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FIBA Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 1/20 FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE CONFORME A LA NORME NF P01-010 version vérifiée suivant le programme AFNOR (numéro d’enregistrement : 08-246 : 2011) Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (FIBA) 31 Avenue de la Porterie 33170 GRADIGNAN Tel : 05.56.52.16.40 Fax : 05.56.51.69.12 Août 2011 Bureau Veritas CODDE

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 1/20

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE

ET SANITAIRE

CONFORME A LA NORME NF P01-010

version vérifiée suivant le programme AFNOR (numéro d’enregistrement : 08-246 : 2011)

Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé

Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (FIBA)

31 Avenue de la Porterie 33170 GRADIGNAN Tel : 05.56.52.16.40 Fax : 05.56.51.69.12

Août 2011 Bureau Veritas CODDE

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Sommaire

1 Caractérisation du produit selon NF P01-010 § 4.3 ................................................. 5 1.1 Définition de l’Unité Fonctionnelle (UF) ................................................................................... 5 1.2 Masses et données de base pour le calcul de l’unité fonctionnelle (UF) ................................ 5 1.3 Caractéristiques techniques utiles, non contenues dans la définition de l’unité fonctionnelle.6

2 Données d’inventaire et autres données selon NF P01-010 §5 et commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires du produit selon NF P01-010 § 4.7.2 ....... 7

2.1 Consommations de ressources naturelles (NF P 01-010 § 5.1) ............................................. 7 2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs énergétiques (NF P01-010 §

5.1.1) .............................................................................................................................................. 7 2.1.2 Consommation de ressources naturelles non énergétiques (NF P01-010 § 5.1.2) ........................ 8 2.1.3 Consommation d’eau (NF P01-010 § 5.1.3) ................................................................................... 9 2.1.4 Consommation d’énergie récupérée, de matière récupérée (NF P01-010 § 5.1.4) ........................ 9

2.2 Emissions dans l’air, l’eau et le sol (NF P 01-010 § 5.2) ...................................................... 10 2.2.1 Emissions dans l’air (NF P01-010 § 5.2.1) ................................................................................... 10 2.2.2 Emissions dans l’eau (NF P01-010 § 5.2.2) ................................................................................. 12 2.2.3 Emissions dans le sol (NF P01-010 § 5.2.3) ................................................................................. 13

2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3) ......................................................................... 14 2.3.1 Déchets valorisés (NF P01-010 § 5.3.1) ....................................................................................... 14 2.3.2 Déchets éliminés (NF P01-010 § 5.3.2) ........................................................................................ 14

3 Impacts environnementaux représentatifs des produits de construction selon NF P 01-010 §6 .............................................................................................................................15

4 Contribution du produit aux risques sanitaires et de la qualité de vie à l’intérieur du bâtiment selon NF P 01-010 §7 ............................................................................................16

4.1 Informations utiles à l’évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010 § 7.2) ...................... 16 4.1.1 Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs ............................................................. 16 4.1.2 Contribution à la qualité sanitaire de l’eau .................................................................................... 16

4.2 Contribution du produit au confort (NF P 01-010 § 7.3) ........................................................ 16 4.2.1 Confort Hygrothermique. .............................................................................................................. 16 4.2.2 Confort acoustique. ...................................................................................................................... 17 4.2.3 Confort visuel ................................................................................................................................ 17 4.2.4 Confort olfactif .............................................................................................................................. 17

5 Autres contributions du produit notamment par rapport à des préoccupations d’écogestion du bâtiment, d’économie et de politique environnementale globale .................17

5.1 Ecogestion du bâtiment ......................................................................................................... 17 5.1.1 Gestion de l’énergie ...................................................................................................................... 17 5.1.2 Gestion de l’eau ............................................................................................................................ 17 5.1.3 Entretien et maintenance .............................................................................................................. 17

5.2 Préoccupation économique ................................................................................................... 17 5.3 Politique environnementale globale ...................................................................................... 17

5.3.1 Ressources naturelles .................................................................................................................. 17 5.3.2 Emissions dans l’air et dans l’eau ................................................................................................. 17 5.3.3 Déchets ........................................................................................................................................ 18

6 Annexe : caractérisation des données pour le calcul de l’inventaire de cycle de vie 18

6.1 Définition du système ACV ................................................................................................... 18 6.1.1 Etapes et flux inclus ...................................................................................................................... 18 6.1.2 Flux omis ...................................................................................................................................... 18 6.1.3 Règle de délimitation des frontières ............................................................................................. 19

6.2 Sources de données ............................................................................................................. 19 6.2.1 Caractérisation des données principales ...................................................................................... 19 6.2.2 Traçabilité ..................................................................................................................................... 20

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Avertissement BUREAU VERITAS CODDE a assisté la Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (FIBA) dans la réalisation des Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (dites FDES). Cette déclaration a fait l’objet d’une vérification par tierce partie selon le « Programme FDE&S – Produits de la construction » de l’AFNOR. .

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Introduction

Cette fiche constitue un cadre adapté à la présentation des caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction conformément aux exigences de la norme NF P 01-010 : 2004 et à la fourniture de commentaires et d’informations complémentaires utiles dans le respect de l’esprit de cette norme en matière de sincérité et de transparence (NF P 01-010 § 4.2).

Cette FDES couvre la catégorie de produit « bardage en pin maritime massif profilé autoclavé » provenant d’entreprises adhérentes à la Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (FIBA), et dont les étapes de production (y compris la sylviculture et l’exploitation des ressources forestières) se déroulent sur le territoire du Massif des Landes de Gascogne.

Un rapport d’accompagnement de la déclaration a été établi, il peut être consulté, sous accord de confidentialité, au siège de la Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (FIBA).

Cette déclaration a fait l’objet d’une vérification par tierce partie selon le « programme FDE&S – Produits de la construction » de l’AFNOR.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être constamment accompagnée de la référence complète de la déclaration d’origine : « titre complet, date d’édition, adresse de l’émetteur » qui pourra remettre un exemplaire authentique.

Producteur des données : Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de la FIBA selon la norme NF P 01-010 : 2004.

Guide de lecture Notation scientifique : 4,32E-3 = 4,32 x 10-3 Les valeurs en pourcentage sont arrondies à des chiffres entiers. Les valeurs absolues et notations scientifiques sont arrondies à trois chiffres significatifs après la virgule. Les valeurs des inventaires listés dans les tableaux sont données :

- par annuité dans les colonnes de fabrication, transport, mise en œuvre, vie en œuvre et fin de vie ;

- par annuité dans la colonne de total cycle de vie par annuité ;

- pour la totalité de la Durée de Vie Typique (DVT) du produit en ce qui concerne la colonne pour toute la DVT.

Dans les colonnes de total cycle de vie par annuité et de total pour toute la DVT :

- Les valeurs nulles sont affichées 0.

- Les valeurs plus petites que 10-6 ne sont pas affichées.

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1 Caractérisation du produit selon NF P01-010 § 4.3

1.1 Définition de l’Unité Fonctionnelle (UF)

Le bardage profilé autoclavé en bois massif est un revêtement mural extérieur constitué de lames de bois massif qui sont profilées et usinées en une seule frise de bois. Le bardage profilé autoclavé est caractérisé par des lames de 21 mm d’épaisseur.

Il est cloué ou pointé sur des tasseaux de 2000*60*27mm, tous les 12,5 cm par des clous de dimensions Ø 3 x 40 mm ou des pointes de dimensions Ø 2,5 x 60. Les tasseaux sont vissés ou pointés tous les 60 cm au mur par des vis de dimensions Ø 3 x 60 mm et des chevilles en plastique de 30*10mm ou des pointes de dimensions Ø 2,5 x 60 mm. Les tasseaux sont espacés de 60cm ou 65 cm.

Sa pose est réalisée selon les règles de l’art du Document Technique Unifié1 DTU 41.2 concernant les menuiseries extérieures en bois.

L’unité fonctionnelle retenue pour l’étude est :

« Assurer la couverture et la protection du support aux intempéries d’un m² de façade extérieure et participer à la décoration des lieux pendant une annuité. »

La durée de vie typique (DVT) du produit est évaluée à 25 ans*.

* Justification de la DVT : La durée de vie typique du produit a été estimée à 25 ans, en harmonisation avec les durées de service indiquées dans l’ouvrage « Préservation du bois - Guide d’emploi des normes

2 », publié par l’Association Française pour la Préservation du Bois (AFPB) et le Centre

Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA3), la compatibilité avec les durées de service des

bardages à 25 ans selon les ouvrages.

1.2 Masses et données de base pour le calcul de l’unité fonctionnelle (UF)

Pour répondre à cette unité fonctionnelle, on considérera le flux de référence du produit :

« 1 m² de bardage profilé autoclavé en pin maritime, de 21 mm d’épaisseur, mis en œuvre selon les règles de l’art »

Quantité de produit, d’emballage de distribution et de produits complémentaires contenue dans l’UF : 16,115 Kg (le flux de référence est exprimé en Kg)

Produit : 14.595 Kg / UF.

o Bois : 14.595 Kg / UF dont la masse volumique moyenne est 600kg/m3

Emballage lors de la phase de transport : 0,196 Kg / UF

o Film plastique en PEBD: 0,008 Kg / UF o Lanière en polyester : 0,003 Kg / UF o Carton : 0,0002 Kg / UF o Bois d’emballage : 0,185 Kg / UF

1 Les DTU contiennent en effet les règles techniques relatives à l’exécution des travaux de bâtiment qui sont

reconnus et approuvés par les professionnels de la construction. 2 AFPB, CTBA (2002). Chapitre 5 : Mise en œuvre de la prescription, exemples d’ouvrages. In Préservation du

bois : Guide d’emploi des normes (2e édition, page 105-127). Paris : Editions Caractères

3 http://www.ctba.fr/

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Produits complémentaires pour la mise en œuvre (nature et quantités) : 1,324 Kg / UF

o Tasseaux : 1.197 Kg / UF o Vis et pointe en acier galvanisé : 0,024 Kg / UF o Clou et pointe en inox 0,102 Kg / UF o Cheville en plastique 0,001 Kg / UF

Taux de chute lors de la mise en œuvre : 5%

Taux de renouvellement : 10% sur toute la DVT

Remise en état : néant

Taux de réparation : néant

Entretien : néant

1.3 Caractéristiques techniques utiles, non contenues dans la définition de l’unité fonctionnelle.

Le produit autoclavé est un produit fini. Une finition ayant un but esthétique peut être appliquée à la pose du produit et peut être renouvelée lors de sa vie en œuvre à un rythme dépendant de l’usage du produit. La prise en compte de cette finition est à la charge de l’utilisateur de la FDES.

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2 Données d’inventaire et autres données selon NF P01-010 §5 et commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires du produit selon NF P01-010 § 4.7.2

Remarque générale : La vie en œuvre du bardage profilé autoclavé ne nécessite pas d’entretien particulier. Les flux liés à la vie en œuvre correspondent au renouvellement du produit avec un taux de renouvellement de 10%.

2.1 Consommations de ressources naturelles (NF P 01-010 § 5.1)

2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs énergétiques (NF P01-010 § 5.1.1)

Flux Unités Production Transport Mise en Œuvre

Vie en œuvre

Fin de vie

Total cycle de vie

Par annuité Pour toute la

DVT

Consommation de ressources énergétiques

Bois Kg 1,120E+00 2,446E-08 9,618E-02 1,216E-01 1,762E-09 1,337 33,432

Charbon Kg 3,347E-03 5,351E-06 2,886E-03 6,239E-04 5,709E-07 6,862E-03 1,716E-01

Lignite Kg 6,578E-05 2,623E-07 8,032E-04 8,694E-05 1,485E-07 9,564E-04 2,391E-02

Gaz naturel Kg 1,941E-03 1,259E-04 8,236E-04 2,902E-04 9,396E-06 3,190E-03 7,976E-02

Pétrole Kg 3,703E-03 5,404E-03 6,173E-04 1,021E-03 3,929E-04 1,114E-02 2,785E-01

Uranium (U) Kg 2,500E-06 3,864E-09 7,417E-08 2,579E-07 2,900E-10 2,836E-06 7,091E-05

Autres Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Indicateurs énergétiques

Energie Primaire Totale MJ 1,362E+01 2,361E-01 7,255E-01 1,460E+00 1,718E-02 16,056 401,391

Energie renouvelable MJ 1,232E+01 7,988E-05 5,574E-01 1,329E+00 8,442E-06 14,203 355,078

Energie non renouvelable

MJ 1,292E+00 2,360E-01 1,675E-01 1,716E-01 1,718E-02 1,884 47,100

Energie procédé MJ 5,027E+00 2,361E-01 3,521E-01 3,441E-01 1,719E-02 5,976 149,405

Energie matière MJ 8,590E+00 -2,672E-05 3,733E-01 1,097E+00 -1,926E-06 10,061 251,516

Commentaires relatifs à la consommation de ressources énergétiques : La ressource énergétique la plus utilisée est le bois. La consommation de bois renseignée correspond au flux de matière végétale prélevée dans le milieu naturel. Elle inclut la quantité de bois contenue dans le produit final, mais aussi les produits connexes générés par le sciage et les étapes de fabrication du produit, le bois-énergie utilisé pour le séchage ainsi que les déchets de bois générés par la fabrication et la pose du bardage. Commentaires relatifs aux indicateurs énergétiques : 85% de l’Energie Primaire Totale est consommée au cours de l’étape de production du bardage.

- L’indicateur Energie Renouvelable résulte majoritairement de la consommation d’énergie solaire lors de l’étape de photosynthèse. Cette énergie solaire correspond aussi à l’énergie contenue dans le bois utilisé en tant que matériau ou en tant que bois-énergie.

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2.1.2 Consommation de ressources naturelles non énergétiques (NF P01-010 § 5.1.2)

Flux Unités Production Transport Mise en Œuvre

Vie en œuvre

Fin de vie Total cycle de vie

Par annuité Pour toute la

DVT

Antimoine (Sb) Kg 7,392E-16 0,000E+00 9,979E-15 1,085E-15 1,232E-16

Argent (Ag) Kg 3,346E-11 8,013E-13 3,976E-11 7,420E-12 1,583E-13

Argile Kg 2,641E-05 2,223E-07 1,376E-04 1,643E-05 5,658E-08 1,808E-04 4,519E-03

Arsenic (As) Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Bauxite (Al2O3) Kg 6,884E-07 1,577E-07 5,684E-05 5,770E-06 1,453E-08 6,347E-05 1,587E-03

Bentonite (Al2O3.4SiO2.H2O) Kg 2,616E-07 1,561E-08 1,128E-05 1,156E-06 3,284E-09 1,271E-05 3,179E-04

Bismuth (Bi) Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Bore (B) Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Cadmium (Cd) Kg 2,814E-11 0,000E+00 2,963E-10 3,293E-11 4,556E-12

Calcaire (CaCO3) Kg 2,086E-04 1,466E-06 8,306E-04 1,041E-04 2,122E-07 1,145E-03 2,862E-02

Carbonate de sodium (Na2CO3)

Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Chlorure de sodium (NaCl) Kg 2,469E-05 7,434E-07 4,439E-05 6,990E-06 6,359E-08 7,688E-05 1,922E-03

Chrome (Cr) Kg 2,302E-07 3,177E-11 4,338E-04 4,341E-05 6,313E-10 4,775E-04 1,194E-02

Cobalt (Co) Kg 2,000E-13 0,000E+00 2,676E-12 2,917E-13 3,946E-14

Cuivre (Cu) Kg 9,626E-06 1,616E-10 2,555E-06 1,218E-06 5,826E-10 1,340E-05 3,350E-04

Dolomite (CaCO3.MgCO3) Kg 2,951E-08 4,932E-15 3,522E-06 3,552E-07 3,505E-10 3,907E-06 9,768E-05

Etain (Sn) Kg 4,126E-10 0,000E+00 4,319E-09 4,736E-10 4,284E-12

Feldspath Kg 1,178E-12 0,000E+00 1,010E-12 2,188E-13 2,566E-16

Fer (Fe) Kg 1,065E-04 5,276E-07 1,252E-03 1,359E-04 1,668E-07 1,495E-03 3,737E-02

Fluorite (CaF2) Kg 5,866E-08 0,000E+00 1,097E-07 1,685E-08 1,779E-10 4,634E-06

Gravier Kg 3,392E-04 3,934E-06 2,294E-03 2,747E-04 1,039E-04 3,016E-03 7,540E-02

Lithium (Li) Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Kaolin Kg 5,667E-09 0,000E+00 3,904E-08 4,473E-09 2,585E-11 1,230E-06

Magnésium (Mg) Kg 1,137E-08 0,000E+00 5,595E-06 5,607E-07 4,788E-10 6,168E-06 1,542E-04

Manganèse (Mn) Kg 1,345E-08 1,850E-11 2,136E-07 2,274E-08 3,806E-10 6,254E-06

Mercure (Hg) Kg 2,149E-12 0,000E+00 6,178E-11 6,394E-12 5,008E-15

Molybdène (Mo) Kg 1,423E-07 0,000E+00 4,468E-08 1,870E-08 2,096E-11 5,142E-06

Nickel (Ni) Kg 5,533E-07 1,076E-11 9,763E-04 9,768E-05 2,294E-09 1,074E-03 2,686E-02

Or (Au) Kg 8,785E-12 0,000E+00 1,362E-11 2,244E-12 3,735E-14

Palladium (Pd) Kg 4,529E-13 0,000E+00 1,614E-12 2,075E-13 7,923E-15

Platine (Pt) Kg 8,994E-15 0,000E+00 2,041E-13 2,133E-14 2,586E-16

Plomb (Pb) Kg 4,414E-09 5,045E-11 2,297E-08 2,778E-09 3,279E-10

Chlorure de potassium (KCl) Kg 9,595E-08 1,206E-10 5,167E-08 1,478E-08 1,646E-11 4,063E-06

Rhodium (Rh) Kg 3,938E-15 0,000E+00 5,193E-14 5,606E-15 1,854E-16

Rutile (TiO2) Kg 3,319E-08 0,000E+00 9,929E-08 1,327E-08 2,518E-10 3,650E-06

Sable Kg 4,214E-07 6,920E-08 3,235E-08 5,292E-08 4,997E-09 1,452E-05

Silice (SiO2) Kg 1,109E-12 0,000E+00 9,618E-15 1,119E-13 6,823E-18

Soufre (S) Kg 6,767E-08 8,430E-12 6,456E-07 7,133E-08 6,648E-12 1,961E-05

Sulfate de Baryum (BaSO4) Kg 2,235E-06 1,652E-07 2,299E-06 4,724E-07 2,146E-08 5,193E-06 1,298E-04

Titane (Ti) Kg 3,823E-08 0,000E+00 1,866E-08 5,690E-09 0,000E+00 1,565E-06

Tungstène (W) Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Vanadium (V) Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Zinc (Zn) Kg 1,367E-07 1,175E-12 5,834E-07 7,207E-08 5,757E-10 1,982E-05

Zirconium (Zr) Kg 1,171E-11 0,000E+00 1,829E-11 3,005E-12 4,982E-14

Matières premières végétales non spécifiées avant

Kg 1,752E-09 0,000E+00 0,000E+00 1,752E-10 0,000E+00

Matières premières animales non spécifiées avant

Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matières intermédiaires non remontées (total)

Kg 2,528E-05 4,067E-06 2,075E-05 5,046E-06 2,931E-07 5,543E-05 1,386E-03

Autres ressources Kg 1,866E-03 2,938E-07 9,179E-05 1,958E-04 2,226E-08 2,154E-03 5,385E-02

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 9/20

2.1.3 Consommation d’eau (NF P01-010 § 5.1.3)

Flux Unités Production Transport Mise en Œuvre

Vie en œuvre

Fin de vie

Total cycle de vie

Par annuité Pour toute

la DVT

Eau: Lac litre 7,22E-06 0,00E+00 1,97E-04 2,05E-05 2,54E-07 2,251E-04 5,626E-03

Eau : Mer litre 1,72E-04 5,23E-11 2,76E-03 2,93E-04 9,40E-07 3,227E-03 8,068E-02

Eau: Nappe Phréatique litre 9,86E-02 0,00E+00 4,54E-05 9,87E-03 0,00E+00 1,086E-01 2,714

Eau : Origine non spécifiée litre 2,39E-01 2,25E-02 3,57E-02 3,00E-02 1,77E-03 3,293E-01 8,232

Eau : Rivière litre 1,73E-03 4,87E-13 2,40E-02 2,57E-03 7,11E-06 2,831E-02 7,078E-01

Eau potable (réseau) litre 8,89E-03 1,13E-08 6,17E-03 1,51E-03 8,14E-10 1,657E-02 4,143E-01

Eau: Autres litre 1,44E-04 2,58E-13 5,88E-03 6,03E-04 3,53E-06 6,630E-03 1,657E-01

Eau consommée (total) litre 3,49E-01 2,25E-02 7,47E-02 4,48E-02 1,78E-03 4,928E-01 12,320

2.1.4 Consommation d’énergie récupérée, de matière récupérée (NF P01-010 § 5.1.4)

Flux Unités Production Transport Mise en Œuvre

Vie en œuvre

Fin de vie

Total cycle de vie

Par annuité Pour toute

la DVT

Energie récupérée MJ 7,747E-06 0,000E+00 0,000E+00 7,747E-07 0,000E+00 8,522E-06 2,130E-04

Matière récupérée : Total Kg 5,454E-02 4,474E-06 2,541E-03 5,708E-03 3,224E-07 6,279E-02 1,570

Matière récupérée : Acier Kg 1,481E-05 4,474E-06 2,541E-03 2,561E-04 3,224E-07 2,817E-03 7,042E-02

Matière récupérée : Aluminium Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : Métal (non spécifié)

Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : Papier-Carton

Kg 1,646E-06 0,000E+00 0,000E+00 1,646E-07 0,000E+00 1,811E-06 4,527E-05

Matière récupérée : Plastique Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : Calcin Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : Biomasse Kg 5,452E-02 0,000E+00 0,000E+00 5,452E-03 0,000E+00 5,997E-02 1,499

Matière récupérée : Minérale Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : non spécifiée Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Commentaires relatifs à la consommation d’énergie et de matières récupérées : L’énergie récupérée est liée majoritairement à la combustion de biomasses achetées à l’extérieur de la scierie (principalement des déchets de palette) servant à sécher des planches de bois. 54% de l’acier utilisé pour la fabrication des vis, des clous et des pointes est issu du recyclage.

Commentaires relatifs à la consommation de ressources non énergétiques : 63% des ressources non énergétiques sont utilisées pour la phase de mise en œuvre, principalement pour la fabrication des produits complémentaires de pose. Les principales ressources non énergétiques utilisées lors de la phase de mise en œuvre du bardage sont le gravier (31% de masse sur tout le cycle de vie), le fer (15%), le nickel (11%) et le calcaire (12%) pour la production des vis, clous et pointes en acier galvanisé ou en inox. 27% des ressources non énergétiques utilisées correspondent aux matières premières extraites pour la phase de fabrication du bardage. Ces ressources sont liées majoritairement à la fabrication de produits phytosanitaires (phosphate) épandus lors de la sylviculture.

Commentaires relatifs à la consommation d’eau : 71% en volume de la consommation d’eau sur l’ensemble du cycle de vie du produit est liée à la production de l’électricité consommée lors des processus de fabrication de bardage à la scierie, et à l’eau consommée par la chaufferie et la fabrication des emballages (palette, carton, lanière et film plastique).

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 10/20

2.2 Emissions dans l’air, l’eau et le sol (NF P 01-010 § 5.2)

2.2.1 Emissions dans l’air (NF P01-010 § 5.2.1)

Flux Unités Production Transport Mise en Œuvre

Vie en œuvre

Fin de vie Total cycle de vie

Par annuité

Pour toute la DVT

Hydrocarbures (non spécifiés) g 2,277E-03 3,574E-06 4,086E-05 2,338E-04 2,576E-07 2,556E-03 6,389E-02

Hydrocarbures (non spécifiés, excepté méthane)

g 4,849E-02 7,444E-02 4,783E-03 1,363E-02 5,366E-03 1,467E-01 3,668

HAP (non spécifiés)a) g 6,654E-07 6,709E-08 2,337E-06 3,078E-07 7,577E-09 3,385E-06 8,462E-05

Méthane (CH4) g 7,963E-02 2,429E-02 2,381E-01 4,977E-01 4,402E+00 5,242 131,038

Composé organiques volatils g 2,732E-03 7,179E-07 3,117E-03 5,853E-04 1,345E-05 6,449E-03 1,612E-01

Dioxyde de carbone (CO2 lié à la biomasse)

g -8,658E+02 0,000E+00 -4,068E+01 -9,065E+01 -2,041E-05 -997,167 -24 929,184

Dioxyde de carbone (CO2 fossile)

g 1,047E+02 1,717E+01 1,329E+01 2,241E+01 7,164E+01 229,221 5 730,536

Dioxyde de carbone (CO2 total) g -7,611E+02 1,717E+01 -2,739E+01 -6,824E+01 7,164E+01 -767,946 -19 198,648

Monoxyde de carbone (CO) g 5,609E-02 8,108E-02 4,412E-02 1,886E-02 5,861E-03 2,060E-01 5,150

Oxyde d’azote (NOx en NO2) g 1,354E-01 2,201E-01 3,247E-02 4,304E-02 1,592E-02 4,469E-01 11,173

Protoxyde d’azote (N2O) g 7,275E-04 6,156E-04 1,885E-04 1,587E-04 4,450E-05 1,735E-03 4,337E-02

Ammoniaque (NH3) g 1,817E-04 1,290E-07 4,121E-04 9,567E-05 1,133E-07 6,897E-04 1,724E-02

Poussières (non spécifiées) g 2,758E-02 3,292E-02 4,217E-02 1,056E-02 2,379E-03 1,156E-01 2,890

Oxydes de soufre (SOx en SO2) g 8,636E-02 2,073E-02 3,205E-02 1,729E-02 1,503E-03 1,579E-01 3,949

Hydrogène sulfureux (H2S) g 1,455E-04 1,671E-06 6,304E-05 2,104E-05 1,297E-07 2,314E-04 5,785E-03

Acide Cyanhydrique (HCN) g 1,091E-07 2,306E-12 1,832E-08 1,274E-08 1,662E-13 3,504E-06

Composés chlorés organiques (en Cl)

g 3,030E-07 3,793E-14 2,257E-07 2,229E-06 1,095E-10 2,758E-06 6,895E-05

Acide chlorhydrique (HCl) g 2,686E-03 1,307E-05 1,382E-03 5,299E-04 1,005E-06 4,612E-03 1,153E-01

Composés chlorés inorganiques (en Cl)

g 2,021E-07 3,466E-12 1,470E-05 1,490E-06 1,780E-09 1,639E-05 4,098E-04

Composés chlorés non spécifiés (en Cl)

g 1,155E-07 4,783E-12 1,834E-08 1,338E-08 3,447E-13 3,681E-06

Composés fluorés organiques (en F)

g 2,872E-07 4,182E-07 9,516E-07 4,717E-04 3,431E-08 4,733E-04 1,183E-02

Composés fluorés inorganiques (en F)

g 1,187E-04 1,009E-06 8,460E-05 3,271E-05 8,073E-08 2,371E-04 5,928E-03

Composés halogénés (non spécifiés)

g 1,276E-05 2,003E-08 4,081E-06 1,687E-06 2,022E-09 1,855E-05 4,638E-04

Composés fluorés non spécifiés (en F)

g 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Arsenic et ses composés (en As) g 3,668E-06 8,154E-08 9,682E-06 3,757E-07 6,149E-09 1,381E-05 3,453E-04

Cadmium et ses composés (en Cd)

g 1,540E-06 2,000E-07 4,618E-07 2,220E-07 1,456E-08 2,438E-06 6,096E-05

Chrome et ses composés (en Cr) g 2,379E-06 1,024E-07 1,531E-03 1,533E-04 9,776E-09 1,687E-03 4,217E-02

Cobalt et ses composés (en Co) g 8,446E-07 2,000E-07 1,726E-05 1,832E-06 1,455E-08 2,015E-05 5,038E-04

Cuivre et ses composés (en Cu) g 9,570E-06 3,016E-07 5,931E-05 6,921E-06 2,588E-08 7,613E-05 1,903E-03

Etain et ses composés (en Sn) g 3,492E-07 5,112E-11 9,132E-06 9,481E-07 5,525E-11 1,043E-05 2,607E-04

Manganèse et ses composés (en Mn)

g 2,522E-06 2,443E-08 9,114E-06 1,166E-06 2,191E-09 1,283E-05 3,207E-04

Mercure et ses composés (en Hg)

g 2,921E-07 1,030E-08 1,739E-06 2,042E-07 9,453E-10 2,246E-06 5,615E-05

Nickel et ses composés (en Ni) g 1,888E-05 3,998E-06 2,467E-05 4,791E-06 2,902E-07 5,263E-05 1,316E-03

Plomb et ses composés (en Pb) g 1,260E-05 9,217E-07 5,369E-05 6,729E-06 6,799E-08 7,400E-05 1,850E-03

Sélénium et ses composés (en Se)

g 1,495E-06 8,280E-08 5,660E-07 2,152E-07 6,070E-09 2,365E-06 5,913E-05

Tellure et ses composés (en Te) g 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Zinc et ses composés (en Zn) g 8,075E-06 4,490E-07 1,597E-04 1,683E-05 3,785E-08 1,851E-04 4,628E-03

Vanadium et ses composés (en V)

g 5,391E-05 1,597E-05 1,130E-05 8,262E-06 1,154E-06 9,060E-05 2,265E-03

Silicium et ses composés (en Si) g 7,744E-04 1,246E-06 4,558E-04 1,232E-04 9,479E-08 1,355E-03 3,387E-02

Métaux alcalins et alcalino terreux non spécifiés, non toxiques

g 3,558E-04 5,935E-06 2,360E-04 5,982E-05 4,402E-07 6,580E-04 1,645E-02

Métaux (non spécifiés) g 8,620E-04 2,419E-06 2,506E-04 1,104E-04 1,904E-07 1,226E-03 3,064E-02

Autres g 6,393E-03 1,113E-08 1,324E-01 1,389E-02 9,261E-05 1,528E-01 3,819

a) HAP: Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 11/20

1 Organic carbon dynamics in soil particle-size separates of sandy Spodosols when forest is cleared for maize cropping

C.JOLIVET, D. ARROUAYS, J. LEVEQUE, F. ANDREUX, C. CHENU, INRA, Unité Infosol, Juin 2003

Commentaires relatifs aux émissions dans l’air :

Emissions de dioxyde de carbone (CO2) :

Les valeurs dont le signe est négatif « - » signifient qu’il y a eu un prélèvement de CO2 de l’atmosphère supérieur aux émissions de CO2.

Les bois de pin maritime en région Aquitaine utilisés pour la fabrication des bardages sont issus de forêts gérées durablement. 80% des forêts en Aquitaine sont certifiées PEFC, la certification internationale des forêts gérées durablement.

Les flux de dioxyde de carbone (CO2) stocké dans le bois sous forme de carbone ont été intégrés dans l’inventaire des produits en pin maritime.

Le prélèvement de CO2 de l’atmosphère est issu très majoritairement de la phase de production :

- L’arbre fixe le CO2 de l’atmosphère pour sa croissance, par photosynthèse, dans le tronc, l’écorce, les branches et les aiguilles…

- Les rémanents de l’arbre une fois abattu sont laissés au sol et se dégradent partiellement. Une partie du carbone est donc réémis dans l’atmosphère sous forme de biogaz, notamment de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4), et l’autre partie est stockée durablement dans les sols forestiers.

- Les billons issus de la coupe vont permettre la fabrication du produit final et vont générer des chutes, appelées connexes. Les connexes issus de l’étape d’écorçage sont valorisés énergétiquement via le système de séchage de la scierie et réémettent exactement la même quantité de CO2 que celle prélevée lors de la pousse.

Etant donné l‘impossibilité de faire des mesures du taux de carbone dans les sols forestiers pour une durée supérieure à 40 ans et la variabilité possible de ces données (captage pendant les périodes de croissance de l’arbre en fonction de l’âge de l’implantation forestière, des types de sols et de sous-bois (…), et reminéralisation partielle des sols au moment de la coupe rase), le captage de CO2 dans les sols n’a pas été pris en compte.

Il a cependant été observé, en comparaison, que suite à un changement d’affectation d’un sol forestier en sol utilisé à des fins agricoles (culture du maïs), on relève une diminution de 60% en 30 ans du stock de carbone1. La forêt jouerait donc à minima un rôle de « stabilisateur » du carbone dans ses sols.

Au global, une grande quantité de CO2 reste stockée dans la matière bois du produit ou dans les sols (non pris en compte ici).

Les émissions dans l’air de gaz à effet de serre résultent principalement de la consommation d’énergies fossiles lors des transports (gasoil) ou pour produire l’électricité nécessaire aux processus de production dans la scierie.

L’étude prend en compte également les émissions des biogaz, notamment de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4), dans l’atmosphère, liés à la dégradation des matières bois lorsque la matière est enfouie (chutes de pose et produit en fin de vie mis en décharge). L’étude « L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) appliquée aux produits bois : bilan énergétique et prise en compte de carbone biomasse» montre que le bois enfoui se dégrade à hauteur de 15% sur 100 ans.

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 12/20

2.2.2 Emissions dans l’eau (NF P01-010 § 5.2.2)

Flux Unités Production Transport Mise en Œuvre

Vie en œuvre

Fin de vie Total cycle de vie

Par annuité Pour toute la

DVT

DCO (Demande chimique en Oxygène)

g 1,332E-01 7,989E-04 4,834E-02 1,824E-02 7,967E-05 2,007E-01 5,016

DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène)

g 3,312E-02 2,416E-05 1,857E-02 5,174E-03 2,289E-05 5,692E-02 1,423

Matière en Suspension (MES) g 7,517E-03 1,360E-04 4,895E-03 1,256E-03 1,169E-05 1,382E-02 3,454E-01

Cyanure (CN-) g 6,859E-06 1,140E-06 3,095E-06 1,120E-06 8,301E-08 1,230E-05 3,074E-04

AOX (Halogène des composés organiques adsorbables)

g 6,332E-07 1,128E-06 2,997E-07 2,162E-07 8,143E-08 2,359E-06 5,898E-05

Hydrocarbures (non spécifiés) g 2,415E-03 4,035E-03 1,564E-03 8,382E-04 2,975E-04 9,150E-03 2,288E-01

Composés azotés (en N) g 3,490E-03 6,690E-04 1,087E-03 5,306E-04 4,833E-05 5,825E-03 1,456E-01

Composés phosphorés (en P) g 1,004E-02 2,223E-06 1,213E-02 2,217E-03 1,713E-06 2,439E-02 6,098E-01

Composés fluorés organiques (en F)

g 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Composés fluorés inorganiques (en F)

g 2,260E-02 5,609E-06 1,387E-03 2,400E-03 6,144E-07 2,640E-02 6,599E-01

Composés fluorés non spécifiés (en F)

g 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Composés chlorés organiques (en Cl)

g 3,071E-07 1,216E-08 3,506E-07 6,722E-08 2,102E-09 1,848E-05

Composés chlorés inorganiques (en Cl)

g 2,076E-01 2,746E-01 6,135E-02 5,681E-02 1,987E-02 6,202E-01 15,505

Composés chlorés non spécifiés (en Cl)

g 5,880E-05 4,753E-06 1,011E-06 6,498E-06 3,425E-07 7,140E-05 1,785E-03

HAP (non spécifiés) g 3,723E-06 6,910E-06 4,848E-07 1,174E-06 4,989E-07 1,279E-05 3,198E-04

Métaux (non spécifiés) g 5,198E-03 4,593E-03 6,404E-03 1,661E-03 3,324E-04 1,819E-02 4,547E-01

Aluminium et ses composés (en Al)

g 9,678E-04 3,418E-06 7,186E-04 1,690E-04 2,463E-07 1,859E-03 4,648E-02

Arsenic et ses composés (en As) g 1,880E-05 2,246E-07 2,729E-05 4,634E-06 2,026E-08 5,097E-05 1,274E-03

Cadmium et ses composés (en Cd)

g 2,994E-05 3,728E-07 5,719E-06 3,607E-06 2,809E-08 3,967E-05 9,916E-04

Chrome et ses composés (en Cr) g 1,157E-05 1,310E-06 5,412E-04 5,542E-05 1,194E-07 6,096E-04 1,524E-02

Cuivre et ses composés (en Cu) g 2,141E-03 7,581E-07 2,973E-04 2,439E-04 7,496E-08 2,683E-03 6,707E-02

Etain et ses composés (en Sn) g 1,300E-04 2,459E-11 4,285E-06 1,343E-05 1,294E-09 1,477E-04 3,694E-03

Fer et ses composés (en Fe) g 8,494E-03 6,699E-05 2,311E-02 3,168E-03 6,390E-06 3,485E-02 8,712E-01

Mercure et ses composés (en Hg)

g 2,508E-06 2,212E-09 1,197E-06 3,708E-07 3,076E-10 4,079E-06 1,020E-04

Nickel et ses composés (en Ni) g 2,004E-04 1,291E-06 5,320E-03 5,522E-04 1,498E-07 6,074E-03 1,519E-01

Plomb et ses composés (en Pb) g 8,818E-04 3,083E-07 1,491E-05 8,970E-05 2,607E-08 9,867E-04 2,467E-02

Zinc et ses composés (en Zn) g 2,332E-03 2,254E-06 5,071E-04 2,841E-04 3,571E-07 3,125E-03 7,814E-02

Eau rejetée litre 6,801E-03 9,186E-04 1,970E-03 9,772E-04 6,620E-05 1,073E-02 2,683E-01

COT (Carbone Organique Total) g 1,207E-01 3,907E-03 1,855E-02 1,435E-02 2,887E-04 1,578E-01 3,945

Composés organiques dissous (non spécifiés)

g 1,210E-01 2,506E-04 1,842E-02 1,397E-02 2,530E-05 1,536E-01 3,841

Composés inorganiques dissous (non spécifiés)

g 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Métaux alcalins et alcalino terreux non spécifiés, non toxiques

g 1,961E-01 1,858E-01 1,841E-01 5,827E-02 1,347E-02 6,377E-01 15,944

Composés inorganiques dissous non spécifiés, non toxiques (SO4--, CO3--)

g 2,438E-01 4,651E-03 1,512E+00 1,761E-01 3,844E-04 1,937 48,431

Autres g 6,141E-03 8,057E-06 5,013E-04 6,651E-04 1,263E-06 7,316E-03 1,829E-01

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 13/20

2.2.3 Emissions dans le sol (NF P01-010 § 5.2.3)

Flux Unités Production Transport Mise en Œuvre

Vie en œuvre

Fin de vie Total cycle de vie

Par annuité Pour toute la

DVT

Arsenic et ses composés (en As) g 1,088E-08 8,427E-10 5,358E-09 1,718E-09 8,395E-11

Biocidesa) g 3,270E-08 0,000E+00 1,428E-07 1,757E-08 2,303E-10 4,832E-06

Cadmium et ses composés (en Ca)

g 1,050E-10 3,813E-13 1,227E-09 1,337E-10 4,403E-12

Chrome et ses composés (en Cr) g 1,796E-07 1,055E-08 5,623E-07 7,542E-08 1,459E-09 2,073E-05

Cuivre et ses composés (en Cu) g 3,000E-08 1,936E-12 3,318E-07 3,624E-08 5,144E-10 9,965E-06

Etain et ses composés (en Sn) g 3,816E-11 0,000E+00 2,596E-10 2,979E-11 9,667E-14

Fer et ses composés (en Fe) g 6,554E-05 4,212E-06 1,340E-04 2,043E-05 4,712E-07 2,246E-04 5,615E-03

Plomb et ses composés (en Pb) g 1,224E-09 8,850E-12 1,227E-08 1,367E-09 1,633E-10

Mercure et ses composés (en Hg)

g 4,417E-12 7,023E-14 3,207E-11 3,658E-12 2,285E-14

Nickel et ses composés (en Ni) g 8,096E-10 2,906E-12 7,183E-09 8,052E-10 5,346E-11

Zinc et ses composés (en Zn) g 4,632E-07 3,167E-08 6,989E-07 1,209E-07 1,420E-08 1,329E-06 3,322E-05

Métaux lourds (non spécifiés) g 1,658E-06 8,427E-08 7,895E-06 9,679E-07 3,803E-08 1,064E-05 2,661E-04

Métaux alcalins et alcalino terreux non spécifiés, non toxiques

g 1,127E-04 8,427E-06 1,116E-04 2,339E-05 1,037E-06 2,571E-04 6,427E-03

Divers composés inorganiques répandus dans le sol, sans effet notable

g 1,491E-04 9,804E-06 2,399E-04 4,042E-05 5,023E-06 4,442E-04 1,110E-02

Autres g 1,259E-04 1,251E-08 1,131E-03 1,263E-04 5,959E-06 1,389E-03 3,472E-02

a) Biocides : par exemples, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides, etc.

Commentaires relatifs aux émissions dans l’eau : 49% en masse des émissions dans l’eau correspondent à des composés inorganiques, et plus particulièrement à des ions silicium (Si4+). Leur émission est principalement liée à la production d’électricité et de gasoil utilisés durant le cycle de vie de bardage et à la fabrication des produits complémentaires de pose (vis, clous, pointes et cheville) pour la mise en œuvre du produit. 16% en masse des émissions dans l’eau correspondent à des métaux alcalins et alcalino terreux non spécifiés. Il s’agit principalement des ions calcium (Ca++) et sodium (Na+). Leur émission est elle aussi liée à la production d’électricité et de gasoil utilisés durant le cycle de vie du bardage et à la fabrication des produits complémentaires de pose.

Commentaires relatifs aux émissions dans le sol : Les émissions comptabilisées dans le sol sont : - soit des émissions directes qui proviennent des traitements de déchets durant le cycle de vie du produit, - soit indirectes qui proviennent des étapes en amont et en aval telles que la production d’électricité, la production et la combustion de carburant, etc.

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 14/20

2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3)

2.3.1 Déchets valorisés (NF P01-010 § 5.3.1)

Flux Unités Production Transport Mise en Œuvre

Vie en œuvre

Fin de vie Total cycle de vie

Par annuité Pour toute la

DVT

Energie récupérée MJ 4,451E-04 0,000E+00 1,242E-01 1,274E-02 2,626E-03 1,400E-01 3,499

Matière récupérée : Total Kg 6,524E-05 9,611E-08 2,153E-04 8,261E-04 3,696E-03 4,803E-03 1,201E-01

Matière récupérée : Acier Kg 3,782E-06 2,097E-09 1,216E-05 7,997E-04 3,696E-03 4,512E-03 1,128E-01

Matière récupérée : Aluminium Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : Métal (non spécifié)

Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : Papier-Carton

Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : Plastique Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : Calcin Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : Biomasse Kg 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0 0

Matière récupérée : Minérale Kg 1,713E-11 0,000E+00 0,000E+00 1,713E-12 0,000E+00

Matière récupérée : non spécifiée Kg 6,146E-05 9,401E-08 2,031E-04 2,646E-05 6,775E-09 2,911E-04 7,278E-03

2.3.2 Déchets éliminés (NF P01-010 § 5.3.2)

Flux Unités Production Transport Mise en Œuvre

Vie en œuvre

Fin de vie

Total cycle de vie

Par annuité Pour toute la

DVT

Déchets dangereux Kg 9,711E-04 5,301E-06 2,657E-02 5,583E-02 5,040E-01 5,874E-01 14,684

Déchets non dangereux Kg 1,837E-01 1,407E-04 7,955E-03 2,386E-02 4,449E-02 2,601E-01 6,503

Déchets inertes Kg 2,908E-03 1,172E-05 1,245E-04 3,045E-04 8,443E-07 3,349E-03 8,373E-02

Déchets radioactifs Kg 1,361E-05 3,778E-06 3,356E-07 1,806E-06 2,722E-07 1,980E-05 4,951E-04

Déchets (total) Kg 1,876E-01 1,615E-04 3,465E-02 7,999E-02 5,485E-01 8,509E-01 21,271

Commentaires relatifs aux déchets valorisés : La production du bardage génère des produits connexes (plaquettes, écorces, taquets) qui seront utilisés en tant que bois-énergie pour sécher le bois. La valorisation étant réalisée en interne, les flux de production de cette matière bois ont été comptabilisés, mais le flux de matière n’est pas comptabilisé dans l’inventaire des déchets valorisés (matière récupérée biomasse). Les emballages (film plastique, lanière en polyester, carton, bois d’emballage) sont récupérés sur les chantiers et valorisés, conformément à la réglementation (valorisation thermique ou électrique).

Commentaires relatifs à la production de déchets : Même si le bois en fin de vie peut être valorisé (fabrication de panneaux, bois-énergie…), le scénario contemporain des produits bois en fin de vie est celui de l’enfouissement. Par conséquent, le pourcentage massique de valorisation du produit (réutilisation + recyclage + valorisation énergétique) est négligeable, malgré le potentiel de valorisation du produit. Pour cette étude, le produit en fin de vie a été considéré comme non valorisé et mis en décharge de classe 1. Les déchets éliminés lors de la phase de production correspondent principalement aux déchets de biomasses générées en forêt lors des éclaircies (rémanents et sous-bois) et qui se décomposent partiellement pour enrichir les sols en carbone et en nutriments.

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 15/20

3 Impacts environnementaux représentatifs des produits de construction selon NF P 01-010 §6

Tous ces impacts sont renseignés ou calculés conformément à la norme NF P01-010 pour l’unité fonctionnelle de référence par annuité, ainsi que pour l’unité fonctionnelle rapportée à toute la DVT (Durée de Vie Typique).

N° Impact environnemental

Valeur

Unité Par UF1)

Par m² de bardage

2)

1

Consommation de ressources énergétiques :

- Energie primaire totale 16,056 401,391 MJ

- Energie renouvelable 14,203 355,078 MJ

- Energie non renouvelable 1,884 47,100 MJ

2 Indicateur d’épuisement des ressources 3,751E-04 9,377E-03 Kg equ antimoine

3 Consommation d’eau 0,493 12,320 litres

4

Déchets solides

Valorisés 0,005 0,120 Kg

Eliminés

Déchets dangereux 5,874E-01 1,468E+01 Kg

Déchets non dangereux 0,260 6,503 Kg

Déchets inertes 0,003 0,084 Kg

Déchets radioactifs 1,980E-05 4,951E-04 Kg

5 Changement climatique -0,638 -15,942 Kg equ CO2

6 Acidification atmosphérique 4,655E-04 1,164E-02 Kg equ SO2

7 Pollution de l’air 8,854 221,358 m³

8 Pollution de l’eau 0,066 1,662 m³

9 Destruction de la couche d’ozone stratosphérique 5,791E-12 1,448E-10 Kg equ CFC-11

10 Formation d’ozone photochimique 5,944E-05 1,486E-03 Kg ethylène equ

Note sur l’indicateur de changement climatique et de consommation de ressource énergétique renouvelable :

Le stockage de CO2 lié à la croissance du bois est intégré à l’indicateur de changement climatique.

L’indicateur Energie Renouvelable intègre la consommation d’énergie solaire lors de l’étape de photosynthèse.

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 16/20

4 Contribution du produit aux risques sanitaires et de la qualité de vie à l’intérieur du bâtiment selon NF P 01-010 §7

4.1 Informations utiles à l’évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010 § 7.2)

4.1.1 Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs

Le produit n’est pas en contact ni direct, ni indirect avec l’intérieur du bâtiment, il n’est donc pas directement concerné par la maîtrise des risques sanitaires.

Emissions de Composés Organiques Volatils (COV) et formaldéhydes

Aucun essai concernant les émissions des COV et formaldéhydes n’a été réalisé.

A titre d’information, la FIBA lance au cours du dernier trimestre 2011 une campagne de mesure des émissions de COV et formaldéhydes auprès de ses adhérents.

Emissions de fibres et de particules

Aucun essai concernant les émissions des fibres et de particules n’a été réalisé.

Substances dangereuses

Substances en composition des produits de préservation du bois incluses dans les classes de risque de l’annexe VI du règlement CLP :

Traitement par autoclave :

Tanalith E3499 : C, N, Xn

Wolmanit CX 10 : C, N, Xn

Ces 2 produits de préservation de bois ont obtenus la certification CTB-P+ pour l’efficacité et la sureté des produits de traitement.

Radioactivité

Sans objet.

4.1.2 Contribution à la qualité sanitaire de l’eau

Le bardage n'est pas en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Le bardage est en contact avec les eaux de ruissellement. Aucun essai n’a été réalisé.

4.2 Contribution du produit au confort (NF P 01-010 § 7.3)

4.2.1 Confort Hygrothermique.

Aucun essai concernant les performances hygrothermiques n’a été réalisé.

Le pin maritime fait partie de la famille des essences moyennes. La densité considérée du bardage est de 600 kg/m3.

A titre d’information, la conductivité thermique (λ) d’un bois dur (densité 700 kg/m3) est de 0,18 W/(m.K) et d’un bois tendre (densité 500 kg/m3) est de 0,13 W/(m.K).

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 17/20

4.2.2 Confort acoustique.

Aucun essai concernant les performances acoustiques n’a été réalisé.

4.2.3 Confort visuel

Le produit participe à la décoration des lieux. Aucun essai n’a été réalisé.

4.2.4 Confort olfactif

Aucun test d’odeur n’a été réalisé.

Le bois émet une odeur caractéristique du type de bois. Cette odeur est particulière aux constructions neuves et s’atténue au fur et à mesure du temps.

5 Autres contributions du produit notamment par rapport à des préoccupations d’écogestion du bâtiment, d’économie et de politique environnementale globale

5.1 Ecogestion du bâtiment

5.1.1 Gestion de l’énergie

Le bardage est un revêtement mural extérieur. Il permet une meilleure gestion de l’énergie des bâtiments en limitant les déperditions thermiques par les parois.

Aucun essai concernant les performances thermiques n’a été réalisé.

5.1.2 Gestion de l’eau

Sans objet.

5.1.3 Entretien et maintenance

Le bardage profilé autoclavé ne nécessite aucun entretien particulier. Durant sa vie en œuvre, 10% de bardage seront renouvelés.

5.2 Préoccupation économique

Sans objet.

5.3 Politique environnementale globale

5.3.1 Ressources naturelles

Les bois en pin maritime de la région Aquitaine exploités pour la fabrication du bardage autoclavé sont issus de forêts gérées durablement. 80% des forêts en Aquitaine sont certifiées PEFC. Cette certification répond aux exigences définies par la Conférence Interministérielle pour la protection des forêts en Europe, dont la priorité aux essences locales, la protection des sols, la reforestation…

L’utilisation de produits bois issus de forêts certifiées PEFC permet de préserver la ressource bois.

5.3.2 Emissions dans l’air et dans l’eau

Le cycle de vie du bardage permet de prélever 16 kg de CO2/UF de l’atmosphère.

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 18/20

5.3.3 Déchets

Les chutes de matière bois lors des étapes de fabrication en scierie, dites connexes, sont valorisées comme bois-énergie et alimentent la chaudière servant à sécher le bois.

L’ensemble des déchets autres que bois sont valorisés : les déchets d’emballage sont récupérés sur les chantiers et sont incinérés ou recyclés. Les vis, clous et pointes en acier galvanisé ou inox utilisés pour poser le bardage peuvent être totalement recyclés.

Du fait des produits de conservation du bois, les déchets bois de fin de vie sont mis en classe 1.

L’utilisation de produits bois permet de limiter la quantité de déchets non valorisables. Le bardage en fin de vie peut être valorisé en tant que bois-énergie ou être transformé pour fabriquer des panneaux de particule.

Cette action permet de limiter à la fois les déchets de production et évite d’épuiser des ressources.

6 Annexe : caractérisation des données pour le calcul de l’inventaire de cycle de vie

6.1 Définition du système ACV

6.1.1 Etapes et flux inclus

Production

- La sylviculture, l’exploitation forestière (les éclaircies et le débardage) - Le transport des billons vers la scierie - L’écorçage, le sciage, le séchage, le délignage et rabotage, le traitement anti-fongicide par autoclave - La production et l’approvisionnement des matériaux d’emballage pour la protection des lames

Transport

- Transport du bardage du lieu de fabrication au chantier de mise en œuvre en France

Mise en œuvre

- La production et l’approvisionnement des produits complémentaires de pose - La consommation d’électricité des visseuses - La gestion des déchets générés sur le chantier (déchets d’emballage et chutes de pose) ainsi que leur transport jusqu’au site de traitement

Vie en œuvre

- Aucun entretien, ni de remise en état - Renouvellement de 10% du bardage durant sa vie en œuvre

Fin de vie

- Démolition manuelle - Transport des déchets - Enfouissement des déchets en bois, des chevilles en plastique et 20% de la masse des vis, clous et pointes en acier galvanisé ou inox - Valorisation de 80% de la masse des vis, clous et pointes en acier galvanisé ou inox

6.1.2 Flux omis

Sont exclus de l’inventaire, conventionnellement :

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FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 19/20

- L’éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers

- Le département administratif

- Le transport des employés

- La fabrication de l’outil de production et des systèmes de transport.

6.1.3 Règle de délimitation des frontières

La norme NF P01-010 : 2004 a fixé le seuil de coupure à 98% selon le § 4.5.1 de la norme. Ce seuil est respecté pour la modélisation du panneau :

- Tous les entrants pour lesquels les données d’ICV sont disponibles sont inclus dans l’ICV du produit ;

- Les flux remontés dans l’inventaire sont de 99,87%. Les flux intermédiaires non remontés représentent donc moins de 2% de l’ensemble des flux entrants.

6.2 Sources de données

6.2.1 Caractérisation des données principales

Producteur des données de collecte :

Données de sylviculture et d’exploitation forestière :

Les données concernant la production des tiges sont fournies par la pépinière FORELITE à MOULIS (33480) et à ARUE (40120).

Les données d’exploitation forestière ont été fournies par l’Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers d’Aquitaine et par Gascogne Wood Products.

Données relatives au stockage de CO2 :

La comptabilisation du stockage de CO2 par le peuplement forestier a été prise en compte selon l’étude sur le captage de CO2 dans les parties aériennes des forêts de pins maritimes des Landes de Gascogne réalisée par l’unité UMR Biogeco de l’INRA en 2010.

Etant donné l‘impossibilité de faire des mesures sur site et par manque de méthodologie satisfaisante, le captage de CO2 dans les sols n’a pas été pris en compte.

Données de sciage :

Les données concernant l’ensemble des processus de fabrication du produit dans la scierie ont été fournies par 2 entreprises :

- FP Bois à MIMIZAN (40200),

- Gascogne Wood Products à ESCOURCE (40210)

Données de traitement anti-fongicide par autoclave :

Les données concernant les processus de traitement par autoclave ont été fournies par 2 entreprises :

- Gascogne Wood Products à ESCOURCE (40210)

- Satb Ets Ribeyre à LINXE (40260)

Données moyennées :

Les données de collecte prises en compte dans l’étude représentent les données moyennes basées sur les volumes produits par chaque entreprise en 2009.

Modèle d’électricité :

Page 20: Bardage en pin maritime massif profilé autoclav逦 · FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 5/20 1 Caractérisation du produit selon NF P01-010 § 4.3 1.1

FIBA – Bardage en pin maritime massif profilé autoclavé 20/20

Le modèle de production d’énergie électrique pris en compte dans cette étude est le modèle « électricité France » qui correspond au mix énergétique suivant : Coal: 4.79%, Lignite: 0%, Fuel Oil: 1.25 %, Natural Gas: 3.99%, Nuclear: 78.46 %, Non thermal: 10.06% (9.8 hydro+0.17 Wind+ 0.08 other), Process Gas: 0.52, Free Electricity: 0.88% (geothermal, solar, biomass and animal products, industrial waste, municipal waste, non-specified assumed being impact free) (category: "Comm Renewable electricity"), Import: 1.39%, Distribution losses: 5.52%.

Densité du bois : La densité du bois a été fournie par l’ensemble des entreprises participant à l’étude. Pour le pin maritime, la densité du bois retenue pour cette étude est :

- Bois humide (Bois avant séchage dans la scierie : billons, sous-bois, rémanents) : 900 kg/m3,

- Bois sec (bois après séchage dans la scierie : lames, tasseaux) : 600 kg/m3. Représentativité technologique :

Les données de collecte représentent plus de 20% des volumes produits par les adhérents de la FIBA. Ces derniers mettent en œuvre des procédés de fabrication homogènes. Le pin maritime utilisé est issu à 80% de forêts certifiées PEFC ou FSC.

Représentativité géographique :

Les bardage en pin maritime sont fabriqués par les entreprises adhérentes de la Fédération des Industries du Bois Aquitaine, puis sont acheminés vers des chantiers français.

Représentativité temporelle : La collecte s’est déroulée de Mars 2010 à Décembre 2010. Les données récoltées sont représentatives des technologies et des connaissances technologiques du moment.

6.2.2 Traçabilité

L’inventaire de cycle de vie a été réalisé par Bureau Veritas CODDE en 2011 et l’agrégation des données relève de calculs issus du logiciel TEAM™ version 4.0.

Les bases de données d’Inventaires de Cycle de Vie (ICV) utilisées pour la modélisation du cycle de vie du bardage en pin maritime sont la base de données du logiciel TEAM v2008, la base de données Ecoinvent v2.2 et des inventaires de cycle de vie créés par Bureau Veritas CODDE.