Nom |
Type |
Taille |
Description |
Origine |
OBJECTID |
OID |
4 |
Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
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Shape |
Geometry |
4 |
Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
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SOCLEID |
String |
50 |
Identifiant du bâtiment provenant de la couche RTGE_BATIMENT_ENERGIE (couche Agglo des bâtiments) correspondant à l'EGID pour la partie suisse, et à l'ID de la base IGN pour la partie francaise. |
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NATURE_SOC |
String |
50 |
Type de bâtiment selon la classification de la couche RTGE_BATIMENT_ENERGIE (agglo) |
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EGID |
Double |
4 |
Numéro unique d'identification fédéral du bâtiment. Ce numéro identifie le bâtiment auquel appartiennent les surfaces utiles. Pour rappel les parkings et certains couverts non pas de numéros EGID. Pour la partie francaise une valeur incrémentale est utilisée. |
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SRE_ |
Double |
4 |
Surface de référence énergétique déterminée soit à partir de la couche SCANE_INDICE_DERNIER (Genève uniquement) soit à partir de la surface au sol et du nombre de niveaux des bâtiments (donné ou estimé à partir de la hauteur ; dans le dernier cas de figure SRE = 0.9 x surface x nombre de niveaux). |
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LIEU |
String |
10 |
Détermine dans quelle partie du Grand Genève se situe l'objet : Genève, France, Vaud (District de Nyon). |
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CL_AFF |
SmallInteger |
4 |
Classe d'affectation du bâtiment. Genève et Vaud: 1 = logement collectif, 2 = logement individuel, 3 = activité. France: 1 = bâtiment indifférencié et donc logement, 3 = bâtiment autre et donc activité. |
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COMMUNE |
String |
50 |
Nom de la commune sur laquelle se situe le bâtiment. Utile pour agréger les valeurs par commune |
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NUMERO_COM |
SmallInteger |
12 |
Code de la commune |
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MEAN_IRR_M |
Double |
8 |
Irradiation moyenne sur les toitures utiles du bâtiment. Unité [kWh/m2.an] |
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SUM_REAL_A |
Double |
8 |
Surface utile totale par bâtiment pouvant être installées par des capteurs. Unité [m2]. |
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SUM_AREA_T |
Double |
8 |
Surface totale potentielle des capteurs par bâtiment. Unité [m2]. Tient compte d'une réduction de surface dans le cas des toits plats et d'une disposition en shed (30°) (surface capteur = 43% de la surface utile). Si la surface utile n'est pas plate (pente supérieure à 10°), SUM_Area_T = SUM_Real_a. |
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SUM_E_1 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_2 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_3 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_4 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_5 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_6 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed.. |
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SUM_E_7 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_8 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_9 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_10 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_11 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_12 |
Double |
8 |
Irradiation solaire mensuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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SUM_E_AN |
Double |
8 |
Irradiation solaire annuelle totale recue sur les surfaces potentielles des capteurs. Unité [MWh/an]. L'irradiation prend en compte l'inclinaison des capteurs en shed. |
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BESECS |
Double |
8 |
Besoins totaux en ECS par bâtiment. Unité [MWh/an]. En fonction du nb d'habitants : 833 (kWh/hab/an) * nb_hab, 833 étant le besoin unitaire en ECS par habitant selon SIA 380/1. |
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M2_HAB |
Double |
8 |
Non renseigné |
|
M2_INSTAL |
Double |
8 |
Non renseigné |
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REND |
Double |
8 |
Rendement annuel des capteurs Selon la technologie et le ration m2 capteur / nb habitants. Le calcul du rendement ne tient pas compte de la valorisation éventuelle du surplus. |
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ETH_1 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
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CV_1 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_2 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
|
CV_2 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_3 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
|
CV_3 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_5 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
|
CV_5 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_7 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
|
CV_7 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_9 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
|
CV_9 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_11 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
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CV_11 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_12 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
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CV_12 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_10 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
|
CV_10 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_8 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
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CV_8 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_6 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
|
CV_6 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_4 |
Double |
8 |
Profil mensuel de l'énergie thermique produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/mois], 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. En fonction de l'irradiation brute mensuelle, de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
|
CV_4 |
Double |
8 |
Ratio entre énergie thermique produite annuellement et besoins mensuels en ECS du bâtiment. 1..12 où 1 = janvier et 12 = décembre. |
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ETH_AN |
Double |
8 |
Energie totale annuelle produite et théoriquement consommée. Unité [MWh/an]. En fonction de l'irradiation brute annuelle de la surface installée effective et du rendement des capteurs. |
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VALOR_AN |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment, agrégée sur l'année, mais qui concerne principalement les mois estivaux. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production annuelle (Eth_an). |
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CV_AN |
Double |
8 |
Part des besoins en ECS mensuels couverte. Ratio entre énergie thermique produite mensuellement et besoins annuels en ECS du bâtiment. A mettre en rapport avec la LEN (min 30% ECS par du solaire) |
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CO2 |
Double |
8 |
Emissions CO2 évitées grâce à la substitution de l'énergie fossile à l'énergie solaire. Unité [t CO2/an]. Facteurs émissions CO2 selon SIA CT 2031 (moyenne entre gaz et mazout). |
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INV |
Integer |
4 |
Investissement total pour l'installation du système. Unité [CHF]. Selon technologie et surface installée. |
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INV_M2 |
Integer |
4 |
Investissement total par m2 de capteur. Unité [CHF/m2]. |
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COUT |
Integer |
4 |
Frais annuels pour l'entretien (1.5% investissement par an). Unité [CHF/an]. |
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TECHNO |
String |
255 |
Type de technologie thermique: capteur vitré, capteur non vitré, capteur sous vide. |
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VALOR_1 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
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VALOR_2 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
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VALOR_3 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
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VALOR_4 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
|
VALOR_5 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
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VALOR_6 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
|
VALOR_7 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
|
VALOR_8 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
|
VALOR_9 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
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VALOR_10 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
|
VALOR_11 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
|
VALOR_12 |
Double |
8 |
Part de l'énergie solaire produite durant le mois non valorisée pour les besoins d'ECS dans le bâtiment. Unité [MWh/an]. Calculée avec la technologie des capteurs solaires vitrés uniquement Ce surplus serait disponible pour un stockage saisonnier via des sondes géothermiques par exemple. Il n'est pas inclus dans le calcul de la production mensuelle (Eth_mois). |
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REC |
Integer |
4 |
Recettes selon: (i) les subventions (Eco 21 et OCEN), déductions fiscales non comprises + (ii) par rapport au fait d'utiliser de l'énergie fossile (à 10 cts/kWh). Unité [CHF/an]. Fossile: selon cours du gaz actuel. |
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SHAPE.AREA |
Double |
0 |
Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 |
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SHAPE.LEN |
Double |
0 |
Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
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