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# Des climats intérieurs parfaitement contrôlés pour les laboratoires et les environnements de recherche

[Markus Schomaker](https://blog.swegon.com/fr-be/author/markus)

 24 sept. 2026, 20:20:48

**Les bâtiments sont de plus en plus considérés dans leur globalité et soumis à des exigences plus strictes, notamment en matière de climat intérieur et de durabilité. Avec l’intégration de la qualité de l’environnement intérieur (IEQ) dans la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), ce sujet occupe une place encore plus centrale. Notre expert, le Dr Markus Schomaker, Responsable laboratoire chez Swegon, l’explique plus en détail ci-dessous.**

Les centres de recherche, les hôpitaux et les laboratoires universitaires constituent une catégorie particulière de bâtiments. Les bâtiments de laboratoire, en particulier, exigent une attention spécifique au climat intérieur, car ils regroupent une grande diversité d’espaces et de locaux présentant des exigences climatiques et aérauliques différentes. Ces types de locaux vont des bureaux et salles de réunion classiques aux salles d’analyse, salles blanches et laboratoires humides avec des niveaux de sécurité spécifiques.

 

**Qualité de l’air et température**

Les espaces de laboratoire, blocs opératoires et salles blanches sont soumis à des exigences strictes en matière de qualité de l’air, telles que les taux de renouvellement d’air, la pureté de l’air et la stabilité des conditions climatiques. Les influences externes, comme le rayonnement solaire, doivent donc être prises en compte dès la phase de conception. Des systèmes d’ombrage automatiques peuvent limiter les fluctuations de température dues aux apports radiatifs, tandis que les locaux destinés à l’imagerie, nécessitant un environnement sombre, peuvent être implantés au cœur du bâtiment.

*« Chaque expérience nécessite des conditions individuelles mais stables afin de garantir des résultats précis et reproductibles. Un climat intérieur maîtrisé constitue donc un facteur fondamental dans un environnement de laboratoire. »*

Des conditions constantes et contrôlées sont essentielles en laboratoire. Un article scientifique publié dans la revue BioTechniques\* décrit l’influence de la température ambiante et de l’humidité sur les résultats expérimentaux et la reproductibilité des expériences biologiques.

Sans ventilation contrôlée, la température ambiante peut varier considérablement selon la région et la saison. Même dans des environnements plus maîtrisés, le climat intérieur peut fluctuer en raison du comportement des utilisateurs et des différences verticales de température liées au système de ventilation. L’article recommande de surveiller la température ambiante, soulignant ainsi l’importance d’un climat intérieur contrôlé.

 

**Technologie de l’air pour la protection des personnes et des équipements**

Outre les paramètres mentionnés ci-dessus, la vitesse de l’air joue un rôle particulièrement important dans les laboratoires, raison pour laquelle des débits de renouvellement d’air élevés peuvent être nécessaires. Le taux de renouvellement d’air est défini en fonction du type de laboratoire, du niveau de risque et de la norme applicable, telle que TRBA 100, DIN EN 12128 ou ASHRAE 62.1, et peut varier considérablement.

Le débit d’air soufflé doit être équilibré avec le débit d’air extrait. À titre d’exemple, les laboratoires de biologie et de chimie fonctionnent généralement en légère dépression afin d’éviter que des substances dangereuses, agents pathogènes ou polluants ne s’échappent du local. À l’inverse, une surpression peut être requise dans les salles blanches, notamment dans la production pharmaceutique ou la microélectronique, ainsi que dans certaines zones stériles, afin d’empêcher l’introduction de particules ou de germes.

Pour introduire de grands volumes d’air neuf de manière confortable pour l’utilisateur et assurer une ventilation complète du local, le choix des diffuseurs d’air appropriés et du principe de distribution d’air est essentiel. Les différents types de locaux peuvent avoir des exigences spécifiques et nécessiter des méthodes de diffusion différentes.

Les laboratoires humides utilisent souvent une ventilation par mélange via des diffuseurs raccordés à des gaines, tandis que les salles d’opération ou salles de réveil, qui peuvent également inclure des zones d’hébergement pour animaux, présentent des exigences plus élevées en matière de vitesse d’air et de risque de courants d’air. Ces espaces peuvent donc recourir à une ventilation par déplacement à faible turbulence. Un autre avantage de la ventilation par déplacement est qu’elle permet l’évacuation ciblée des odeurs ou de l’air contaminé.

Dans les laboratoires, il peut également être nécessaire de gérer d’importantes charges de chauffage et de refroidissement. Une chute marquée de l’air froid ou des vitesses d’air élevées au niveau des sorbonnes peuvent générer des turbulences susceptibles d’introduire des contaminants dans le laboratoire. Des courants d’air indésirables peuvent également apparaître au niveau des hottes ou postes à flux laminaire, qui fonctionnent comme des unités à air recyclé. Cela peut entraîner la contamination d’échantillons biologiques ou l’introduction de matériel biologique dans le local.

 

**Mock-ups pour une exploitation sûre des laboratoires**

Afin de garantir que le système de distribution d’air prévu, qu’il repose sur une ventilation par mélange ou par déplacement, maintienne des vitesses d’air confortables et évite les descentes d’air froid à proximité des sorbonnes, les simulations pratiques de locaux, ou mock-ups, jouent un rôle important dans le laboratoire aéraulique.

Dans un mock-up, la situation réelle et l’aménagement du local, y compris le mobilier, sont reproduits à l’échelle 1:1. Les paramètres aérauliques sont ensuite déterminés de manière systématique à des positions précisément définies dans le local, à l’aide de sondes de confort sensibles. Cela permet de garantir que les utilisateurs du laboratoire puissent travailler dans un environnement confortable et qu’aucun courant d’air indésirable ne se produise.

Une autre situation aéraulique typique dans les centres de recherche concerne la gestion de charges thermiques élevées, souvent dans des locaux de petite taille. Ici aussi, des vitesses d’air modérées sont requises, ainsi qu’un environnement confortable pour les utilisateurs du laboratoire. Il peut s’agir, par exemple, de locaux de stockage équipés de congélateurs ultra-basse température à -80 °C ou de salles de microscopie où les utilisateurs restent pendant de longues périodes. Des températures ambiantes appropriées sont également nécessaires pour protéger les équipements.

Les charges thermiques élevées sont généralement traitées au moyen de l’eau comme fluide de refroidissement plutôt que par une ventilation centralisée conditionnée, car l’eau peut transporter 3 475 fois plus d’énergie qu’un volume d’air équivalent. L’objectif doit être un fonctionnement en mode sec, car sinon, à des températures d’eau inférieures au point de rosée, l’énergie disponible est convertie en condensats. Des unités d’induction accessibles montées au plafond, telles que des poutres froides, ou des combinaisons ventilateur-batterie fonctionnant en air recyclé peuvent être utilisées.

 

**Adapté à la recherche actuelle**

Un aspect essentiel dans la conception des bâtiments de laboratoire, y compris de leurs systèmes de ventilation, est la capacité à s’adapter à l’évolution des exigences. Ces changements peuvent résulter d’une réorientation des activités de recherche, d’un changement d’utilisateur ou de l’achèvement d’un projet financé.

Pour répondre à ces évolutions, une configuration modulaire et flexible des locaux, associée à une infrastructure de ventilation et à des composants adaptables, est indispensable. Cela concerne aussi bien les laboratoires eux-mêmes que les espaces annexes. Il est vivement recommandé d’intégrer des solutions flexibles dès la phase de conception afin de permettre la mise en œuvre rapide et efficace d’adaptations ultérieures, telles que des modifications de la solution de ventilation.

Grâce à une combinaison intelligente de composants aérauliques, il est possible de répondre aux différentes exigences décrites ci-dessus : grands débits d’air associés au confort, absorption de charges thermiques élevées et flexibilité en cas d’évolution des besoins.

Un exemple est le « Lab line System », une solution modulaire destinée aux laboratoires humides avec une zone de documentation adjacente. Cette solution aéraulique se compose des éléments suivants :

- Diffuseurs circulaires pour l’apport d’air neuf avec rouleaux de déflexion réglables
- Silencieux installé en amont
- Convecteurs de refroidissement actifs montables pour les locaux à charges élevées, avec possibilité de conditionner l’air neuf en aval
- Élément de transfert pour l’air soufflé et l’air extrait vers la zone de documentation
- Diaphragme iris préinstallé pour réguler le débit d’air traversant

Un autre avantage du système « Lab line » est que l’élément de transfert supprime la nécessité d’une infrastructure d’extraction d’air dans la zone de documentation, puisque l’air est extrait via la sorbonne du laboratoire.

Cette solution est installée dans certains des instituts de recherche les plus modernes d’Europe, ainsi que dans les laboratoires de grands fabricants alimentaires.

 \*J A Teixeira da Silva, Room temperature in scientific protocols and experiments should be defined: a reproducibility issue, BioTechniques 70: 307–308 (June 2021) 

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[Markus Schomaker](https://blog.swegon.com/fr-be/author/markus)

Le Dr Markus Schomaker est responsable de laboratoire chez SLT by Swegon. Il possède une vaste expertise en technologies de mesure ainsi qu’en évaluation de solutions spécifiques. Il s’investit également activement dans le partage des connaissances, en particulier dans les domaines des solutions spéciales et du développement durable.

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