Technical Insight

GAR INSIGHT
Construction bas carbone — Gérer le carbone incorporé sur le cycle de vie du projet

La décarbonation de l’environnement bâti dépasse de plus en plus les performances énergétiques opérationnelles des bâtiments et infrastructures achevés. L’attention se porte sur le carbone déjà incorporé dans les matériaux, équipements, la fabrication, le transport et la construction avant même la mise en exploitation d’un actif.

Pour les grands projets de construction, d’infrastructure, industriels et énergétiques, cela signifie que les décisions prises pendant la conception initiale, l’ingénierie, la spécification des matériaux, les achats et la construction peuvent influencer considérablement le profil carbone de l’actif achevé.

Une gestion efficace du carbone incorporé nécessite donc davantage qu’un calcul final de durabilité. Les objectifs carbone doivent être reliés aux variantes de conception, quantités, déclarations environnementales de produits, sources des matériaux, informations des fournisseurs, méthodes de construction, à la logistique, à la gestion des déchets et, finalement, au projet réalisé vérifié.

La performance carbone devient de plus en plus un paramètre mesurable du projet. Le défi est de passer des engagements généraux de réduction à des décisions traçables d’ingénierie, d’achat et de construction démontrant où le carbone a effectivement été réduit.
01
PERFORMANCE CARBONE

Carbone opérationnel et carbone incorporé

La décarbonation du secteur de la construction s’est traditionnellement concentrée sur l’énergie opérationnelle : électricité, chauffage, refroidissement et combustibles utilisés pendant la durée d’exploitation d’un bâtiment ou d’une infrastructure.

À mesure que l’efficacité opérationnelle s’améliore et que les systèmes électriques intègrent davantage de production bas carbone, l’importance relative des émissions liées aux matériaux et à la construction peut augmenter.

CARBONE OPÉRATIONNEL Émissions liées à l’utilisation de l’actif

Énergie et combustibles consommés pour l’exploitation, le chauffage, le refroidissement, l’éclairage, les processus et les autres activités opérationnelles.

CARBONE INCORPORÉ Émissions incorporées dans l’actif

Émissions liées aux matériaux, à la fabrication, au transport, à la construction, au remplacement et aux processus de fin de vie.

Le carbone incorporé est largement engagé avant la mise en exploitation de l’actif. Les décisions précoces d’ingénierie et de choix des matériaux sont donc particulièrement importantes, car les possibilités ultérieures de réduction peuvent devenir progressivement limitées.
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02
PERSPECTIVE DE CYCLE DE VIE

Carbone sur le cycle de vie

Une perspective de cycle de vie complet examine les impacts carbone sur l’ensemble du cycle de vie d’un actif, plutôt que sur une seule étape de construction ou d’exploitation.

01 Matières premières
02 Fabrication
03 Transport & construction
04 Exploitation
05 Entretien & remplacement
06 Fin de vie / réemploi
Étape produit

Extraction des matières premières, transformation et fabrication des produits de construction.

Étape construction

Transport, activités de chantier, processus d’installation et déchets de construction.

Étape utilisation

Entretien, réparation, remplacement et consommation opérationnelle d’énergie ou de ressources.

Étape de fin de vie

Démolition, transport, traitement des déchets, élimination, valorisation et réemploi potentiel.

Une décision bas carbone à une étape du cycle de vie peut créer des impacts ailleurs.

Les variantes de matériaux et de conception doivent donc être examinées au regard de la durabilité, de l’entretien, du remplacement et des performances globales de l’actif.

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03
GESTION DU CARBONE

Établir une référence & des objectifs de réduction

La réduction carbone prend davantage de sens lorsque le projet établit une référence mesurable permettant d’évaluer les variantes de conception et d’achat.

La référence doit utiliser des périmètres, hypothèses, quantités et sources de données clairement définis, afin de permettre une évaluation cohérente des réductions ultérieures.

Périmètre d’évaluation

Définir les étapes du cycle de vie, structures, systèmes et catégories de matériaux inclus.

Conception de référence

Établir une référence cohérente pour évaluer les variantes.

Objectif de réduction

Traduire les objectifs du projet en attentes mesurables de performance carbone.

Méthode de mesure

Maintenir des hypothèses, jeux de données et méthodes de calcul cohérents tout au long du projet.

Un pourcentage de réduction a une signification limitée sans référence transparente. Le projet doit pouvoir expliquer la référence de mesure de la réduction, les étapes du cycle de vie incluses et les données soutenant le calcul.
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04
OPTIMISATION DE LA CONCEPTION

Réduire le carbone avant le début des achats

Certaines des décisions carbone les plus importantes sont prises avant le choix des produits ou fournisseurs individuels.

Les systèmes structurels, la forme du bâtiment, la configuration des équipements, les quantités de matériaux, la durée de vie de conception et les méthodes de construction peuvent influencer fortement le carbone incorporé.

Efficacité des matériaux

Réduire les quantités inutiles de matériaux tout en maintenant les performances structurelles et fonctionnelles.

Variantes de conception

Comparer les solutions structurelles, architecturales et techniques selon des critères techniques et carbone.

Réemploi des actifs existants

Évaluer la possibilité de conserver des structures ou composants existants plutôt que de les remplacer.

Durée de vie de conception

Examiner la durabilité et la fréquence de remplacement parallèlement au carbone initial des matériaux.

APPROCHE TARDIVE Acheter un produit moins carboné

La réduction est recherchée principalement par substitution après fixation des quantités et du système.

APPROCHE PRÉCOCE Réduire le carbone dès la conception

Le projet examine d’abord si les quantités, systèmes et matériaux peuvent être optimisés dans leur ensemble.

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05
BÉTON & CIMENT

Réduire le carbone de la construction en béton

Le béton est fondamental pour la construction mondiale, tandis que la production du ciment peut représenter une source importante d’émissions incorporées dans les projets fortement utilisateurs de béton.

Les stratégies de réduction peuvent donc cibler à la fois la quantité de béton nécessaire et sa composition.

Optimisation structurelle

Réduire les volumes inutiles de béton par une ingénierie et une conception structurelle efficaces.

Optimisation du liant

Évaluer les stratégies appropriées de ciment et de matériaux cimentaires complémentaires.

Spécification des performances

Définir les caractéristiques requises de résistance, de durabilité et d’exposition sans prescriptions inutiles.

Essais & vérification

Confirmer que les formulations proposées continuent à satisfaire aux exigences structurelles, de durabilité et du projet.

Un béton moins carboné doit rester techniquement adapté. La réduction carbone ne doit pas compromettre le développement de la résistance, la durabilité, la constructibilité ou la durée de service prévue de l’actif.
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06
ACIER & MÉTAUX

Efficacité des matériaux, contenu recyclé & procédé de fabrication

L’acier de construction, les armatures, l’aluminium et les autres métaux peuvent contribuer fortement au carbone incorporé des grands projets.

La performance carbone peut varier selon la technologie de fabrication, la source d’énergie, le contenu recyclé, le procédé du produit, l’efficacité de fabrication, le transport et l’utilisation des matériaux.

Efficacité structurelle

Optimiser les dimensions des éléments, les systèmes structurels et les quantités de matériaux lorsque cela est techniquement approprié.

Procédé de production

Examiner les procédés de fabrication et les informations carbone associées au produit.

Contenu recyclé

Examiner les caractéristiques pertinentes des matériaux et les informations produits lorsque des apports recyclés sont revendiqués.

Rendement de fabrication

Réduire les pertes évitables de matériaux par une conception détaillée et une fabrication efficaces.

Le carbone des matériaux doit être examiné avec les performances techniques.

La résistance, la fatigue, les performances au feu, la protection anticorrosion, la soudabilité, la durabilité et les exigences applicables au produit restent fondamentales.

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07
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Déclarations environnementales de produits & données traçables

Les déclarations environnementales de produits peuvent fournir des informations environnementales structurées sur les produits de construction selon des méthodes définies d’analyse du cycle de vie et des périmètres déclarés.

Leur utilisation croissante peut améliorer la qualité de l’évaluation carbone propre aux produits, par rapport à un recours exclusif aux données génériques du secteur.

Identification du produit

Confirmer que la déclaration correspond au produit réellement proposé ou fourni.

Périmètre d’évaluation

Comprendre les étapes du cycle de vie incluses dans les informations déclarées.

Comparabilité

Comparer les produits uniquement lorsque les méthodes, unités fonctionnelles et périmètres pertinents sont suffisamment alignés.

Statut de vérification

Examiner les informations applicables de vérification et de programme soutenant la déclaration.

Une déclaration environnementale de produit est une source de données, pas une preuve automatique qu’un produit est meilleur qu’un autre. Les comparaisons nécessitent des périmètres cohérents, des performances fonctionnelles et hypothèses de durée de service cohérentes, ainsi que des variantes techniquement comparables.
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08
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Intégrer les exigences carbone aux achats

Les objectifs carbone de conception peuvent être perdus lors des achats si les entreprises et fournisseurs peuvent substituer des produits sans examiner les hypothèses carbone utilisées dans la conception.

Les exigences carbone doivent donc de plus en plus faire partie des achats techniques, au-delà des rapports de durabilité.

01 Exigence de conception
02 Exigence d’appel d’offres
03 Données du fournisseur
04 Évaluation technique
05 Produit approuvé
06 Vérification de l’ouvrage réalisé
Critères d’appel d’offres

Définir les informations carbone que les fournisseurs doivent fournir.

Équivalence technique

Veiller à ce que les variantes moins carbonées continuent à satisfaire aux performances techniques requises.

Preuves du fournisseur

Examiner les déclarations environnementales, autres déclarations et informations environnementales pertinentes sur les produits.

Maîtrise des substitutions

Évaluer comment les modifications proposées des matériaux affectent les exigences techniques et carbone.

Les exigences carbone doivent être préservées lors de l’optimisation économique du projet.

Les substitutions motivées par le coût ne doivent pas annuler silencieusement les réductions carbone établies pendant la conception.

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09
ÉMISSIONS DU CHANTIER

Énergie, combustibles & logistique de construction

Les programmes de carbone incorporé doivent également examiner les émissions générées par le processus de construction lui-même.

Les engins de terrassement, grues, groupes électrogènes, installations temporaires, transports, déplacements du personnel et déchets de construction peuvent tous contribuer aux émissions du projet.

Équipements de construction

Mesurer la consommation de combustible et évaluer les possibilités appropriées d’efficacité ou d’énergie alternative.

Alimentation temporaire

Examiner les groupes électrogènes, systèmes électriques temporaires et consommations d’énergie.

Transport & logistique

Examiner les mouvements de matériaux, distances de livraison, regroupements et la planification logistique.

Déchets de construction

Réduire les pertes évitables de matériaux et améliorer la valorisation, le recyclage et le réemploi approprié.

L’efficacité de construction et l’efficacité carbone se soutiennent souvent mutuellement. La réduction des reprises, une meilleure logistique, moins de déchets et une utilisation efficace des équipements peuvent améliorer les performances du projet tout en réduisant les émissions.
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10
CIRCULARITÉ

Concevoir pour le réemploi, la valorisation & l’adaptabilité

La construction circulaire cherche à préserver plus longtemps la valeur des matériaux et des actifs, au-delà d’un modèle reposant uniquement sur l’extraction, l’utilisation et l’élimination.

Cela peut influencer la conception, la construction, l’entretien, l’adaptation et, finalement, le démontage des bâtiments et infrastructures.

Conservation des actifs existants

Évaluer si les structures et composants peuvent être conservés ou adaptés.

Conception pour le démontage

Examiner si certains systèmes peuvent être séparés sans démolition destructive.

Réemploi des matériaux

Évaluer les possibilités techniquement appropriées d’utilisation de produits et matériaux récupérés.

Adaptabilité

Concevoir des actifs capables de répondre aux futurs changements fonctionnels avec moins de reconstruction.

MODÈLE LINÉAIRE Construire → Utiliser → Éliminer

Les matériaux perdent progressivement leur valeur et deviennent finalement des déchets.

MODÈLE CIRCULAIRE Construire → Utiliser → Adapter → Valoriser

La valeur des actifs et matériaux est préservée par le réemploi, l’adaptation et la valorisation lorsque cela est techniquement possible.

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11
CARBONE DE L’OUVRAGE RÉALISÉ

De l’estimation de conception aux informations vérifiées du projet

Les premiers calculs carbone reposent sur les quantités de conception, les produits supposés et des données environnementales génériques ou préliminaires. Le projet physique livré peut finalement différer de ces hypothèses.

Une évaluation de l’ouvrage réalisé peut actualiser le bilan carbone à l’aide des quantités réelles, matériaux approuvés, informations des fournisseurs et données pertinentes de la phase de construction.

CARBONE DE CONCEPTION Ce que le projet prévoyait de construire

Fondé sur les quantités de conception, produits spécifiés, hypothèses et données disponibles.

CARBONE DE L’OUVRAGE RÉALISÉ Ce que le projet a réellement construit

Fondé de plus en plus sur les quantités installées, produits réels, données des fournisseurs et documents de construction.

Quantités réelles

Rapprocher les principales quantités de matériaux des conditions finales installées.

Produits réels

Confirmer les fabricants et variantes de produits incorporés dans l’ouvrage permanent.

Preuves sur les produits

Associer les données environnementales appropriées aux produits effectivement fournis.

Données de construction

Intégrer les informations pertinentes d’énergie du chantier, de transport, de déchets et autres données du projet lorsqu’elles sont incluses.

Le modèle carbone de conception est une prévision ; l’évaluation de l’ouvrage réalisé permet de rapprocher cette prévision de la réalité. Cette distinction devient plus importante lorsque les projets publient des résultats de réduction carbone ou que des engagements de financement dépendent de résultats mesurables.
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12
ASSURANCE INDÉPENDANTE

Vérification indépendante des informations carbone

À mesure que la performance carbone devient plus visible pour les maîtres d’ouvrage, prêteurs, investisseurs, autorités et autres parties prenantes, la fiabilité des informations sous-jacentes devient plus importante.

Une revue indépendante peut examiner la méthode, les périmètres, quantités, preuves sur les produits, hypothèses et la traçabilité des réductions déclarées sans remplacer l’analyse spécialisée du cycle de vie elle-même.

01 Revue de la méthode
02 Confirmation du périmètre
03 Vérification des quantités
04 Revue des données produits
05 Rapprochement de l’ouvrage réalisé
06 Conclusion d’assurance
Méthode

Examiner si l’évaluation déclarée suit la méthode définie du projet.

Données sources

Évaluer la traçabilité des quantités, produits et facteurs carbone significatifs.

Modifications du projet

Confirmer que les changements importants de conception et d’achat sont correctement reflétés.

Réductions déclarées

Examiner si les améliorations revendiquées restent étayées par les preuves finales.

Plus la performance carbone intervient dans les décisions contractuelles et financières, plus les preuves indépendantes deviennent précieuses.

L’assurance peut renforcer la confiance que les réductions déclarées reflètent une méthode définie et des informations traçables du projet, plutôt que des allégations non étayées.

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GAR
ASSURANCE DES PROJETS BAS CARBONE

Comment Global Alliance Register peut vous accompagner

Global Alliance Register peut aider les organisations à traduire les exigences techniques, réglementaires et opérationnelles en solutions pratiques. Grâce à notre réseau international de spécialistes compétents, de laboratoires, d’organismes d’inspection et de ressources de certification accréditées, GAR coordonne l’expertise et les services d’assurance indépendante adaptés aux besoins propres au projet, à la gestion des risques techniques et aux objectifs de conformité, de performance et de marché.

Dans le cadre de la construction bas carbone et de la gestion du carbone incorporé, Global Alliance Register peut vous accompagner dans les domaines suivants :

01 Revue de conception bas carbone

Revue technique indépendante des mesures de réduction carbone parallèlement aux performances techniques, à la constructibilité et aux exigences du projet.

02 Revue des données matériaux & produits

Revue des déclarations environnementales pertinentes, de la documentation technique et des informations fournisseurs soutenant les décisions de choix des matériaux.

03 Vérification des fournisseurs & fabricants

Évaluation et inspection indépendantes de certains fabricants et des chaînes d’approvisionnement critiques en matériaux.

04 Essais & conformité des matériaux

Coordination des inspections et essais pour confirmer que les variantes moins carbonées continuent à satisfaire aux performances techniques requises.

05 Vérification des matériaux de construction

Vérification indépendante sur chantier des matériaux et produits sélectionnés incorporés dans les ouvrages permanents.

06 Revue de conformité des achats

Revue des substitutions de produits, preuves fournisseurs et décisions d’achat au regard des exigences définies du projet.

07 Vérification des données de l’ouvrage réalisé

Rapprochement indépendant de certaines quantités finales, produits et documents techniques à l’appui.

08 Assurance indépendante de durabilité

Coordination des ressources spécialisées appropriées pour la vérification propre au projet des preuves de durabilité, environnementales et carbone.

De l’engagement carbone aux décisions mesurables de construction

La construction bas carbone devient plus efficace lorsque le carbone est traité comme un paramètre de performance du projet, plutôt qu’évalué après les décisions importantes d’ingénierie et d’achat.

Les programmes les plus solides relient l’optimisation précoce de conception aux informations produits, à l’implication des fournisseurs, aux vérifications techniques, aux documents de construction et aux preuves finales de l’ouvrage réalisé.

ENGAGEMENT CARBONE Ce que le projet vise à atteindre

Les objectifs, références, hypothèses de conception et exigences d’achat établissent l’ambition.

PERFORMANCE CARBONE Ce que le projet peut démontrer

Les matériaux réels, quantités, informations fournisseurs et documents vérifiés du projet fournissent les preuves.

La question déterminante de l’assurance du carbone incorporé est la suivante :

le projet peut-il démontrer, par des preuves traçables de conception, d’achat et de construction, que les réductions carbone revendiquées ont été effectivement incorporées à l’actif livré ?

La construction bas carbone ne s’obtient pas par le calcul seul. Elle s’obtient lorsque les objectifs carbone influencent les décisions réelles d’ingénierie, de matériaux, d’achat et de construction, et que l’actif final en apporte les preuves.
Contexte professionnel : Les exigences d’évaluation du carbone sur le cycle de vie et du carbone incorporé varient selon le type de projet, la juridiction, la méthode d’évaluation, les périmètres du cycle de vie, la disponibilité des données produits et les objectifs de durabilité. Les informations carbone doivent être interprétées conjointement avec les exigences structurelles, de durabilité, de sécurité, de performance et les autres exigences techniques propres au projet.
GLOBAL ALLIANCE REGISTER

How Global Alliance Register Can Support You

Global Alliance Register supports owners, developers, EPC contractors and project stakeholders with independent technical-assurance services relevant to construction bas carbone — gérer le carbone incorporé sur le cycle de within the construction and infrastructure context. Based on the article's emphasis on performance and reliability verification, GAR can coordinate competent specialists, laboratories, inspectors, auditors and accredited conformity-assessment resources as appropriate to the actual technical need. Within the context of this article, Global Alliance Register can support you in the following areas:

01

Track findings, non-conformities, test failures and corrective actions relating to construction bas carbone — gérer le carbone incorporé sur le cycle de, and verify effective close-out against the applicable acceptance criteria.

02

Review commissioning readiness and coordinate functional, performance and acceptance verification relevant to construction bas carbone — gérer le carbone incorporé sur le cycle de, including defects, retesting and close-out evidence.

03

Verify performance, durability and reliability characteristics relevant to construction bas carbone — gérer le carbone incorporé sur le cycle de, review the resulting data and identify deviations, weaknesses or corrective actions affecting dependable operation.

04

Define and coordinate appropriate laboratory, factory or field testing for construction bas carbone — gérer le carbone incorporé sur le cycle de, including representative configurations, test methods, operating conditions and acceptance criteria.

05

Provide multidisciplinary technical site supervision for construction bas carbone — gérer le carbone incorporé sur le cycle de, monitoring workmanship, quality records, testing, technical interfaces and corrective actions against project requirements.

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