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03 170522 air pcaet lm

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

L’air dans les PCAET

Accompagnement d’Air PACA

22 mai 2017

(2)

Qui est Air PACA?

Structure associative , membre de la Fédération ATMO

AASQA , agrément du Ministère Ecologie, mission de service public

Structure collégiale, CA composé de 4 collèges :

- Etat

- Industriels - Collectivités - Associations

Chaque collège dispose de 25 % des voix du CA

2

(3)

Qui est Air PACA ?

3

Surveiller : Évaluer l’exposition des populations et prévoir

Informer et sensibiliser la population, les acteurs et les décideurs

LE CYCLE LE CYCLE DE LA QUALIT DE LA QUALITÉ É

DE L’ DE L ’AIR AIR LE CYCLE LE CYCLE DE LA QUALIT DE LA QUALITÉ É

DE L’ DE L ’AIR AIR

Accompagner/Evaluer/suivre les plans d’actions régionaux et territoriaux (PPA, SRCAE, PDU, SCOT, ZAPA, PCAET, …)

Intégrer le « réflexe air » dans les politiques publiques et le quotidien de chacun

De la sur veilla nce à l’ action

(4)

2008

Inventaire des émissions

Tableau de Bord

Données fournisseurs

Energies Renouvelables

Air PACA et l’ORECA

Membres de l’équipe d’animation:

DREAL, Région, Ademe, Air PACA

(5)

Inventaire des émissions

Description qualitative et quantitative des rejets de substances dans l’atmosphère issues de sources anthropiques et/ou naturelles.

Secteurs des transports, de l’industrie, du résidentiel tertiaire, de l’agriculture, nature…

Collecte de données primaires

Statistiques, enquêtes, trafics, données géographiques

Bilan régional des consommations énergétiques

Emissions de polluants

Emissions communales annuelles

Analyses sectorielles Facteurs

d’émissions

(6)

Inventaire des émissions

Description qualitative et quantitative des rejets de substances dans l’atmosphère issues de sources anthropiques et/ou naturelles.

• Années de référence 2007, 2010,

2012, 2013, 2014 et 2015. Année N-2

• Année N-2 et années précédentes

sur la même méthodologie.

• Calcul à l’échelle de la commune

• 35 polluants dont 3 gaz à effet de

serre

INDUSTRIE AGRICULTURE

RESIDENTIEL

TERTIAIRE

TRANSPORTS

(7)

Emissions de polluants et GES

Description qualitative et quantitative des rejets de substances dans l’atmosphère issues de sources anthropiques et/ou naturelles.

35 polluants et GES pris en compte :

Photochimie SO2, NOx, CO, COVNM, HCl, HF, NH3

Particules PM totales, PM10, PM2.5

Gaz à effet de serre CO2, CH4, N2O

Composés organiques cancérigènes

C6H6, HAP (BaP, BaA, BbF, BjF, BkF, DahA, Fluoranthène, IcdP), PCB, PCDD/F

Métaux lourds As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn

(8)

Emissions de polluants et GES

Éléments non inclus dans l’inventaire

GES Fluorés:

HFC (hydrofluorocarbures)

PFC (perfluorocarbures)

SF

6

(hexafluorure de soufre)

UTCF : Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt

Biomasse sur pied et forestière

Déforestation / reforestation

Changements d’affectation des sols  stockage / déstockage carbone

1% – 2% des émissions de GES (en teqCO

2

)

(9)

Fréjus

102t

Saint-Raphaël 110t Les adrets de l’Estérel

30t

Puget s. Argens

26t

Roquebrune sur Argens

47t

Emissions de polluants

Emissions de PM10 par secteur

2015

CA Val Estérel Méditerranée

315 t PM10, soit 10% département 83

2% région PACA

(10)

Fréjus

228 kt eqCO2

Saint-Raphaël 98 kt eqCO2 Les adrets

de l’Estérel 107 kt eqCO2

Puget s. Argens 62 kt eq CO2

Roquebrune sur Argens 77 kt eqCO2

Emissions de GES

Emissions de Gaz à Effet de Serre par secteur

2015

CA Val Estérel Méditerranée

572 kt eq.CO2, soit 12% département 83 0,5% région PACA

(11)

Emissions et concentrations

Emissions et concentrations : deux points de vue différents.

Emissions

• Calcul théorique à partir de

différentes données (statistiques, enquêtes, trafics)

• Exprimées en une quantité annuelle de polluants émis dans l’atmosphère

 kg/an

• Permet de connaitre les contributions de chaque activité sur une zone

géographique donnée

Dispersion et/ou réaction chimique

Concentrations

• Mesure, fixe ou mobile

• Réalisées en continu et exprimées en masse par unité de volume

 µg/m3

• Mélange de l’ensemble des sources au point de la mesure

(12)

Concentrations de polluants

→ évaluation des populations exposées à la pollution

(13)

Accompagnement d’Air PACA

Pour toutes les EPCI:

Mise à disposition de l’ensemble des données

Emissions de polluants:

% par secteur d’activité disponible sur http://emiprox.airpaca.org/

Plus de détails sur demande à Air PACA

Emissions de GES et données énergétiques:

infos détaillées sur http://energair.airpaca.org/

Pour les EPCI adhérentes à Air PACA

Accompagnement sur le diagnostic A/C/E, adaptation des extractions en fonction des besoins, interprétations, expertise, …

Aide au choix des leviers d’action

Estimation de l’impact de chaque action sur les émissions

Evaluation de l’impact de l’ensemble des actions sur les émissions et la qualité de l’air (concentrations et population exposée) (subvention complémentaire)

suivi au fil de l’eau

(14)

Impact d’une action sur les émissions

BATIMENTS

Numéro

action Libellé de l'action Indicateur de suivi

3 Rénovation de 350 logements Consommation annuelle en MWh/an

Avant action Type d'appareil

(1appareil /ligne) Année Energie principale (1 cmbl /ligne)

Consommation annuelle

en MWh/an Unité

/ 2 014 Toutes 2 600 MWh/an

Après action Type d'appareil

(1appareil /ligne) Année Energie principale (1 cmbl /ligne)

Consommation annuelle

en MWh/an Unité

/ 2017 Toutes 0 MWh/an

Gain CO2 estimé Gain émissions de polluants atmosphériques (kg) Réduction de GES

en TeqCO2/an Hypothèses retenues NOx PM10 PM2.5 Poussieres 756

FE énergétique moyen en PACA en

2014

-505.96 -757.17 -741.52 -796.42

(15)

Impact d’une action sur les émissions

MOBILITE

Numéro

action Libellé de l'action Indicateur de suivi

1 Diminution utilisation VP et report sur TC,

mode doux et covoiturage Suivi des conso VP

Avant action

Année Energie Distance parcourue /an

ou conso /an Unité

2 012 Toutes 34 939 tep

Après action

Année Energie Distance parcourue /an

ou conso /an Unité

2040 Toutes 19 900 tep

Gain CO2 estimé Gain émissions de polluants atmosphériques (kg)

Réduction de GES

en tonnes/an Hypothèses retenues NOx PM10 PM2.5 Poussieres 21 000 FE/km VP 2014 -147 939 -19 414 -13 856 -28 512

(16)

Evaluation d’actions sur les émissions

Test de sensibilité sur un axe routier

(17)

Evaluation d’actions sur les concentrations

Effets d’une action ou d’un aménagement sur la qualité de l’air.

Modification de la circulation d’un quartier

Mise en place d’un Transport en Commun Site Propre

(18)

Evaluation des plans d’action sur les concentrations

Références

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