Les impacts environnementaux du secteur de la construction

Les impacts environnementaux du secteur de la construction

Les impacts environnementaux du secteur de la construction sont, tout dโ€™abord, liรฉs aux prรฉlรจvements de ressources naturelles nรฉcessaires ร  la construction de bรขtiments. Comme le reprรฉsente, ย le procรฉdรฉ de fabrication dโ€™un bรขtiment, par analogie avec un procรฉdรฉ industriel, nรฉcessite au dรฉpart une extraction de matiรจres premiรจres dans lโ€™environnement. Ces consommations de matiรจres premiรจres se sont notamment accรฉlรฉrรฉes au cours du XXรจme siรจcle avec la pression dรฉmographique ; la plupart des infrastructures bรขties ayant รฉtรฉ construites pour contribuer au dรฉveloppement de nos sociรฉtรฉs.

Ainsi, la production de granulats en France atteint annuellement quelques 447 millions de tonnes (roches meubles et massives). Ce volume reprรฉsente lโ€™รฉquivalent de 6 tonnes par habitant en 2006 (figure 2). Selon lโ€™Union Nationale des Industries de Carriรจres et Matรฉriaux de Construction (UNICEM), le besoin en granulats serait de lโ€™ordre de 100 ร  300 tonnes pour un logement individuel, tandis quโ€™il atteint 20000 ร  40000 tonnes pour un bรขtiment tertiaire (hรดpital, lycรฉe). Enfin, une petite partie de ces granulats provient actuellement du recyclage, ร  hauteur de 20 millions de tonnes, Lโ€™UNICEM prรฉcise que les besoins en matiรจres premiรจres vont notamment rester consรฉquents au cours des dix prochaines annรฉes (UNICEM, 2008) .

Cependant, les granulats ne sont pas les seules ressources naturelles consommรฉes pour mettre ร  disposition les infrastructures bรขties. Le besoin en matiรจres premiรจres fait รฉgalement appel ร  dโ€™autres ressources telles que les mรฉtaux, les plastiques et autres polymรจres : plastiques ou biomasse (bois massif et dรฉrivรฉs du bois notamment). Lโ€™extraction de ces ressources naturelles nรฉcessaires ร  la fabrication des matรฉriaux et ร  la mise ร  disposition des bรขtiments est actuellement responsable de lโ€™รฉmission dโ€™importants polluants comme le dioxyde de carbone (gaz ร  effet de serre), le dioxyde de soufre (substance acidifiante) ou encore les dioxines (substances fortement toxiques principalement รฉmises lors de lโ€™incinรฉration de certains matรฉriaux comme le PVC).

Ces polluants reprรฉsentent une part variable des รฉmissions nationales tous secteurs confondus allant de 1 % pour le dioxyde de soufre ร  15 % pour les TSP. Le secteur de la construction (bรขtiments et infrastructures) induit aussi des รฉmissions inventoriรฉes dans les autres catรฉgories des tables dโ€™รฉmissions nationales (en France, voir celles du CITEPA). Par exemple, le secteur ยซ industrie / manufacture ยป regroupe des fabricants de matรฉriaux de construction qui viennent augmenter la contribution de ce secteur aux problรจmes environnementaux. Par exemple, la majoritรฉ des bรฉtons de construction est composรฉe dโ€™une quantitรฉ variable de clinker. Le processus naturel de fabrication du clinker appelรฉ calcination est responsable dโ€™importantes รฉmissions de dioxyde de carbone (CO2) contribuant au rรฉchauffement climatique global (Hendriks, 2000). Le secteur de la construction est donc, ร  ce jour, un des plus importants consommateurs dโ€™รฉnergie, de ressources naturelles, dโ€™eau et reste un secteur qui contribue ร  la pollution atmosphรฉrique (Horvath, 2004).

Une fois construits, les bรขtiments sont gรฉnรฉralement en place pour plusieurs dizaines dโ€™annรฉes. Ils constituent alors un gisement important de matiรจres premiรจres et continuent dโ€™รฉmettre des รฉmissions de polluants liรฉs ร  leur fonctionnement (procรฉdรฉs de chauffage, dโ€™รฉclairage, de ventilation, etc.).

Par consรฉquent, la consommation dโ€™รฉnergie des bรขtiments sur les postes rรจglementaires (chauffage, eau chaude sanitaire, รฉclairage, auxiliaires) devrait รชtre compensรฉe, ร  lโ€™horizon 2020, par la production locale dโ€™รฉnergie (panneaux solaires photovoltaรฏques). Dans ce nouveau bilan environnemental des bรขtiments, le contributeur ยซ รฉnergie grise ยป nโ€™est plus nรฉgligeable. Lโ€™รฉnergie ยซ grise ยป correspond ร  la dรฉpense รฉnergรฉtique nรฉcessaire ร  la fabrication, au remplacement et au traitement (en fin de vie) des matรฉriaux de construction mis en ล“uvre dans un bรขtiment. Dans ce nouveau contexte, lโ€™รฉtude du cycle de vie completย  ย se justifie pour correctement รฉvaluer lโ€™impact environnemental global des bรขtiments.

Arrivรฉs en fin de vie, les bรขtiments sont ensuite responsables dโ€™une production de dรฉchets trรจs importante pour la plupart inertes et non dangereux. Ces dรฉchets posent alors des problรจmes dโ€™รฉlimination. Des centres de stockages ou dโ€™enfouissement sont gรฉnรฉralement nรฉcessaires pour absorber la quantitรฉ produite annuellement. Cette approche dite ยซ end of pipe ยป entraรฎne des volumes de dรฉchets considรฉrables et pose des problรจmes en matiรจre dโ€™impacts environnementaux : usage du sol, รฉmissions dans lโ€™eau et dans le sol (Rouvreau et al, 2010). Afin de progresser vers une approche dite ยซ circulaire ยป oรน lโ€™impact des activitรฉs humaines sur lโ€™environnement est rรฉgulรฉ, une des solutions consiste ร  rรฉutiliser ce gisement de dรฉchets. Pour cela, des filiรจres de recyclage doivent รชtre dรฉveloppรฉes. Des voies de valorisation ont dรฉjร  commencรฉ ร  se dรฉvelopper par certaines filiรจres de matรฉriaux. Par exemple, des plateformes de recyclage pour la filiรจre acier existent depuis plusieurs annรฉes. Le taux de recyclage moyen dโ€™aciers de construction avoisine ร  ce jour les 90 % lors de la dรฉmolition des bรขtiments (WorldSteel, 2008). En revanche, pour dโ€™autres types de matรฉriaux comme les plastiques, les taux de collectes sont beaucoup plus faibles et ces filiรจres de matรฉriaux nโ€™ont pas encore de plate-forme de recyclage pรฉrenne (ADEME, 2009).

Le contexte lรฉgislatif est รฉgalement en รฉvolution. Par exemple, ร  lโ€™รฉchelle europรฉenne, la directive REACH permet, depuis peu, de contrรดler l’enregistrement, l’รฉvaluation, l’autorisation et les restrictions รฉventuelles de substances chimiques (Parlement Europรฉen, 2008). Elle est entrรฉe en vigueur en juin 2007. Cette directive amรฉliore notamment l’ancien cadre rรจglementaire de l’Union Europรฉenne (UE) sur les produits chimiques. Le secteur de la construction, souvent mis en ligne de mire en termes dโ€™impact environnemental, doit alors faire รฉvoluer ses pratiques. Les procรฉdรฉs de fabrication des matรฉriaux sont, ainsi, en cours dโ€™รฉvolution pour tenir compte de ces nouvelles pressions tant lรฉgislatives que sociรฉtales, cristallisรฉes par la notion de dรฉveloppement durable (Jollivet, 2001).

Mรฉthodes pour lโ€™รฉvaluation environnementale des constructions

Diffรฉrentes mรฉthodes dโ€™รฉvaluation environnementale ont รฉtรฉ dรฉveloppรฉes au cours des derniรจres annรฉes. Elles sont basรฉes, pour la plupart, sur des contributions thรฉoriques ร  lโ€™ร‰cologie Industrielle. Cette discipline correspond ร  une science pluridisciplinaire visant ร  optimiser lโ€™utilisation dโ€™รฉnergie, de ressources et de capital au sein dโ€™un systรจme technique (ou technosphรจre) par la minimisation de ses impacts environnementaux. Le systรจme technique peut รชtre assimilรฉ ร  un systรจme vivant qui interagit avec les systรจmes naturels. Ces diffรฉrents systรจmes sont reliรฉs entre eux par des flux qui peuvent รชtre des flux de matiรจres, dโ€™รฉnergie ou des flux รฉconomiques. Par exemple, les flux de dรฉchets gรฉnรฉrรฉs au sein dโ€™un systรจme technique (industries, bรขtiments…), sont en interaction avec le systรจme naturel. Cette approche est ร  ce jour dรฉcrite dans plusieurs ouvrages de rรฉfรฉrences comme par exemple le ยซ Handbook of Industrial Ecology ยป (Ayres et al, 2002). Lโ€™ร‰cologie Industrielle permet de fournir des outils dโ€™aide ร  la dรฉcision ร  destination, par exemple, des acteurs de la construction. Ces mรชmes acteurs cherchent quant ร  eux ร  minimiser les impacts environnementaux associรฉs ร  la conception (rรดle de lโ€™architecte), ร  la construction (rรดle de lโ€™entreprise de bรขtiment), au fonctionnement et ร  la fin de vie des bรขtiments. Cette science est donc ร  la base du processus de maรฎtrise des impacts environnementaux.

Il existe plusieurs mรฉthodologies reliรฉes ร  lโ€™Ecologie Industrielle. Les Analyses de Flux de Matiรจres (AFM), dรฉcrites par exemple dans lโ€™ouvrage de Brunner et Rechberger (2004), visent uniquement la rรฉalisation dโ€™un bilan de flux. En parallรจle, il existe des approches comme lโ€™Empreinte Ecologique (Wackernagel et Rees, 1996) ou plus rรฉcemment le bilan carbone (ADEME, 2007). Toutefois, la principale limite de ces deux derniรจres approches est de rester monocritรจre. Or comme il a รฉtรฉ montrรฉ dans la partie prรฉcรฉdente, les impacts environnementaux ne peuvent se rรฉsumer ร  une seule dimension au risque dโ€™entraรฎner un transfert de pollution. Par exemple, les bรฉtons alternatifs entraรฎnent une rรฉduction dโ€™รฉmission de dioxyde de carbone mais peuvent avoir, ร  lโ€™inverse, des impacts environnementaux plus รฉlevรฉs sur dโ€™autres aspects (toxicitรฉ par exemple). De mรชme, la production dโ€™รฉlectricitรฉ franรงaise est certes ร  faible contenue en รฉmissions de dioxyde de carbone, mais reste actuellement responsable de lโ€™รฉmission de radioรฉlรฉments (IEA, 1998).

En dehors de ces mรฉthodes, il existe lโ€™Analyse de Cycle de Vie (ACV) dโ€™un produit, bien ou service (Guinรฉe, 2001). Cette mรฉthode analytique et multicritรจres est destinรฉe ร  รฉvaluer la performance environnementale dโ€™un systรจme de produits sur la base dโ€™une mรชme fonction. Pour cela, le concept dโ€™unitรฉ fonctionnelle est introduit notamment pour comparer diffรฉrents produits dโ€™un point de vue environnemental. Lโ€™ACV est une mรฉthode de management environnemental utilisรฉe depuis de nombreuses annรฉes. Elle a bรฉnรฉficiรฉ ร  la fois de travaux thรฉoriques (Heijungs et Suh, 2002) et dโ€™applications destinรฉes aux acteurs des diffรฉrents secteurs รฉconomiques (IFPEB, 2010). Ces acteurs sont, en effet, de plus en plus soumis ร  des contraintes lรฉgislatives et rรจglementaires. Dans ce contexte, lโ€™approche ACV est actuellement considรฉrรฉe comme une approche holistique intรฉressante pour, dans un premier temps, analyser puis finalement contribuer ร  la diminution des impacts environnementaux dโ€™un systรจme (dรฉmarche dโ€™รฉco-conception).

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Table des matiรจres

REMERCIEMENTS
SOMMAIRE
GLOSSAIRE
LISTE DES TABLEAUX
LISTE DES FIGURES
LISTE DES ร‰QUATIONS
LISTE DES ANNEXES
LISTE DES ABRร‰VIATIONS
INTRODUCTION Gร‰Nร‰RALE
1. ร‰TAT DES CONNAISSANCES
1.1. Les impacts environnementaux du secteur de la construction
1.2. Mรฉthodes pour lโ€™รฉvaluation environnementale des constructions
1.3. Principes de la mรฉthode dโ€™analyse de cycle de vie (ACV)
1.3.1. Cadre mรฉthodologique
1.3.2. Mรฉthodes de dรฉtermination des inventaires de cycle de vie
1.3.2.1. Mรฉthode par diagramme de procรฉdรฉ
1.3.2.2. Mรฉthode matricielle
1.3.3. Evaluation des impacts ร  partir des inventaires de cycle de vie
1.4. ร‰tat des connaissances en analyse de cycle de vie (ACV) de bรขtiments
1.4.1. Caractรฉristiques des outils existants pour lโ€™ACV des bรขtiments
1.4.2. Projets de recherche et de normalisation sur lโ€™ACV des bรขtiments
1.4.3. Synthรจse
1.5. Bases de donnรฉes utilisรฉes dans les outils pour lโ€™ACV des bรขtiments
1.5.1. Bases de donnรฉes ACV gรฉnรฉriques multisectorielles
1.5.2. Bases de donnรฉes ACV gรฉnรฉriques pour le secteur de la construction
1.5.3. Bases de donnรฉes ACV spรฉcifiques aux dรฉclarations environnementales
1.5.4. Synthรจse
1.6. Travaux relatifs ร  la simplification du modรจle ACV
1.7. Synthรจse des travaux existants
2. Dร‰MARCHE DE RECHERCHE
2.1. Proposition dโ€™une dรฉmarche gรฉnรฉrale dโ€™analyse et de simplification du modรจle ACV pour les bรขtiments
2.2. Application au contexte franรงais de lโ€™ACV des bรขtiments
2.3. Organisation du mรฉmoire
3. Dร‰VELOPPEMENT Dโ€™UNE BASE DE DONNร‰ES DE FLUX Dโ€™INVENTAIRE DE CYCLE DE VIE
3.1. Objectif du chapitre
3.2. Collecte de donnรฉes ACV sur les matรฉriaux, produits et procรฉdรฉs
3.3. Choix dโ€™un modรจle dโ€™รฉvaluation pour la base de donnรฉes
3.3.1. Frontiรจres du systรจme ยซ bรขtiment ยป
3.3.2. Allocation des impacts liรฉs au recyclage des matรฉriaux
3.3.2.1. Terminologie des termes ยซ dรฉchet, sous-produit et co-produit ยป
3.3.2.2. Approches existantes
3.3.2.3. Allocation des impacts des matiรจres rรฉcupรฉrรฉes et des dรฉchets valorisรฉs
3.3.2.4. Allocation des impacts du procรฉdรฉ de recyclage ร  lโ€™รฉchelle du systรจme ยซ bรขtiment ยป
3.3.2.5. Allocation par impacts รฉvitรฉs (mรฉthode alternative)
3.3.3. Prรฉcisions des frontiรจres du systรจme pour les phases de production et de fin de vie
3.3.4. Rรจgles de coupures
3.4. Choix dโ€™une nomenclature de flux dโ€™inventaire de cycle de vie
3.4.1. Choix des catรฉgories de flux
3.4.1.1. Catรฉgorie de flux de consommation de ressources รฉnergรฉtiques
3.4.1.2. Catรฉgorie de flux de consommation de ressources non รฉnergรฉtiques
3.4.1.3. Catรฉgorie de flux de consommation dโ€™eau
3.4.1.4. Catรฉgorie de flux de consommation dโ€™รฉnergie et de matiรจres rรฉcupรฉrรฉes
3.4.1.5. Catรฉgorie de flux dโ€™รฉmissions dans lโ€™air
3.4.1.6. Catรฉgorie de flux dโ€™รฉmissions dans lโ€™eau et le sol
3.4.1.7. Catรฉgorie de flux de dรฉchets valorisรฉs
3.4.1.8. Catรฉgorie de flux de dรฉchets รฉliminรฉs
3.4.1.9. Catรฉgorie de flux additionnels
3.4.2. Classification des flux รฉlรฉmentaires de la base Ecoinvent
3.4.2.1. Agrรฉgation des sous-catรฉgories de flux รฉlรฉmentaires
3.4.2.2. Suppression dโ€™une partie des flux รฉlรฉmentaires
3.4.2.3. Classification des flux รฉlรฉmentaires dans les catรฉgories de consommation de
ressources
3.4.2.4. Classification des flux รฉlรฉmentaires dans les catรฉgories dโ€™รฉmissions et de dรฉchets
3.5. Structure de la base de donnรฉes dรฉveloppรฉe
3.5.1. Partitions de la base de donnรฉes
3.5.2. Classification des donnรฉes ACV par typologies de matรฉriaux et de procรฉdรฉs
3.5.3. Prise en compte de mรฉtadonnรฉes aux cรดtรฉs des inventaires de cycle de vie
3.5.4. Paramรฉtrage des rรฉsultats de lโ€™ACV pour les donnรฉes Ecoinvent et FDES
3.6. Rรฉsultats
3.6.1. Classification des flux รฉlรฉmentaires de la base Ecoinvent
3.6.2. Validitรฉ des inventaires de cycle de vie numรฉrisรฉs dans la base de donnรฉes
3.6.3. Valeurs moyennes de flux dโ€™inventaire de cycle de vie par typologie de matรฉriaux pour la phase de production
3.6.4. Diffรฉrences mรฉthodologiques entre les donnรฉes Ecoinvent et FDES
3.6.4.1. Flux de rรฉfรฉrence de lโ€™unitรฉ fonctionnelle
3.6.4.2. Allocation des impacts liรฉs au recyclage des matรฉriaux
3.6.4.3. Prise en compte des infrastructures de production
3.7. Limites actuelles de la base de donnรฉes dรฉveloppรฉe
3.7.1. Mises ร  jour des inventaires de cycle de vie collectรฉs
3.7.2. ร‰valuation de la qualitรฉ des donnรฉes
3.7.3. Nomenclature des flux environnementaux
3.7.3.1. Classification des flux des inventaires Ecoinvent
3.7.3.2. Nomenclature pour les flux dโ€™รฉmissions dans lโ€™air, lโ€™eau et le sol
3.7.3.3. Propositions dโ€™amรฉlioration de la nomenclature de flux dโ€™รฉmissions
3.8. Synthรจse du chapitre
4. INTร‰GRATION DE Mร‰THODES Dโ€™ร‰VALUATION DES IMPACTS
4.1. Objectif du chapitre
4.2. Principes de la caractรฉrisation des flux dโ€™inventaire de cycle de vie
4.3. Mรฉthodes dโ€™รฉvaluation des impacts relatives aux ressources
4.3.1. Approches existantes
4.3.2. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact de la consommation dโ€™รฉnergie
4.3.2.1. Principes gรฉnรฉraux pour lโ€™รฉvaluation de la consommation dโ€™รฉnergie
4.3.2.2. Demande cumulative en รฉnergie
4.3.2.3. Energie primaire totale
4.3.2.4. Analyse comparative de ces mรฉthodes
4.3.3. Mรฉthodes dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact de la consommation de ressources
4.3.3.1. Consommation de ressources (TMR)
4.3.3.2. Consommation de ressources (EDIP)
4.3.3.3. Consommation de ressources non รฉnergรฉtiques non renouvelables
4.3.3.4. Consommation de matiรจres rรฉcupรฉrรฉes
4.3.3.5. Consommation dโ€™eau
4.3.4. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact dโ€™รฉpuisement des ressources
4.3.4.1. Potentiel dโ€™รฉpuisement des ressources abiotiques
4.3.4.2. Potentiel dโ€™รฉpuisement des ressources abiotiques (non รฉnergรฉtiques)
4.3.4.3. Potentiel dโ€™รฉpuisement des ressources abiotiques (รฉlรฉments)
4.4. Mรฉthodes dโ€™รฉvaluation des impacts relatives aux risques et ร  la santรฉ humaine
4.4.1. Approches existantes
4.4.2. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact de rรฉchauffement climatique
4.4.3. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact de formation dโ€™ozone photochimique
4.4.4. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact de toxicitรฉ humaine par la mรฉthode CML
4.4.5. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact de dommages sur la santรฉ
4.4.6. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact de toxicitรฉ humaine par la mรฉthode des volumes critiques
4.4.7. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact de production de dรฉchets radioactifs
4.5. Mรฉthodes dโ€™รฉvaluation des impacts relatives ร  lโ€™รฉcosystรจme
4.5.1. Approches existantes
4.5.2. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact dโ€™acidification atmosphรฉrique
4.5.3. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact dโ€™รฉcotoxicitรฉ aquatique par la mรฉthode des volumes critiques
4.5.4. Mรฉthode dโ€™รฉvaluation de lโ€™impact de production de dรฉchets รฉliminรฉs
4.5.5. Autres mรฉthodes dโ€™รฉvaluation des impacts
4.6. Rรฉsultats
4.6.1. Synthรจse des mรฉthodes dโ€™รฉvaluation des impacts prises en compte
4.6.2. Validitรฉ de la simplification du calcul des indicateurs dโ€™impacts
4.6.2.1. Types de simplifications pour le calcul des impacts
4.6.2.2. Prรฉcision du calcul des indicateurs dโ€™impacts
4.6.2.3. Prรฉcision du calcul des indicateurs de toxicitรฉ humaine
4.6.2.4. Synthรจse
4.6.3. Valeurs moyennes dโ€™indicateurs environnementaux par typologie de matรฉriaux pour la phase de production
4.7. Limites actuelles de la caractรฉrisation des impacts dans la base de donnรฉes
4.7.1. Vers une dรฉfinition de la nomenclature de flux dโ€™inventaire ร  partir des mรฉthodes dโ€™รฉvaluation des impacts ?
4.7.2. Variabilitรฉ des facteurs de caractรฉrisation des รฉmissions dans lโ€™air de mรฉtaux lourds
4.7.3. Applicabilitรฉ de nouvelles mรฉthodes de caractรฉrisation des impacts
4.8. Synthรจse du chapitre
CONCLUSION Gร‰Nร‰RALE

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