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1 Analyse du cycle de vie. 2 EmissionEmission ExtractionExtraction Estimation de limpact sur lenvironnement des produits Prise en compte de lensemble.

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1 1 Analyse du cycle de vie

2 2 EmissionEmission ExtractionExtraction Estimation de limpact sur lenvironnement des produits Prise en compte de lensemble du cycle de vie (Life Cycle Assessment) ProduitProduit NatureNature Impacts

3 3 Types géographiques dimpacts Impacts locaux Impacts régionaux Impacts globaux

4 4 Types géographiques dimpacts

5 5 Types dimpacts environnementaux Epuisement des ressources naturelles Réchauffement climatique Diminution de la couche dozone Brouillard

6 6 Types dimpacts environnementaux Acidification Eutrophisation Toxicité de lair, de leau des sols Décharges

7 7 Epuisement des ressources naturelles Quelles ressources ? Combustibles fossiles Métaux (uranium,...) Ressources renouvelables Degré de régénération ? Recyclage : quel impact ? Impact des barrages hydroélectriques sur les rivières ?

8 8 Réchauffement climatique Causes Leffet de serre contribue à lélévation de la température sur terre. Certains gaz (CO 2, CFC, CH 4, NO x ) y contribuent (le CO 2 pour 50%) Lactivité humaine augmente les quantités de ces gaz et déstabilisent léquilibre thermique de la terre. La combustion de gaz fossiles contribue à 80% au dégagement de CO 2.

9 9 Réchauffement climatique Effets sur lenvironnement Fonte des glaces Augmentation du niveau de la mer et inondations Désertification Extension des maladies tropicales Modification des zones de présence des végétaux et des animaux

10 10 Diminution de la couche dozone Couche dozone : filtre des ultraviolets (néfastes pour la flore et la faune, cancers de la peau) Couche 5 à 10 fois plus fine quavant Animation couche dozone Antarctique Animation Causes : CFC (sprays, réfrigérateurs, climatisations) et HCFC, NO x (avions)

11 11 Brouillard Brouillard dété Brouillard photo-chimique (Ozone, CO,...) Causes : émissions de voitures chauffages domestiques, engrais, industrie, consommation domestique déngergie fossile (NOx, CxHy) Effets : dangers pour les humains, la faune et la flore

12 12 Brouillard Brouillard dhiver Particules en suspension et dioxyde de soufre (SO 2 ) Causes : gaz déchappement des voitures, production délectricité avec des ressources fossiles. Effet : augmente la mortalité (4.000 morts décembre 1952 à Londres)

13 13 Brouillard

14 14 Acidification Les oxydes nitriques (NO2, NOx) se transforment dans latmosphère en acides nitriques (HNO3) et en oxydes de soufre (S02, SOx). Avec la pluie, lacidité augmente dans leau, le sol, sur les toits. Effets : respiratoires, flore.

15 15 Eutrophisation L'accumulation dengrais (phosphates, nitrates) cause le développement de plantes. Cause : agriculture intensive. Effet : contamination de leau, disparition de flore existante,...

16 16 Toxicité de lair, de leau, des sols Nombreuses substances toxiques Mortelles à court terme Mortelles à long terme Effets héréditaires Chaîne alimentaire Accumulation des métaux lourds, pesticides, PCB, PCT Produits radioactifs

17 17 Déchets Décharges Pollution de lair, de leau, odeurs, risques dexplosion Contamination par les batteries (mercure, cadmium, zinc, nickel,...) Incinération Dioxine, PCB Mercure, plomb

18 18 Autres impacts Impact olfactif Impact acoustique Impact visuel

19 19 Evaluation quantitative du cycle de vie Objectif : estimation de limpact dun produit sur lenvironnement. Produit : matériaux, procédés, distribution, déchets. Complexe et incertitudes ! Connaissance limitée des impacts. Fiabilité des données ? Approche trop complexe pour lindustrie et trop simplificatrice pour les chercheurs.

20 20 Analyse du cycle de vie (ISO 14040) Démarche en 4 phases : 1. Définition des objectifs et du champ de létude 2. Analyse de linventaire (écobilan) 3. Evaluation de limpact 4. Interprétation des résultats obtenus en fonction des objectifs initiaux

21 21 Démarche

22 22 Définition des objectifs et du champ de létude Définition des objectifs Définition du domaine (incluant le système de production) Définition des unités fonctionnelles (incluant tous les processus permettant latteinte des fonctions du produit) et permettant la comparaison entre solutions Définition de la qualité des données

23 23 Analyse de linventaire Collecte des données Définition du mode de calcul Création de linventaire Etude de sensibilité des données Point de vue Ne pas oublier : les co-produits, les traitements de fin de vie, le recyclage

24 24 Evaluation de limpact Classification (épuisement des ressources naturelles, rechauffement climatique,...) Caractérisation (prise en compte de limportance relative des impacts : pondération) Normalisation (chaque donnée est calculée en fonction dune norme) Evaluation (impact total = somme des impacts pondérés)

25 25 Interprétation des résultats obtenus Les résultats sont remis en perspective par rapport aux objectifs. Approche globale : technologie, économie, performance, culture,... Utilisation interne (conception, re- conception, achats) ou externe (éco- labels, communication)

26 26 Historique des méthodes BUWAL, Suisse. CML, Ecoindicator 95, Hollande. EPS (Environmental Priority System), Suède.

27 27 Ecoindicator 99

28 28 Impacts de matériaux

29 29 Comparaison : Radio nomade à piles et radio nomade à manivelle (Jarir Mahfoud ) Durée de vie : 5 ans (ampoules comprises) Utilisation : 15 / jour, 2 mois / an Consommation : 2,5 W Le recyclage des piles et accumulateur ne sont pas considérés.

30 30 Comparaison : bouilloire électrique et casserole avec une cuisinière à gaz 4 feux (Jarir Mahfoud ) Durée de vie : 10 ans Utilisation : 1L / jour Aspects logistiques négligés Ensemble des phases de vie considéré

31 31 Conclusion sur LCA Difficile à utiliser en conception préliminaire Besoin de beaucoup de données fiables. Utile pour comparer 2 solutions (attention aux hypothèses)


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