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PLAN NATIONAL DE GESTION DES DECHETS MEDICAUX 2019-2024

Le présent plan de gestion des déchets s’étend de 2019 à 2024 et présente les activités budgétisées prévues à être réalisées Il s’appuie sur un cadre de performance que le Ministère envisage d’atteindre pour cette période



La gestion des déchets hospitaliers par les - EHESP

française sur la gestion des déchets hospitaliers par les établissements de santé des mesures indispensables au regard des risques environnementaux et sanitaires existants Chapitre 1 : La détermination de la qualification et la règlementation française en matière de gestion des déchets hospitaliers par les établissements de santé à

Comment vérifier l’efficacité de la procédure de gestion des déchets?

    Bacillus stearothermophilus L’indicateur doit être placé dans un sac distinct, parmi les déchets, afin de vérifier l’efficacité de la procédure. Les résultats de ce contrôle biologique sont compilés dans un registre réservé à l’autoclave. Guide de gestion des déchets du réseau de la santé et des services sociaux

Comment réduire le volume de déchets générés par les établissements?

    Les technologies de gazéification et de traitement à microondes semblent poindre à l’horizon. Mais ultimement, la réduction du volume de déchets générés par les établissements est une piste à privilégier pour optimiser la gestion de ces déchets. Guide de gestion des déchets du réseau de la santé et des services sociaux

Comment gérer les déchets de la santé?

    La collecte est généralement réalisée à l’aide de chariots, de plateformes et, s’il y a lieu, d’une chute à déchets réservée. Elle doit être faite régulièrement, tout comme le nettoyage des équipements. Guide de gestion des déchets du réseau de la santé et des services sociaux

Que faut-il savoir sur la gestion des déchets?

    Ainsi, les registres de production, de collecte, d’entreposage et de traitement, y compris les valeurs des indicateurs physiques et biologiques, doivent être disponibles à des fins d’audit. Guide de gestion des déchets du réseau de la santé et des services sociaux

Chimie organique verte - Introduction généraleThierry Ollevier Professeur titulaire Département de chimie Faculté des sciences et de génie CHM-7013Chimie

verte ulaval.ca

www.developpementdurable.ulaval.ca!2Chimie - Définitions•Chimie (n.c., du grec khêmeia " magie noire ») : Science de la constitution des divers corps, de leurs transformations et de leurs propriétés

- Chimiste (n.c., 1548) : personne qui s'occupe de chimie, pratique et étudie la chimie •Chimie verte ?

Chimie verte ≠ chimie du végétal

www.developpementdurable.ulaval.caLes couleurs de la chimie...

!3Naufrages Exxon Valdez (USA, 1989) - Erika (France, 1999)Seveso (Italie, 1976)OOClClClClIsocyanate de méthyleDioxineNCOPétrole brutSaint-Basile-le-Grand (Québec, 1988)Bhopal (Inde, 1984)BPC(Cl)(Cl)nn

www.developpementdurable.ulaval.ca... " Chimie noire » ?•Prise de conscience. Mauvaise image de l'industrie. •Pollutions. Accidents chimiques. •Traitement de la pollution. •Contrôle de la pollution industrielle : •réglementation plus stricte, •rôle de la chimie (comprendre la dangerosité du point de vue moléculaire), •prévention.!4

www.developpementdurable.ulaval.caBienfaits de la chimie•Augmentation de la qualité de vie •Augmentation de la durée de vie de l'homme

(traitement des maladies, diminution des décès des jeunes enfants ou des personnes agées, ...) : " chimie rose » *

•Avancées technologiques de la vie quotidienne!5* Professeur G. Ourisson, Université de Strasbourg, octobre 2010 http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/chimie_polluante_chimie_non_polluante_et_chimie_depolluante.1144

www.developpementdurable.ulaval.caDomaines d'application de la chimie•Pharmaceutique -Médicaments •Électronique -Composants, Affichages (polymères conducteurs) •Cosmétique •Domestique -Produits de nettoyage, Parfums, Textiles •Agriculture •Automobile -Peintures, Polymères, Vernis •Aérospatial !6

www.developpementdurable.ulaval.caIndustrie chimique en quelques chiffres•7 % du Produit intérieur brut mondial •9 % du commerce mondial •Croissance estimée : + 85 % (de 1995 à 2020) •Record de croissance (sur les 50 dernières années) •en volume : plastiques d'origine pétrochimique •en valeur : produits pharmaceutiques!7

www.developpementdurable.ulaval.caRépartition des émissions•Répartition des émissions de produits chimiques toxiques rejetés dans l'environnement :!8

www.developpementdurable.ulaval.caDiversité des productions!9RaffinerieChimie lourdeChimie fineChimie pharmaceutiqueProduction mondiale annuelle (T/an) (produits/déchets)Facteur E< 0,1< 1 - 55 - 5025 - 100(déchets/produits)

www.developpementdurable.ulaval.caDonnées du problème•Grande variété de processus chimiques •Gestion des déchets •Normes environnementales •Préoccupations liés à la sécurité •Raréfaction des matières premières pétrochimiques!10

www.developpementdurable.ulaval.caObjectifs•Objectif : Développement durable

Permettre de satisfaire les besoins de la génération présente sans compromettre les besoins des générations futures

•Moyen : Chimie verte!11

www.developpementdurable.ulaval.caUsages•Chimie verte : •employé pour la première fois dans un article en 1990 (Cathcart) •officialisé en 1991 (Paul T. Anastas, Environmental Protection Agency, USA)

•Autres noms : •Chimie propre •Chimie environnementale •Chimie bénine •Chimie durable!12

www.developpementdurable.ulaval.caDéfinition•" Chimie verte »

Conception de produits et de processus chimiques qui réduisent ou éliminent l'usage et la formation

de substances toxiques Chimie dans une optique de développement durable •Définition plus détaillée avec les 12 principes de la chimie verte

Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry: Theory and Practice. New York, Oxford University Press (1998)!13

www.developpementdurable.ulaval.caPublications!14"Green Chemistry» (topic: article), Web of Knowledge: Web of Science600600

www.developpementdurable.ulaval.caHistorique•1995 : " Presidential Green Chemistry Challenge Award » créé par le Président Bill Clinton •1997 : " Green Chemistry Institute » •1998 : proposition des 12 principes par Paul T. Anastas et John C. Warner (mise en pratique des propositions du " Green Chemistry Institute ») •2003 : ajout des 12 principes de " Green Engineering » !15

www.developpementdurable.ulaval.caApproches •Approche radicalement nouvelle des problèmes •Avant : " chimie traditionnelle » •Maintenant : chimie verte!16Cadre législatifMinimiser exposition aux dangersContrôler substances toxiques à chaque stade des procédésAnalyse à la sourceDévelopper des processus sans dangerAnalyse du système intrinsèqueAnalyse des circonstances

www.developpementdurable.ulaval.caNouveau mode de penséeChimie

Analyse des circonstances •Utilisation des produits •Exposition •Manipulation •Traitements •Protection •Recyclage •Coût

•Gestion des déchets produits pour réguler exposition !17Chimie verte Analyse du système intrinsèque • Conception (" design ») moléculaire • Capacité réduite à présenter du danger • Sécurité du produit en cas d'accident • Possibilités de profits augmentées • L'objectif est de ne pas créer le danger www.developpementdurable.ulaval.caNotion de risque•Définition :

Risque = Danger x Exposition

•Objectif de la chimie verte :

Réduction du danger

•Danger considéré comme une faille dans la conception!18 www.developpementdurable.ulaval.caEnjeux et compromis!19Source : http://www.biojest.fr

www.developpementdurable.ulaval.caApplications : " Décaféination »!20Avec dichlorométhane (CH2

Cl2 ) (toxique par inhalation)Avec dioxyde de carbone (CO2

www.developpementdurable.ulaval.caApplications : Plastiques bio-inspirés•Acide polylactique (PLA)

•Applications : •Bouteilles •Fibres •Boîtiers de disques!21BléSucre de canneHOOHOHCH3AcidelactiqueOOOOOOHCH3nPLALactide

www.developpementdurable.ulaval.caApplications : Oxydants industriels•Dérivé du fer :

•Usages : •Textiles : blanchissage, décoloration d'effluents •Pâtes et papiers : blanchissage •Épuration des eaux : destruction (oxydation) des composés organiques •Raffinage du pétrole : oxydation des contaminants soufrés!22

www.developpementdurable.ulaval.caApplications : Talampanol•Prix du Presidential Green Chemistry Challenge •Médicament pour le traitement de l'épilepsie et de maladies neuro-dégénératives •Nouveau procédé : •7 étapes de synthèse avec 3 produits isolés •Réduction de 34 000 litres de solvants

et de 300 kg de déchets de chrome par 100 kg de composé •Rendement augmenté de 16 % à 55 % •Bio-réduction d'une cétone en alcool chiral avec Zygosaccaromyces rouxii (96 %)!23

www.developpementdurable.ulaval.ca12 principes!24Source : http://www.ccvc.umontreal.ca

www.developpementdurable.ulaval.caSynthèse de l'ibuprofène•Exemple représentatif de la chimie verte •Ibuprofène = analgésique, constituant principal de nombreux produits commerciaux •Historiquement, deux voies de synthèse chimique ont été utilisées pour fabriquer industriellement l'ibuprofène. •Production industrielle annuelle d'environ 13 000 tonnes d'ibuprofène.

•Les atomes retrouvés dans les déchets sont en rouge. •Les atomes conservés dans l'ibuprofène sont en vert. !25

www.developpementdurable.ulaval.caIbuprofène!2640 % (Procédé Boots)77 % (99 %) (Procédé BHC)en pratique, 99%, car le seul produit secondaire est valorisé !) : Acide acétique Quelques utilisations commerciales de l'acide acétique : • Production de vinaigre • Fabrication de plastiques • Précurseurs de peinturesHOOOAlCl3ClCO2CH2CH3ONaOEtOCO2EtH3O+OHNH2OHNHOHcat.NOOHIbuprofèneÉtape 1Étape 2Étape 3Étape 4Étape 5Étape 6OOOHFÉtape 1ORa NickelH2Étape 2OHPdCOOOHIbuprofèneÉtape 3HOHHOHH

www.developpementdurable.ulaval.caSynthèse de l'ibuprofène•Production industrielle annuelle d'environ

13 000 tonnes d'ibuprofène. •Pour le procédé Boots, cela implique plus de 20 000 tonnes de déchets, dont on doit se débarrasser ! •Par le procédé BHC, on crée environ 4 000 tonnes d'acide acétique, qui est recyclé (nombreuses applications commerciales).!27

www.developpementdurable.ulaval.caIbuprofène - Conclusions•Le procédé BHC respecte plus les principes de la chimie verte, car beaucoup moins de déchets sont produits. •Le procédé BHC est économiquement plus viable, car moins d'étapes sont requises (procédé plus rapide). •Dans une optique d'économie d'atomes,

le procédé Boots a été délaissé au profit du procédé BHC, plus vert.!28

www.developpementdurable.ulaval.caExemple : synthèse du sildenafil citrate•Bilan de solvants!29✓ Toluène recyclé ✓ Plusieurs étapes dans l'acétate d'éthyle (solvant vert) ✓ Solvants chlorés supprimés ✓ Solvants très volatiles supprimés" The development of an environmentally benign synthesis of sildenafil citrate (Viagra) and its assessment by Green Chemistry metrics » Dunn, P. J.; Galvin, S.; Hettenbach, K., Green Chem. 2004, 6, 43-48

- Voies de synthèse•Synthèse du TamifluTM !30O CHO NH O OH O Br O OH OH HO OH OH

MeOOMe

CHO N O O CF 3 O COOH OSiMe 3 ClOC COCl OH OH COOH OH HO HO HO HO COOEt NH 3 H 2 PO 4 O NH 4 Cl COOEt COOEt CHO

Shibasiki

G1 and G2

Okamura

Roche G4 Kann Fang

Roche G5

Fukuyama

Trost CHO

Shibasaki G3

Gilead

Roche G1

Roche G2

Roche G3

Corey oseltamivir phosphate AcNH

" Global Green Chemistry Metrics Analysis Algorithm and Spreadsheets: Evaluation of the Material Efficiency Performances of Synthesis Plans for Oseltamivir Phosphate (Tamiflu) as a Test Case », Andraos, J., Org. Proc. Res. Dev. 2009, 13, 161-185

www.developpementdurable.ulaval.caSynthèses - Performances comparées!31Basé sur 1 mole de phosphate de oseltamivir obtenu (0,410 kg)Facteur environnemental E = 94.7/0,410

www.developpementdurable.ulaval.ca!32Acteurs-clésChimie verte developpementdurable.ulaval.ca

Produits chimiques non polluants

Catalyseurs recyclables

Économie d'atomes

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