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Notions

Analyse du cycle de vie (ACV)

Quantifie les impacts environnementaux potentiels d'un produit grâce à une vision globale sur son cycle de vie. Elle permet également d'identifier les déplacements de pollution, d'évaluer le type d'impact environnemental dominant dans la fabrication d'un produit, ou encore d'identifier certains éléments particuliers dont la contribution est majeure en termes d'impacts environnementaux. Il s'agit d'une approche multi-impacts et multicritères.

Selon la norme ISO 14040, « l'analyse du cycle de vie (ACV) est une technique d'évaluation des aspects environnementaux et des impacts environnementaux potentiels associés à un système de produits ». L'ACV joue donc le rôle d'un outil d'aide à la décision permettant de déterminer des priorités d'action grâce auxquelles les impacts environnementaux d'un produit pourront être diminués. Sous cet angle, elle constitue une source d'information précieuse pour les fabricants de matériaux de construction.

L'analyse du cycle de vie d'un matériau constitue la base des bases de données qui permettent à leur tour de réaliser l'écobilan d'une paroi ou plus largement d'un bâtiment.

Représentation schématique des 4 étapes clé d’une analyse du cycle de vie Représentation schématique des 4 étapes clé d'une analyse du cycle de vie - (Source : safe-energie.be )

Etapes d'une analyse du cycle de vie :

Dans une première étape, l'objectif et la portée de l'ACV sont déterminés suivants les normes ISO 14040 :2006 et ISO 14044 :2006 . L'objectif comprend le questionnement et la raison de l'analyse, ainsi qu'une description du public cible et de l'utilisation des résultats finaux. Les objectifs possibles sont, d'une part, une analyse individuelle de l'impact environnemental d'un seul produit, élément ou bâtiment, et, d'autre part, une comparaison de l'impact environnemental de solutions alternatives comparables. C'est dans cette première phase que l'étendue et les limites du système étudié sont définies.

La deuxième étape d'une ACV est l'analyse de l'inventaire (LCI ou Life Cycle Inventory ). Elle consiste à inventorier tous les flux (flux économiques et flux élémentaires) à l'intérieur et à l'extérieur du système à l'étude.

Sur base de l'analyse de l'inventaire, on effectue ensuite l'analyse de l'impact (LCIA ou Life Cycle Impact Analysis). Cette étape a pour but de quantifier l'impact ou les éventuels effets du produit considéré sur l'environnement pendant tout son cycle de vie. Différentes étapes, soit obligatoires ou facultatives, sont incluses dans cette phase :

Le choix des catégories d'impact environnemental (ex. changement climatique, «épuisement des ressources fossiles – voir Indicateurs CEN et Indicateurs CEN+)

La classification : les données de l'inventaire sont groupées et attribuées aux catégories d'impact environnemental

La caractérisation : on convertit réellement les données de l'inventaire en catégories d'impact

L'étape finale est l'interprétation des résultats. Finalement, il est possible, sur base des étapes précédentes, de répondre à la demande opérationnelle de l'ACV qui avait été établie pendant la première phase de l'analyse. Cette réponse entraînant souvent de nouvelles questions, les résultats doivent être analysés et interprétés. Cela se fait en principe en trois étapes: identification des points significatifs, vérification au niveau de la complétude, de la sensibilité et de la cohérence et enfin conclusions, recommandations et rapportage.

Source : CSTC

CEN TC 350 : Groupe de travail du Comité Européen de Normalisation, Technical Committee 350, mandaté par la commission européenne. Actif depuis 2005, ce groupe se répartit en plusieurs unités, chacune traitant un sujet en particulier :

  • CEN/TC/WG1: Environmental Performance Assessment of Buildings
  • CEN/TC WG2: Building Life Cycle description
  • CEN/TC WG3: Product Level (EPD, communication formats)
  • CEN/TC WG4: Economic Performance Assessment of Buildings
  • CEN/TC WG5: Social Performance Assessment of Buildings

Cradle-to-cradle / « du berceau au berceau »

Approche (de conception comme de production industrielle) permettant de limiter l'impact environnemental du produit concerné grâce à la réintégration de la matière arrivée en fin de vie dans la boucle de production par le recyclage effectif au moins, et sans transformation intermédiaire au mieux. Le procédé de fabrication alimenté par le recyclage des matériaux et composantes résulte idéalement en un produit nouveau et identique à celui qui a été recyclé. A noter que le label C2C (ou cradle-to-cradle) distingue plusieurs niveaux de performance sur l'échelle du recyclage, et que l'optimisation du procédé de production intégrant le recyclage varie selon le niveau du label.

Cradle-to-gate / « du berceau à la porte de l'usine »

Il est difficile pour un fabricant de prendre en compte, pour un produit de construction donné, les impacts que celui-ci génèrera en aval de l'usine. Ceux-ci variant fortement d'un chantier à l'autre, certaines méthodes d'analyse du cycle de vie s'arrêtent donc à la sortie de l'usine : on parle alors de cradle-to-gate. Elles intègrent généralement les éléments connus indispensables à la mise en œuvre tels que l'emploi d'une colle, d'un mortier...

Cradle-to-grave / « du berceau à la tombe »

Prend en compte le cycle de vie d'un produit depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie (i.e. « la tombe »).

Déclaration environnementale de type I

Les déclarations environnementales de type I (selon la norme ISO 14020) reposent sur des critères explicites tenant compte du cycle de vie complet du produit et font l'objet d'un contrôle indépendant. Les plus connues sont : l'Ecolabel européen, la marque de conformité FSC, le certificat PEFC, le label Nature Plus, le 'Nordic Swan' scandinave et le 'Blaue Engel' allemand ( source : cstc.be).

Déclaration environnementale de type II

Les déclarations environnementales du type II constituent des déclarations dites 'propres' : il s'agit de déclarations du producteur ou du distributeur qui ne sont toutefois pas contrôlées par des tiers (source : cstc.be ).

Déclaration environnementale de type II

Les déclarations environnementales du type III (les Environmental Product Declarations ou EPD, p. ex.) représentent des fiches d'information dans lesquelles le producteur ou le distributeur fournit des données quantitatives sur l'impact environnemental de ses produits durant l'ensemble de leur cycle de vie. Ces informations sont vérifiées par une tierce partie indépendante. Dès lors, nous souhaitons attirer l'attention sur le fait que le CEN TC 350 travaille actuellement à l'élaboration d'une norme européenne portant sur les EPD pour produits de construction et d'une norme contenant des méthodes de calcul en vue de l'appréciation de l'impact environnemental des bâtiments. A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible de se procurer de tels EPD sur le marché belge (source : cstc.be).

Elément de construction

Composante d'un bâtiment formée par un ensemble de matériaux et produits, et identifiable comme élément constitutif. Notamment ; une dalle, un plancher, un mur extérieur, un mur intérieur, une fenêtre, un escalier, une cloison.

EPD

voir déclaration environnementale de type III

Flux économiques

Les flux de matière, énergie, services, etc. échangés entre les processus élémentaires et avec des systèmes extérieurs.

Flux élémentaires

Les flux échangés avec l'écosphère (matières premières, déchets remis dans l'environnement et émissions)

Indicateurs CEN

Les indicateurs d'impact environnemental définis par le CEN TC 350 doivent obligatoirement être intégrés dans une analyse du cycle de vie des matériaux et produits. Ils seront à l'avenir également exigés pour la réalisation de déclarations environnementales de type III (EPD).

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs CEN.

Indicateur d'impactUnitéDescription
Changement climatiqueGlobal Warming Potential (GWP)kg CO² equiv

Emission de gaz à effet de serre, provoquant une hausse des températures des couches atmosphériques inférieures

Exemples: CO ² , CH 4, N2 O, CFC, CO…

Destruction de la couche d'ozone stratosphériqueDepletion potentiel of the stratospheric ozone layer (ODP)kg CFC 11 equiv

Emission dans l'air de substances détruisant la couche d'ozone stratosphérique

Exemples : CFC, HCFC, CCI 4…

Acidification terrestre et aquatiqueAcidification potential of land and water (AP)kg (SO2)2- equiv

Emission dans l'air de substances provoquant les pluies acides

Exemples : NOx , SO 2 , NH 3 , COV, HCI…

EutrophisationEutrophication potential (EP)kg (PO4)3- equiv

Emission dans l'air et l'eau de substances provoquant un excès de substances nutritives dans les lacs, les rivières et les océans

Exemples : composants de N et P

Formation d'ozone photochimique (smog)Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants (POCP)kg ethene equiv

Emission dans l'air de substances causant la production d'ozone troposphérique ou du smog

Exemples : NOx ,, COV, CH 4 , CO…

Epuisement de ressources abiotiques, non fossilesAbiotic resource depletion potential for elements (ADP_e)kg SB equivEpuisement des ressources abiotiques non fossiles (=minérales)
Epuisement de ressources abiotiques, ressources fossilesAbiotic resource depletion potential of fossil fuels (including feedstock) (ADP_f)MJ, valeur calorifique netteEpuisement des ressources fossiles

Indicateurs CEN+

Les indicateurs d'impact supplémentaires définis par le CEN TC 350, en complément aux indicateurs CEN. Leur utilisation n'est pas obligatoire à ce stade. Ils sont néanmoins hautement pertinents, et un fabricant ou consultant peut choisir de les intégrer dans l'analyse du cycle de vie qu'il réalise.

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs CEN+.

Indicateur d'impactUnitéDescription
Toxicité humaineHuman toxicitykg 1,4 DB equiv (dichloro-benzène)

Emission dans le sol, l'air et l'eau de substances portant préjudice à la santé humaine

Exemples : métaux lourds, dioxines, COV, NOx , SO 2 , poussières fines…

Formation de matières particulairesParticulate matter formationkg PM10 equivEmission dans l'air des particules en suspension inférieures à 10 micromètres
Radiation ionisanteIonising radiationkg 235U equivRadiation ionisante ou radioactive
EcotoxicitéEcotoxicité terrestreTerrestrial exotoxicitykg 1,4 DB equiv (dichloro-benzène)

Emission dans le sol et l'air de substances portant préjudice aux écosystèmes (flore et faune) dans le sol

Exemples : métaux lourds, pesticides…

Ecotoxicité aquatique, eau douceFreshwater ecotoxicitykg 1,4 DB equiv (dichloro-benzène)

Emission dans l'eau et l'air de substances portant préjudice aux écosystèmes (flore et faune) dans l'eau douce

Exemples : métaux lourds, acides, pesticides…

Ecotoxicité aquatique, marineMarine ecotoxicitykg 1,4 DB equiv (dichloro-benzène)

Emission dans l'eau et l'air de substances portant préjudice aux écosystèmes (flore et faune) des océans et mers

Exemples : métaux lourds, acides, pesticides…

Occupation du territoireOccupation du territoire agricoleAgricultural land occupationm².anL'occupation par l'homme d'une certaine surface de terre pendant une certaine période pour l'agriculture et les changements du paysage ou de l'espace qui en résultent
Occupation du territoire urbainUrban land occupationm².anL'occupation par l'homme d'une certaine surface de terre pendant une certaine période pour des buts urbains et les changements du paysage ou de l'espace qui en résultent
Transformation du territoireTransformation du territoire, natureNatural land transformationm².anLa transformation et l'occupation par l'homme d'une certaine surface naturelle pendant une certaine période
Transformation du territoire, forêts humidesRainforest land transformationm².anLa transformation et l'occupation par l'homme d'une certaine surface de forêt humide pendant une certaine période
Epuisement de la ressource eauWater depletionConsommation nette d'eau fraiche

Indicateur d'impact

Les catégories d'impact sont multiples. On peut en ressortir deux types qui jouent à deux niveaux.

Les catégories orientées dommages :

  • l'épuisement des ressources,
  • l'impact sur la santé humaine,
  • les impacts écologiques.

Les catégories orientées problèmes:

  • changements climatiques / réchauffement climatique,
  • destruction de l'ozone stratosphérique,
  • acidification,
  • eutrophisation,
  • formation d'agents photo-oxydants (smog),
  • atteinte des ressources abiotiques,
  • atteinte des ressources biotiques,
  • utilisation des terres,
  • impact éco-toxicologique,
  • impact toxicologique (chez l'humain).

Unité fonctionnelle

Cette notion joue un rôle central dans une analyse du cycle de vie, car elle est essentielle en vue de comparer des produits entre eux. L'unité fonctionnelle comprend trois aspects : la fonction à remplir par le produit, la performance attendue et la durée de vie théorique. Elle n'est pas toujours évidente à définir : un isolant peut, par exemple, être à la fois thermique et acoustique, mais on peut choisir de ne pas lui demander de remplir les deux performances.
Dernière révision le 01/01/2013