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title: Créer un climat intérieur maîtrisé dans les laboratoires et les environnements de recherche
description: Découvrez comment maîtriser le climat intérieur dans les laboratoires pour garantir des résultats fiables, tout en répondant aux exigences de confort et de sécurité.
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# Créer un climat intérieur maîtrisé dans les laboratoires et les environnements de recherche

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

 28 sept. 2026, 08:30:00

Créer un climat intérieur maîtrisé dans les laboratoires et les environnements de recherche

10:21

Les bâtiments sont aujourd’hui appréhendés de manière de plus en plus globale et doivent répondre à des exigences croissantes, notamment en matière de climat intérieur et de performance environnementale. L’intégration de la qualité de l’environnement intérieur (IEQ – Indoor Environmental Quality) dans la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) renforce encore l’importance de ces enjeux.

Dans les laboratoires et les environnements de recherche, cette maîtrise du climat intérieur prend une tout autre dimension. Dr Markus Schomaker, responsable d'un laboratoire R&D, nous explique pourquoi. 

## Des environnements aux exigences très différentes

Les centres de recherche, les hôpitaux et les laboratoires universitaires constituent une catégorie de bâtiments à part entière. Les laboratoires, en particulier, nécessitent une attention spécifique en matière de climat intérieur puisqu’ils regroupent généralement des espaces aux usages et aux contraintes très différents.

Bureaux et salles de réunion côtoient ainsi salles d’analyse, salles blanches ou encore laboratoires humides soumis à des niveaux de sécurité spécifiques.

La conception des systèmes de ventilation et de traitement d’air doit donc répondre simultanément à des exigences de confort, de sécurité, de qualité d’air et de stabilité des conditions ambiantes. 

 

## Qualité de l’air et température : la stabilité avant tout

Les laboratoires, blocs opératoires et salles blanches sont soumis à des exigences particulièrement strictes en matière de qualité d’air : taux de renouvellement, pureté de l’air ou encore maintien de conditions climatiques constantes.

Les influences extérieures doivent donc être prises en compte dès la phase de conception. Le rayonnement solaire, par exemple, peut provoquer des variations de température importantes. Des protections solaires automatisées peuvent permettre d’en limiter les effets, tandis que les espaces nécessitant un environnement sombre, notamment pour certaines techniques d’imagerie, peuvent être positionnés au cœur du bâtiment.

> Chaque expérience nécessite des conditions spécifiques mais stables pour garantir des résultats précis et reproductibles. La maîtrise du climat intérieur constitue donc un paramètre fondamental dans un laboratoire. 

La stabilité des conditions ambiantes est en effet déterminante. Un article scientifique publié dans la revue *BioTechniques*¹ s’est notamment intéressé à l’influence de la température et de l’humidité ambiantes sur les résultats expérimentaux et sur la reproductibilité des expériences biologiques.

Sans ventilation contrôlée, la température d’une pièce peut varier considérablement selon la région ou la saison. Et même dans des environnements davantage maîtrisés, le comportement des occupants ou les différences verticales de température liées au système de ventilation peuvent faire évoluer les conditions intérieures.

D’où l’importance de mesurer, contrôler et maintenir le climat intérieur dans le temps. 

## Protéger les personnes, les procédés et les équipements

Au-delà de la température et de la qualité de l’air, la vitesse de l’air constitue un paramètre essentiel dans un laboratoire.

Selon le type de laboratoire, son niveau de risque et les normes applicables, des taux de renouvellement d’air élevés peuvent être nécessaires. Le débit d’air soufflé doit alors être adapté au débit extrait afin de maintenir les conditions de pression recherchées.

Dans les laboratoires de biologie ou de chimie, par exemple, une légère dépression permet d’éviter que des substances dangereuses, des agents pathogènes ou des polluants ne s’échappent vers les espaces voisins.

À l’inverse, une surpression peut être recherchée dans certaines salles blanches, notamment dans les secteurs pharmaceutique et microélectronique, ainsi que dans certains espaces stériles, afin d’empêcher l’introduction de particules ou de micro-organismes.

Mais renouveler beaucoup d’air ne suffit pas : encore faut-il le diffuser correctement. Le choix des diffuseurs et du principe de diffusion devient alors déterminant pour introduire d’importants volumes d’air neuf tout en préservant le confort des utilisateurs et en assurant une ventilation efficace de l’ensemble du local.

Tous les laboratoires ne présentent cependant pas les mêmes contraintes. Les laboratoires humides ont fréquemment recours à une ventilation par mélange, tandis que certains blocs opératoires, salles de réveil ou espaces accueillant des animaux peuvent imposer des exigences plus importantes en matière de vitesse d’air et de prévention des courants d’air.

Une ventilation par déplacement à faible turbulence peut alors constituer une solution pertinente. Elle présente également l’intérêt de faciliter l’évacuation ciblée des odeurs et de l’air contaminé.

La maîtrise des mouvements d’air est particulièrement importante à proximité des sorbonnes. Une chute rapide d’air froid ou des vitesses d’air trop élevées peuvent créer des turbulences et perturber leur fonctionnement. Des phénomènes similaires peuvent apparaître à proximité des postes ou enceintes à flux laminaire, avec pour conséquence un risque de contamination des échantillons biologiques ou de dispersion de matière biologique dans le local. 

## Le mock-up : tester les conditions réelles avant la mise en œuvre

Comment s’assurer qu’une solution de diffusion conçue sur le papier produira réellement les conditions attendues ? 

C’est précisément le rôle des mock-ups, ou simulations grandeur nature. Dans le laboratoire aéraulique, la configuration réelle de la pièce peut être reproduite à l’échelle 1:1, mobilier compris. Les paramètres aérauliques sont ensuite mesurés méthodiquement à différents endroits grâce à des sondes de confort particulièrement sensibles.

L’objectif est double : garantir des conditions de travail confortables pour les utilisateurs et identifier d’éventuels mouvements d’air indésirables avant la mise en œuvre définitive de la solution.

Cette approche permet notamment de vérifier qu’une solution de ventilation par mélange ou par déplacement maintient des vitesses d’air acceptables et évite, par exemple, les descentes d’air froid à proximité des sorbonnes. 

## Comment gérer des charges thermiques élevées?

Les environnements de recherche présentent une autre particularité: certains équipements peuvent générer des charges thermiques très importantes dans des locaux relativement petits.

C’est notamment le cas des espaces accueillant des congélateurs très basse température à -80 °C, ou encore des salles de microscopie dans lesquelles les utilisateurs peuvent travailler pendant de longues périodes.

La maîtrise de la température est alors indispensable, aussi bien pour le confort des personnes que pour la protection et le bon fonctionnement des équipements.

Pour traiter ces charges importantes, il peut être préférable de recourir à l’eau comme vecteur de refroidissement, plutôt que de chercher à tout compenser par l’air traité centralement. À volume équivalent, l’eau peut transporter environ 3 475 fois plus d’énergie que l’air.

L’objectif reste toutefois de fonctionner en régime sec : lorsque la température de l’eau descend sous le point de rosée, de la condensation peut apparaître. Des solutions telles que des poutres climatiques installées au plafond ou des systèmes associant ventilateur et batterie sur air recyclé peuvent notamment être utilisées. 

## Des laboratoires capables d’évoluer avec la recherche

Un laboratoire n’est jamais véritablement figé. Évolution des sujets de recherche, nouveaux utilisateurs, nouveaux équipements : les besoins peuvent changer rapidement.

Cette capacité d’adaptation doit donc être anticipée dès la conception, grâce à des espaces modulaires et des installations de ventilation suffisamment flexibles pour accompagner les transformations futures.

Cette approche permet de faire évoluer plus facilement les espaces et leurs équipements techniques, sans avoir à repenser entièrement les installations à chaque changement d’usage. 

## Le Lab line System : un exemple concret

Le Lab line System illustre cette approche. Conçu pour les laboratoires humides et leurs espaces de travail attenants, il combine apport d’air neuf, refroidissement et gestion des flux d’air au sein d’une même solution.

Son principe permet également de simplifier les installations : l’air de la zone de documentation peut être transféré vers le laboratoire avant d’être évacué par la sorbonne, évitant ainsi la création d’un réseau d’extraction supplémentaire.

La solution équipe déjà plusieurs instituts de recherche modernes en Europe ainsi que des laboratoires de grands acteurs de l’industrie agroalimentaire. Texte collé

## Une approche collaborative au service de chaque projet

Face à la diversité des contraintes propres aux environnements de recherche, il n’existe pas de réponse unique.

Swegon travaille donc en étroite collaboration avec les concepteurs, bureaux d’études et entreprises en charge des installations afin de développer des solutions adaptées aux spécificités de chaque projet.

De la conception à la validation en conditions réelles, cette approche permet de répondre aux exigences particulières des laboratoires tout en contribuant aux ambitions du bâtiment en matière de qualité du climat intérieur et de performance environnementale. Texte collé

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*¹ J. A. Teixeira da Silva, « Room temperature in scientific protocols and experiments should be defined: a reproducibility issue », BioTechniques, vol. 70, p. 307–308, juin 2021.*

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Le Dr Markus Schomaker est responsable de laboratoire chez SLT by Swegon. Il dispose d’une solide expérience en technologies de mesure et dans l’évaluation de solutions spécifiques. Il est également passionné par le partage des connaissances, notamment sur les solutions innovantes et le développement durable.

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