Principes et points
d’attention lors du choix de
matériaux de construction
durables
Septembre 2012
An Janssen, Dr.Sc.
Laetitia Delem, Ir.
Johan Van Dessel, Ir.
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
LABO DÉVELOPPEMENT DURABLE
Principes et points d’attention lors du choix de matériaux de construction durables Page 2
Table des matières
Table des matières .................................................................................................................................. 2
Introduction ............................................................................................................................................ 3
1 Qu'entend-on par « matériaux de construction durables » ? ........................................................ 4
2 Normalisation et réglementations techniques ............................................................................... 5
2.1 Réglementation ....................................................................................................................... 5
2.2 Initiatives volontaires ............................................................................................................ 11
3 Labels environnementaux et déclarations environnementales ................................................... 12
3.1 Déclarations environnementales ou labels environnementaux de type I ............................ 12
3.2 Déclarations environnementales de type II ou autodéclarations ......................................... 15
3.3 Déclarations environnementales de produit de type III ou Type III Environmental Product
Declarations (EPD) ............................................................................................................................ 16
4 Analyse du cycle de vie (ACV) ....................................................................................................... 18
4.1 Qu'est-ce qu'une analyse du cycle de vie ou ACV? ............................................................... 18
4.2 Les quatre étapes d'une analyse du cycle de vie .................................................................. 19
4.3 Points d'attention pour la réalisation d'une ACV et pour l'interprétation des résultats ...... 28
4.4 Possibilités d'application d’ACV ............................................................................................ 33
5 Impact environnemental des matériaux naturels, des matériaux traditionnels et de la
consommation d’énergie ...................................................................................................................... 36
5.1 Impact environnemental de différents matériaux d’isolation pour toiture à versant ......... 36
5.2 Impact environnemental de différents types d’enduit sur isolant (ETICS) pour murs
extérieurs .......................................................................................................................................... 38
5.3 Impact environnemental des matériaux de construction et de la consommation d'énergie
pendant la phase d'utilisation d’une maison unifamiliale ................................................................ 39
6 Aspects importants pour le choix de matériaux et de produits de construction durables .......... 40
6.1 Matériaux et produits de construction de bonne qualité technique ................................... 40
6.2 Utilisation rationnelle des matériaux et produits de construction ....................................... 41
6.3 Matériaux et produits de construction ayant un impact environnemental limité ............... 41
6.4 Matériaux et produits de construction sans effets nocifs sur la santé humaine.................. 46
6.5 Matériaux et produits de construction à bonnes performances économiques et sociales . 48
Bibliographie ......................................................................................................................................... 49
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Introduction
La construction durable amène à accorder une attention toujours plus grande aux aspects liés aux
matériaux des ouvrages de construction. Le choix de matériaux durables est de plus en plus
important. Ceci implique qu’il ne faut pas seulement tenir compte des aspects techniques,
fonctionnels, esthétiques, économiques et légaux des matériaux et produits de construction, mais
aussi davantage des performances écologiques et socio-économiques.
Cette évolution est soutenue par l’intégration d’exigences spécifiques relatives à l’emploi de
matériaux durables dans les différents systèmes d’évaluation et de certification pour bâtiments
durables, tant en Belgique qu’à l’étranger, ainsi que dans les mécanismes de subsides existants.
Toute une série d’aspects de la durabilité, comme les labels écologiques et les déclarations
environnementales, l’analyse du cycle de vie (LCA), la réutilisation et le recyclage, les matériaux
renouvelables, les matériaux locaux, l’exploitation et la production durables, les coûts de cycle de vie
et l'impact éventuel des matériaux et produits utilisés sur la santé humaine, entre également en
ligne de compte.
Les professionnels du bâtiment sont souvent perdus face à cette liste étendue d’aspects durables
relatifs aux matériaux et produits de construction. Pour les aider à s’y retrouver dans cette matière,
ce document présente de manière plus détaillée les principes les plus importants et les points
d’attention quant au choix des matériaux et produits durables dans le bâtiment.
Le premier chapitre comprend une définition et une description du développement durable et des
matériaux de construction durables. Les chapitres suivants abordent les différents aspects de la
durabilité des matériaux et produits de construction. Le chapitre 2 traite des normalisation et
réglementations techniques, notamment le marquage CE, le label BENOR et les agréments
techniques nationaux (ATG) qui s’appliquent aux produits de la construction. Les trois chapitres
suivants portent sur les aspects environnementaux, avec les labels et déclarations
environnementales au chapitre 3 et l’analyse du cycle de vie (LCA) aux chapitres 4 et 5. Les labels
écologiques et déclarations environnementales permettent d’identifier les matériaux et produits de
construction durables. Une analyse du cycle de vie est utilisée pour déterminer l’impact sur
l’environnement des produits et éléments de construction ainsi que des bâtiments pendant tout leur
cycle de vie et permet ainsi d’opérer des choix judicieux à partir de ces éléments. Cependant, lors de
l’interprétation des résultats de ce type d’analyse, il ne faut pas omettre un certain nombre de
points essentiels. Enfin, le chapitre 6 donne une vue d'ensemble des aspects techniques, écologiques
et socio-économiques les plus importants qui sont liés au choix des matériaux et produits de
construction durables.
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1 Qu'entend-on par « matériaux de construction
durables » ?
Chaque produit destiné à être intégré de manière permanente dans un ouvrage est considéré
comme un produit de construction [1]. En outre, ses performances doivent avoir une influence sur
les performances de l’ouvrage en question, en ce qui concerne ses exigences fondamentales. En
résumé, les produits de construction peuvent être des produits de base (par ex. ciment et brique),
des produits finis ou semi-finis (par ex. châssis) et des kits fabriqués sur base de certains produits
(par ex. peinture ignifuge).
Le terme « durable » au sens le plus strict renvoie tout d’abord à une bonne performance technique
et fonctionnelle du produit tout au long de sa durée de vie. Ceci signifie que le produit continue à
remplir la/les fonction(s) prévue(s) tout au long de sa période d'utilisation, étant et demeurant dès
lors fiable et sûr.
Grâce aux bonnes performances techniques et fonctionnelles durables, le produit de construction ne
doit pas faire l’objet d'un remplacement prématuré, évitant ainsi les impacts supplémentaires sur
l'environnement résultant notamment du traitement final des déchets du produit à remplacer, de
l'extraction des matières premières primaires et de la production d'un nouveau produit et/ou d'une
performance réduite (de l’élément de)/du bâtiment dans lequel le produit a été intégré (par
ex. consommation énergétique accrue résultant de l'isolation ne remplissant plus totalement sa
fonction). De cette manière, une bonne performance technique et fonctionnelle d’un produit de
construction contribue également à sa durabilité, telle qu’elle peut être considérée dans le cadre du
principe de développement durable, défini en 1987 par la Commission Brundtland des Nations-
Unies.
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
Cette définition fait apparaître qu’il est question dans le développement durable d’un équilibre idéal
entre 3 piliers, à savoir les intérêts écologiques, économiques et sociaux (voir la Figure 1). Les
intérêts écologiques se réfèrent aux effets éventuels de la production, la mise en œuvre, l’utilisation
et le traitement final des déchets du produit sur l’environnement global, tandis que les aspects
socio-économiques ont trait aux effets éventuels du produit considéré tout au long de sa durée de
vie sur la santé humaine, la société et l’économie.
Figure 1 : Les trois piliers du développement durable.
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En s’appuyant sur les données évoquées plus haut, on peut conclure que les matériaux et produits
de construction durables offrent les performances techniques et fonctionnelles souhaitées, tout en
rencontrant un faible impact sur l’environnement et sur la santé humaine et en encourageant une
amélioration des aspects économiques et sociaux au niveau local, régional et global [2].
2 Normalisation et réglementations techniques
Comme nous l'avons évoqué plus haut, la performance technique est une caractéristique
indispensable d’un matériau de construction durable. En effet, il est inutile d’utiliser un matériau de
construction à faible impact sur l'environnement ou la santé, s’il n’est pas possible d’en garantir la
durabilité dans le temps ou s'il présente des performances techniques insuffisantes.
S’agissant de sensibiliser les professionnels de la construction à ces aspects techniques et de les
aider dans leur choix de produits durables, il existe diverses initiatives en matière de performances
techniques des matériaux et produits de construction, à savoir [3] :
- des obligations légales ou des dispositions réglementaires ;
- des initiatives volontaires sous forme de certification et de labels.
Les paragraphes suivants développent ces deux initiatives de manière plus détaillée.
2.1 Réglementation
Les prescriptions fondamentales auxquelles un produit de construction doit satisfaire avant de
pouvoir être commercialisé sur le marché européen et bénéficier de la libre circulation au sein de
l’Union Européenne sont fixées dans la Directive sur les Produits de Construction (DPC) ou
Construction Products Directive (CPD) (89/106/CEE-93/68/CEE) [4][5]. Les produits de construction
qui y sont conformes et satisfont donc aux spécifications européennes harmonisées portent le
marquage CE et répondent non seulement à une multitude d’exigences techniques concernant leur
application dans un ouvrage de construction (p.ex. aptitude à l’emploi, sécurité, stabilité, résistance
mécanique, sécurité au feu, …), mais aussi à certaines prescriptions en matière de santé publique,
d'hygiène et de protection des utilisateurs et de l'environnement.
2.1.1 Directive européenne sur les produits de construction (DPC)
La Directive européenne sur les Produits de Construction (DPC) pose des exigences techniques de
produit aux produits de construction, basées sur leur application et leur utilisation dans un ouvrage
de construction en s’appuyant sur leur aptitude à l'emploi dans l'application visée, ainsi que la
sécurité et la santé dans le cadre de l'utilisation du bâtiment [4][5]. Pour ce faire, la DPC part de sept
prescriptions ou exigences fondamentales pour les ouvrages de construction, réalisés au moyen des
divers produits et matériaux de construction (pour plus de détails, voir le Tableau 1) :
- exigence 1 : résistance mécanique et stabilité
- exigence 2 : sécurien cas d’incendie
- exigence 3 : hygiène, santé et environnement
- exigence 4 : sécurité d’utilisation et accessibilité
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