Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
L’ampleur des enjeux du développement durable conduit à une conception nouvelle des produits et services, à une véritable « écoconception », comme moteur d’innovation et facteur de communication. L'écoconception est en effet une démarche globale, centrée sur le cycle de vie du produit, à savoir sa production, sa distribution, son utilisation et sa fin de vie. Dans son principe, elle consiste à inventorier et réduire les impacts environnementaux et humains dès la phase de conception d'un produit, à chacune des étapes de son cycle de vie. L’écoconception s’appuie sur un outil d’analyse : l’analyse de cycle de vie (ACV). À ce titre, l’ACV est un réel outil d’identification des voies de moindre impact environnemental, un outil d’aide à la décision, un outil d’innovation au service des entreprises, un outil de communication vers les clients, les fournisseurs et les end-users. L’écoconception présente ainsi une réelle dynamique en expansion dans tous les secteurs de l’industrie, celui de la chimie possède les éléments clés pour répondre à ces enjeux.
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The challenges of sustainable development have led to a new conception of products and services, a real “Eco-design” which has become a driver for innovation and communication. Indeed, Eco-design is an overall approach, focused on the product’s life-cycle i.e. its production, delivery, use, and end-of-life. Eco-design consists in assessing and reducing environmental impacts from the design phase and at each stage of the life-cycle. Eco-design is based upon an analysis tool; the life-cycle assessment (LCA). In this respect, the LCA is a tool which allows for the identification of processes having lesser environmental impact, a decision-making tool, an innovation tool for companies, as well as a communication tool with clients, suppliers and end-users. Eco-design is currently expanding in every industrial sector. The chemical sector possesses the key-elements in order to meet such challenges.
Auteur(s)
-
Sylvain CAILLOL : Dr université de Bordeaux, ingénieur ENSCM - Chef de projets CNRS, délégué général Chaire ChemSuD
INTRODUCTION
Notre société a pris conscience tout récemment – à l'échelle de l'humanité – qu'elle hypothéquait son avenir collectif pour satisfaire son appétit de richesses individuelles. Tant que nous n'étions que quelques centaines de millions d'habitants sur Terre à nous partager la majorité des richesses et à générer, par voie de conséquence, la majeure partie des pollutions anthropiques, l'équilibre – critiquable, certes – se maintenait. Mais avec l'arrivée dans les dernières décennies de près de trois milliards d'individus qui prétendent – fort justement – à un niveau de consommation élevée, et avec les prospectives d'accroissement de la population mondiale dans les années à venir, la communauté internationale en appelle au développement durable pour permettre d'instaurer un nouvel équilibre, véritablement durable ou soutenable. Cet équilibre doit reposer sur une utilisation raisonnée de nos ressources, quelles qu'elles fussent, dans la mesure où la notion de capacité de renouvellement de toute ressource est intimement assujettie à la vitesse de sa consommation. Ces notions déterminent donc en partie les fondements d'un développement durable défini par :
-
un rythme de consommation des ressources renouvelables qui n'excède pas celui de leur capacité de régénération ;
-
un rythme de consommation des ressources non renouvelables qui n'excède pas celui du développement de ressources de substitution ;
-
une production de quantité de déchets et de pollution qui n'excède pas celle que peut absorber l'environnement.
Et ces notions de rythmes soutenables de consommation de ressources et de production de déchets se retrouvent en réalité dans l'approche holistique de l'écoconception qui vise à la réduction à la source des impacts environnementaux d'un produit ou d'un procédé.
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5. Conclusion : le futur de l'écoconception
Les processus de conception de l'industrie et en particulier de l'industrie chimique sont aujourd'hui en mutation. Ils doivent désormais répondre à un enjeu holistique de réduction des impacts environnementaux à chacune des étapes du processus de fabrication. Ils doivent intégrer l'écoconception du produit ou du procédé. Dans cette approche, l'analyse de cycle de vie – ACV – est un outil crucial d'aide à l'évaluation environnementale. Et, ce faisant, l'analyse de cycle de vie, en identifiant les marges de progrès en termes d'impacts environnementaux, de consommation énergétique et de ressources, devient un outil stratégique d'innovation. Cet outil permet en effet d'orienter les efforts de recherche et développement pour conduire à l'identification de solutions innovantes de moindres impacts environnementaux, pour conduire à de nouveaux produits, plus « verts », écoconçus, répondant aux demandes de plus en plus pressantes du marché et de la règlementation. Cependant, cet outil souffre de limitations qualitatives et méthodologiques. Ainsi, la définition des hypothèses, des frontières, de l'unité fonctionnelle, des règles d'allocations suivies ou de la fin de vie envisagée peuvent modifier sensiblement les résultats. Mais les limites les plus contraignantes de cet outil sont qualitatives et méthodologiques. Qualitatives car la pertinence des données est fondamentale dans l'évaluation des impacts et ces données ne sont pas toujours pertinentes ou remises à jour dans les bases de donnés, elles ne sont pas toujours représentatives de la réalité locale. Méthodologiques, car cet outil ne permet qu'une comparaison inscrite dans le temps, ne permet d'évaluer que des impacts relatifs et ne permet pas de prendre en compte la marge de progrès des technologies qu'elle compare. Ainsi, il est souhaitable que cet outil d'analyse de cycle de vie évolue, pour remédier à ces limitations et pour mieux évaluer certains impacts liés à la toxicité et aux nuisances. Et il est capital d'étendre cette conception environnementale à l'ensemble des projets de l'industrie chimique afin de donner une réalité à l'écoconception dans l'industrie. Pour cela, les industriels doivent également étendre la collecte de données d'inventaires et partager ces données d'inventaire afin de contribuer à la mise à jour des bases de données d'inventaire.
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - IEA - * - World Energy Outlook (2008)
-
(2) - DUPONT (G.) - Le jour où l'humanité a épuisé le produit global de la Terre - – LE MONDE (24.09.08)
-
(3) - UIC - Bilan de l'industrie chimique en France - (2008)
-
(4) - PERRIN (J.) - * - Renault (2009)
-
(5) - IEA - * - World Energy Outlook (2008)
-
(6) - REACH - * - Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre (2006)
-
(7) - Directive 2000/60/CE - Journal Officiel de l'Union Européenne L 327 - ...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
(liste non exhaustive)
Ecoinvent data v2.2 : base de données d'inventaire de cycle de vie (août 2010) de Ecoinvent Centre (centre de compétence d'ETH Zurich, EPF Lausanne, Paul Scherrer Institute, Empa et the Swiss Federal Research Station Agroscope Reckenholz-Tänikon)
TEAM™ 4.0 : logiciel d'analyse de cycle de vie de produits d'Ecobilan
http://www.ecobilan.com/fr lcatool.php
SimaPro7 : logiciel d'analyse de cycle de vie de produits et services de Pré Consultants
http://www.pre.nl/simapro/default.htm
EIME V5 : logiciel d'analyse de cycle de vie de produits et services (en particulier produits électro-mécaniques) de Bureau Veritas
https://codde.fr/nos-logiciels/presentation-eime
HAUT DE PAGE
ISO 14040 (2006), Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Principes et cadre
ISO 14044 (2006), Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Exigences et lignes directrices
ISO 14025 (2006), Marquages et déclarations environnementaux – Déclarations environnementales de Type III – Principes et modes opératoires
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