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De la régénération naturelle à la régénération industrielle
Économie circulaire : une réponse à l’obsolescence
G7014 v1 Article de référence

De la régénération naturelle à la régénération industrielle
Économie circulaire : une réponse à l’obsolescence

Auteur(s) : Gautier VANSON, Pascale MARANGÉ, Éric LEVRAT

Relu et validé le 30 avr. 2025 | Read in English

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RÉSUMÉ

L’épuisement des ressources naturelles, l’augmentation des déchets, la difficulté à s’approvisionner en composants électroniques et l’obsolescence des produits sont devenus des questions d’actualité qui doivent être abordées pour préserver l’environnement. Une des solutions proposées dans la littérature est de passer de l’économie linéaire à une économie circulaire. L’économie circulaire propose un changement de paradigme de consommation et de production pour aller vers un paradigme de "régénération". Cette solution, telle que définie dans la littérature, ne s’applique qu’aux produits conçus pour être régénérés, c’est-à-dire revalorisés dans la technosphère ou la nature. Cependant, de nombreux produits sont déjà sur le marché et ne répondent pas aux critères de conception de l’économie circulaire. Ces produits peuvent également être régénérés dans la technosphère. Dans cet article, nous nous concentrons sur une perspective à court et moyen terme en examinant les produits déjà conçus, disponibles sur le marché. Ainsi, l’objectif du travail est d’approfondir les principes de l’économie circulaire en reprenant le concept de biomimétisme, de les appliquer aux produits existants et de proposer une solution pour les réutiliser le plus longtemps possible et ainsi apporter une réponse à l’obsolescence.

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Auteur(s)

  • Gautier VANSON : Doctorant - CRAN, université de Lorraine, CNRS UMR 7039, campus sciences, BP 239, Vandœuvre-lès-Nancy Cedex, France

  • Pascale MARANGÉ : Maître de conférences - CRAN, université de Lorraine, CNRS UMR 7039, campus sciences, BP 239, Vandœuvre-lès-Nancy Cedex, France

  • Éric LEVRAT : Professeur des universités - CRAN, université de Lorraine, CNRS UMR 7039, campus sciences, BP 239, Vandœuvre-lès-Nancy Cedex, France

INTRODUCTION

Ces dernières décennies ont vu apparaître un questionnement autour de l’obsolescence des produits qui entraîne des problèmes d’approvisionnement en matières premières, d’augmentation de déchets. En effet, de nombreuses études socioéconomiques montrent que les ressources naturelles s’épuisent et que nos modes de consommation produisent de grandes quantités de déchets qui détériorent notre environnement et induisent le changement climatique. D’un point de vue sociétal, les changements de comportement sur les modes de consommation et d’usage devraient être drastiques pour avoir des effets rapides et positifs sur l’environnement et donc ils ne peuvent pas être le seul levier d’action. Pour répondre à cela, les gouvernements au niveau national et européen mettent en place des lois pour inciter les entreprises à mettre en place des processus de revalorisation de leurs produits déjà vendus. Une piste d’action sur le long terme, face à ce challenge de revalorisation, est la mise en œuvre de l’économie circulaire qui se focalise sur notre manière de produire, d’utiliser et de mieux revaloriser les produits à la fin de leur phase d’utilisation, afin de consommer moins d’énergie et moins de matières premières.

Cet article propose (i) de formaliser le processus de régénération industrielle en appliquant le principe de biomimétisme (ii) de définir les activités internes de la régénération et de l’appliquer aux différents niveaux de l’architecture du produit, et (iii) d’intégrer la régénération aux différents types d’obsolescence pour y apporter des éléments de réponses.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-g7014

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2. De la régénération naturelle à la régénération industrielle

L’un des objectifs de l’économie circulaire est d’anéantir la notion de déchets par des boucles fermées dans le domaine technique. La notion de déchets est un concept humain. En effet, un déchet est un élément qui ne peut plus être utilisé et qui est stocké ou brûlé. Dans la nature, un déchet qui peut être une carcasse, des excréments d’animaux ou des feuilles mortes n’est pas entreposé. Il sert de nourriture à certains êtres vivants. Enfin, chaque élément est transformé pour contribuer à l’équilibre de la sphère naturelle à travers des boucles. C’est pourquoi, dans cette partie, nous proposons d’étudier la nature, et plus particulièrement l’organisation trophique (c’est-à-dire l’ensemble des relations existant entre les diverses catégories écologiques d’êtres vivants : producteurs, consommateurs, décomposeurs), afin d’appliquer son comportement sur la sphère technique.

2.1 Régénération naturelle

L’organisation trophique est un terme générique pour les réseaux trophiques et est un parfait exemple de circularité et de régénération (figure 2). Dans cette organisation, chaque groupe d’êtres vivants nourrit un autre groupe. Les plantes mangent des minéraux (sels minéraux et eau) et de l’énergie solaire, et nourrissent les herbivores. Puis les herbivores nourrissent les carnivores. Chaque groupe produit des déchets naturels qui nourrissent des décomposeurs (champignons, bactéries, vers…), qui produisent des sels minéraux, lesquels nourrissent les plantes, et ainsi de suite. Les décomposeurs sont aussi de la nourriture, parce qu’ils sont présents sur les herbivores et les carnivores. Les décomposeurs sont des êtres vivants spéciaux parce qu’ils ne mangent pas d’autres êtres vivants. Ils permettent de boucler la boucle et d’éviter l’accumulation de déchets. Ce sont les éboueurs et les recycleurs de la nature. Les décomposeurs sont également responsables du bon déroulement de la régénération...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - AKTURK (A.) -   Regenerative Design and Development for a Sustainable Future: Definitions and Tool Evaluation.  -  University of Minnesota (2016).

  • (2) - ALONSO MOVILLA (N.), ZWOLINSKI (P.) -   Design for Recovery: Applying Multivariate Statistics to Define Groupings of French WEEE Pre-Treatment Operators.  -  In: The 20th International Conference on Engineering Design (ICED15), Milan, Italy (2015).

  • (3) - BAKKE (A.M.), GLOVER (C.), KROGDAHL (Å.) -   Feeding, digestion and absorption of nutrients.  -  Fish Physiol., 30, p. 57-110 (2010).

  • (4) - BAUER (T.), MANDIL (G.), NAVEAUX (É.), ZWOLINSKI (P.) -   Lifespan Extension for Environmental Benefits: A new Concept of Products with Several Distinct Usage Phases.  -  Procedia CIRP, 47, p. 430-435 (2016).

  • (5) - BENYUS (J.M.) -   Biomimicry.  -  William Morrow, New York (2009).

  • ...

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