L analyse de cycle de vie (ACV) : service, produit, bâtiment, entreprise 28.08.2014 Cours de base «Conseiller Société à 2000 watts pour les communes» Denis Bochatay LCA Sustainability Consultant denis.bochatay@quantis-intl.com Introduction 2 1
Que choisir pour minimiser l impact sur l environnement? ou? 3 Que choisir pour minimiser l impact sur l environnement? ou? 4 2
Que choisir pour minimiser l impact sur l environnement? ou? 5 Que choisir pour minimiser l impact sur l environnement? ou? 6 3
Ça dépend! 7 Présentation de l ACV 8 4
Quantis : vue d ensemble Nos valeurs Notre équipe 60 experts dans 4 pays 30 15 10 5 Nos partenaires Les centres de recherche les plus avancés Suisse Canada France États-Unis Parmi nos clients 9 Notre vision Evaluer Agir Communiquer Evaluer pour comprendre Comprendre pour agir Prioriser les actions Réduction des impacts Définir des stratégies Contrôler les risques Communiquer En accord avec les régulations Générer des avantages compétitifs Motiver les employés 10 5
L Analyse du Cycle de Vie: du berceau à la tombe» Une approche en plusieurs étapes Une vision globale du cycle de production-consommation 11 L Analyse du Cycle de Vie : plus que juste le carbone» multiples indicateurs synthétiques pour l aide à la décision 12 6
Une ACV sert à éviter les fausses bonnes solutions 13 Une ACV sert à éviter les déplacements d impact Zéro émissions? Émissions «ailleurs»! Pour éviter des déplacements des problèmes environnementaux D une étape du cycle de vie à une autre D une région géographique à une autre D un milieu à un autre D une génération à l autre A travers différents impacts 14 7
Comme exemple, le cycle de vie d un soda frais 15 L ACV sert à identifier les points clés et les priorités Empreinte carbone : Emballage Matières premières Distribution Réfrigération Traitement déchets Production Distribution Traitement déchets Emballage Réfrigération Matières premières Production 16 8
Pour aller plus loin 17 L ACV est un processus itératif 1. Cadrage de l étude 2. Analyse d inventaire 3. Analyse de l impact 4. Interprétation 18 9
Analyse d inventaire processus unitaire Flux élémentaires SORTANTS Environnement Technosphère Entrants de la technosphère Production de 1kWh d électricité Produit (1kWh d électricité) Technosphère Environnement Source: CIRAIG Flux élémentaires ENTRANTS 19 Analyse d inventaire Arbre des processus 20 10
Les étapes de la construction d une donnée d inventaire Flux élémentaires Flux intermédiaires NO x PM 2.5 émissions directes Impacts NO x Pétrole brut Minerai de fer Phosphates CO 2 Eau irrigation kwh électricité Produite kwh électricité km réseau Produite distribution Km réseau distribution transformateur Transformateur kg de diesel consommé fabrication du camion kwh électricité utilisée kg café vert t.km transporté 1 kg café torréfié production de la route Base de données d inventaire existante Données spécifiques 21 Analyse d inventaire base de données ecoinvent Pour 1 kg d acier Plus de 160 entrants et 400 sortants pour ce seul produit Source : ecoinvent 22 11
ecoinvent est utilisée dans la plupart des données utilisés dans la construction en Suisse CT SIA 2031 (Certificat énergétique) CT 2032 (Energie grise) CT SIA 2039 (Mobilité induite) Recommandation s KBOB écobilan construction 23 Analyse de l impact : IMPACT World+ Groups of midpoint categories (optional reporting categories) Damage or endpoint Outputs Pesticide PM 2.5 Human toxicity Ionizing radiation Respiratory effects (PM) Human health Cu Photochem. oxydation CO 2 Inputs Water well Ozone layer depletion Global warming Ecotoxicity Acidification Climate change Water impacts Ecosystem quality Arable land Eutrophication Crude oil Iron ore Water use Land use Resource use Resources & ecosystem services 24 12
Exemple pour le Global warming. Potentiel de gaz à effet de serre pour différents gaz GWP (100 ans) CO 2 1 CH 4 méthane 25 N 2 O oxyde nitreux 298 SF 6 22 800 L unité retenue pour l indicateur Empreinte carbone est le kg CO 2 -eq GWP = global warming potential 25 Perspective nationale 26 13
Le CO 2 -eq émis en Suisse s élève à 50 millions de tonnes par an Emissions de CO 2 par secteur, en Suisse Déchets Services Agriculture Ménage Industrie Transport 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Source : OFEV (2014) 27 Avec une approchecycle de vie, les limites du système changent Source : OFEV (2011) 28 14
L approchecycle de vie modifie les ordres de grandeurs et les priorités Hôtellerie, restauration Santé Impact de la consommation suisse Services Logement, énergie, eau Alimentation Transports UCE 2006 Empreinte carbone Logements (construction, 0% 10% 20% 30% Source : OFEV (2011) 29 Etude de cas et discussion 30 15
Retour sur les exemples précédents? Données : ecoinvent v.2.2 31 Exemple : faut-il remplacer sa vieille voiture par un nouveau modèle? Quels indicateurs environnementaux sont importants de considérer? Quelle est l importance relative de l impact de la production/déconstruction de la voiture par rapport à son utilisation? 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 Données : ecoinvent v.2.2 32 16
Exemple : produits agricoles locaux ou importés Quelles sont les phases du cycle de vie de l abricot les plus impactantes, de la plantaison du verger à la livraison au point de vente? Quel rôle joue l impact le transport depuis l étranger d abricots importés? 33 Exemple : la liste KBOB / eco-bau /IBP 2009/1:2014 Transports de personnes Scooter, essence Avion passagers, Europe Voiture, essence Voiture Voiture, gasoil Voiture, gaz naturel Voiture, électricité Voiture, biogaz Avion passagers Bus de ligne Avion passagers, Autocar ICE Trolleybus Tram Train régional Train de grand parcours Einheit / Unité Energie UBP primaire Total Betrieb Fahrzeug Infrastrukt Total Total Exploitati Véhicule Infrastruct Total UBP UBP UBP UBP MJ oil-eq pkm 270 252 15.6 1.65 1.56 pkm 219 171 0.579 48.2 3.36 pkm 218 160 35.9 21.9 3.38 pkm 214 156 35.9 21.9 3.32 pkm 194 136 35.9 21.9 3.04 pkm 173 113 36.1 24.2 3.30 pkm 170 58.4 84.5 27.0 2.73 pkm 157 96.3 36.1 24.2 1.75 pkm 147 129 0.498 17.7 2.18 pkm 145 127 6.86 10.6 1.66 pkm 112 109 0.206 2.81 1.60 pkm 75.2 63.4 4.59 7.29 0.857 pkm 63.4 47.3 2.01 14.1 1.04 pkm 58.5 41.5 4.83 12.2 1.51 pkm 58.0 32.0 4.42 21.6 1.24 pkm 52.0 32.6 2.98 16.4 1.30 pkm 30.9 18.2 0.98 11.7 0.640 Empreinte carbone Total Total kg CO 2-eq 0.123 0.214 0.200 0.197 0.177 0.162 0.066 0.102 0.143 0.104 0.109 0.0521 0.0623 0.0243 0.0259 0.0103 0.00679 34 17
35 36 18
37 38 19
Cas d étude Etat du Valais Bilan écologique de la production des abricots en Valais Le Service de l agriculture de l Etat du Valais a pour mission d améliorer la performance globale de l agriculture valaisanne, entre autre en terme environnemental Besoin du Service d agriculture: Identifier des pistes d action pour améliorer l empreinte environnementale de la production des abricots Situer les produits valaisans par rapport à des produits concurrents Informer le consommateur Solution de Quantis: Evaluer l impact sur l environnement de la production des abricots en Valais, de la plantation des jeunes arbres jusqu aux portes de la distribution Permettre à l Etat du Valais d adapter le modèle de façon autonome à l aide du logiciel Quantis SUITE 2.0 Une démarche incontournable pour une agriculture durable Jacques Rossier Chef de l office d arboriculture et cultures maraîchères Quantis Novembre 2013 39 Cas d étude Etat du Valais Résultats sur les changements climatiques Apprentissages clés Commentaires sur les résultats Le transport pour acheminer les abricots au centre de distribution en Suisse présente un impact faible. Ceci pour autant que la production soit locale comme c est le cas pour le Valais. La lutte antigel influence très significativement le bilan environnemental des abricots. Les luttes par aspersion et par Frostguard sont à encourager par rapport à la lutte à la bougie Quantis Novembre 2013 L Etat du Valais peut améliorer l empreinte environnementale de ses abricots en orientant ses efforts sur l amélioration de ses emballages et en optimisant sa phase de production, notamment en terme de lutte antigel 40 20
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