Décryptage technologique



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L’annĂ©e derniĂšre, l’industrie (tout secteur confondu) a émis un peu plus de 17% des émissions totales de gaz à effet de serre de notre pays.

Sur l’ensemble de ces émissions, 3 secteurs en particulier sont responsables de 70% d’entre elles : la production d’acier, la chimie et les matĂ©riaux de construction.

âžĄïž InventĂ© il y a un peu plus de deux siĂšcles par le Français đŸ‡«đŸ‡· Louis Vicat, le ciment (qui aprĂšs transformation devient le bĂ©ton que nous connaissons tous), est devenu la base de toute l’industrie de la construction dans le monde entier đŸ—ïž

Comme rĂ©sumĂ© par Jean-Marc Jancovici (The Shift Project), « le ciment est ce que l’on appelle un liant hydraulique. Cela signifie que, mĂ©langĂ© Ă  de l’eau, le ciment durcit, et agrĂšge alors avec lui les matĂ©riaux auxquels il est mĂ©langĂ© (typiquement du sable ou des granulats quand il s’agit de bĂ©ton).

Permettant de crĂ©er trĂšs facilement des blocs solides de toutes formes et de quasiment toutes dimensions, le ciment – donc le bĂ©ton – s’est imposĂ© partout dans la construction. Adieu les architectures rĂ©gionales qui utilisaient les matĂ©riaux locaux et s’adaptaient au climat local, place au bĂ©ton partout !

Le procĂ©dĂ© de base pour obtenir du ciment est de chauffer Ă  trĂšs haute tempĂ©rature (environ 1450 °C) un mĂ©lange de calcaire (80%) et d’argile. Dans le processus le calcaire (de formule CaCO3) « libĂšre » une molĂ©cule de CO2, et la chaux vive restant (CaO) s’associe avec les molĂ©cules de l’argile (des oxydes d’aluminium, de silicium et de fer) pour former des nodules de clinker, qui seront ensuite broyĂ©s pour donner du ciment.

Il s’en produit dĂ©sormais 4 milliards de tonnes par an dans le monde, la « demande » se trouvant dĂ©sormais largement du cĂŽtĂ© des pays Ă©mergents qui construisent villes et infrastructures : la Chine, avec la moitiĂ© du total mondial, en produit 23 fois plus que les USA !

Produire une tonne de ciment Ă©met pas loin d’une tonne de CO2. Les deux tiers viennent du « largage » du CO2 par le calcaire (on parle de dĂ©carbonatation), et le tiers restant vient de l’Ă©nergie utilisĂ©e pour chauffer le four, souvent du charbon. »

âžĄïž RĂ©sultat : la moitiĂ© des 50 sites industriels les plus Ă©metteurs en France sont.. des cimenteries.
L’industrie du ciment gĂ©nĂšrerait Ă  elle seule 7 Ă  8% des Ă©missions mondiales, Ă  savoir 3x plus que le transport aĂ©rien (source : https://www.geo.fr/environnement/le-beton-ciment-troisieme-pays-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-206744).

Mais la production de ciment est-elle la seule responsable❓Quels sont les autres leviers actionnables et pourrons-nous facilement limiter les Ă©missions du secteur au cours des annĂ©es Ă  venir❓

Voici quelques leviers que nous explorons avec Eric BergĂ© dans cet Ă©pisode 💡
– rĂ©duire le clinker dans le ciment / faire un liant hydraulique avec autre chose que du clinker
– mettre moins de ciment dans le bĂ©ton
– construire avec moins de bĂ©ton (Ă©co-design / Ă©co-conception)
– capturer et sĂ©questrer le CO2 des cimenteries
– digitaliser pour optimiser
– digitaliser pour mieux gĂ©rer les dĂ©chets post-dĂ©molition (revalorisation / Ă©conomie circulaire)

Des questions❓N’hĂ©sitez pas Ă  les poser directement en commentaire de cette vidĂ©o !

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