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Future-Proofing our Built Environment

L'environnement bâti, qui comprend les bâtiments, les infrastructures et les systèmes de transport, joue un rôle important dans la contribution aux changements climatiques. En plus de contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, les bâtiments sont également vulnérables aux impacts du changement climatique, tels que les phénomènes météorologiques extrêmes, l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation des températures.

Afin de résoudre ces problèmes, l'accent est de plus en plus mis sur la conception de bâtiments durables « résilients au climat », qui prend en compte les potentiels futurs impacts du changement climatique et intègre des mesures visant à réduire la vulnérabilité du bâtiment. Cela peut inclure des éléments tels que la conception de bâtiments plus économes en énergie, l'utilisation de matériaux à faible émission de carbone, la réduction de la dépendance aux systèmes mécaniques et l'incorporation de toits verts ou bleus et d'autres caractéristiques pour rendre un bâtiment plus autonome.

Non seulement, la rénovation des bâtiments existants pour améliorer leur efficacité énergétique mais elle peut également jouer un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela peut être fait en améliorant l'isolation et l'étanchéité à l'air, en mettant à jour les systèmes de CVC et en incorporant des systèmes d'énergie renouvelable tels que des panneaux solaires.

Dans l'ensemble, aborder le rôle de l'environnement bâti dans le changement climatique nécessite une approche globale qui prend en compte à la fois les émissions générées par les bâtiments et les infrastructures, ainsi que la vulnérabilité de ces structures aux impacts du changement climatique. La manière dont les villes et les communautés sont conçues et construites peut exacerber ou atténuer les impacts du changement climatique. La réduction de l'impact et l'amélioration de la résilience de l'environnement bâti nécessitent une collaboration entre diverses parties prenantes telles que les architectes, les ingénieurs, les promoteurs, les consultants en environnement, les décideurs et le public.

Pourquoi avons-nous besoin d'une stratégie?

Afin d'atteindre nos objectifs climatiques, tous les nouveaux bâtiments devront fonctionner à zéro carbone net d'ici 2030 et tous les bâtiments à zéro carbone net d'ici 2050. La décarbonisation du secteur du bâtiment signifie la suppression progressive des émissions de CO2 et d'autres émissions de gaz à effet de serre jusqu'à leur suppression, entièrement.

Impact mondial

Le secteur du bâtiment et de la construction est à lui seul responsable de 37 % de toutes les émissions de carbone dans le monde. La plupart de ces émissions de gaz à effet de serre proviennent de la consommation énergétique des bâtiments. Elles sont appelées émissions opérationnelles et représentent 28 % des émissions totales. Les émissions associées à l'extraction, à la fabrication, au transport, à l'installation et au démantèlement des matériaux de construction sont appelées émissions intrinsèques (ou énergie grise) et sont responsables de 9 % des émissions annuelles.

Au Canada, les bâtiments représentent 13 % des émissions directes de gaz à effet de serre du Canada, soit 88 mégatonnes. Les bâtiments représentent la troisième source d'émissions au Canada.

Les bâtiments comme solution au changement climatique

Résilience

Pour mieux se protéger contre les risques posés par le changement climatique, tels que les inondations, les sécheresses, les incendies de forêt et les phénomènes météorologiques extrêmes, il est crucial que nos communautés et nos infrastructures soient rendues plus résilientes. Cela est particulièrement important dans les régions autochtones, nordiques, côtières et rurales. En investissant dans des solutions d'infrastructure traditionnelles et naturelles, y compris des rénovations et des mises à niveau, les communautés peuvent améliorer leur capacité à surmonter ces risques, réduire les coûts qui y sont associés et, fondamentalement, accroître leur résilience globale.

Il existe une proposition de valeur claire pour un environnement bâti résilient et adaptable avec de multiples avantages pour les gouvernements, les organisations et les propriétaires de bâtiments.

Le coût de l'inaction ou de l'ignorance des impacts du changement climatique aura des coûts financiers et sociaux importants. L'inaction face au changement climatique pourrait coûter à l'économie mondiale 178 billions de dollars américains d'ici 2070. En revanche, l'économie mondiale pourrait gagner 43 billions de dollars américains au cours des cinq prochaines décennies en accélérant rapidement la transition vers le zéro net.

Certaines des stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour accroître la résilience comprennent :

  • Conception de bâtiments pour conditions météorologiques extrêmes : Les bâtiments peuvent être conçus pour résister à des événements météorologiques extrêmes tels que les incendies de forêt, les fortes pluies et les vagues de chaleur. Cela peut être réalisé grâce à l'utilisation de matériaux et de techniques de construction appropriés, ainsi qu'en incorporant des éléments tels que des brise-vent et de l'ombrage.
  • Protection contre les inondations : Les bâtiments situés dans des zones sujettes aux inondations peuvent être conçus pour résister aux dégâts des eaux et minimiser l'impact des inondations. Cela peut inclure l'incorporation de barrières anti-inondation, de niveaux de plancher surélevés et de mesures d'étanchéité.
  • Efficacité énergétique : Rendre les bâtiments plus économes en énergie peut également les rendre plus résistants aux impacts du changement climatique. Cela comprend des mesures telles qu'une bonne isolation, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et des systèmes d'éclairage et de CVC efficaces.
  • Infrastructure verte : l'intégration d'infrastructures vertes telles que des toits, des murs et des jardins pluviaux verts peut aider à réduire le risque d'inondation et l'effet d'îlot de chaleur, tout en offrant d'autres avantages tels que l'amélioration de la qualité de l'air et de la biodiversité.
  • Engagement communautaire : Renforcer la résilience au changement climatique implique également de s'engager auprès de la communauté et de l'éduquer. Il s'agit notamment d'encourager les membres de la communauté à prendre des mesures pour réduire leur propre empreinte carbone et se préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes, et de les impliquer dans la conception et la mise en œuvre de mesures de résilience.

Réduction des émissions opérationnelles grâce à l'efficacité énergétique

Les émissions opérationnelles dans un bâtiment font référence aux émissions produites par le fonctionnement quotidien normal du bâtiment, comme le chauffage, la climatisation, l'éclairage et autres appareils. Le chauffage est l'un des plus grands contributeurs aux émissions opérationnelles dans les bâtiments, en particulier dans les climats plus froids. La plupart de ces émissions sont causées par la combustion de combustibles fossiles tels que le gaz naturel, le pétrole ou le charbon pour l'utilisation de chaudières, de fours et de pompes à chaleur qui brûlent des combustibles fossiles pour générer de la chaleur. Les systèmes de refroidissement, tels que les climatiseurs, peuvent également contribuer aux émissions opérationnelles s'ils dépendent de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles.

L'éclairage est un autre contributeur important aux émissions opérationnelles dans les bâtiments. Cela inclut les émissions provenant de l'utilisation d'ampoules à incandescence traditionnelles, ainsi que la consommation d'énergie des systèmes d'éclairage, tels que les LED.

Dans l'ensemble, les émissions opérationnelles d'un bâtiment peuvent avoir un impact significatif sur l'empreinte carbone du bâtiment et peuvent être réduites grâce à une conception et des technologies écoénergétiques, ainsi qu'à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables.

Pour réduire les émissions opérationnelles dans les bâtiments, certaines stratégies qui peuvent être employées sont :

  • Efficacité énergétique : L'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment peut réduire considérablement ses émissions opérationnelles. Cela peut inclure l'ajout d'isolant aux murs, aux sols et au toit d'un bâtiment, ainsi que le calfeutrage et l'étanchéité des fuites d'air, l'utilisation de fenêtres à triple vitrage haute performance, de systèmes de CVC efficaces, d'éclairage et d'appareils électroménagers.
  • Énergie renouvelable : L'utilisation de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire ou éolienne, pour produire de l'électricité peut réduire considérablement les émissions opérationnelles. Cela peut inclure l'installation de panneaux solaires, d'éoliennes ou de systèmes géothermiques pour produire de l'électricité sur place.
  • Systèmes de gestion des bâtiments : la mise en œuvre de systèmes de gestion des bâtiments (BMS) peut aider à optimiser les performances des systèmes d'un bâtiment et à réduire la consommation d'énergie. Cela peut inclure l'automatisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, le contrôle de l'éclairage et la surveillance de la consommation d'énergie.
  • Stockage d'énergie : le stockage d'énergie sur site peut aider à réduire la consommation d'énergie pendant les périodes de pointe et à réduire le besoin d'utiliser des sources d'énergie à base de combustibles fossiles.
  • Location verte : Encourager les locataires à adopter des pratiques éconergétiques et à utiliser des sources d'énergie renouvelables peut aider à réduire les émissions opérationnelles.

Réduction des émissions opérationnelles grâce à l'électrification

L'électrification des bâtiments peut être un outil puissant pour réduire les émissions et lutter contre le changement climatique en passant à des sources d'énergie plus propres et plus efficaces, en améliorant l'efficacité énergétique et en aidant à intégrer d'autres technologies à faible émission de carbone.

L'électrification des bâtiments fait référence au processus de remplacement des systèmes à base de combustibles fossiles, tels que les chaudières à gaz, par des systèmes électriques propres, tels que les pompes à chaleur, pour le chauffage et le refroidissement. L'électrification des bâtiments peut avoir un certain nombre d'avantages lorsqu'il s'agit de réduire les émissions et de lutter contre le changement climatique. Cela permet d'utiliser des sources d'électricité renouvelables et plus propres pour alimenter ces systèmes, plutôt que de compter sur des combustibles fossiles. Comme ces sources produisent peu ou pas d'émissions de gaz à effet de serre, leur utilisation pour alimenter les bâtiments peut réduire considérablement l'empreinte carbone du secteur du bâtiment.

Un autre avantage de l'électrification est qu'elle peut améliorer l'efficacité énergétique. Les systèmes électriques, tels que les pompes à chaleur, sont souvent plus efficaces que les systèmes à base de combustibles fossiles, ce qui peut entraîner une réduction de la consommation d'énergie et des émissions associées. En outre, la technologie des réseaux intelligents peut être utilisée pour faire correspondre la demande d'électricité avec l'approvisionnement en énergie renouvelable disponible.

L'électrification peut également faciliter l'intégration d'autres technologies à faible émission de carbone telles que les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie en créant une plateforme pour l'utilisation d'une électricité plus propre. Lorsque les bâtiments sont électrifiés, ils peuvent facilement être équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), permettant aux résidents de recharger leurs VE en utilisant une électricité plus propre. Cela peut aider à réduire les émissions du transport, qui est un autre contributeur majeur aux émissions globales.

Réduction des émissions intrinsèques

Les émissions intrinsèques ont souvent été négligées dans les programmes traditionnels de réduction des émissions parce qu'elles sont cachées - "incorporées" - dans les processus de fabrication des matériaux plutôt qu'émises lors de l'utilisation d'un bâtiment.

À mesure que nous construisons des bâtiments plus économes en énergie et utilisons des combustibles à faible émission de carbone, ils deviennent un problème plus urgent.

Pour réduire les émissions intrinsèques, il existe quelques stratégies qui peuvent être utilisées :

  • Construire uniquement ce qui est nécessaire : une nouvelle construction nécessite généralement une grande quantité de matériaux, ce qui génère une plus grande ampleur d'impacts immédiats. La relocalisation et la réutilisation d'un bâtiment comme première étape avant d'en construire un nouveau peuvent contribuer à réduire considérablement les émissions intrinsèques.
  • Conception et orientation des bâtiments : cela peut aider à réduire la quantité de matériaux nécessaires et donc les émissions intrinsèques, en concevant des bâtiments simples qui sont économes en énergie, éclairés et ventilés naturellement, et utilisent l'énergie solaire passive.
  • Analyses de Cycle de vie (ACV) : Il s'agit d'un processus d'évaluation des impacts environnementaux d'un bâtiment tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la déconstruction. Cela peut aider à identifier les matériaux ou produits qui ont les émissions intrinsèques les plus élevées et à réduire leur utilisation dans les projets de construction.
  • Utilisation de matériaux de construction à faible émission de carbone ou neutres en carbone : cela peut inclure des matériaux tels que le bambou, les panneaux préfabriqués en balles de paille et le bois lamellé-croisé, qui ont des émissions intrinsèques inférieures à celles des matériaux traditionnels comme le béton et l'acier.
  • Utilisation de matériaux récupérés ou recyclés : cela peut inclure l'utilisation de bois récupéré, d'acier recyclé ou de briques réutilisées, ce qui réduit la nécessité de fabriquer un nouveau matériau et, par conséquent, réduit ses émissions intrinsèques.
  • Utilisation de matériaux locaux : Cela peut aider à réduire les émissions de transport en s'approvisionnant en matériaux produits à proximité.

Conclusion 

Atteindre des émissions nettes nulles dans l'environnement bâti est une tâche ardue, mais ce n'est pas impossible. Avec les bonnes actions et les bons investissements, nous pouvons créer un environnement bâti durable et résilient pour les générations futures. L'une des mesures les plus importantes que nous puissions prendre consiste à réduire la consommation d'énergie des bâtiments existants grâce à des rénovations et des mises à niveau. Nous pouvons également encourager la construction de nouveaux bâtiments conçus pour être économes en énergie et utilisant des matériaux durables à faible émission de carbone. De plus, nous pouvons promouvoir l'utilisation d'infrastructures vertes, telles que des toits et des murs verts, pour réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain et améliorer la résilience des communautés.

Une autre action importante consiste à mettre en œuvre des politiques et des réglementations qui encouragent la transition vers un environnement bâti à faible émission de carbone. Cela comprend les codes du bâtiment et les normes d'efficacité énergétique, ainsi que les incitations à l'utilisation des énergies renouvelables. Enfin, nous devons nous engager auprès de la communauté et la sensibiliser à l'importance de lutter contre le changement climatique et de créer un environnement bâti durable. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement bâti résilient aux impacts du changement climatique et contribuer à réduire les émissions, nous menant vers un avenir net zéro.

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