Protection solaire · Types

Arrêter le soleil avant la vitre : quatre types de protection solaire

Protection solaire · 5 min de lecture · 6 octobre 2026

Cet article s’appuie sur des statistiques officielles, des réglementations, des normes et des publications professionnelles ; les sources sont indiquées à la fin.

En bref
  • La protection solaire arrête le rayonnement direct sur la façade, à l’extérieur du vitrage, ce qui évite la surchauffe et l’éblouissement à l’intérieur.
  • Posés horizontalement sur une façade sud, des brise-soleil à lames fixes bloquent le soleil haut de l’été et laissent entrer le soleil bas de l’hiver.
  • Avec les brise-soleil à lames mobiles et les brise-soleil orientables (BSO), l’inclinaison des lames permet d’équilibrer ombrage et lumière naturelle.
  • Le store zip filtre le soleil et la chaleur sans fermer complètement la vue et offre une résistance élevée au vent.

La différence fondamentale entre une protection solaire extérieure et un store intérieur tient à l’endroit où se forme l’ombre. Lorsqu’elle se forme à l’extérieur du vitrage, la majeure partie de la chaleur n’entre jamais dans le bâtiment. Cette différence pèse d’autant plus que les besoins de rafraîchissement augmentent : selon le Centre commun de recherche (JRC) de l’UE, 26 % des ménages de l’UE ne parviennent pas à maintenir leur logement à une température confortable en été [1]. Cet article présente les quatre grands types de protection, la manière dont leurs performances sont mesurées, les résultats de la recherche et les points à vérifier au moment du choix.

Pour étudier une solution de protection solaire extérieure pour votre projet, contactez Ferrini au +90 232 864 22 20 ou à l’adresse [email protected].

Quatre types de protection solaire extérieure

Les brise-soleil à lames fixes sont posés selon un angle déterminé et ne demandent aucun entretien. Installés horizontalement sur les façades sud, ils coupent le soleil d’été tout en laissant passer celui d’hiver. Les brise-soleil à lames mobiles s’orientent à la main ou par moteur, ce qui permet d’équilibrer ombrage et lumière naturelle au fil de la course du soleil ; le système Orient de Ferrini associe des profils de lames fixes et mobiles.

Les brise-soleil orientables (BSO), également appelés raffstores, se composent de lames en aluminium que l’on peut fermer entièrement, relever ou incliner ; ils sont courants dans les bureaux comme dans les logements. Sous la forme du store zip, la protection textile verrouille la toile dans des coulisses : elle filtre le soleil et la chaleur tout en préservant la vue vers l’extérieur, et elle résiste bien au vent.

Store zip vertical descendu devant une grande baie vitrée
Store zip vertical descendu devant une grande baie vitrée

Comment les performances sont mesurées

L’effet thermique d’une protection solaire s’exprime par le g tot, c’est-à-dire la part de l’énergie solaire totale qui pénètre dans le bâtiment à travers l’ensemble formé par le vitrage et la protection. La norme EN 14501 classe cette valeur ; plus elle est basse, moins la chaleur solaire entre [2]. La même norme classe aussi des propriétés de confort visuel telles que le contrôle de l’éblouissement, le contact visuel avec l’extérieur et l’utilisation de la lumière naturelle [2] : une évaluation tient donc compte de la lumière et de la vue autant que de l’ombrage.

La couleur de la toile montre à quel point la position compte. Un guide de la profession fondé sur la norme EN 14501 indique un g tot de 0,08 pour une toile gris foncé et de 0,11 pour une toile blanche posées à l’extérieur, alors que le résultat s’inverse pour les stores intérieurs ; à l’extérieur, une couleur foncée ne pénalise donc pas le contrôle solaire [3].

Rendu de brise-soleil orientables sur la façade d’un bâtiment
Rendu de brise-soleil orientables sur la façade d’un bâtiment

Ce que montre la recherche

Dans une simulation réalisée par l’European Solar-Shading Organization (ES-SO) pour une maison à Athènes, les brise-soleil orientables ont réduit les besoins de refroidissement de 21 % en commande manuelle et de 39 % en commande automatique [4]. Une étude portant sur un immeuble de bureaux à Antalya, sur la côte méditerranéenne, a examiné 1 485 scénarios ; les solutions de protection extérieure fixe les plus performantes ont réduit l’énergie de refroidissement de 37 à 49 % avec un vitrage performant et de 73 à 78 % avec un vitrage peu performant [5].

Ces résultats suggèrent que la commande automatique peut accroître les économies et que l’apport de la protection solaire dépend du vitrage [4, 5]. Comme ils reposent sur des simulations et sur des études portant sur un seul bâtiment, il faut les lire comme des indications et non comme des économies garanties.

Les points à vérifier au moment du choix

Le premier critère est l’orientation. Sur les façades sud, le soleil d’été est haut à midi, et les brise-soleil horizontaux donnent de bons résultats. Sur les façades est et ouest, le soleil arrive bas, presque à l’horizontale : les brise-soleil verticaux, les systèmes orientables ou les stores zip y sont plus efficaces. Les façades nord reçoivent peu de soleil direct ; la priorité y est la lumière naturelle.

Le second critère est la performance documentée. Les exigences applicables aux volets et aux brise-soleil orientables figurent dans la norme EN 13659, celles des stores extérieurs comme le store zip dans la norme EN 13561 [6] ; les essais de charge de vent suivent la norme EN 1932 [7]. Comparez la classe de vent déclarée par chaque fabricant plutôt que des valeurs en Beaufort, dont la conversion varie d’un fabricant à l’autre [8].

Questions fréquentes

Comment la réglementation européenne prend-elle en compte la protection solaire ?

Environ deux tiers des pays européens utilisent la valeur g tot de la norme EN 14501 dans leurs calculs énergétiques nationaux, si bien que le contrôle solaire peut se refléter dans la performance énergétique officielle d’un bâtiment [9]. La réglementation commence aussi à mesurer directement le confort d’été : au Royaume-Uni, l’Approved Document O limite les apports solaires d’été dans les logements neufs [10], et en France, la RE2020 évalue le confort d’été en degrés-heures sans tenir compte de la climatisation [11].

D’où proviennent les informations de cette page ?

De sources externes, et non des données de production de Ferrini. Les définitions de performance proviennent des normes européennes [2, 6, 7], les effets énergétiques de la simulation d’une organisation professionnelle et d’une étude universitaire [4, 5], et le contexte réglementaire de sources européennes et nationales [1, 9, 10, 11]. Les données de production propres à Ferrini sur les produits de protection solaire sont présentées séparément dans son rapport.

Sources

  1. European Commission Joint Research Centre (JRC), Addressing Residential Cooling Demand and Summer Energy Poverty in the EU – Towards a Cooler Future (JRC143288), 23.01.2026. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC143288
  2. CEN, EN 14501:2021 Blinds and shutters – Thermal and visual comfort – Performance characteristics and classification (consolidated version EN 14501:2021+A1:2025), March 2021; 2025. https://iteh.es/catalog/standards/cen/8b0257b8-f10b-4994-ae49-2493d6cd12ab/en-14501-2021
  3. ES-SO / Solskyddsförbundet, Solar shading for low energy buildings (with EN 14501 classification), 2012 (industry association publication). https://www.solskyddsforbundet.se/wp-content/uploads/2019/12/Solar-shading-for-low-energy-buildings.pdf
  4. ES-SO (European Solar-Shading Organisation) Technical Committee, Conventional control strategies for shading devices in residential and office premises, March 2025 (industry association publication). https://es-so.com/onewebmedia/news/Control%20Strategies%20for%20shading%20devices.pdf
  5. Koç, S. G. and Maçka Kalfa, S., The effects of shading devices on office building energy performance in Mediterranean climate regions, Journal of Building Engineering 44, 102653, 2021, DOI 10.1016/j.jobe.2021.102653. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710221005118
  6. CEN (European Committee for Standardization), CEN/TC 33, EN 13561:2015 External blinds and awnings; EN 13659:2015 Shutters and external venetian blinds – Performance requirements including safety, August 2015 (catalogue records). https://iteh.es/catalog/standards/cen/49186b1d-7c1a-4bbc-9a04-f83572642c33/en-13659-2015
  7. CEN / Estonian Centre for Standardisation; Swiss Association for Standardization, EN 12045:2000 Power operated blinds and shutters – Safety in use; EN 1932:2013 External blinds and shutters – Resistance to wind loads, catalogue records, accessed 02.10.2026. https://www.evs.ee/en/evs-en-12045-2000
  8. BauNetz Wissen Sonnenschutz (Heinze GmbH), Windwiderstandsklassen, undated page, accessed 02.10.2026. https://www.baunetzwissen.de/sonnenschutz/fachwissen/bauphysik/windwiderstandsklassen-10299092
  9. Van Eycken, A. (ES-SO), Solar and daylight management for energy performance of buildings, REHVA Journal 04/2015, s. 26–27. https://rehva.eu/rehva-journal/chapter/solar-and-daylight-management-for-energy-performance-buildings
  10. GOV.UK (DLUHC), Overheating: Approved Document O, 15 December 2021; updated 15 June 2022, accessed 02.10.2026. https://www.gov.uk/government/publications/overheating-approved-document-o
  11. Fédération Française du Bâtiment, RE 2020 : confort d'été et indicateur DH, undated, accessed 02.10.2026. https://www.ffbatiment.fr/techniques-batiment/reglementation-construction/reglementation-thermique-environnementale/dossier/re2020-confort-d-ete-et-indicateur-dh

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