By Sphera’s Editorial Team | juin 21, 2022

L’analyse du cycle de vie (ACV) est l’analyse systématique des impacts environnementaux potentiels des produits tout au long de leur cycle de vie.

Une analyse du cycle de vie (ACV) permet d’évaluer les impacts environnementaux potentiels tout au long du cycle de vie d’un produit (production, distribution, utilisation et phases de fin de vie) ou d’un service. Elle comprend également les processus en amont (ex. les fournisseurs) et en aval (ex. la gestion des déchets) associés à la production (ex. production des matières premières, des matériaux auxiliaires et des matériaux d’exploitation), à l’utilisation et à l’élimination (ex. incinération des déchets).

L’évaluation des impacts du cycle de vie (ÉICV) couvre tous les apports importants de l’environnement (ex. les minerais et le pétrole brut, l’eau, l’utilisation des terres) et les émissions dans l’air, l’eau et le sol (ex. dioxyde de carbone et oxydes d’azote). L’Organisation internationale de normalisation fournit les directives et les exigences pour réaliser d’une analyse du cycle de vie, conformément aux normes ISO 14040 et 14044.

Les principales étapes d’une analyse du cycle de vie

Définir le but et la portée
Vous définissez ici le produit ou le service que vous souhaitez évaluer, vous choisissez une base fonctionnelle de comparaison, puis déterminez le niveau de détail I requis. Vous fixez ensuite un objectif qui détermine la portée, notamment l’objectif, l’application et le public. Enfin, vous déterminez s’il est nécessaire ou pas de procéder à un examen critique de cet objectif.

Analyse de l’inventaire
Vous compilez ici des données et analysez l’inventaire des extractions et des rejets dans l’environnement. L’inventaire final vous fournit une liste des apports et résultats liés au cycle de vie de votre produit ou service.

Évaluation de l’impact
Dans l’évaluation d’impact, vous classez l’utilisation des ressources et les émissions générées en fonction de leurs impacts potentiels et vous les quantifiez pour un nombre limité de catégories d’impact, que vous pouvez ensuite évaluer en fonction de leur importance relative pour l’objectif de l’étude ACV.

Interprétation
Les informations ci-dessus vous permettent de discuter des résultats en termes de contributions, de pertinence, de robustesse, de qualité des données et de limites. Vous pouvez évaluer systématiquement toute possibilité de réduire les effets négatifs du ou des produits ou services sur l’environnement tout en évitant le transfert de charges entre les catégories d’impact ou les phases du cycle de vie. Éviter le transfert de charges est l’un des principaux atouts de l’approche ACV.

Terminologie de l’analyse du cycle de vie

Limites du système
Il s’agit d’une description des activités des phases du cycle de vie du produit qui sont prises en compte ou ignorées.

Système de produit
L’ensemble des activités dans les limites du système qui sont associées à l’unité fonctionnelle.

Unité fonctionnelle
Unité de référence pour dimensionner le système de produit en fonction de la ou des fonctions fournie(s). Toutes vos évaluations doivent se baser sur cette unité. Par exemple, 100 paires de mains séchées (ex. pour les serviettes en papier et les sèche-mains électriques), 1 litre de café infusé (ex. pour les machines à café), 1 000 pages imprimées (ex. pour les imprimantes de bureau) ou 1 tonne-kilomètre (ex. pour le transport de marchandises).

Flux de référence
La quantité de produit nécessaire pour fournit l’unité fonctionnelle, exprimée en masse, énergie, surface, volume ou toute autre unité physique. Le flux de référence peut servir d’unité fonctionnelle pour les ACV qui évaluent des produits intermédiaires ou des matières premières sans utilisation finale spécifiée (ex. 1 tonne de métal A ou de produit chimique B).

Analyse de l’inventaire du cycle de vie (ICV)
Collecte et analyse de toutes les données nécessaires pour quantifier les apports (flux de ressources et d’énergie) et les sorties (émissions et autres rejets) dans et hors du système de produits qui excèdent les limites du système.

Évaluation de l’impact du cycle de vie (ÉICV)
L’évaluation des impacts environnementaux potentiels en fonction des résultats de l’analyse de l’ICV grâce à un ensemble complet de catégories d’impacts.

Interprétation
Discuter et évaluer les résultats de l’ICV et de l’ÉICV pour parvenir à une conclusion, comparer les scénarios (une autre fonction fondamentale de l’analyse ACV) et identifier les potentiels d’amélioration existants.

Rapporter
Documenter l’étude ACV de manière complète et transparente, conformément aux exigences de la norme ISO 14044.

Examen critique
Évaluation de la conformité par un ou plusieurs experts indépendants pour confirmer le respect des exigences de la norme ISO 14044, et donc augmenter la crédibilité et la capacité à communiquer les résultats de l’étude ACV. L’étude ACV doit faire l’objet d’un examen externe par un panel de trois experts indépendants si une entreprise souhaite divulguer au public des revendications de supériorité environnementale par rapport à un produit concurrent.

Catégories d’impact

  • Changement climatique (alias réchauffement de la planète ou empreinte carbone) : mesure des émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2 et le méthane. Ces émissions entraînent une augmentation de l’absorption par la Terre des radiations émises par le soleil, ce qui accroît l’effet de serre. Cela peut à son tour avoir des effets négatifs sur la santé de l’écosystème, la santé humaine et le bien-être matériel.
  • Eutrophisation (alias surfertilisation) : tous les impacts potentiels de niveaux excessivement élevés de macronutriments, dont les plus importants sont l’azote (N) et le phosphore (P). L’enrichissement en nutriments peut entraîner une modification indésirable de la composition des espèces et une production élevée de biomasse dans les écosystèmes aquatiques et terrestres (par exemple, la prolifération d’algues potentiellement toxiques). Dans les écosystèmes aquatiques, l’augmentation de la production de biomasse peut entraîner une baisse des niveaux d’oxygène en raison de la consommation supplémentaire d’oxygène lors de la décomposition de la biomasse.
  • Acidification : mesure des émissions qui ont des effets acidifiants sur l’environnement. Le potentiel d’acidification est une mesure de la capacité d’une molécule à augmenter la concentration en ions d’hydrogène (H+) en présence d’eau, diminuant ainsi la valeur du pH (par exemple, les pluies acides). Les effets potentiels comprennent la mortalité des poissons, le déclin des forêts et la détérioration des matériaux de construction.
  • Formation de smog (aussi appelée création d’ozone photochimique) : mesure des émissions de précurseurs qui contribuent à la formation de smog au niveau du sol (principalement l’ozone O3), produit par la réaction de COV et de monoxyde de carbone en présence d’oxydes d’azote sous l’influence de la lumière UV. L’ozone troposphérique peut nuire à la santé humaine et aux écosystèmes, et peut également endommager les cultures.
  • Particules (aussi appelées émissions de poussières et d’aérosols) : mesure des émissions de particules et des précurseurs de particules secondaires, notamment le SO2 et le NOx provenant de sources telles que la combustion de combustibles fossiles, la combustion du bois et les particules de poussière provenant des routes et des champs. Les particules ont des effets négatifs sur la santé humaine. Elles provoquent notamment des maladies respiratoires et augmentent les taux de mortalité globale.
  • Appauvrissement de la couche d’ozone : mesure des émissions atmosphériques qui contribuent à l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique (c’est-à-dire le trou d’ozone). L’appauvrissement de l’ozone entraîne une augmentation des niveaux de rayons ultraviolets UVB atteignant la surface de la Terre, avec des effets néfastes sur les humains et les plantes.

Comment les données sont-elles collectées pour l’analyse du cycle de vie ?

  • Collecte normale, par le biais de modèles de collecte de données.
  • Collecte automatisée des données par les systèmes sources.
  • Le niveau de détail (« boîte noire » ou étapes de processus individuelles) dépend de la disponibilité des données, du temps disponible pour la collecte des données, de la pertinence du point de données et de la portée de l’ACV.
  • Les sources de données primaires comprennent les nomenclatures/recettes, les logiciels PLM, les factures de services publics, les relevés de compteurs, les registres d’approvisionnement, les inventaires de déchets, les rapports de permis d’émission, les spécifications des équipements ainsi que les mesures dans les lignes de production.
  • Les sources de données secondaires comprennent les bases de données ACV, la documentation technique, les articles de journaux, les présentations de conférences, les brevets, etc.
  • Il était nécessaire d’assurer la qualité de toutes les données collectées et de vérifier leur exhaustivité et leur cohérence, par exemple en vérifiant le bilan massique, le profil d’émission, les intensités énergétiques, le bilan hydrique, etc.

Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser une étude ACV ?

Le tableau suivant résume l’approche globale d’une étude d’ACV, une approche reconnue comme une bonne pratique acquise après des décennies passées à réaliser et à fournir des études et des résultats d’ACV de qualité à des clients issus d’une multitude de secteurs différents.

Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser une étude ACV

Au cours des 30 dernières années, l’équipe de consultants en développement durable de Sphera a réalisé des centaines d’analyses du cycle de vie de produit sur des produits de presque tous les secteurs industriels, et a contribué à créer les bases de données les plus importantes et les plus à jour au monde en matière d’inventaire du cycle de vie (ICV).

En savoir plus sur l’analyse du cycle de vie

Comment fonctionne l’analyse du cycle de vie (ACV) ?

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L’art de l’analyse du cycle de vie

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Enquête sur le développement durable 2021

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