Article de référence | Réf : IN180 v1

Performances de notre méthode vs les autres : gains environnementaux, commerciaux et sociétaux
Écoconception de composés azotés hétérocycliques pour l’industrie chimique et la santé

Auteur(s) : Jacques ANDRIEU

Date de publication : 10 janv. 2015

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RÉSUMÉ

La production de composés hétérocycliques azotés est toujours d'actualité en raison de leurs applications dans l'industrie, la santé, la chimie fine et le traitement des effluents gazeux et des eaux usées. Cependant, dans le cas des carboxylates d'imidazolium, leur production à grande échelle est limitée en raison de leur synthèse dangereuse pour l'homme et pour l'environnement. Dans cet article, nous montrerons que l'électrosynthèse est une technique d'avenir pour résoudre ce problème avec l'ambition de répondre à des enjeux environnementaux et sociétaux actuels dans une approche cycle de vie, démarche que nous nommerons écoconception de composés azotés hétérocycliques.

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Auteur(s)

  • Jacques ANDRIEU : Maitre de conférences - Institut de Chimie Moléculaire de l’université de Bourgogne (ICMUB) CNRS 6302, Faculté des Sciences Mirande, Dijon, France

INTRODUCTION

Points clés

Domaines : Écoconception, chimie durable, recherche, innovation

Degré de diffusion de la technologie : Émergence Croissance Maturité

Technologie impliquée : Électrosynthèse

Domaines d’application : Industrie chimique, liquides ioniques, médicaments, chimie fine, matériaux, traitement effluents gazeux carbonés et eaux usées

Principal acteur français :

Centre de recherche : ICMuB – Université de Bourgogne

Contact : [email protected].

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in180

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3. Performances de notre méthode vs les autres : gains environnementaux, commerciaux et sociétaux

3.1 Gains environnementaux

Afin de montrer les avantages incontestables de cette synthèse innovante par rapport aux deux autres méthodes, il faut inventorier les flux de matières premières entrantes et sortantes ainsi que leurs effets néfastes sur l’environnement et sur l’homme pour chacun de ces trois procédés. Cette analyse multicritères va donc porter sur le processus de fabrication qui est une des cinq étapes du cycle de vie du produit. Par contre, parmi les logiciels et outils d’écoconception existants (bilan produit de l’ADEME, Éco-bilan, Simapro, GaBi, ReCiPe, impact 2002+, Éco-indicateur 99…) aucun d’entre eux n’est suffisamment abouti et ne dispose d’une base de données assez riche pour les produits chimiques afin de chiffrer les impacts environnementaux d’un procédé chimique avec toutes les étapes du cycle de vie sur la consommation d’énergie, de matières, la pollution et les risques pour l’homme. Afin de pallier à ce problème, nous quantifierons les gains environnementaux, commerciaux et sociétaux de notre innovation en utilisant cinq indicateurs qui répondent à des critères de bon sens et de qualité pour chacun de ces domaines, c’est-à-dire qu’ils soient pertinents (répondant aux enjeux environnementaux actuels), compréhensibles (par un public averti ou pas, les universitaires, les industriels, les médias…) robustes (données physico-chimiques spécifiques et invariantes pour chaque composé chimique), transparents (facilement accessibles par tous et reproductibles), quantifiables (par des calculs simples à partir de données scientifiques), durables (données ne pouvant évoluer avec le temps). Et ils sont regroupés dans un tableau pour faciliter la comparaison entre les trois procédés.

Les trois premiers indicateurs portent sur l’efficacité énergétique et environnementale de ces procédés, le quatrième porte sur la sécurité pour l’homme et l’industrie, enfin le dernier concerne la toxicité sur l’environnement atmosphérique, terrestre et aquatique.

Les cinq indicateurs de l’impact environnemental global pour un procédé (IEGP) sont :

  • flux/consommation d’énergie : kWh.g-1 ;

  • économie d’atomes (optimisation du flux entrant des matières) : EA ;

  • facteur environnemental (optimisation du flux sortant des matières) : E ;

  • point...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ANASTAS (P.), WARNER (J.) -   The 12 Principles of Green Chemistry, Green Chemistry : Theory and Practice,  -  Oxford University Press : New York, 1998.

  • (2) - THIBAULT (M.) -   Traité d’éco-conception,  -  Édition du pôle éco-conception et management du cycle de vie, 2007.

  • (3) -   Règlementation REACH fin 2006 : N° 1907/2006/CE du parlement européen et du conseil,  -  JO de l'Union Européenne L396 du 18/12/2006. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0121=EN

  • (4) -   Étude APEDEC pour l’ADEME : Se former à l’écoconception,  -  http://www.veillestrategique-champagneardenne.fr/static/pdf/ecoconception/numero1/inventaire-non-exhaustif-formations-francaises-en-ecoconception.pdf du 16/02/2010

  • (5) - CANGUSSU TOMAZ GARCIA (M.), DIAZ (E.), TUUHIA (V.), VERBRUGGE (G.), RADANNE (P.) -   Note de décryptage des enjeux de la Conférence de Rio+20 – L’Encyclopédie de Développement Durable,  -  http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/developpement-durable/note-de-decryptage-des-enjeux-de.html...

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