Villes de demain, villes durables - Quels sont les problèmes urbains aujourd'hui ? II. Comment les villes durables y répondront ? III. Quelques ...
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Villes de demain, villes durables I. Quels sont les problèmes urbains aujourd'hui ? II. Comment les villes durables y répondront ? III. Quelques exemples d'éco-cité
I. Rappels : problèmes urbains aujourd'hui A. Explosion urbaine, gigantisme et étalement Evolution de la population urbaine mondiale, http://ddc.arte.tv/cartes/341
● Mégapole = Ville > 10 millions d'hab (définition ONU) ● Métropole = Ville influente avec des fonctions de commandement ● Mégalopole = ensemble de métropoles proches les unes des autres ● Agglomération = aire urbaine = région urbaine constituée de plusieurs communes Percentage urban and location of urban agglomerations with at least 500,000 inhabitants, 2014. Source: UN | World Urbanization Prospects : The 2014 Revision, Highlights
B. Embouteillages > Temps de déplacement quotidien moyen en France = 50 minutes en Ile de France = 93 minutes et pour les actifs franciliens = 113 minutes http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/02 > Coût des embouteillages en France et dans l'UE : - En France = 17 milliards €/an, = 1943 €/foyer se déplaçant en voiture, ! Rester bloqué dans un bouchon à Paris = 11,7 €/heure ! - Pour l' Union Européenne = 120 milliards € www.planetscope.com/automobile > Coût des embouteillages en Egypte : = 8 milliards $ en 2011 = 3,6% du PIB, selon la Banque Mondiale AFP , 09/12/2016
C. Pollutions ● 9 millions de décès/an ● 4 600 milliards $/an, = 6,2 % de la croissance mondiale. ● Pic de pollution : Pékin, jan 2017 = 976 µg/m3 Dehli, nov 2017 = 676 µg/m3 ● Recommandation OMS : maximum = 25 µg/m3 / jour (particules de 2,5 microns dans l'air, NO, NO2, O3, CO, SO3, ….....)
D. Réchauffement climatique ● Villes = 60 % de l'émission de GES ● Îlots de chaleur ● Températures moyennes + élevées ● Pluviométrie spécifique aux villes ● + 8 ° C dans les grandes villes en 2100 ? étude publiée dans Nature Climate Change en mai 2017. albédo = pouvoir réfléchissant d'un support. compris entre 0 et 1 1 = réfléchissement total © NASA Coupe schématique de visualisation des températures pour une nuit de canicule (type été 2003) © Groupe DESCARTES - Consultation internationale de recherche et de développement sur le grand Paris de l'agglomération parisienne, 02/2009
E. Déchets Rapport de la Banque mondiale 2015 2025 Déchets urbains : 1,3 2,2 milliards de tonnes milliards de tonnes Coût des déchets urbains : 205 milliards $ 375 milliards $ Ex : New York > poids de 5 tour Eiffel / jr ! > émettant 1,66 million de m3 de GES, > 6 000 camions bennes > coût annuel : 1 milliard $ En France : 354 kg/hab/an ? 536 kg/hab/an ? 13,8 t/hab/an ?
F. Disparités socio-spaciales Gated-communauty 1/3 de la population urbaine en bidonvilles Bidonvillisation : 40 % de l'expansion urbaine mondiale se fait en bidonvilles. Rapport « Global Risks » 2015 Paraisopolis 2007, Sao Paulo, www.tucavieira.com.
Johnny Miller, Johannesburg, http://www.unequalscenes.com/
II. Les villes de demain A. Des villes durables
B. Une chronologie des villes durables - 1972 : PNUE, Programme des Nations Unies pour l’environnement - 1976 : 1ère conférence HABITAT de l'ONU sur le développement urbain. HABITAT II en 1996, HABITAT III en 2016. - 1990 : Energy cities, réseau de villes européennes soucieuses de partager leurs « bonnes pratiques » en urbanisme durable, économies d'énergies et énergies renouvelables. 1000 autorités locales dans 30 pays. - 1992 : Conférence de Rio, 3è sommet de la terre, définition du développement durable, plan d'actions pour le XXIè S, Agenda 21 concernant les collectivités territoriales (régions, départements, communes, communauté de communes). - 1994 : Charte d'Aalborg : objectifs de la ville durable pour l'Union Européenne - 2010 : European Green Capital award - 2012 : conférence « Rio + 20 » : accord pour des villes et des régions durables - 2015 : « norme ISO 37120 » (Sustainable Development of Communities : Indicators for City Services and Quality of Life) avec 46 indicateurs
Les critères de durabilité d'une ville selon la norme ISO 37120 : Économie Santé TIC Planification urbaine Finance Loisirs Sécurité Transports Éducation Gouvernance Protection Risques Environnement Eaux Energie Quelques exemples d'indicateurs : Énergie : Consommation électrique totale par habitant (kWh/year) Consommation électrique des habitations par unité de surface (kWh/m2) Environnement : Part de l'énergie provenant de sources renouvelables Taux de particules fines (PM2.5) dans l'air Taux de particules (PM10) dans l'air Emissions de gaz à effet de serre (en t/hbt) Déchets solides : tonnage de déchets collectés par habitant part des déchets solides recyclés Part de la population ayant une collecte régulière des déchets solides Eaux : Part de la population desservie par le réseau d'égout Part des eaux usées urbaines ne recevant aucun traitement Part des eaux usées urbaines recevant traitement Part des urbains desservis par un réseau d'eau potable Consommation domestique d'eau par habitant (litres par jour).
C. Trois scénarios pour les villes futures : 1. Les villes continuent 2. Planifier et créer des 3. Améliorer les villes de s'étaler et séparent éco-cités : actuelles : grâce à des les habitants selon leurs des villes nouvelles aménagements revenus ou leurs origines. construites de toute pièce technologiques et des sortent de terre. éco-quartiers. Virginie Raisson, Atlas des futurs du Monde, R. Laffont, 2010
D. A quoi pourraient ressembler les villes de demain ? "Paris 2050'' Vincent Callebaut
Des villes vertes ... Recommandation OMS = 12 m² d’espace vert/hab dans une ville. La végétalisation de 6 % des toits pourrait faire baisser la température de 1 à 2 °C dans la ville et diminuer l'oxyde d'azote. Beirut Wonder Forest, Wassin Melki, StudioInvisible Bosco vertical, Milan, 2011, Studio Boeri
Des villes adaptées au milieu bioclimatique ... Le cube, Londres, Oscar Rodriguez Projet Green cactus, Qatar, Aesthetics Architects GO Group
Des villes autonomes ... Dragonfly, New-York, V. Caillebaut, une ferme de 50000 habitants ?
Des villes flottantes ... Projet Lilypad 50 000 hab Fibre de polyesther/dioxyde de titane http://vincent.callebaut.org
Des villes sousterraines ... Projet Sietch Nevada Earthscraper, Mexico, Agence BNKR Arquitectura Projet Mirny, Sibérie,Studio AB Elis Ltd.
Des villes aux transports plus doux, rapides et fluides ... Transit Elevated Bus, Chine SkyCycle, Londres, Norman Foster
Des villes propres ... Projet Green Loop, PRESENT Architecture
Des villes intelligentes ... ● Optimiser les coûts, l’organisation, et le bien-être des habitants. ● Les 6 critères de R. Giffinger : - une « économie intelligente », - une « mobilité intelligente », - un « environnement intelligent », - des « habitants intelligents », - un « mode de vie intelligent » - une « administration intelligente ». ● Marché mondial des services urbains intelligents en 2020 = 400 milliards $/an
Des villes aux énergies renouvelables Biomasse 10% Hydraulique
III. Quelques exemples de réalisation A. Curitiba, Brésil, le modèle historique BRT Cidade Modelo, Capital Ecologica do Brasil, Cidade Verde Années 70 Planification urbaine Jaime Lerner
B. Fribourg, éco-quartier Vauban, Allemagne 1992 Une ancienne caserne - Transports doux : pistes cyclable, tramway, rue piétonnes - Économie d'énergies : isolation des matériaux (triple vitrage, porte de 20 cm d'épaisseur), panneaux solaire sur toits, - Espaces végétalisés - Services locaux sur place, - Parking limité, à prix décourageant, en périphérie, vitesse limitéeà 5 km/h
C. Songdo, Corée du Sud, smart city ● 30 milliards $, fonds privés, projet commencé en 2003 ● Ville ubiquitaire : fortement informatisée. Caméras de sécurité, lecteurs de plaques d'immatriculation, contrôle d'accès aux parkings, suivi des habitants à la trace, services par écrans interposés, cours, consultations, capteurs destinés à mesurer, organiser le trafic, et anticiper et ajuster les consommations d’énergie... ● 40 % d'espaces verts, golf avec collecte et filtration de l'eau de pluie en sous-sol, ● Pistes cyclables, taxis fluviaux, métro sans rejet de CO2, ● 99 % des places de stationnement en souterrain, ● Toits végétaux et panneaux solaires, ● Bâtiments à haute qualité environnementale selon le standard américain LEED, ● Déchets amenés directement des logements à une usine d'incinération par un aspirateur central, évitant ainsi l'utilisation de camions de ramassage et permettant la production d'électricité. ● Siège du secrétariat du fonds vert onusien pour le climat
Masdar, Abou Dhabi, une éco-cité dans le désert, 2006-2025 ● 40 000 habitants sur 700 ha, ● Objectif zéro émission de C02 : 1/3 de l'électricité venant de panneaux photovoltaïques sur les toits. 3/4 de l'eau chaude venant de chauffe-eaux solaires. ● Futur siège de l'Agence internationale des énergies renouvelables (Irena). ● approche bioclimatique : ville compacte, en partie souterraine, ruelles étroites, orientées dans le sens du vent dominant et donc fraîches, façades adaptés selon directions, plan traditionnel, carré et entouré de murs protégeant des vents chauds du désert, bâtiments surélevés de quelques mètres pour laisser passer le vent à ras du sol et ainsi rafraîchir la ville. ● Ville sans voiture : transports doux, marche à pied, vélo, tramway 100 % écologique et automatique avec arrêts tous les 200 mètres, Personal Rapid Transit sous terre (des cabines sur monorail de taille moyenne (1 à 10 personnes) pourront être appelées sur pression d'un bouton en station, et choisiront en fonction du trafic et des trajets possibles le plus court chemin.
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D. Teda, ville nouvelle de Tianjing, Chine Projet sino- singapourien à 40 kmde Tianjin, à 150 km de Pékin. 350 000 résidents autour de 2020. Objectifs : - construire une ville compacte ; - donner la priorité au transport public et non motorisé ; seuls des véhicules de type hybride pourront circuler ; - créer un réseau d’espaces verts et bleus ; - système de chauffage de l’eau sanitaire par panneaux solaires placés sur les toits, - recyclage (60% des déchets ménagers)
E. Zenata, Casablanca, Maroc ● 2006, planification longue : 2012-2042. ● 300 000 résidents d’ici à 2030. ● financé à 50% par l’agence de développement français, coût estimé à 296 millions d’euros. ● Une écocité modèle pour le Maroc et les pays du sud. ● Gestion des éléments naturels : sens des vents étudié pour la ventilation naturelle de la ville : réduction de la température de 2 à 3 degrés en été et régulation de l’humidité en hiver. Eaux de pluies, collectées et acheminées vers des bassins de rétention, pour l’irrigation des espaces verts. ● Altermobilités: transports collectifs et doux, gare multimodale (RER, tram, bus), parcours cyclables et piétons,équipements de proximité accessibles à 10 mn en vélo. ● Ville verte et ouverte : >12 m2/habitant. 470 ha d’espaces verts = 1/3 de la superficie. Corridor écologique et «colonne vertébrale» de la ville animé par des équipements culturels, sportifs, de loisirs, qui débouchera sur le littoral, avec une promenade de 5 km (hôtels, restaurants…). ● Ville à taille humaine : modèle des anciennes médinas : quartiers organisés en unités autonomes. Chacune d’elles offre les équipements de proximité nécessaires en matière d’éducation, culte, commerce, santé, transport.
F. Pittsburgh, Etats-unis ● Ancienne capitale de l’acier et l’une des villes les plus agréables des États-Unis ! ● Anciennes friches industrielles reconverties en espaces verts, écoquartiers, nouveaux équipents, ... ● Objectif 2030 : - 100 % d’énergie renouvelable - fin de l’enfouissement des déchets - fin des carburants fossiles pour les véhicules municipaux - réduction de 50 % de la consommation d’énergie, d’eau et les émissions de GES - 470 bâtiments engagés dans cette démarche, déjà 39 bâtiments certifiés LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un système de standardisation de bâtiments à haute qualité environnementale. Ex : David L. Lawrence Convention Center. ● Investissement dans les énergies vertes : FORD, WindStax, RoBotany, Aquion... 13.000 personnes dans les énergies renouvelables
G. Paris, ville durable ? • Paris ville verte ? Permis de végétaliser (30 juin 2015) Rues végétales d’ici 2020 Cultiver dans les écoles Pariculteurs Un arbre dans mon jardin Des murs et des toits végétalisés : 22 ha de toits végétalisés aujourd'hui Objectif + 100 hectares d'ici 2020 • Paris ville propre ? Plan Compost parisien 2016-2020 256 coproprio, 186 écoles, 35 administrations Valorisation des déchets ménagers Recycleries
Paris ville sans voitures ? Aides pour particuliers et professionnels désirant renoncer à leur véhicule polluant 23000 velib', 4000 autolib' ZCR (Zones à Circulation Restreinte) et Vignette crit'Air Opération Paris Respire Piétonnisation des berges Paris ville intelligente ? Plan Paris ville intelligente et durable horizon 2020 : des applications (Paris Taxi, QuefaireàParis, Dans ma rue, Patrimap, Le bon tri, …), un Espace Public Numérique, ...
Paris ville autonome ? Plan Alimentation durable 2015-2020 (30 millions de repas dans 1200 restaurants collectifs) Gymnase Jean Dame, 17 rue Leopold Belland, Paris 2ème, 800 m², 500 kg de légumes produits depuis le mois d’avril 2017, vendus aux adhérents, aux restaurants, 35 adhérents participent à la vie quotidienne du jardin partagé et de la zone de production, http://www.toitsvivants.org/
● Paris comme pittsburgh appartient au réseau 100 RC ● RC = Resilent Cities ● 2014 ● Fondation Rockfeller ● Une centaine de grandes villes dans le monde volontaires et sélectionnées : Paris, Londres, Rotterdam, Belfast, Athènes, Tlibissi, Belgrade, Barcelone, ... Pittsburgh, Boston, Los Angeles, Montreal, Mexico, Buenos Aires, Porte Allegre, ... Durban, Dakar, Addis Abbeba, Accra, Kigali, Nairobi, ... Aman, Chennai, Tokyo, Jakarta, Jaipour, Ramallah, ... Questions soulevées en conclusion : Des villes durables pour riches ? Des smartvilles connectées consommatrices de métaux rares ? Des villes big brother ?...
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