CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉS
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Des analyses comme l‟ACV et d‟autres approches de production de données sont intégrées à
l‟estimation de l‟EF, dont le calcul nécessite un nombre important de données, notamment à
faible échelle.
2.2.1.1 Analyse de cycle de vie (ACV)
Selon l‟ISO 14040 et ISO 14044, le cycle de vie d‟un système de produits est l‟ensemble des
phases consécutives comprenant l‟acquisition des matières premières ou la génération des
ressources naturelles jusqu‟à l‟élimination (ISO, 2006).
L'analyse du cycle de vie consiste en une analyse complète des impacts environnementaux
d'un système qui comprend toutes les activités associées à un produit ou un service, de
l'extraction des matières premières au traitement final des déchets. (Rousseaux, 1993; Grisel,
2004). Cette approche quantifie les flux entrants et sortants de matières et d‟énergie à chaque
étape du cycle de vie.
L‟usage des ACV est donc fréquent, notamment dans l‟industrie pour prendre en
considération la composante environnementale (Lenzen, 2001).
L‟ACV est constitué de quatre étapes principales ;
Définition des objectifs et champs de l‟étude (limites de l‟étude).
Analyse d'inventaire.
Evaluation des impacts.
Interprétation des résultats.
Dans le cas du présent travail, l'utilisation de l‟ACV est indispensable pour estimer l'énergie
intrinsèque consommée lors de la fabrication des matériaux de construction (béton, acier,
briques), car les chiffres décrivant cette énergie ne sont pas disponibles.
2.3 Principes du calcul de l’EF
De façon générale, l'analyse de l‟EF comprend à la fois les surfaces bioproductives
(approvisionnement écologique) et la demande en nature par l‟homme.
Biocapacité (BC) : C'est la capacité des milieux naturels à créer des conditions globales
favorables au développement de l‟activité humaine (GFN, 2009). Le principe de calcul de
l‟EF et de la BC est schématisé sur la figure 2 suivante.
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Des analyses comme l‟ACV et d‟autres approches de production de données sont intégrées à
l‟estimation de l‟EF, dont le calcul nécessite un nombre important de données, notamment à
faible échelle.
2.2.1.1 Analyse de cycle de vie (ACV)
Selon l‟ISO 14040 et ISO 14044, le cycle de vie d‟un système de produits est l‟ensemble des
phases consécutives comprenant l‟acquisition des matières premières ou la génération des
ressources naturelles jusqu‟à l‟élimination (ISO, 2006).
L'analyse du cycle de vie consiste en une analyse complète des impacts environnementaux
d'un système qui comprend toutes les activités associées à un produit ou un service, de
l'extraction des matières premières au traitement final des déchets. (Rousseaux, 1993; Grisel,
2004). Cette approche quantifie les flux entrants et sortants de matières et d‟énergie à chaque
étape du cycle de vie.
L‟usage des ACV est donc fréquent, notamment dans l‟industrie pour prendre en
considération la composante environnementale (Lenzen, 2001).
L‟ACV est constitué de quatre étapes principales ;
Définition des objectifs et champs de l‟étude (limites de l‟étude).
Analyse d'inventaire.
Evaluation des impacts.
Interprétation des résultats.
Dans le cas du présent travail, l'utilisation de l‟ACV est indispensable pour estimer l'énergie
intrinsèque consommée lors de la fabrication des matériaux de construction (béton, acier,
briques), car les chiffres décrivant cette énergie ne sont pas disponibles.
2.3 Principes du calcul de l’EF
De façon générale, l'analyse de l‟EF comprend à la fois les surfaces bioproductives
(approvisionnement écologique) et la demande en nature par l‟homme.
Biocapacité (BC) : C'est la capacité des milieux naturels à créer des conditions globales
favorables au développement de l‟activité humaine (GFN, 2009). Le principe de calcul de
l‟EF et de la BC est schématisé sur la figure 2 suivante.
