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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1. L'industrie chimique mobilisée face à des bouleversements
1.1 Enjeux démographiques
Le xx e siècle a été marqué par un accroissement extraordinaire de la population mondiale, qui est passée de 1,6 milliards d'individus à 6,1 milliards, augmentation qui s'est produite à raison de 80 % depuis 1950. Et la population mondiale devrait continuer de s'accroître. En se fondant sur la variante moyenne de fécondité, l'ONU prévoit que la population mondiale atteindra 9 milliards de personnes en 2040 et 9,3 milliards en 2050. Cependant, des écarts réduits mais soutenus des taux de fécondité peuvent influencer l'effectif de la population à long terme. Ainsi, un scénario de fécondité élevé dans lequel la fécondité est supérieure d'un demi-enfant au scénario de fécondité moyenne donne un effectif de 10,9 milliards d'individus en 2050.
L'urbanisation constitue également une autre tendance d'importance. En effet, alors que d'ici 40 ans la population mondiale risque de doubler, la population urbaine, forte aujourd'hui de 3 milliards d'individus, devrait atteindre 6 milliards, provoquant un doublement de la population urbaine, avec des besoins énergétiques qui vont eux aussi s'accroître considérablement. Cet accroissement démographique attendu dans les années à venir va également s'accompagner d'un accroissement de la consommation par individu. Au premier chef de ces consommations, on recense la consommation énergétique. Ainsi, les estimations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) laissent ainsi envisager un doublement de la consommation énergétique – par rapport aux 11 Gtep consommées en 2007 – à l'horizon 2030 [1]. Certes, la précision de tous ces calculs prospectifs peut être contestée, mais une chose est certaine : nous sommes en pleine bulle, et l'humanité vit désormais à crédit [2].
gigatonnes d'équivalent pétrole (Gtep)
1.2 Nouvelles contraintes pesant sur la chimie industrielle
Par ailleurs, notre société actuellement est fondée sur l'utilisation quasi exclusive de ressources fossiles, en particulier pour son approvisionnement énergétique et de biens de consommation. La question n'est pas de savoir s'il y aura un pic de production mais plutôt quand il aura lieu. En effet, pratiquement...
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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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