Concepts et approches pour des projets durables
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Concepts et approches pour des projets durables
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Dans la liste suivante, 4 actions contribuent à soutenir la transition vers une économie circulaire. Quelles sont-elles?
Sélectionnez les bonnes réponses et appuyez sur le bouton VALIDER
Voyez si vous avez fait une lecture attentive du contenu de la section du GPP sur l'importance d'agir.
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Concepts et approches pour des projets durables
LES POINTS À RETENIR
L'approche cycle de vie consiste à considérer tous les impacts (environnementaux, sociaux et économiques) des étapes du cycle de vie d'un projet.
L'analyse du cycle de vie (ACV), qui relève des normes ISO 14040 et 14044, est une méthodologie rigoureuse et systémique qui permet de mesurer de manière quantitative les répercussions d'un projet à différents moments de son cycle de vie.
L'écoconception est une des stratégies d'économie circulaire et consiste à concevoir un produit ayant une longue durée de vie, nécessitant le moins de matières premières et d’énergie possible pour sa fabrication, qui sera facilement réparable et dont les composants pourront être revalorisés ou recyclés.
Concevoir ses projets dans une logique d'économie circulaire est un moyen efficace de parvenir à un développement durable.
Voici les points essentiels du contenu de la quatrième étape de votre parcours.
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Concepts et approches pour des projets durables
POUR ALLER PLUS LOIN : LOW-TECH et BIOMIMÉTISMEDEUX APPROCHES COMPLÉMENTAIRES À L'ÉCOCONCEPTION
Cliquez sur les deux encadrés pour en apprendre plus sur ces approches
LOW-TECH
BIOMIMÉTISME
Pour atteindre les objectifs de développement durable, l'ingénierie a un rôle primordial à jouer, et ce, tous domaines confondus.
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LOW-TECH
Qu'est-ce que la low-tech?
En quoi ça concerne la pratique du génie?
Exemples d'application
Quelques références...
Les 3 principes de la low-tech
- Qu'est-ce que la low-tech? Jacques Tiberi
- L'avenir sera low-tech, Socialter, hors-série
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BIO MIMÉTISME
Qu'est-ce que le biomimétisme?
Vers l'ingénierie biomimétique
Exemples d'application
Principes et objectifs
Références
- Biomimétisme et bio-inspiration : nouvelles techniques, nouvelles éthiques?
- Biomimicry Europa - Ressources et Informations sur le Biomimétisme
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VOUS VENEZ DE COMPLÉTER L'ÉTAPE 04 DE VOTRE PARCOURS!
Poursuivez votre parcours! L'étape suivante concerne le rôle et les responsabilités de l'ingénieur.e en matière de développement durable.
voir LA CARTE du parcours
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parcours dd-s'outiller
Cliquez sur la 5e et dernière étape pour achever votre parcours
5.Responsabilitésde l'Ingénieur.e EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
5.RESPONSABILITÉSDE L'INGÉNIEUR.E EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Histoire et description du DD 2. Principes et objectifs du DD 3. Importance d'agir 4. Concepts et approches pour des projets durables 5. Responsabilités de l'ingénieur.e en matière de DD
1.Histoire et description
4.CONCEPTS ET APPROCHES POUR DES PROJETS DURABLES
4.CONCEPTS ET APPROCHES POUR DES PROJETS DURABLES
3.Importanced'agir
Pour savoir comment se déroule chaque étape, cliquez ici!
2.Principes ET OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
RESPONSABILITÉS DE L'INGÉNIEUR.E EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les ingénieur.e.s sont au cœur des solutions pour faire face aux défis sociaux et environnementaux actuels. Mais qu'enest-il de leurs responsabilités et de leurs obligations?
Parcours DD-S'OUTILLER
RESPONSABILITÉS DE L'INGÉNIEUR.E EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMME INGÉNIEUR.E, COMMENT CONCEVEZ-VOUS VOTRE RÔLE?
Imaginez que vous avez la charge d'un important projet pour un client. Celui-ci souhaite que le projet soit réalisé le plus rapidement possible et au moindre coût. Cependant, vous voyez une opportunité de rendre le projet plus durable en intégrant des solutions plus écologiques et, bien que ne compromettant pas le budget de manière significative, cela risque toutefois de retarder quelque peu le projet. Que devriez-vous faire?
Choisissez une option et validez votre réponse
La meilleure réponse est la B!
Les ingénieur.e.s sont au cœur des solutions pour faire face aux défis sociaux et environnementaux actuels. Mais qu'enest-il de leurs responsabilités et de leurs obligations?
Les objectifs du client sont très clairs et le projet respecte les normes minimales environnementales : vous réalisez donc votre mandat conformément à sa demande et dans les délais prévus.
A.
A.
A.
B.
Vous informez votre client des impacts environnementaux qui pourraient être atténués et tentez de le convaincre d'adopter une démarche plus écoresponsable en lui exposant tous les bénéfices.
B.
B.
VALIDER
Parcours DD-S'OUTILLER
RESPONSABILITÉS DE L'INGÉNIEUR.E EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
TENIR COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS SA PRATIQUE : UNE OBLIGATION POUR L'INGÉNIEUR.E
Voici ce que dit la Loi sur les ingénieurs :
«Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’ingénierie dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’ingénieur.» (Art 1.1)
Tout.e ingénieur.e a le devoir de se préoccuper de l'environnement et doit tenir compte de l’impact de ses activités sur l’environnement et la vie.
LE SAVIEZ-VOUS?
Le Code de déontologie des ingénieurs prévoit que l’ingénieur doit : « tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne ». Les ingénieur.e.s ont également un devoir d’information envers leur client à propos des enjeux environnementaux relatifs aux projets auxquels ils ou elles participent.
Apprenez-en plus dans le GPP sur le rôle et les responsabilités de l'ingénieur.e en matière de développement durable et découvrez comment influencer positivement les décisions de vos clients.
LIRE LE CONTENU
Démarche en ingénierie biomimétique
5. Proposer et produire une solution innovante et créative pour résoudre le problème
4. Définir la solution et transformer l'idée en réalité
3. Explorer les solutions de la nature et identifier des solutions en se référant à l'origine du problème
2. Déterminer l'origine du problème
1. Identifier le problème d'ingénierie d'une manière générale, sans entrer encore dans des aspects spécifiques
AskNature
D'après Sani et al. (2013)
DÉTOURS ET COUPE-CIRCUITS
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Low-tech : l'ingénierie de demain?
Pour faire face à la pénurie de ressources et à la crise climatique, nous n'aurons pas le choix que de minimiser la consommation de ressources et la production de déchets dans les systèmes de production. Les industries ont donc tout avantage à s'approprier l'approche low-tech. Dans le cadre d'une telle démarche, les ingénieur.e.s seront amené.e.s à revoir leurs approches de conception et à réfléchir à des modèles d'innovation plus frugaux. La low-tech est un outil complémentaire pour l'ingénieur.e qui souhaite s'inscrire dans une logique d'économie circulaire.
La low-tech dans les écoles d'ingénierieDe plus en plus, les étudiant.e.s en ingénierie ont la possibilité d'aborder les low-tech dans leurs cursus universitaires. C'est particulièrement le cas en France où plusieurs grandes écoles proposent des programmes portant sur le sujet.
La low-tech trouve sa place dans les cursus d'écoles d'ingénieurs
Définition
On qualifie de « low-tech » (technologies sobres) des objets, des systèmes, des techniques, des pratiques, des modes de vie et même des courants de pensée, qui intègrent la technologie selon trois grands principes : utile, accessible, durable*. La low-tech remet en question le technosolutionnisme, gourmand en ressources et générant des produits difficilement recyclables. Mais elle n'est pas pour autant technophobe! L'approche low-tech consiste à utiliser la technologie à bon escient et à faire preuve de sobriété. Elle contribue au développement de solutions nécessitant moins d’énergie, de ressources ou de matériaux rares que ce soit pour leur production ou leur usage.
* Low-tech Lab; c'est quoi une low-tech?
DÉTOURS ET COUPE-CIRCUITS
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DÉTOURS ET COUPE-CIRCUITS
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DÉTOURS ET COUPE-CIRCUITS
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE : REPENSER ET OPTIMISER NOS PRATIQUES
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Quand l'approche low-tech inspire, 3 exemples
Génie agro-environnemental
Génie informatique
Génie industriel
L'atelier paysan, coopérative d'autoconstruction
Jiva Materials, fabricant de circuits imprimés
Stéripure, usine de débactérisation de produits alimentaires
L'organisme accompagne les agriculteurs dans la conception et la fabrication de machines et de bâtiments agroécologiques.
Pour des composants électroniques plus sobres, l'entreprise a conçu la Soluboard, une carte en fibre de lin et plastique biosourcé qui se dissout facilement et dont on peut aisément récupérer les composants et les pistes de cuivre du circuit imprimé.
Amenée à revoir sa politique de gestion des machines, l'entreprise a opté pour :
- la conception et la fabrication des machines à l'interne
- un partenariat local pour le reconditionnement des machines
- des pièces et des composants standards
- un système logiciel open source
- la création d'un service de maintenance
Jiva Materials
Et le génie logiciel?
Plan d'une butteuse à planche proposée par L'atelier paysan
Écoconcevoir des sites internet et diminuer la consommation de données, c'est possible!
Stéripure
L'atelier paysan
How to build a low-tech internet?
DÉTOURS ET COUPE-CIRCUITS
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DÉTOURS ET COUPE-CIRCUITS
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DÉTOURS ET COUPE-CIRCUITS
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Principes fondamentaux du biomimétisme
- Émulation : guider l’innovation humaine et créer des solutions de design plus régénératives
- Durabilité : produire des biens et des services de manière durable
- Adaptabilité : développer des solutions qui s’adaptent aux changements environnementaux et aux besoins humains, tout en maintenant un équilibre avec la biosphère
- Efficacité énergétique : permet de réduire la consommation d’énergie de près de 70 %
Ces principes visent à rendre les sociétés humaines plus compatibles avec la biosphère, en intégrant des solutions inspirées de la nature dans divers domaines tels que l’architecture, l’ingénierie et la conception de produits.
DÉTOURS ET COUPE-CIRCUITS
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Deux exemples d'application biomimétique
Cliquez sur chacune des photos pour faire apparaître l'explication
S'inspirer du bec du martin-pêcheur pour le design de l'avant du Shinkansen a permis d'améliorer :
- la résistance à l'air et l'efficacité énergétique
- la réduction du bruit
- la stabilité à grande vitesse
L'étude de la forme et du vol des graines d'érable appliquée à la conception des pales d'éoliennes a facilité :
- l'efficacité énergétique
- la réduction des turbulences
- la polyvalence face à la variété des vents
COMPLÉMENT D'INFORMATION pour approfondir ses connaissances
SYNTHÈSE : points essentiels à retenir
MINI-TEST des acquis de la lecture
LECTURE d'une section du GPP
INTRODUCTION au contenu
3 principes en low-tech
- Utile : répond à des besoins essentiels comme l'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'énergie ou à l'habitat en considérant les limites planétaires
- Durable : répond aux principes de l'écoconception
- Robuste, modulaire, réparable et réutilisable
- Sobre en énergie et en matières, priorise les énergies renouvelables et les ressources locales disponibles en abondance
- Valorise les déchets
- Faible empreinte environnementale et sociale
- Accessible au plus grand nombre
- Simple et à moindre coût
- Partage des connaissances et des techniques
Low-tech Lab; c'est quoi une low-tech?
Définition
Le biomimétisme consiste à s’inspirer des solutions développées par la nature pour inventer des technologies plus saines et durables. Les designers biomimétiques, ou biomimics, se concentrent sur la compréhension, l’apprentissage et l’imitation des stratégies utilisées par les organismes vivants afin de créer des conceptions et des technologies durables.Janine Benyus, biologiste et cofondatrice du Biomimicry Institute, a popularisé le concept de biomimétisme avec son livre Biomimicry : Innovation Inspired by Nature. Elle décrit le biomimétisme comme « l’émulation consciente du génie de la vie ».
Biomimicry Institute
Parcours_DD_05_Concepts_approches
Armelle Foucher
Created on January 29, 2025
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Concepts et approches pour des projets durables
LES POINTS À RETENIR
L'approche cycle de vie consiste à considérer tous les impacts (environnementaux, sociaux et économiques) des étapes du cycle de vie d'un projet.
L'analyse du cycle de vie (ACV), qui relève des normes ISO 14040 et 14044, est une méthodologie rigoureuse et systémique qui permet de mesurer de manière quantitative les répercussions d'un projet à différents moments de son cycle de vie.
L'écoconception est une des stratégies d'économie circulaire et consiste à concevoir un produit ayant une longue durée de vie, nécessitant le moins de matières premières et d’énergie possible pour sa fabrication, qui sera facilement réparable et dont les composants pourront être revalorisés ou recyclés.
Concevoir ses projets dans une logique d'économie circulaire est un moyen efficace de parvenir à un développement durable.
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Qu'est-ce que la low-tech?
En quoi ça concerne la pratique du génie?
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Qu'est-ce que le biomimétisme?
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5.RESPONSABILITÉSDE L'INGÉNIEUR.E EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Histoire et description du DD 2. Principes et objectifs du DD 3. Importance d'agir 4. Concepts et approches pour des projets durables 5. Responsabilités de l'ingénieur.e en matière de DD
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4.CONCEPTS ET APPROCHES POUR DES PROJETS DURABLES
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2.Principes ET OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
RESPONSABILITÉS DE L'INGÉNIEUR.E EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les ingénieur.e.s sont au cœur des solutions pour faire face aux défis sociaux et environnementaux actuels. Mais qu'enest-il de leurs responsabilités et de leurs obligations?
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RESPONSABILITÉS DE L'INGÉNIEUR.E EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMME INGÉNIEUR.E, COMMENT CONCEVEZ-VOUS VOTRE RÔLE?
Imaginez que vous avez la charge d'un important projet pour un client. Celui-ci souhaite que le projet soit réalisé le plus rapidement possible et au moindre coût. Cependant, vous voyez une opportunité de rendre le projet plus durable en intégrant des solutions plus écologiques et, bien que ne compromettant pas le budget de manière significative, cela risque toutefois de retarder quelque peu le projet. Que devriez-vous faire?
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La meilleure réponse est la B!
Les ingénieur.e.s sont au cœur des solutions pour faire face aux défis sociaux et environnementaux actuels. Mais qu'enest-il de leurs responsabilités et de leurs obligations?
Les objectifs du client sont très clairs et le projet respecte les normes minimales environnementales : vous réalisez donc votre mandat conformément à sa demande et dans les délais prévus.
A.
A.
A.
B.
Vous informez votre client des impacts environnementaux qui pourraient être atténués et tentez de le convaincre d'adopter une démarche plus écoresponsable en lui exposant tous les bénéfices.
B.
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RESPONSABILITÉS DE L'INGÉNIEUR.E EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
TENIR COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS SA PRATIQUE : UNE OBLIGATION POUR L'INGÉNIEUR.E
Voici ce que dit la Loi sur les ingénieurs :
«Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’ingénierie dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’ingénieur.» (Art 1.1)
Tout.e ingénieur.e a le devoir de se préoccuper de l'environnement et doit tenir compte de l’impact de ses activités sur l’environnement et la vie.
LE SAVIEZ-VOUS?
Le Code de déontologie des ingénieurs prévoit que l’ingénieur doit : « tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne ». Les ingénieur.e.s ont également un devoir d’information envers leur client à propos des enjeux environnementaux relatifs aux projets auxquels ils ou elles participent.
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5. Proposer et produire une solution innovante et créative pour résoudre le problème
4. Définir la solution et transformer l'idée en réalité
3. Explorer les solutions de la nature et identifier des solutions en se référant à l'origine du problème
2. Déterminer l'origine du problème
1. Identifier le problème d'ingénierie d'une manière générale, sans entrer encore dans des aspects spécifiques
AskNature
D'après Sani et al. (2013)
DÉTOURS ET COUPE-CIRCUITS
Low-tech : l'ingénierie de demain?
Pour faire face à la pénurie de ressources et à la crise climatique, nous n'aurons pas le choix que de minimiser la consommation de ressources et la production de déchets dans les systèmes de production. Les industries ont donc tout avantage à s'approprier l'approche low-tech. Dans le cadre d'une telle démarche, les ingénieur.e.s seront amené.e.s à revoir leurs approches de conception et à réfléchir à des modèles d'innovation plus frugaux. La low-tech est un outil complémentaire pour l'ingénieur.e qui souhaite s'inscrire dans une logique d'économie circulaire.
La low-tech dans les écoles d'ingénierieDe plus en plus, les étudiant.e.s en ingénierie ont la possibilité d'aborder les low-tech dans leurs cursus universitaires. C'est particulièrement le cas en France où plusieurs grandes écoles proposent des programmes portant sur le sujet.
La low-tech trouve sa place dans les cursus d'écoles d'ingénieurs
Définition
On qualifie de « low-tech » (technologies sobres) des objets, des systèmes, des techniques, des pratiques, des modes de vie et même des courants de pensée, qui intègrent la technologie selon trois grands principes : utile, accessible, durable*. La low-tech remet en question le technosolutionnisme, gourmand en ressources et générant des produits difficilement recyclables. Mais elle n'est pas pour autant technophobe! L'approche low-tech consiste à utiliser la technologie à bon escient et à faire preuve de sobriété. Elle contribue au développement de solutions nécessitant moins d’énergie, de ressources ou de matériaux rares que ce soit pour leur production ou leur usage.
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Génie informatique
Génie industriel
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Jiva Materials, fabricant de circuits imprimés
Stéripure, usine de débactérisation de produits alimentaires
L'organisme accompagne les agriculteurs dans la conception et la fabrication de machines et de bâtiments agroécologiques.
Pour des composants électroniques plus sobres, l'entreprise a conçu la Soluboard, une carte en fibre de lin et plastique biosourcé qui se dissout facilement et dont on peut aisément récupérer les composants et les pistes de cuivre du circuit imprimé.
Amenée à revoir sa politique de gestion des machines, l'entreprise a opté pour :
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Principes fondamentaux du biomimétisme
- Émulation : guider l’innovation humaine et créer des solutions de design plus régénératives
- Durabilité : produire des biens et des services de manière durable
- Adaptabilité : développer des solutions qui s’adaptent aux changements environnementaux et aux besoins humains, tout en maintenant un équilibre avec la biosphère
- Efficacité énergétique : permet de réduire la consommation d’énergie de près de 70 %
Ces principes visent à rendre les sociétés humaines plus compatibles avec la biosphère, en intégrant des solutions inspirées de la nature dans divers domaines tels que l’architecture, l’ingénierie et la conception de produits.DÉTOURS ET COUPE-CIRCUITS
Deux exemples d'application biomimétique
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SYNTHÈSE : points essentiels à retenir
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3 principes en low-tech
Low-tech Lab; c'est quoi une low-tech?
Définition
Le biomimétisme consiste à s’inspirer des solutions développées par la nature pour inventer des technologies plus saines et durables. Les designers biomimétiques, ou biomimics, se concentrent sur la compréhension, l’apprentissage et l’imitation des stratégies utilisées par les organismes vivants afin de créer des conceptions et des technologies durables.Janine Benyus, biologiste et cofondatrice du Biomimicry Institute, a popularisé le concept de biomimétisme avec son livre Biomimicry : Innovation Inspired by Nature. Elle décrit le biomimétisme comme « l’émulation consciente du génie de la vie ».
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