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Analyse de cycle de vie appliquée à  un système de production d'eau potable : cas de l'unité industrielle SODECI nord-riviera

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par Yannick Diby Armel BAIDAI
Institut de Formation à la Haute Expertise et de Recherche - Master II Genie de l'Environnement 2011
  

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3. Inventaire de la consommation d'énergie

L'énergie électrique requise pour le pompage de l'eau brute nécessaire à l'assemblage de 1 m3 d'eau potable a été estimé à 0,42 kWh, tandis que celle requise pour son traitement est estimé à 0,01 kWh.

3.1. Hypothèses d'inventaire : Profil énergétique de la Côte d'Ivoire

L'inventaire de cycle de vie s'est appuyé sur un modèle énergétique allouant 60 % de la production électrique nationale aux centrales thermiques à gaz et 40 % aux barrages hydroélectriques conformément au profil énergétique décrit par HALLE et BRUZON (2006), pour la Cote d'Ivoire, sans tenir compte des pertes survenant sur le réseau (pertes par effet Joule, liées au transport et à la distribution de l'électricité, entrainant pour une quantité donnée d'électricité consommée, la majoration de la quantité produite en centrale par un facteur donné équivalant aux taux de pertes en ligne). Il a été établi à partir des données d'inventaire de la base BUWAL 250.

Tableau 7 : Inventaire d'énergie par flux de référence

Procédés unitaires

Energie requise par UF (kWh)

Base de données utilisée

Désignation dans la base de données

Extraction

0,42

BUWAL 250

Electricity from gas B250 -

Electricity from hydropwr B250

Traitement

0,01

4. Transport

Les procédés de transport, spécifiquement ceux des produits intermédiaires, sont particulièrement malaisés à quantifier du point de vue de l'impact environnemental lorsqu'il s'agit de les ramener à l'unité fonctionnelle.

En effet, ils impliquent parfois de nombreux modes et moyens de transport, différant par la nature ou la charge maximale autorisée. En outre, les moyens de transport utilisés sont rarement destinés au transport d'un seul et unique produit sur une seule et même distance. Dans le cas propre à notre étude, les réactifs sont acheminés du fournisseur à l'unité de production de l'unité de production considérée, selon des itinéraires et des modes variables.

La production mensuelle y est assurée par quatre (4) livraisons en moyenne de chaux (30 tonnes par livraison), et une livraison de 1125 kg d'hypochlorite de calcium. L'approvisionnement étant assurée par le même fournisseur, les livraisons des deux réactifs sont parfois combinées. Le même camion peut donc assuré en une seule livraison, la fourniture mensuelle de désinfectant et l'approvisionnement hebdomadaire en chaux.

Ce mode de livraison bien que rationnel, car à la base d'une réduction conséquente de la consommation par tonne-kilomètre, entraine un délicat problème d'affectation. En effet il s'est avéré relativement complexe de déterminer la contribution exacte du transport de chacun des flux de référence des différents réactifs entrants dans l'assemblage d'une unité fonctionnelle de produit final (1 m3 d'eau potable). Ce fait a imposé la considération d'une conjecture supposant le transport séparé des réactifs, sur un trajet de 23 km, correspondant à la distance entre l'unité et les entrepôts de stockage du fournisseur.

Tableau 8 : Transport par unité de référence

Procédés unitaires

Charge (t)

Distance (km)

Transport (t.km)

Base de données

Désignation dans la base de données

Chaux

7,16.10-5

23

1,65.10-3

Ecoinvent 2.0.

Transport, lorry >32t, EURO3/RER S

Hypochlorite de calcium

6,47 10-7

23

1,48. 10-5

Ecoinvent 2.0.

Transport, lorry >32t, EURO3/RER S

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