Certaines études récentes démontrent que les bénéfices environnementaux de l’utilisation du bois dépendent de plusieurs facteurs liés au processus de production, construction, démontage et réutilisation. Or plusieurs barrières, telles que la disponibilité des matériaux appropriés à proximité, existent pour répondre à ces exigences. Des études montrent, par exemple, que plusieurs projets certifiés LEED, utilisent des composantes en bois qui ne répond pas à des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Des difficultés existent également dans la réutilisation des composantes, exigeant des efforts considérables dans le processus de conception et de planification des projets, efforts qui ne sont toujours pas rémunérés convenablement ou considérés dans les délais de préparation du projet. Dans un contexte où le bois devient un matériau de construction plus populaire, des politiques visant à renforcer la gestion appropriée des forêts sont nécessaires. L’atteinte des objectifs d’économie circulaire exige également des ressources additionnelles dans le processus de montage, planification, conception et gestion de projets. Que savons-nous actuellement sur la pollution, l’utilisation de matériaux et de l’énergie et le cycle de vie de composantes et de forêts?

« Les résultats obtenus de la comparaison des profils environnementaux des deux bâtiments indiquent que les impacts sur l’environnement du cycle de vie complet du bâtiment en bois sont inférieurs comparés à ceux du bâtiment en béton. »
FPInnovations, 2019
Photo: Olivier Zuida Le Devoir
20 % …
« Le bâtiment en bois génère 20% moins d’émission de GES que le bâtiment en béton/acier. »
Source: FPInnovations, 2019
Promoting sustainable building materials and the implications on the use of wood in buildings
Les annexes de ce rapport présentent une brève description des politiques qui peuvent promouvoir l’utilisation du bois dans la construction des bâtiments. Les documents contiennent des exemples d’utilisation durable du bois au niveau international. Le document met l’accent sur l’utilisation rigoureuse des indicateurs et des données.
FAO, 2016
Using life cycle assessment to reduce environmental impacts in Canadian construction: A review of best regulatory practices
Ce rapport passe en revue des approches régulatrices qui ont été utilisées pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre au niveau international. Le document suggère des recommandations pour adopter un modèle d’analyse du cycle de vie et l’inclure dans le Code national du bâtiment.
FPInnovations, 2020
Spécificités physiques et enjeux de la performance énergétique du CLT en milieu nordique
Le projet de maîtrise d’Ulysse a pour but d’étudier les potentielles fuites d’air dans les projets construits avec la technologie du bois lamellé-croisé. En se basant sur une analyse numérique, l’auteur conclut que l’utilisation de joints adhésifs souples dans l’assemblage peut prévenir les risques associés aux fuites d’air et préserver la performance énergétique.
Ulysse, 2018
Article
Regional environmental life cycle consequences of material substitutions: The case of increasing wood structures for non-residential buildings
En utilisant le cas du Québec, cet article aborde d’une façon critique plusieurs enjeux environnementaux associés à l’utilisation du bois dans l’industrie de la construction. L’article démontre la grande complexité qui existe lorsque vient le moment de mesurer les bénéfices écologiques des bâtiments en bois. En considérant douze différents scénarios, l’article conclut que, dans sept cas, le bois est le matériau ayant le moins d’impacts environnementaux.
Cordier et al., 2021
Article
Evaluating the importance of the embodied impacts of wall assemblies in the context of a low environmental impact energy mix
Cet article utilise l’analyse du cycle de vie pour évaluer les impacts environnementaux de l’enveloppe d’un bureau à la Ville de Québec. Selon les auteurs, la sélection des matériaux est une variable déterminante dans la performance des bâtiments par rapport à leur durabilité.
Larivière-Lajoie, Blanchet et Amor, 2022
Article
Evaluating the link between low carbon reductions strategies and its performance in the context of climate change: A carbon footprint of a good-frame residential building in Quebec, Canada
Cet article académique procède à une étude de l’empreinte carbone des bâtiments à travers l’analyse d’un édifice de grande hauteur construit au Québec. Quatre variables ont été employées : l’utilisation des matériaux à faible teneur en carbone, la minimisation des matériaux utilisés, le recyclage et l’adoption des biocarburants. Selon les auteurs, le recyclage du bois est le facteur le plus important.
Padilla-Rivera, Amor et Blanchet, 2018
Article
Assessing the climate change impacts of biogenic carbon in buildings: A critical review of two main dynamic approaches
Cet article présente une analyse du potentiel de l’utilisation du bois pour mitiger les émissions de gaz à effet de serre. Les auteurs adoptent une position critique basée sur le manque de consistance parmi les différentes approches d’analyse du cycle de vie. Selon les auteurs, ce manque de cohérence peut conduire à l’implémentation de politiques et de stratégies contre-productives.
Breton et al., 2018
Article
Life cycle assessment of wood construction according to the normative standards
Cet article examine l’utilisation de l’analyse du cycle de vie d’un bâtiment de quatre étages construit en bois à Munich, afin de mesurer les impacts environnementaux de celui-ci. Dans leurs conclusions, les auteurs identifient des barrières systématiques comme le manque de données et l’incertitude quant à la classification de la préfabrication dans les études.
Takano et al., 2015
Article
Government regulation and associated innovations in building energy-efficiency supervisory systems for large-scale public buildings in a market economy
Cet article examine le rôle du gouvernement chinois dans l’introduction de pratiques conduisant à une meilleure performance énergétique des bâtiments publics. Entre autres, un axe d’action identifié par les auteurs consiste en la création d’indicateurs pour surveiller la consommation d’énergie.
Dai et al., 2009
Article
Quantifying environmental impacts of structural material choices using life cycle assessment: A case study
Cet article présente les résultats d’une étude qui compare différents systèmes structuraux de construction par rapport à leur durabilité. En utilisant un modèle numérique, les auteurs concluent qu’aucun système n’est plus durable que les autres de façon universelle. Les auteurs suggèrent que la disponibilité locale est la variable la plus efficace pour sélectionner le matériel le plus approprié.
Davis et al., 2017
Article
Life cycle energy analysis of residential wooden buildings versus concrete and steel buildings: A review
Cet article présente les résultats de l’analyse de cent études de cas portant sur l’utilisation de l’énergie dans le cycle de vie des bâtiments construits en bois, en acier ou en béton. Selon les résultats, l’énergie grise dans les bâtiments en bois est de 28 % à 47 % inférieure à celle des bâtiments construits en acier et en béton.
Amiri et Schenk, 2022
Rapport
Étude de faisabilité technico-économique et empreinte carbone du recyclage du bois issu de la construction, rénovation et démolition (CRD)
Ce rapport compare les processus de production des panneaux de bois qui sont faits avec de la fibre recyclée et de la fibre vierge. Selon l’étude, l’utilisation des nouvelles techniques de recyclage du bois permet de réduire les coûts et l’empreinte carbone de l’industrie de la construction.
FPInnovations, 2019
Site Web
Environmental impact estimator
Ce logiciel permet aux architectes et aux ingénieurs de calculer les impacts environnementaux des projets en utilisant l’approche d’analyse du cycle de vie. L’outil peut servir pour les constructions, les rénovations ou les additions de tous types de bâtiments.
Athena Sustainable Materials Institute, 2023
Site Web
Carbon calculator
Cet outil permet aux membres de l’Industrie de la construction de faire une estimation des bénéfices de l’utilisation du bois dans le design des bâtiments. L’outil facilite le calcul de la quantité de carbone séquestré et des émissions de gaz à effet de serre qui sont évitées.
Conseil canadien du bois, 2023
Plateforme
Gestimat
Gestimat est un outil lancé par le gouvernement du Québec afin que les architectes et les ingénieurs puissent calculer l’empreinte carbone de leurs projets. La plateforme permet aux utilisateurs d’estimer la réduction de gaz à effet de serre de leurs projets, et ce, en quinze minutes.
Gouvernement du Québec, 2019
Présentation
Développement des matériaux d’enveloppe biosourcés
Cette présentation aborde le sujet des avancements technologiques par rapport à l’utilisation des matériaux biosourcés dans l’édification des enveloppes des bâtiments. Selon les auteurs, l’utilisation des matériaux biosourcés répond au besoin de développer une industrie de la construction plus responsable face aux enjeux environnementaux au Québec. Dans leurs conclusions, les auteurs présentent des chemins intéressants pour l’avenir de la recherche scientifique dans le domaine des matériaux biosourcés.
Chomachayi, Beaufils-Marquet et Drissen-Robert, 2022
Présentation
Analyse du cycle de vie
Cette présentation fournit une introduction à l’analyse du cycle de vie. Le document contient des références aux définitions, aux analyses de la qualité des données, aux outils et principaux enjeux réglementaires. La présentation conclut qu’il faut envisager l’analyse du cycle de vie avec une approche intégrale qui considère les critères suivants : la performance énergétique, les coûts, les émissions et la dimension sociale.
Larivière-Lajoie, 2020
Communiqué
Gestimat : Un outil québécois novateur visant à encourager les constructions à faible empreinte carbone et pouvant être adapté à chacune des provinces canadiennes
Ce communiqué de presse présente le lancement de l’outil Gestimat, fruit d’une collaboration entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et Cecobois. Gestimat est une plateforme permettant aux professionnels de l’industrie de la construction de quantifier, d’analyser et de comparer l’empreinte carbone des matériaux dans leurs projets.
Cecobois, 2018
Rapport
Analyse de cycle de vie (ACV) environnementale comparative de la construction de bâtiments de grande hauteur en bois massif et en béton
Ce rapport compare les impacts environnementaux de deux bâtiments de grande hauteur. Le premier est construit en bois et le deuxième en béton. L’étude suggère que l’utilisation du bois est une solution concrète afin de réduire l’empreinte carbone pour l’industrie du bâtiment.
FPInnovations, 2019
Guide
Guide à l’intention des candidates et candidats 2023
Avec l’intention d’accélérer la décarbonisation de l’environnement bâti, le programme CVBois offre des subventions jusqu’à 1,4 million de dollars pour des projets qui proposent des solutions innovantes liées à la construction en bois. Ce guide offre des renseignements sur le processus à suivre pour présenter une demande.
Ressources naturelles Canada, 2023
« Le bois a été l’un des premiers matériaux utilisés par l’homme et possède encore aujourd’hui beaucoup de potentiel dans la construction. »
Source: Ulysse, 2018



