Isolation en Rénovation : Ponts Thermiques, un Problème ?

Dans le cadre d’une rénovation énergétique, l’isolation des murs est une priorité pour réduire les déperditions thermiques et améliorer le confort thermique. Mais ajouter toujours plus d’isolant est-il toujours pertinent ? La présence de ponts thermiques peut-elle limiter l’efficacité de la rénovation de l’isolation au-delà d’une certaine épaisseur ?

Nous avons vu dans l’article précédent que la Résistance Thermique d’un paroi augmente significativement avec l’augmentation de l’épaisseur d’Isolant ajouté à la structure.

Dans cet article, nous allons démontrer qu’à partir d’une certaine épaisseur, l’ajout d’isolant a un impact de plus en plus réduit si les ponts thermiques ne sont pas traités. Pour illustrer cela, prenons l’exemple d’un mur en pierre maçonnée de 50 cm d’épaisseur.

Performances thermiques du mur en pierre existant

Un mur en pierre de 50 cm d’épaisseur présente une conductivité thermique moyenne de λ = 2 W/m.K.

La résistance thermique du mur est donnée par la formule :

 \displaystyle R = \frac{e}{\lambda}

Avec :

  • e = 0,50 m
  • λ = 2 W/m.K

On obtient :

 \displaystyle R_{pierre} = \frac{0.50}{2} = 0.25 \ m^2.K/W

Ce qui est très faible comparé aux normes actuelles.

Effet de l’isolation rapportée

Ajoutons maintenant une isolation thermique à l’intérieur ou à l’extérieur, en prenant l’exemple d’une laine de bois (λ = 0,038 W/m.K). Et calculons le flux thermique pour une température de 5°C extérieur et une température de chauffage intérieur de 20°C. Nous avons donc une différence de température de 15°C.

L’épaisseur d’isolant et la résistance thermique correspondante sont :

Épaisseur isolantR de l’isolantR total du murFlux thermique (ΔT = 15°C)Gain sur flux thermique (%)
0 cm0 m².K/W0,25 m².K/W60 W/m²0%
5 cm1,32 m².K/W1,57 m².K/W9,6 W/m²84%
10 cm2,63 m².K/W2,88 m².K/W5,2 W/m²91%
15 cm3,95 m².K/W4,20 m².K/W3,6 W/m²94%
20 cm5,26 m².K/W5,51 m².K/W2,7 W/m²95.5%

On constate qu’à chaque augmentation d’épaisseur, la résistance thermique totale du mur progresse.

Parallèlement, la perte thermique diminue, mais les gains deviennent de plus en plus faibles.

Avec 10cm d’isolant, nous avons pu réduire de plus de 90% le flux de chaleur passant au travers du mur.
Si on double cette isolation, soit 20cm, nous ne pouvons réduire le flux de chaleur que de 95,5%

Que se passe-t-il dans une rénovation s’il y a des ponts thermiques dans l’isolation?

Influence des ponts thermiques

Isolation et Ponts Thermiques
Isolation et Ponts Thermiques

Les ponts thermiques sont des zones de faiblesse dans l’isolation du bâtiment, comme les planchers intermédiaires, les angles de murs ou encore les linteaux.

Prenons un mur de 10 m2 avec 20 % de sa surface affectée par des ponts thermiques ayant une résistance thermique de 0,25 m².K/W (correspondant à un mur en pierre non isolé). La partie isolée représente 80 % de la surface avec R = 2,88 m².K/W, isolation de 10cm, voir tableau précédent.

Nous allons calculer les flux thermiques pour chaque partie du mur dans un exemple ou la différence de température entre extérieur et intérieur est de 15°C :

 \Phi_1 = \frac{\Delta T}{R1} \times 80\% \times S = \frac{15}{2.88} \times 0.8 \times 10 = 41,66 \ W
 \Phi_2 = \frac{\Delta T}{R2}\times 20\% \times S= = \frac{15}{0.25} \times 0.2 \times 10 = 120 \ W

Dans ce cas de figure avec 10 cm d’isolant sur 80% de la surface du mur, la quantité de chaleur qui s’échappe est de 41,66 W + 120 W = 161,66W

Sur Isoler les surfaces accessibles pour améliorer l’isolation globale

Reprenons le cas précédent mais cette fois ci avec 2 fois plus d’isolant sur les 80% de la surface de notre mur de pierre de 10 m2. R = 5,51 m².K/W, isolation de 20cm, voir tableau précédent.

Nous allons calculer les flux thermiques pour chaque partie du mur dans un exemple ou la différence de température entre extérieur et intérieur est de 15°C :

 \Phi_1 = \frac{\Delta T}{R1} \times 80\% \times S = \frac{15}{5.51} \times 0.8 \times 10 = 21,77 \ W
 \Phi_2 = \frac{\Delta T}{R2}\times 20\% \times S= = \frac{15}{0.25} \times 0.2 \times 10 = 120 \ W

Dans ce cas de figure avec 20 cm d’isolant sur 80% de la surface du mur, la quantité de chaleur qui s’échappe est de 21,77 W + 120 W = 141,77W

Sur isoler les surfaces accessibles lors d’une rénovation en négligeant les ponts thermiques n’est donc pas une solution efficace pour améliorer l’isolation globale.

L’efficacité globale d’une Isolation dépend de l’attention portée aux Ponts Thermiques.

  • Sans ponts thermiques, chaque cm d’isolant augmente significativement la performance thermique.
  • Avec des ponts thermiques, l’efficacité de l’isolant est fortement réduite au-delà d’une certaine épaisseur.

👉 Il est donc plus pertinent de traiter les ponts thermiques avant d’augmenter exagérément l’épaisseur d’isolant.

En rénovation, une approche équilibrée consiste à :

  • Supprimer les ponts thermiques autant que possible (traitement des planchers, isolation continue).
  • Ne pas aller au-delà d’une épaisseur d’isolant qui n’apporte plus de gain significatif

💡 Mieux vaut une bonne conception qu’une isolation extrême mal exploitée !


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Frédéric LP

partage son expertise en autoconstruction bioclimatique et écologique, alliant passion pour l'écologie et le confort dans l'habitat tout en mettant en avant l'aspect pratique et accessible.

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2 réponses

  1. 7 avril 2025

    […] Les lecteurs ont aussi lu : Isolation en Rénovation : Ponts Thermiques, un Problème ? […]

  2. 9 avril 2025

    […] Il est donc important de traiter ces ponts thermiques, j’en parle dans cet article. […]

Et toi, qu'en penses tu ?

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