À la croisée des savoirs : mettre en œuvre l’interdisciplinarité dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain du secteur LaSalle/Ville Saint-Pierre/Lachine-Est

Auteurs-es

  • Camille Chabas Université du Québec à Montréal
  • Marianne Tollemer École de technologie supérieure, Montréal
  • Justine Gonon École de technologie supérieure, Montréal
  • Marylou Filiatrault Université de Montréal
  • Benjamin Gutzeit Université de Montréal
  • Jordane Castonguay Université de Montréal
  • Olivier Pesant Université de Montréal
  • Cécile Bulle Université du Québec à Montréal https://orcid.org/0000-0002-7323-046X
  • Daniel Pearl Université de Montréal
  • Claudiane Ouellet-Plamondon École de technologie supérieure, Montréal https://orcid.org/0000-0003-3795-4791

DOI :

https://doi.org/10.1522/revueot.v32n3.1676

Mots-clés :

Patrimoine industriel, quartier, infrastructures écosystémiques, synergies, résilience, économie circulaire, industrial heritage, neighbourhoods, eco-systemic infrastructures, resilience, circular economy

Résumé

Ce projet consiste à rechercher des synergies écosystémiques urbaines entre l’industrie existante, les infrastructures vertes, le patrimoine industriel et les besoins communautaires pour le secteur LaSalle/Ville Saint-Pierre/Lachine-Est, situé autour du canal de Lachine à Montréal. L’objectif de ce projet pluridisciplinaire est de concevoir un plan de réhabilitation urbain favorisant la création de quartiers mixtes, sécuritaires et abordables, soutenu par l’analyse du cycle de vie, l’analyse écosystémique urbaine et les concepts de l’économie circulaire. Le projet vise à répondre aux enjeux climatiques et à rendre le secteur plus résilient. Il présente différents scénarios de transformation du secteur inspirés des principes de l’économie circulaire pour le patrimoine bâti, le système alimentaire, les infrastructures vertes et le transport actif. Des liens entre les différentes industries sont simulés pour analyser la viabilité d’une symbiose industrielle dans le secteur de LaSalle.

Références

Bartesaghi-Koc, C., Osmond, P. et Peters, A. H. (2017). Towards a comprehensive green infrastructure typology: A systematic review of approaches, methods and typologies. Urban Ecosystems, 20, 15-35. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4967.8562

Benedict, M. A. et McMahon, E. R. (2006). Green infrastructure: Linking landscapes and communities. Island Press.

Department of Environmental Resources, The Prince George’s County, Maryland. (2007). Bioretention Manual. https://www.aacounty.org/departments/public-works/highways/forms-and-publications/RG_Bioretention_PG%20CO.pdf

Finkbeiner, M., Inaba, A., Tan, R., Christiansen, K. et Klüppel, H.-J. (2006). The new international standards for life cycle assessment: ISO 14,040 and ISO 14,044. The International Journal of Life Cycle Assessment, 11, 80‑85. https://doi.org/10.1065/lca2006.02.002

Fondation Rivières. (2020). Carte des déversements d’eaux usées au Québec. https://deversements.fondationrivieres.org/map.php

France Terme. (1998). Friche industrielle. https://www.culture.fr/franceterme/terme/CULT379

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. et Hultink, E. J. (2017). The circular economy: A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, 143, 757-768. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048

Glorieux, M. (2010). Gestion de l’eau de pluie en milieu urbain : intégration des arbres dans les systèmes de biorétention [Mémoire de maîtrise, École de technologie supérieure, Université du Québec]. Espace ÉTS. https://espace.etsmtl.ca/id/eprint/641/1/GLORIEUX_M%C3%A9lanie.pdf

Green Infrastructure Ontario Coalition. (2021). What is green infrastructure? https://greeninfrastructureontario.org/what-is-green-infrastructure

Groupe CSA. (2018). Norme CSA W 200:18 — Conception des systèmes de biorétention. Association canadienne de normalisation.

ISO. (2006). ISO 14040:2006 — Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre.

Jolliet, O., Saadé, M. et Crettaz, P. (2010). Analyse du cycle de vie : comprendre et réaliser un écobilan. PPUR Presses polytechniques.

Lapierre, E. et Pellerin, S. (2018). Portrait des infrastructures vertes et des ouvrages phytotechnologiques dans l’agglomération de Montréal [Rapport]. Fondation Espace pour la vie. https://www.phytotechno.com/wp-content/uploads/2019/02/Infrastructures-vertes-del%C3%AEle-de-Montr%C3%A9al.pdf

Lindley, S. J., Gill, S. E., Cavan, G., Yeshitela, K., Nebebe, A., Woldegerima, T., … et Sankara, B. T. (2015). Green infrastructure for climate adaptation in African cities. Dans S. Pauleit et al. (dir.), Urban Vulnerability and Climate Change in Africa: A Multidisciplinary Approach, (107-152). Future City.

Lonca, G., Lesage, P., Majeau-Bettez, G., Bernard, S. et Margni, M. (2020). Assessing scaling effects of circular economy strategies: A case study on plastic bottle closed-loop recycling in the USA PET market. Resources, Conservation and Recycling, 162, 105013. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105013

Lonca, G., Muggéo, R., Imbeault-Tétreault, H., Bernard, S. et Margni, M. (2018). Does material circularity rhyme with environmental efficiency? Case studies on used tires. Journal of Cleaner Production, 183, 424‑435. Https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.108

Merle, P. et Perrin, J. L. (2018, July). Les friches industrielles : une nouvelle ressource secondaire?. Annales des Mines-Responsabilité et environnement , 91(3), 34-37. https://doi.org/10.3917/re1.091.0034

Mertenat, C. C. (2013). Entre ville complexe et projet urbain durable : l’exemple de l’Agence d’écologie urbaine de Barcelone [Mémoire de maîtrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://doi.org/1866/10972

Office québécois de la langue française. (2022). Énergie intrinsèque. https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26504718/energie-intrinseque

Rayfield, B., Pelletier, D., Dumitru, M., Cardille, J. A. et Gonzalez, A. (2016). Multipurpose habitat networks for short‐range and long‐range connectivity: a new method combining graph and circuit connectivity. Methods in Ecology and Evolution, 7(2), 222-231. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12470

Sarni, W. (2010). Greening brownfields: Remediation through sustainable development. McGraw-Hill Education.

Ville de Montréal. (2020). Canopée 2015 : jeu de données. https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/canopee-2015

Ville de Montréal. (2022). Données ouvertes Montréal. https://donnees.montreal.ca

Walker, S., Coleman, N., Hodgson, P., Collins, N. et Brimacombe, L. (2018). Evaluating the environmental dimension of material efficiency strategies relating to the circular economy. Sustainability, 10(3), 666. https://pdfs.semanticscholar.org/6d4b/e81ff73df604059ef9ede82e8a78fc8101d6.pdf

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Publié-e

2024-01-15

Comment citer

Chabas, C., Tollemer, M., Gonon, J., Filiatrault, M., Gutzeit, B., Castonguay, J., … Ouellet-Plamondon, C. (2024). À la croisée des savoirs : mettre en œuvre l’interdisciplinarité dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain du secteur LaSalle/Ville Saint-Pierre/Lachine-Est. Revue Organisations & Territoires, 32(3), 55–70. https://doi.org/10.1522/revueot.v32n3.1676

Numéro

Rubrique

Dossier spécial