Transcript ACV
La réduction des GES dans
les bâtiments québécois
30 octobre 2012
Julie-Anne Chayer, ing.,
consultante principale,
Quantis Canada,
Conseil du bâtiment durable du Canada – Section
Québec
À propos de Quantis
Notre équipe
75 employés dans 4 pays
35
18
12
Quelques partenaires
10
Suisse | Canada | France | États-Unis
Notre expertise
Bilan carbone et bilan eau
Analyse du cycle de vie
Approvisionnements responsables
Accompagnement à l’écoconception
Communication environnementale
Vérification EPD
Notre solution logiciel
Liste partielle de nos clients
2
Le Conseil du bâtiment durable du Canada
Section Québec
En bref
• Un organisme sans but lucratif fondé en 2004
• Plus de 550 membres au Québec (l’une des 8 sections du CBDCa)
• Nos membres sont des professionnels dans l’industrie de la construction; des
architectes, ingénieurs, designers, urbanistes, entrepreneurs, manufacturiers,
représentants d’institutions financières, municipalités, donneurs d’ouvrages, etc.
Réalisations
• Organisation de plus de 80 événements et conférences.
• Aide à la formation de plus de 1 000 PA LEED.
• Offre plus de 130 formations sur le bâtiment durable.
• Les Bâtisseurs écologiques de l’avenir (BÉA) ont organisé 5 compétitions sur le
bâtiment ou les quartier écologiques et durables.
Mission
Orienter la transformation de l’environnement bâti pour créer des bâtiments et des
collectivités écologiques et rentables, offrant des lieux de vie, de travail et de loisirs sains.
Contexte
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• Le secteur des bâtiments
commerciaux a connu une
hausse considérable
d’émissions de GES de 1990 à
2009 (82 %).
• Plusieurs sources dont
l’augmentation de 30 % de la
surface de plancher et une
demande croissante en
énergie fossile (mazout, gaz
naturel, etc.) pour chauffer ces
nouveaux espaces.
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Qu’est-ce qu’un bâtiment/produit plus vert?
Organique
Durable
Carboneutre
Optimisation
de l’eau
Approvisionnement local
Renouvela
ble
Gestion
durable
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Nontoxique
Faible ou
sans COV
Naturel
Contenu
recyclé
Sans
déchet
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Pourquoi l’ACV?
7
Le virage “vert” est en cours
Table ronde nationale sur
l’environnement et
l’économie, mai 2012
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Stratégie gouvernementale
d’adaptations aux
changements climatiques,
2013-2020, juin 2012
8
Le virage “vert” est en cours
… des programmes et certifications
LEED et l’ACV
Des changements à venir
(LEED 2012) dans la catégorie
MATÉRIAUX ET RESSOURCES
Fiches
environnementales
Level
Intègre déjà l’ACV
France
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Le virage “vert” est en cours
… les détaillants et distributeurs sélectionnent des
produits plus “verts” – démarche d’écoétiquetage
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Agenda
• Pourquoi l’ACV ?
• Des exemples
• La suite
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La pensée cycle de vie…
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Intrants et sortants du système
CO2, SO2,
PM, COV
Carburant
Eau
Électricité
PO4, NO3,
métaux…
Déchets
solides
Émissions aux sols
pesticides,
métaux…
Minerai
Bois
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Plus qu’un simple bilan carbone!
CO2, SO2,
PM, COV
Carburant
Eau
Électricité
PO4, NO3,
métaux…
Déchets
solides
Émissions aux sols
pesticides,
métaux…
Minerai
Bois
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Prévenir des déplacements d’impacts
Quels sont les compromis à faire pour améliorer simultanément
l’efficacité énergétique des bâtiments et le bilan écologique des
matériaux?
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15
Réflexion sur le bâtiment
à travers 3 exemples
16
•
•
Janvier 2012 : rapport
publié par le National Trust
for Historic Preservation
Étude la plus complète à ce
jour comparant les impacts
environnementaux d’une
rénovation et d’une
nouvelle construction sur
le cycle de vie du bâtiment
http://www.preservationnation.org/information center/sustainable -communities/sustainability/green lab/valuing-building-reuse.html
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Sommaire de l’étude
5 types de bâtiment
Résidence unifamiliale, multifamiliale, édifices à
bureaux, mixte et école primaires
Un pied carré d’espace intérieur utilisable sur 75 ans
Climat (4 zones)
Consommation d’énergie, mélange
d’approvisionnement énergétique (grid mix),
remplacement des matériaux
2 types de performance énergétique
19 indicateurs dont les changements climatiques
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Analyse de scénarios
Matériaux et énergie
RR : Rénovation avec
amélioration énergétique
NC : Nouvelle construction
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Conclusions: Réutiliser l’existant
En comparant des bâtiments de dimensions et de fonctions
équivalentes, la rénovation de bâtiments existants offre
presque toujours des avantages environnementaux par
rapport à la démolition et la nouvelle construction.
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Conclusions: Réutiliser l’existant
Scénario: Cas de base
Bâtiment : Édifice à bureaux
Climat : Portland
Ecosystem
quality
PDF-m2-yr/ft2
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Resources
MJ primary/ft2
Human
health
DALY/ft2
Climate
change
kg CO2-eq/ft2
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Conclusions: Réutiliser l’existant
Excepté lorsque…
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•
Changement de vocation
(Entrepôt vers résidentiel)
•
La quantité de matériaux est
trop importante
•
D’autres études seront
nécessaires pour mieux
comprendre les différences en
terme de matériaux et
d’énergie
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Conclusions: l’incidence sur les changements climatiques
Scénario: Cas de base et avancé
Bâtiment : Édifice à bureaux
Climat : Portland
La rénovation d’un bâtiment pour l’amener à une
performance énergétique moyenne permet de réduire
Climate
change
kg CO2-eq/ft2
les impacts en changement climatique
comparativement à la démolition et la construction d’un
nouveau bâtiment plus performant.
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Conclusions: le design est important
Scénarios: Cas de base et avancé
Bâtiment: Édifice à bureaux
Climat: Portland
Ecosystem
quality
PDF-m2-yr/ft2
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Resources
MJ primary/ft2
Human
health
DALY/ft2
Climate
change
kg CO2-eq/ft2
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Conclusions: le design est important
Les projets de rénovation qui nécessitent beaucoup de matériaux peuvent
réduire ou même annuler les avantages de la réutilisation
d’un bâtiment.
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À l’échelle d’une collectivité
Pour la totalité de la flotte de bâtiment à démolir ?
Pour Portland, si 1% des bâtiments étaient rénovés et mis à
niveau au lieu d’être détruits pour être reconstruits, 15% des
objectifs en GES seraient atteints en 10 ans.
Qu’en serait-il pour la collectivité montréalaise ?
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Climate
change
kg CO2eq/ft2
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Exemple 2 : Contextualisation au Québec
Fonction: Chauffer un bâtiment de 470 000 pi2 nécessitant 150 kWh/m2 de chauffage.
Systèmes :
•
•
•
•
Chauffage au mazout (85% d’efficacité)2
Chauffage au gaz naturel (93% d’efficacité)
Chauffage à l’électricité – contexte québécois (100% d’efficacité)
Chauffage à l’électricité – contexte américain (100% d’efficacité)
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Résultats
Émissions de GES pour le chauffage d’un bâtiment
pendant un an
• L’électricité québécoise ne génère que 172 tonnes de CO2éq pour chauffer ce bâtiment pendant un an.
• L’électricité américaine présente un impact plus élevé (environ 5 000 tonnes) à cause d’une
contribution importante des centrales thermiques au charbon.
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Exemple 3 : Le secteur résidentiel
Pour l’État de l’Oregon :
Développer un outil d’aide à la
décision basé sur l’ACV afin de
prévenir la génération de déchets
dans le secteur du bâtiment
résidentiel
Maison résidentielle
individuelle
sur 70 ans
Inventaire total de maisons
pour l’État de l’Oregon
Pour les 20 prochaines années
http://www.deq.state.or.us/lq/sw/wasteprevention/greenbuilding.htm
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Changement climatique (kg CO2 éq.)
Résultats – Type de maison
Baseline
-14%
-38%
Taille
moyenne
Multi
4 unités
Taille très
petite
-46%
-45%
Multi
8 unités
Multi
12 unités
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Des leçons pour le Québec
• La réutilisation seule n’est pas suffisante;
l’amélioration de la performance
énergétique dans ce cas étudié est
nécessaire
• Design et optimisation (densité d’occupation
et localisation) sont des paramètres à
considérer
• Le bilan carbone est important, mais un oeil
doit être conservé sur tous les enjeux afin
d’éviter des déplacements d’impacts
• La section du Québec du Conseil du bâtiment
durable est présente pour partager ces
meilleures pratiques
• La méthodologie est en place
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Des questions
Julie-Anne Chayer, ing.
Consultante principale
Quantis
[email protected]
Tél. 514 439-9724 poste 239
Marie Vallée
Directrice générale,
Section du Québec du CBDCa
www.batimentdurable.ca
Tél. (514) 563-2001
32
La suite
• Retour d’expérience sur les
nouvelles techniques de
construction
• Exploration de scénarios “Net
Zéro”
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Un outil complémentaire
Analyse du
cycle de vie
Certifications
et autres
systèmes de
notation
Analyses
économiques
- Life cycle
costing
Analyse du
cycle de vie
social
Et d’autres encore
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Midpoints
Endpoints
Évaluation des impacts
Resources
Qualité des
écosystèmes
Santé
humaine
Énergie non •
renouvelable
Acidification •
Toxicité humaine •
Écotoxicité aquatique •
Radiation ionisante •
Extraction minérale •
Eutrophisation •
Effets respiratoires •
Occupation des terres •
Réduction Couche •
d’ozone
•
Smog photochimique
Acidification terrestre/ •
Nitrification
Changement
climatique
Changement
climatique
•
Écotoxicité terrestre
•
Réduction couche
d’ozone •
Smog photochimique •
IMPACT2002+ (Joliet et al. 2003)
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