persistent plus longtemps dans l'atmosphere que le CO2 pur.

Forme analytique

Decroissance lineaire plus plate que f_CO2 :

f_ff(a) = 1 − 0,0024 × a

Equivalent : $f_{\text{ff}}(a) = 1 − 0,12 × (a / 50)$

Valeurs de reference (Cerema webinaire RE2020, slide 19) :

  • f_ff(0) = 1,000
  • f_ff(50) = 0,880

Table complete (calcul pas de 1 an)

a f_ff(a) a f_ff(a) a f_ff(a)
0 1,000 17 0,959 34 0,918
1 0,998 18 0,957 35 0,916
2 0,995 19 0,954 36 0,914
3 0,993 20 0,952 37 0,911
4 0,990 21 0,950 38 0,909
5 0,988 22 0,947 39 0,906
6 0,986 23 0,945 40 0,904
7 0,983 24 0,942 41 0,902
8 0,981 25 0,940 42 0,899
9 0,978 26 0,938 43 0,897
10 0,976 27 0,935 44 0,894
11 0,974 28 0,933 45 0,892
12 0,971 29 0,930 46 0,890
13 0,969 30 0,928 47 0,887
14 0,966 31 0,926 48 0,885
15 0,964 32 0,923 49 0,883
16 0,962 33 0,921 50 0,880

Comparaison avec f_CO2 :

Annee f_CO2(a) f_ff(a) Ratio f_ff/f_CO2
0 1,000 1,000 1,00
25 0,789 0,940 1,19
50 0,578 0,880 1,52

Lecture critique : a 50 ans, une emission de HFC est comptabilisee a 88 % de sa valeur PRG, contre 58 % pour le CO2. Les HFC sont moins "remises" par le temps, car leur demi-vie atmospherique est longue (ex : R-134a = 14 ans, mais impact residuel bien au-dela).

Utilisation dans les formules

Cas 1 — Module B non detaille (AnnII_s4_019) :

  • Fuites regulieres B1 : $\text{Ic}{\text{fluide},i}^\text{B1} = T{\text{Expl}} × \text{Ch}{i} × \text{PRG}{i} × Σ_{a=1..\text{PER}} f_{\text{ff}}(a)$
  • Σ f_ff(a) de a=1 a 50 = 50 × 0,940 ≈ 46,98 (approx par moyenne ; valeur exacte via table)
  • Correctif remplacements B4 : $\text{Ic}{\text{fluide},i}^\text{B4} = (T{\text{Prod}} + T_{\text{FdV}}) × \text{Ch}{i} × \text{PRG}{i} × γ_{\text{B4}}$
  • $γ_{\text{B4}} = Σ_{r=1..α−1} [f_{\text{ff}}(\text{DVE}×r) − f_{\text{CO2}}(\text{DVE}×r)] + F_{\text{util}} × [f_{\text{ff}}(\text{DVE}×α) − f_{\text{CO2}}(\text{DVE}×α)]$
  • Note : γ_B4 utilise la difference f_ff − f_CO2, qui est toujours positive (fluides moins remises que CO2 simple).

Cas 2 — Module B detaille dans PEP (AnnII_s4_020) : formules 54-62.

Principe scientifique

La difference f_ff − f_CO2 vient de la demi-vie atmospherique longue des HFC et autres fluides. Le GWP-100 (horizon 100 ans) capture une partie de cet effet, mais sur l'horizon de 50 ans du batiment, il faut ponderer differemment.

Liste indicative fluides courants RE2020 avec leur PRG (kgCO2eq/kg) :
- R-32 : 675
- R-410a : 2 088
- R-134a : 1 430
- R-404a : 3 922
- R-32/R-1234yf : variable selon melange

Les PRG sont publies par le GIEC AR6 et integres dans les fiches PEP.

Sources

  • Arrete du 4 aout 2021 article 11 (NOR : LOGL2107359A) — Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936431
  • Annexe III Th-BCE 2020
  • Cerema webinaire RE2020 volet carbone (30 septembre 2021) — slide 19 : https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/10/210930_webinaire_re2020_dral_pdl_carbone.pdf
  • GIEC AR6 WG1 (2021) — valeurs PRG-100

Utilisation : logiciels approuves RE2020 embarquent la table officielle et les PRG a jour.

Connexions (13)

Voir aussi 8
Clarifie 5