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Thèse Vers la Conception de Micro Sfn Robustes et à Faible Impact Environnemental pour Disséminer la Nature en Centre-Ville H/F

Doctorat.Gouv.Fr

  • Ponts - 50
  • CDD
  • Bac +5
  • Service public d'état
  • Exp. - 1 an
  • Exp. 1 à 7 ans
  • Exp. + 7 ans
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Les missions du poste

Cette thèse s'inscrit dans le projet de recherche interdisciplinaire Seed2Green, dédié à la diffusion de la nature en ville. Elle mobilise des compétences en hydrologie, écologie, sciences du sol et éco-conception, et s'appuie sur des collaborations entre plusieurs laboratoires et organismes de recherche. L'ensemble vise à proposer des solutions innovantes et durables pour renforcer la résilience des villes face aux enjeux environnementaux. La nature en ville est de plus en plus reconnue pour son rôle dans l'amélioration de la qualité de vie et la préservation de la biodiversité en milieu urbain. Cependant, dans les environnements urbains denses, les possibilités de mise en oeuvre de solutions fondées sur la nature (SFN) peuvent être fortement limitées en raison du manque d'espace, et les seules interventions envisageables consistent souvent en des SFN à très petite échelle, appelées ici micro SFN (µSFN). Le déploiement de ces µNBS, dans un contexte de changement climatique entraînant une augmentation des sécheresses et une diminution des ressources en eau, soulève la question des besoins en eau pour soutenir la croissance de la végétation. L'arrosage passif par les eaux de ruissellement provenant des surfaces urbaines adjacentes est une perspective prometteuse pour une végétalisation plus durable de nos villes. Le défi visé dans cette thèse est de développer des méthodes de stockage de l'eau au sein des µSFN, avec une utilisation limitée de matériaux synthétiques ou de ressources ex situ, et d'assurer un accès suffisant à l'eau pour les plantes sans pour autant risquer leur asphyxie par excès d'eau. Ce doctorat vise à développer des conceptions de µSFN robustes, nécessitant peu d'entretien et ayant un faible impact environnemental, en s'appuyant principalement sur un arrosage passif par les eaux de ruissellement urbain, une capacité de stockage améliorée et l'optimisation de la palette végétale afin de répondre aux besoins en eau de la végétation. Les travaux s'articuleront en trois parties :
1. Sur la base d'une analyse documentaire approfondie et d'une étude comparative internationale, ainsi que d'ateliers de co-création organisés dans le cadre du projet Seed2Green, des mésocosmes représentatifs d'une sélection de concepts de µSFN seront construits et équipés pour permettre un suivi hydrologique. Ce suivi s'étendra sur au moins deux ans et sera complété par des essais en laboratoire sur les propriétés des substrats. Les résultats seront analysés en termes de bilan hydrologique et de conditions hydriques de la végétation, avec un accent particulier sur les périodes de stress hydrique (sécheresse ou engorgement).
2. Une analyse du cycle de vie sera menée pour un panel de conceptions de µSFN, y compris celle des mésocosmes, afin de clarifier l'empreinte environnementale de ces systèmes. Cette méthode multicritère et en plusieurs étapes permet l'évaluation environnementale de systèmes sociotechniques en tenant compte de l'ensemble de leur cycle de vie, depuis l'extraction des matériaux jusqu'à leur fin de vie, y compris leurs besoins en matière d'entretien. Elle permettra de déterminer quelle partie du cycle de vie, ou quel composant du système, a l'impact environnemental le plus important, et d'orienter les choix de conception vers les solutions les plus durables.
3. Dans cette dernière partie de la thèse, les principaux résultats issus des observations en mésocosmes et de l'analyse ACV seront combinés pour identifier les conceptions les plus pertinentes. Une modélisation numérique des processus hydrologiques (logiciel HYDRUS) sera développée afin d'approfondir l'analyses des conditions hydriques au sein des µSFN et de les optimiser pour une série d'options de conception alternatives, différents taux d'alimentation en eaux pluviales et différentes conditions de demande évaporative.

Le profil recherché

Profil pluridisciplinaire associant hydrologie, ingénierie écologique et sciences du sol.
Compétences souhaitées en hydrologie urbaine, en hydrologie de la zone non saturée et en sciences du sol et du végétal.
Capacités de travail en équipe
Appétence pour l'expérimentation et pour la modélisation.

Bienvenue chez Doctorat.Gouv.Fr

Établissement : École nationale des ponts et chaussées École doctorale : Ecole Doctorale de l'Institut Polytechnique de Paris Laboratoire de recherche : LEESU - Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbain Direction de la thèse : Marie-Christine GROMAIRE ORCID 0000000240001070 Début de la thèse : 2026-10-01 Date limite de candidature : 2026-05-20T23:59:59 La thèse porte sur la conception de micro solutions fondées sur la nature (µSFN) adaptées aux environnements urbains denses, où l'espace disponible pour la végétalisation est limité. Dans un contexte de changement climatique marqué par une augmentation des sécheresses et une pression accrue sur les ressources en eau, l'enjeu est de développer des systèmes végétalisés autonomes, capables de fonctionner avec un apport minimal en eau et un faible impact environnemental.
L'objectif principal est de concevoir des µSFN robustes, peu exigeantes en entretien, reposant sur l'utilisation passive des eaux de ruissellement urbain pour irriguer la végétation. Ces dispositifs devront optimiser le stockage de l'eau tout en garantissant des conditions hydriques favorables aux plantes, en évitant à la fois le stress hydrique et l'excès d'eau.
La méthodologie s'articule en trois volets complémentaires. Le premier consiste en la conception et le suivi expérimental de mésocosmes représentatifs de différents types de µSFN. Ces systèmes seront instrumentés et observés sur une période d'au moins deux ans afin d'analyser leur comportement hydrologique et les conditions de croissance de la végétation, notamment en situations de stress. Des tests en laboratoire viendront compléter ces observations pour caractériser les propriétés des substrats.
Le deuxième volet repose sur la réalisation d'analyses de cycle de vie (ACV) afin d'évaluer l'impact environnemental des différentes configurations de µSFN. Cette approche permettra d'identifier les étapes ou composants les plus impactants et d'orienter les choix de conception vers des solutions plus durables.
Enfin, le troisième volet vise à croiser les résultats expérimentaux et environnementaux pour identifier les configurations optimales. Une modélisation hydrologique (via le logiciel HYDRUS) sera développée afin de simuler le fonctionnement des µSFN selon différents scénarios (conditions climatiques, apports en eau, choix de conception) et d'en améliorer les performances.

Publiée le 14/04/2026 - Réf : 94d03acbbbb0f4a9ab5a90433a98baee

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