URBAN REDEVELOPMENT FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN FLOOD AREAS

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Réaménagement urbain pour une architecture durable en zone inondable

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TPFE Aimé Patrick T.

Objectif 12 : Consommation et production durables, La consommation et la production durables visent à « faire plus et mieux avec moins » : L'industrie de la construction a un rôle majeur à jouer dans la prévention des déchets grâce à la réduction, au recyclage et à la réutilisation - principes de « l’économie circulaire » où les ressources ne sont pas gaspillées. Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatique, La lutte contre le réchauffement climatique est devenue un élément indissociable de la réalisation du développement durable : Les bâtiments sont responsables au moins 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et sont donc un contributeur majeur au changement climatique. Mais l’architecture avec des principes écologiques a un énorme potentiel pour le combattre, en offrant l'un des moyens les plus rentables de le faire, grâce à des mesures telles que l'efficacité énergétique, utilisation des matériaux locaux et biosourcés, etc. Objectif 15 : Vie terrestre, La déforestation et la désertification posent des défis majeurs au développement durable : Les matériaux de construction jouent un rôle essentiel pour déterminer la durabilité d’un bâtiment. Aujourd’hui nous devront panser la chaine de production pour pouvoir bien choisir les matériaux à utiliser. Les matériaux naturel et primitive comme la pierre, le bois, la terre, roseaux, la paille sont des matériaux de qualité apprécié pour une conception architecturale écologique nous ne devrons pas abandonner au profit des matériaux industrialisés qui détruit notre environnement. Par exemple, la durabilité de l’architecture en terre est connue partout depuis l'antiquité et la terre est disponible, il nous faut la prise de conscience pour trouver les solutions simple et efficace dans nos architectures vernaculaires pour protéger notre chère planète.

L’Accord de Paris Adopté lors de la COP 21, son objectif est de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2, de préférence à 1,5 degré Celsius, par rapport au niveau préindustriel. La réduction de température ne peut être possible que par une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre78. L’architecture écologique contribue en utilisant l’énergie renouvelable et en favorisant des stratégies passives (stockage d’énergie solaire dans une masse thermique, ventilation naturelle, éclairage naturel, géothermique passive, contrôle d’humidité par des matériaux, etc.)79

“Think globally, act locally,” Patrick Geddes III.4.2 Principes de conception durable 

Conception à taille humaine : des communautés compactes et adaptées aux piétons où les résidents peuvent marcher jusqu'aux commerces, aux services publics, aux ressources

« The Paris Agreement | UNFCCC », consulté le 9 janvier 2021, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-parisagreement/the-paris-agreement. 79 Dominique Gauzin-Müller, Sustainable Architecture and Urbanism: Concepts, Technologies, Examples (Springer Science & Business Media, 2002). 78

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FIGURE 87: KIGALI MIXED USE URBAN CLUSTER, KMUC, LE RAPPORT DE VERTICALITE

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pages 159-161

FIGURE 84: KIGALI MIXED USE URBAN CLUSTER, KCMU, VUE 3D ECLATÉE

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pages 154-156

FIGURE 83: PLAN MASSE DU PROJET, KIGALI MIXED USE URBAN CLUSTER (KMUC

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FIGURE 76: DETAILS DU PLAN DE MASSE: COMPOSITION DE L’ESPACE

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FIGURE 77: DETAILS DU PLAN DE MASSE : AMENAGEMENT PAYSAGERE

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FIGURE 73: PLAN DE SITUATION DU PROJET

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FIGURE 72: INTERVENTION A L'ECHELLE DU BASSIN VERSANT

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FIGURE 75: PLAN DE MASSE ET LA COUPE LONGITUDINALE

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V.1.5 La synthèse

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FIGURE 74: INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN

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FIGURE 70: ANALYSE DU SITE DU PROJET, BASSIN VERSANT DE NYABUGOGO / ZONE URBAINE

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FIGURE 69: ANALYSE DU SITE DU PROJET, DES PONTS EXISTANT

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pages 134-135

TABLEAU 13: DECHARGE DE LA RIVIERE NYABUGOGO

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FIGURE 63: ANALYSE DU SITE DU PROJET, ENVIRONNEMENT

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FIGURE 67: ANALYSE DU SITE DU PROJET, BASSIN VERSANT DE NYABUGOGO

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FIGURE 62: ANALYSE DU SITE DU PROJET, LE SITE PAR RAPPORT AUX ROUTES PRINCIPALES

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FIGURE 64: ANALYSE DU SITE DU PROJET, UTILITE DE LA ZONE

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FIGURE 58: L’ECOLE FLOTTANTE DE MAKOKO, LAGOS NIGERIA, VUE D’ENSEMBLE

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IV.3 CONCLUSION

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pages 120-121

FIGURE 55: LE REAMENAGEMENT URBAINE, SEINE GARE VITRY, CONSTRUIRE DANS L’INONDABLE

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FIGURE 56: LE REAMENAGEMENT URBAINE, SEINE GARE VITRY, INSERTION URBAINE

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FIGURE 54: LE REAMENAGEMENT URBAINE, SEINE GARE VITRY, VUE D’ENSEMBLE DU PROJET

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FIGURE 52: COPENHAGUE, EVENEMENT D’INONDATION, © ATELIER DREISEITL © ATELIER DREISEITL

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FIGURE 49: EVENEMENT D’INONDATION

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FIGURE 53: CONCEPTION URBAINE SENSIBLE A L’EAU, © ATELIER DREISEITL

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III.7 CONCLUSION

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pages 104-106

IV.1 RISQUE D’INONDATION

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FIGURE 48: INONDATION A DOUALA, CAMEROUN SEPT 2020

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pages 97-103

FIGURE 47: LA RESILIENCE D’UN TERRITOIRE URBAIN EXPOSE A UNE PERTURBATION

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pages 95-96

III.6.1 Origine du concept de résilience

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pages 93-94

FIGURE 35: LA CARTE DE REPARTITION DES CONSTRUCTIONS EN TERRE CRUE

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FIGURE 33: MOBILITE VAUBAN

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FIGURE 37: MAISON EN PISE RAUCH A SCHLINS

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FIGURE 32: TYPE HABITATION VAUBAN © TYPE ECOCARTIERS.JIMDO.COM

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pages 79-80

TABLEAU 5: CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE, OBJECTIFS

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III.4.3 La communauté durable

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III.4.2 Principes de conception durable

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III.3 LE RÉAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN

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pages 60-61

FIGURE 30: PLANS DE LA VILLE NOUVELLE DE TAMANSOURT

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pages 67-68

FIGURE 26: LE DISTRICT FLUVIAL PORTLAND, OREGON

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FIGURE 25: VENEMA CREEK NATURAL DRAINAGE PROJECT

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TABLEAU 3: DIFFERENTS PROBLEMES DUS AU MANQUE DE LOGEMENT

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pages 57-58

III.2.2 Les principales composantes d'un aménagement urbain

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FIGURE 17: UN SCHEMA EXPLICATIF DES ETAPES ET FACTEURS DE L’URBANISATION SPONTANEE A KIGALI

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II.3 CONCLUSION

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FIGURE 16: PLAN DE ZONAGE DE KIGALI, 2020

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pages 46-47

INFORMELS : MOYENNES REGIONALES POUR LES PLUS GRANDES VILLES

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FIGURE 15: EVOLUTION URBAINE DE LA VILLE DE KIGALI

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II.1 INTRODUCTION

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pages 42-43

I.3 CONCLUSION

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pages 40-41

I.2.5 Les difficultés de la recherche

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I.2.2 Méthodologie et stratégie de recherche

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FIGURE 9: CARTE NATIONALE DES RISQUES D'INONDATION DU RWANDA, SOURCE: MIDIMAR, 2014

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pages 26-29

FIGURE 8: REPARTITION DES ZONES URBAINES ET LA POPULATION URBAINE

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FIGURE 3: AFRIQUE, LA POPULATION URBAINE, 1995-2050,SOURCE :WUP 2009

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pages 20-21

FIGURE 13: SCHEMA CONCEPTUEL

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FIGURE 11: LE BILAN D’URBANISATION DE LA VILLE DE KIGALI , SOURCE : (MANIRAKIZA, 2015

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FIGURE 6:RWANDA, EVOLUTION DU PIB DEPUIS 2000, SOURCE : RWANDA, 4TH PHC &NLUDMP

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FIGURE 10: EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DANS LA VILLE DE KIGALI

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pages 30-31
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