Les centrales de traitement d’air (CTA), ventilateurs, extracteurs ou soufflantes industrielles sont indispensables au confort et à la performance énergétique des bâtiments.
Mais ces équipements peuvent générer des bruits importants — vibrations, turbulences, pulsations d’air — souvent ressentis dans les zones voisines ou à l’intérieur des bâtiments.
Cas client
Un bâtiment tertiaire en région lyonnaise rencontrait d’importantes nuisances sonores dues à une centrale de traitement d’air installée sur toiture.
Les niveaux dépassaient les seuils réglementaires de bruit de voisinage, notamment la nuit, à cause des ventilateurs d’insufflation et des extracteurs d’air fonctionnant en continu.
Niveau mesuré en limite de propriété : 61 dB(A)
Objectif réglementaire local : 45 dB(A)
Différence à compenser : 16 dB(A)
Les contraintes du projet : espace limité sur le toit, ventilation continue du flux d’air, poids admissible restreint et accès maintenance à conserver.
Notre bureau d’études a réalisé :
Une cartographie sonore de la toiture et des équipements bruyants (ventilateurs, moteurs, caissons, gaines),
Une modélisation 3D aéraulique et acoustique, simulant les effets de vent et la propagation du bruit,
Un calcul de perte de charge pour s’assurer d’une ventilation optimale post-capotage,
Et un dimensionnement sur mesure des grilles et silencieux.
Les simulations ont montré que le flux d’air projeté vers le voisinage amplifiait le bruit perçu : un capotage adossé au local technique avec sortie d’air en toiture a donc été retenu.
Nous avons conçu et installé un capotage acoustique complet, léger mais robuste, comprenant :
Une structure autoportée en panneaux sandwich acoustiques (tôle galvanisée + laine de roche haute densité),
Des grilles acoustiques verticales à l’admission,
Un silencieux d’extraction en toiture avec déflecteur anti-bruit orienté verticalement,
Une porte d’accès renforcée pour la maintenance,
Des fixations antivibratiles limitant la transmission structurelle du bruit,
Et un traitement étanchéité + thermiques adapté aux conditions extérieures.
| Étape | Niveau sonore mesuré | Réduction obtenue |
|---|---|---|
| Avant capotage | 61 dB(A) | — |
| Après capotage | 43 dB(A) | -18 dB(A) |
Résultat : objectifs réglementaires atteints, et disparition des nuisances audibles dans les bureaux les plus proches.
Pourquoi
Les centrales de traitement d’air et systèmes de ventilation sont présents dans tous les bâtiments modernes :
bureaux, hôpitaux, hôtels, usines, data centers, écoles, etc.
Lorsqu’ils sont installés en toiture, en local technique ou à l’extérieur, ils peuvent générer :
des bruits d’écoulement d’air (turbulences, pulsations),
des vibrations mécaniques,
des sifflements à haute fréquence sur les grilles ou soufflantes,
et une propagation du bruit vers les façades voisines.
Le capotage acoustique permet de :
Réduire le bruit de fonctionnement jusqu’à -20 dB(A),
Rendre le site conforme aux normes acoustiques et ICPE,
Protéger les équipements contre les intempéries,
Maintenir la ventilation et la performance thermique,
Et améliorer le confort des occupants et riverains.
Solutions
Chaque projet démarre par un relevé de bruit, une modélisation 3D et une analyse des flux d’air.
Nous définissons ensuite les performances acoustiques nécessaires (en dB(A)) et le type de capotage le plus adapté (adossé, autonome, modulaire…).
Nos capotages sont fabriqués en France dans nos ateliers, avec des matériaux certifiés CE et recyclables.
Les modules sont préassemblés pour limiter le temps d’intervention sur site.
Nos techniciens interviennent sur tout le territoire, en toiture ou en local technique, avec calage antivibratoire et contrôle acoustique final.
Pourquoi nous choisir
L’ensemble de nos capotages sont pensés, conçus et produits en France.
Chaque installation est testée et validée pour atteindre les objectifs de réduction sonore fixés.
Notre équipe cumule 24 années d’expérience en acoustique industrielle et en ingénierie de précision.
Nos matériaux sont recyclables, et nos procédés respectent des standards environnementaux stricts.
Applications
La centrale de traitement d’air est l’équipement de ventilation le plus complexe à traiter acoustiquement parce qu’elle combine plusieurs sources dans une même enveloppe : ventilateurs d’insufflation et d’extraction, batterie de chauffage ou de refroidissement, groupe froid intégré, filtres, registres motorisés. Son bruit se propage par deux voies simultanées — voie aérienne directe depuis la carcasse de la CTA, et voie aérodynamique dans les gaines de soufflage et de reprise qui rayonnent dans les locaux desservis. Un capotage acoustique de la CTA traite la première voie ; le traitement de la seconde nécessite des silencieux de gaine ou des plenums acoustiques en aval.
Les CTA de toiture de bâtiments tertiaires sont les plus fréquemment concernées par des dépassements réglementaires nocturnes. Une CTA de 10 000 à 30 000 m³/h émet typiquement entre 72 et 85 dB(A) en champ proche — niveau suffisant pour générer une émergence nocturne sur les riverains même à 30 mètres de distance.
| Équipement | Niveau sonore typique | Réduction cible | Contrainte principale |
|---|---|---|---|
| CTA toiture tertiaire 5 000–20 000 m³/h | 72–82 dB(A) | -15 à -22 dB | Gaines traversantes, accès filtres |
| CTA industrielle 20 000–80 000 m³/h | 78–88 dB(A) | -18 à -28 dB | Débit massif, pertes de charge limitées |
| CTA double flux bâtiment neuf | 68–78 dB(A) | -12 à -20 dB | Échangeur thermique, condensats |
| CTA salle blanche ou hôpital | 70–80 dB(A) | -12 à -20 dB | Filtration HEPA, pression statique |
| Caisson de ventilation | 65–78 dB(A) | -10 à -18 dB | Encombrement réduit, accès gaines |
Les ventilateurs industriels — centrifuges, axiaux, hélicoïdes — constituent la source sonore unitaire la plus répandue sur les toitures et dans les locaux techniques. Leur bruit est de nature aérodynamique (turbulence au passage des aubages, décollements tourbillonnaires) et mécanique (roulements, balourd résiduel). Le ventilateur centrifuge génère un bruit tonal à la fréquence de passage des aubes — fréquence fondamentale BPF (Blade Passing Frequency) = régime × nombre d’aubes / 60 — particulièrement gênante car tonale et facilement identifiable à l’oreille. Le ventilateur axial présente un profil similaire avec un niveau global légèrement inférieur mais une directivité plus forte dans l’axe du flux.
| Équipement | Niveau sonore typique | Réduction cible | Contrainte principale |
|---|---|---|---|
| Ventilateur centrifuge industriel | 80–95 dB(A) | -15 à -28 dB | Tonalité BPF, silencieux amont/aval |
| Ventilateur axial toiture | 75–88 dB(A) | -12 à -22 dB | Refoulement vertical, capotage partiel |
| Ventilateur hélicoïde | 72–85 dB(A) | -12 à -20 dB | Débit important, déflecteur intégré |
| Tourelle d’extraction toiture | 68–80 dB(A) | -10 à -18 dB | Capotage léger, accès toiture |
| Ventilateur de process haute température | 82–95 dB(A) | -15 à -25 dB | Température élevée, dilatation thermique |
Les extracteurs d’air industriels et les systèmes de VMC collective ou industrielle génèrent des nuisances sonores en toiture qui se propagent directement vers les riverains. Leur bruit est souvent sous-estimé car inférieur à celui des groupes froids ou des CTA, mais leur multiplication sur un même bâtiment — 10 à 30 extracteurs en toiture d’un immeuble de bureaux — crée un niveau cumulé qui peut dépasser les seuils réglementaires. La VMC industrielle de halls de production ou d’ateliers présente des débits importants (50 000 à 200 000 m³/h) avec des niveaux de 85 à 95 dB(A). Les soufflantes et blowers de process génèrent un bruit aérodynamique intense à hautes fréquences nécessitant un traitement spécifique des orifices d’aspiration et de refoulement.
| Équipement | Niveau sonore typique | Réduction cible | Contrainte principale |
|---|---|---|---|
| Extracteur d’air toiture | 65–78 dB(A) | -10 à -15 dB | Multiplication sur même toiture |
| VMC industrielle hall production | 85–95 dB(A) | -18 à -28 dB | Débit massif, gaines volumineuses |
| VMC collective immeuble | 62–72 dB(A) | -8 à -15 dB | Zone résidentielle, nuit surtout |
| Soufflante de process | 85–98 dB(A) | -18 à -28 dB | Aspiration et refoulement traités |
| Blower industriel | 82–95 dB(A) | -15 à -25 dB | Tonalité haute fréquence, silencieux |
Les systèmes d’aspiration industrielle, dépoussiéreurs et cyclones industriels sont présents dans la quasi-totalité des industries générant des poussières ou des copeaux : industrie du bois, plasturgie, agroalimentaire, métallurgie, pharmacie. Leur niveau sonore de 78 à 95 dB(A) est produit par le ventilateur centrifuge haute pression qui en constitue le cœur, mais aussi par les turbulences dans les gaines de collecte et par le bruit d’impact des particules sur les parois métalliques. Le capotage acoustique d’un dépoussiéreur doit intégrer les gaines de collecte dans son périmètre de traitement — un capotage de la seule turbine laissant les gaines non traitées ne réduit le niveau global que de 3 à 5 dB.
| Équipement | Niveau sonore typique | Réduction cible | Contrainte principale |
|---|---|---|---|
| Dépoussiéreur industriel | 82–95 dB(A) | -15 à -25 dB | Gaines de collecte à traiter aussi |
| Cyclone industriel | 78–90 dB(A) | -12 à -22 dB | Impact particules, parois renforcées |
| Filtre industriel avec ventilateur | 80–92 dB(A) | -12 à -20 dB | Colmatage filtres, accès nettoyage |
| Aspiration industrielle centralisée | 85–95 dB(A) | -15 à -25 dB | Réseau de gaines, points de bruit multiples |
La contrainte commune à tous ces équipements est la gestion simultanée du débit d’air et de l’atténuation acoustique. Un silencieux à baffles parallèles standard offre 8 à 15 dB d’atténuation pour une perte de charge de 30 à 80 Pa selon la longueur et l’espacement des baffles. Un silencieux à cellules absorbantes cylindriques est plus compact mais plus coûteux. Dans les deux cas, le dimensionnement doit garantir que la perte de charge totale introduite dans le circuit reste dans la plage admissible pour le ventilateur — généralement 50 à 150 Pa maximum — sans quoi le débit chute et la ventilation devient insuffisante. Ce calcul est systématiquement réalisé lors de notre étude préalable.
Normes
Nos capotages respectent les réglementations acoustiques, thermiques et de sécurité :
Code de l’environnement – Bruit de voisinage (R1334-31 à R1334-35),
Directive Machines 2006/42/CE (accès maintenance et sécurité),
Normes acoustiques ISO 3744, ISO 11690, ISO 9612,
Classement au feu EN 13501-1,
Et recommandations CSTB & INRS sur la réduction du bruit en environnement de travail.
Zone
Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble du territoire français :
Île-de-France (Paris, Nanterre, Saint-Denis) • Hauts-de-France (Lille, Amiens) • Grand Est (Strasbourg, Reims) • Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, Annecy) • Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille, Toulon, Nice) • Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Poitiers) • Occitanie (Toulouse, Montpellier) • Pays de la Loire (Nantes, Angers) • Bretagne (Rennes, Brest) • Normandie (Caen, Rouen) • Centre-Val de Loire (Tours, Orléans) • Bourgogne-Franche-Comté (Dijon, Besançon) • Corse (Ajaccio, Bastia).
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Nos ingénieurs vous accompagnent de l’étude à la mise en service.