Regards croisés sur l'intérêt et les apports de la démarche ACV dans le domaine de la construction - Journée de conférences - Liege creative
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Journée de conférences Regards croisés sur l'intérêt et les apports de la démarche ACV dans le domaine de la construction Une organisation du Laboratoire de Génie Chimique (ULg), parrainée par le pôle de compétitivité Greenwin
L’analyse de cycle de vie, illustration de la valeur ajoutée des produits Quentin de Hults, BASF Quentin.de-hults@basf.com
BASF strategy Demographic challenges set the stage for the future of the chemical industry Nine billion people in 2050 but only one earth Resources, Environment Food & Nutrition Quality of life & Climate Chemistry as enabler 2
BASF strategy Sustainability has to be defined and evaluated in a scientific way Sustainable development is about balancing economic, environmental and social needs – today and tomorrow Sustainable Development Economy Environment Social Responsibility Create Provide Generate value solutions trust 7
BASF Carbon Reporting Carbon Reporting at BASF: A Comprehensive Life Cycle Approach Transparent accounting of emissions caused over the life cycle (Greenhouse Gas Protocol Standard, scope 1, 2 and 3) GHG emissions CO2 Transport CO2 Transport CO2 CO2 Raw materials, Production, Use, Incineration with use precursors incl. energy generation applications of energy and landfill Raw material Waste BASF Customers suppliers management CO2 Avoidance of GHG emissions Avoidance of emissions through the use of BASF´s climate protection products (accredited BASF eco-efficiency method) 5
BASF Carbon Reporting Avoidance of emissions through the use of BASF products 320 million metric Total emissions avoided through the use tons CO2e/year of BASF’s climate protection products* throughout their life cycle Housing Examples: and 269 construction : Industry 30 Insulation Fuel N 2O Nitrification Products for Transportation/ materials additives decomposition inhibitor wind and automotive 8 4 catalysts solar energy Agriculture Other products 9 We generated 9% of our sales in 2012 with climate protection products* * Product groups that, compared to comparable products, avoid greenhouse gas emissions over their entire life cycle and that are at least as eco-efficient as the comparable products. 6
BASF environmental goals Energy and climate protection Greenhouse gas emissions Energy efficiency per metric ton of sales product in production processes by 2020 (baseline 2002) by 2020 (baseline 2002) Status Status 2012: 2012: - 40% -31.7 % +35% +19.3 % 7
BASF environmental achievements Reduction of greenhouse gas emissions with increased production Development since 1990 Index 1990 = 100%, BASF Group excl. oil and gas business 250 200 +107% volume of sales product 150 100 100 absolute greenhouse 50 -45% gas emissions -73% specific green house 0 gas emissions 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2012 8
BASF environmental goals Reduction of emissions to water* Organic substances Nitrogen Heavy metals by 2020 by 2020 by 2020 (baseline 2002) (baseline 2002) (baseline 2002) Status Status Status 2012: 2012: 2012: - 80% -76.4 % - 80% -87.3 % - 60% -56.8 % * Excluding oil and gas production 9
BASF environmental goals Reduction of emissions to air* Air pollutants by 2020 (baseline 2002) Status 2012: - 70% -63.1 % * Excluding oil and gas production 10
A retenir Sustainable Development Economy Environment Social Responsibility Le développement Il doit être défini et durable est au coeur mesuré scientifiquement de notre stratégie Create Provide Generate value solutions trust Nous mesurons notre L’analyse de cycle de vie performance est l’outil approprié environnementale Nous améliorons Les données ACV de nos nos performances produits doivent être en continu actualisées régulièrement 11
ACV produit : exemple 1 ACV pour mettre en avant la valeur ajoutée d’un produit : Styropor® => Neopor® Styropor®, polystyrène Neopor®, polystyrène expansible blanc breveté expansible graphité breveté par BASF en 1951 par BASF en 1995 L’analyse d’éco-efficience de BASF montre que le Neopor a une meilleure performance économique et environnementale sur le cycle de vie 0,7 Environmental impact (norm.) Insulation of 1600 m² of outside wall in the Brunck Neopor district to an U-value of 1,0 Styropor 0,29W.m-2.K-1 Mineral fiber Year 2000 1,3 1,3 1,0 0,7 Costs (norm.) 12
ACV produit : exemple 1 Les EPDs introduites depuis permettent de tirer les mêmes conclusions Même unité fonctionnelle ADPf -16% GWP -19% ODP -17% AP -23% EP -33% POCP -41% Cradle to gate (A1-A3) 13
ACV produit : exemple 2 “Life Cycle Analyzer” pour le béton Un outil BASF pour le développement durable 14
Life Cycle Analyzer Pertinence de la phase de construction sur le cycle de vie total du bâtiment Analyse du cycle de vie des bâtiments sur 50 ans Phase d’utilisation Phase de construction L’importance de la phase de Energie Primaire construction sur le cycle de vie total augmente au cours du temps … ce qui renforce l’impact du choix des matériaux de construction et des techniques 8% 15% 42% de construction 1995 2005 2020 Année de Construction Source: Dr. Peter Mösle, Drees & Sommer Advanced Building Technologies GmbH 15
Life Cycle Analyzer Le béton est un matériau avec une grande influence lors de la phase de construction… Le béton contribue à … … 40-70% de l’impact environnemental de la phase de construction *GWP = Global Warming Potential ODP = Ozone Depletion Potential AP = Acidification Potential Example indicators* source: Example BASF customers’ project 16
Life Cycle Analyzer …Le ciment est responsable à lui seul de 60- 80% de l’impact environnemental Exemple: dalle béton coulée en place non renforcée ciment source: BASF example ( non-reinforced ready-mix concrete), tool report 17
Life Cycle Analyzer …suivi de l’acier dans le cas du béton armé. L’impact du ciment est de 30-70% en préfabriqué Exemple: élément de préfabriqué en acier-renforcé Ciment acier * *Fort impact du taux de recyclage de l’acier source: BASF example (precast garage), tool report 18
Life Cycle Analyzer Principales mesures pour réduire l’impact environnemental du béton Réduction de la teneur en ciment dans le béton Utiliser des ciments appauvris en Clinker Réduction de la consommation d’énergie lors de la production (chaleur en préfabriqué) Meilleures performances du béton menant à des sections plus minces Placement optimisé du béton sur chantier et réduction déchets Meilleure durabilité menant à une durée de vie accrue des structures Réutilisation optimisée / élimination des matériaux Pré-requis: Solutions techniques & Produits disponibles Cadre réglementaire en place Identification et mesure de tous les bénéfices générés 19
Le développement durable pour BASF Construction Chemicals se concrétise dans une offre intégrée : • Des solutions techniques innovantes pour une Produits performance unique du béton • Technologies propriétaires (X- SEED, RheoMATRIX, MASTERFIBER) Services Outils • Support client pour la • Outil de calcul paramétré pour le béton compréhension de la durabilité “Life Cycle Analyszr” du béton et de la construction • Simple d’utilisation, mais toujours sous la • Support pour la certification et supervision d’une personne de BASF le marketing durable 20
BASF propose une gamme de produits innovants qui contribuent à la production d’un béton plus durable Accélérateur de durcissement du béton qui permet d’éliminer la chaleur de X-SEED durcissement et de réduire la teneur en ciment Modificateur de viscosité permettant RheoMATRIX d’éliminer l’énergie de vibration nécessaire au placement du béton sur chantier Gamme de produits permettant de MASTERFIBER réduire l’impact environnemental de l’armature du béton et d’améliorer la durabilité 21 21
Life Cycle Analyzer L’outil BASF d’analyse de cycle de vie du béton “ Life Cycle Analyser” Evaluer l’impact environnemental du béton Evaluation du Cycle de Vie du Calcul en temps réel des différents béton formulations de béton et de leurs coûts Données de base en A la demande des entreprises, les vue de l’établissement producteurs de mélange prêt-à-l’emploi d’une Déclaration peuvent prendre la main pour réaliser Concrete Environnementale du une EPD C20/25 XC1 produit (EPD) Les EPD requièrent un audit externe supplémentaire Impact du béton pour Valorisation des études d’impacts selon les différents les différents systèmes de certification systèmes de Input à destination des référentiels certification des BREEAM, LEED, DGNB, HQE bâtiments 22
Life Cycle Analyzer Fonctionnalités de l’outil Entrée Sortie Données sur la formulation et le 40-pages de rapport incluant des Annexes processus 23 23
Life Cycle Analyzer Vérification externe de l’outil Vérifié par DEKRA en accord avec EN 15804 et ISO 14040/44 24
Approvisionnement en Matières Premières (extraction, A1 traitement, matérieux recyclés ) Transport au Fabricant A2 Life Cycle Analyzer Fabrication Phase Produit A3 Transport au site de production A4 Phase de Installation dans le bâtiment A5 Construction Utilisation / application Maintenance Réparation Remplacement Remise à Neuf Phase d’utilisation Concosommation d’énergie opérationnelle Utilisation d’eau opérationnelle B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Déconstruction / démolition C1 Transport vers fin de vie C2 Traitement des déchets pour réutilisation, récupération ou système selon EN 15804 (CEN/TC 350) C3 recyclage Phase de fin de vie Disposition C4 Analyse du Cycle de Vie (ACV) et limites du D Potentiel de réutilisation, de valorisation ou de recyclage système Au delà du 25
Life Cycle Analyzer Cycle de Vie du béton en construction (Limites du système selon EN 15804, CEN/TC 350) “Berceau à la tombe” “Berceau à la porte” Cible: producteur de mélange prêt à l’emploi Cible: entreprise (chantier et préfabriction) 26
Life Cycle Analyzer Bases de données utilisées par l’outil L’outil est basé sur les meilleures données disponibles sur le marché (Moyennes Européennes) Bases de données reconnues, ex: Ökodat… BASF données propriétaires (ex: X-SEED) Pour les adjuvants : EPD reconnues par l’EFCA Tous les ciments de EN 197-1 sont modélisés Possibilités d’importer des EPDs, ex: données sur le ciment, l’acier…. Les bases de données ont un impact important sur les résultats (ciment, acier, recyclage) Les bases de données nationales doivent être prises en compte lorsqu’elles sont disponibles 27
Life Cycle Analyzer Exemple d’output de l’outil – pertinence de l’impact de chaque étape de la construction Vue complète du cycle de vie 28
Life Cycle Analyzer Exemple d’output – les différents indicateurs environnementaux pour chaque étape Evaluer et communiquer les indicateurs EPD selon la norme EN 15804 29
Life Cycle Analyzer Exemple d’output – Comparaison des différentes options de béton Potentiel d’optimisation en comparant les options en un coup d’oeil 30
Life Cycle Analyzer Exemple d’output – visualisation de l’impact des matériaux en phase de production Utilisation de graphiques pour la comparaison des options 31
Life Cycle Analyzer Conclusions: avantages du “Life Cycle Analyzer” Producteurs Transparence sur les impacts environnementaux du béton de béton Répondre aux demandes des clients sur le cycle de vie des produits Producteurs de Optimisation des processus de production préfabriqués Création de données pour la durabilité des entrepreprises Meilleure commercialisation des «produits verts» Entrepreneurs Données pour les systèmes d’évaluation des bâtiments Evaluer le potentiel d’amélioration des parties en béton d’un bâtiment Architectes, Ajouter de la valeur au bâtiment grâce à la quantification de ses ingénieurs, performances environnementales Formulateurs Comprendre le potentiel des solutions innovantes en béton Finalement: augmentation de la valeur des bâtiments! 32
Confidential 33
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