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Sources de lumière et développement durable
Lumière artificielle : développement durable et qualité de vie
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Sources de lumière et développement durable
Lumière artificielle : développement durable et qualité de vie

Auteur(s) : Georges ZISSIS

Date de publication : 10 févr. 2006

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RÉSUMÉ

La lumière artificielle nous est devenue indispensable, et notre société en produit de plus en plus, consommant ainsi une part non négligeable de la production énergétique de chaque pays. Cet article aborde ce sujet sous l’angle du développement durable et se questionne sur les moyens qui pourraient modérer cette consommation. Il faut considérer son utilisation industrielle et tertiaire, mais également son utilisation domestique, puisque la lumière artificielle contribue à notre qualité de vie. Elle rythme nos cycles biologiques, favorise les échanges entre personnes et améliore notre performance visuelle.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

La production de lumière est aujourd’hui si indissociable de notre mode de vie que nous avons bien du mal à imaginer autre chose. Pourtant, le système d’éclairage futur issu du développement durable devra contribuer à notre qualité de vie tout en respectant les ressources énergétiques et environnementales.

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2. Sources de lumière et développement durable

Pour mieux comprendre l’importance des sources de lumière artificielle pour le développement durable, il faut commencer par la définition de ce dernier. D’après l’Encyclopedia Universalis (v. 10.0), l’expression « développement durable » désigne « un développement qui permet de répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à faire face aux leurs ». En ce qui concerne la production de la lumière, ces lignes peuvent prendre un sens différent pour les pays occidentaux et pour les pays en voie de développement.

La consommation énergétique d’un pays occidental pour l’éclairage varie entre 5 % et 15 % de sa propre production énergétique (avec un cas singulier, les États-Unis, où ce pourcentage atteint 19 à 20 %) [d’après l’International Association for energy-efficient lighting (IAEEL)]. Sachant qu’approximativement 60 % de cette quantité d’énergie est utilisée pour l’éclairage de bâtiments à destination industrielle et tertiaire, il est possible de contenir la croissance de la demande en utilisant des moyens légaux (normes et directives) qui imposent de facto l’utilisation de sources de lumière énergétiquement efficaces (proposition de directive COM/2001/0226 final). L’éclairage du secteur résidentiel, quant à lui, représente 30 % de la note globale d’énergie et il est bien plus difficile à réglementer. La solution consisterait à user des moyens plutôt incitatifs et surtout à informer la population des avantages de certaines technologies économes en énergie. En Europe, par exemple, si, dans nos maisons, nous remplacions une lampe à incandescence de 75 W par une lampe fluo-compacte (lampe « basse consommation ») de 15 W qui produit la même quantité de lumière, nous réaliserions des économies considérables. Chaque foyer économiserait en moyen 150 kWh par an et compte tenu que l’Europe compte environ 150 millions des foyers, les économies annuelles s’élèveraient à plus de 22 TWh ou l’équivalent de 4 millions de tonnes de pétrole (TEP).

Il faut aussi insister grandement sur le fait qu’« éclairer » ne signifie pas « inonder » un objet ou un espace de lumière ! Cependant, aujourd’hui, dans les pays riches, nous aurions plutôt tendance à augmenter...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - AL-RAGOM (F.) -   Socio-Economic Factors Influencing Domestic Utilization of Compact Florescent Lamps in Kuwait.  -  Proc. of the 6th Int. Conf. on Energy-Efficient Lighting, 9-11 mai 2006, Shanghai (Chine), 157-159.

  • (2) - JONES (R.), GENTRY (Z.M.) -   Alternatives to Fuel-Based Lighting in Rural China.  -  Proc. of the 6th Int. Conf. on Energy-Efficient Lighting, 9-11 mai 2006, Shanghai (Chine), 397-400.

  • (3) - MILLS (E.) -   Why we’re here : The $ 230-billion global lighting energybill  -  . Conférence Right Light 5, Nice, p. 369 (2003).

  • (4) - WEVER (R.A.) -   The Circadian System of Man Results of Experiments under Temporal Isolation.  -  Springer-Verlag, Heidelberg (1979).

  • (5) - BERSON (D.M.), DUNN (F.A.), TAKAO (M.) -   Phototransduction by retinal ganglion cells that set the circadian clock.  -  Science, 295, 1070 (2002).

  • (6) - BRAINARD (G.), HANIFIN...

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