Éco-quartier Augustenborg à Malmö (Suède)
Gestion circulaire et résiliente de l’eau en milieu urbain
août 2025
ICLEI-Local Governments for Sustainability
Dans l’éco-quartier Augustenborg à Malmö, en Suède, une réhabilitation urbaine ambitieuse a transformé un quartier vétuste en un modèle de résilience hydrique et de durabilité environnementale.
Grâce à des toitures végétalisées, des systèmes ouverts de gestion des eaux pluviales et des corridors de biodiversité, ce projet montre comment la rénovation urbaine peut intégrer la gestion circulaire de l’eau pour créer des espaces verts, résilients et inclusifs.
Porté par une collaboration entre municipalité, experts et habitants, ce quartier est devenu une référence en matière de ville durable et de participation citoyenne.
Cette fiche résume une des 12 études de cas du document : Gestion circulaire et résiliente de l’eau en milieu urbain
Augustenborg est un quartier de Malmö, en Suède, avec environ 2 000 habitants. Dans les années 1990, ce quartier était connu pour ses problèmes sociaux et environnementaux, notamment des inondations urbaines récurrentes, une pollution des eaux pluviales et un manque d’espaces verts. La municipalité de Malmö a décidé de le réhabiliter en un éco-quartier modèle, alliant résilience hydrique, durabilité environnementale et qualité de vie. Avec un climat tempéré océanique (précipitations régulières), le quartier devait trouver des solutions pour gérer les eaux pluviales de manière durable, tout en améliorant le cadre de vie de ses habitants.
Le projet de réhabilitation d’Augustenborg a transformé ce quartier en un modèle de gestion circulaire de l’eau en intégrant des toitures végétalisées, des systèmes ouverts de gestion des eaux pluviales et des corridors de biodiversité. Mené dans les années 2000, ce projet vise à créer un quartier vert, résilient et inclusif, où l’eau est gérée de manière naturelle et durable. L’objectif était de réduire les risques d’inondation, d’améliorer la qualité de l’eau et de créer des espaces publics pour les habitants.
Solutions mises en œuvre
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Toitures végétalisées : Installées sur les bâtiments publics et privés pour absorber les eaux pluviales, améliorer l’isolation thermique et réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain. Ces toitures contribuent également à la biodiversité en offrant des habitats pour la faune et la flore.
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Systèmes ouverts de gestion des eaux pluviales : Bassins de rétention et canaux conçus pour stocker et infiltrer les eaux pluviales, réduisant ainsi le ruissellement de surface et les risques d’inondation.
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Corridors de biodiversité : Zones vertes connectées pour favoriser la mobilité de la faune et améliorer la connectivité écologique dans le quartier.
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Participation citoyenne : Implication des habitants dans la conception et la gestion des espaces verts, renforçant ainsi le sentiment d’appropriation et la durabilité du projet.
Résultats clés
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Réduction de 50 % du ruissellement des eaux pluviales, limitant ainsi les risques d’inondation dans le quartier.
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Amélioration de la biodiversité : Les toitures végétalisées et les corridors de biodiversité ont favorisé la réapparition d’espèces locales et la création d’un écosystème urbain résilient.
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Réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain : Grâce aux toitures végétalisées et aux espaces verts, les températures locales ont été abaissées, améliorant ainsi le confort thermique des habitants.
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Modèle de rénovation urbaine : Le succès du projet a inspiré d’autres quartiers en Suède et à l’international, démontrant comment la réhabilitation urbaine peut intégrer la gestion durable de l’eau.
Impacts climatiques et environnementaux
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Atténuation du changement climatique :
- Les toitures végétalisées et les espaces verts contribuent à réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain, diminuant ainsi la consommation d’énergie liée à la climatisation.
- La gestion locale des eaux pluviales réduit le besoin de pomper et transporter l’eau sur de longues distances, une opération énergivore.
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Adaptation et résilience climatique :
- Gestion des eaux pluviales : Les bassins de rétention et les systèmes ouverts permettent de mieux résister aux événements climatiques extrêmes, comme les pluies intenses ou les sécheresses prolongées.
- Réduction des inondations : Les infrastructures vertes agissent comme des tampons naturels, absorbant les excès d’eau et réduisant ainsi les risques d’inondation.
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Biodiversité : Les toitures végétalisées et les corridors de biodiversité offrent des habitats pour une faune et une flore diversifiées, contribuant à la restauration des écosystèmes urbains.
Facteurs de réussite
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Valeurs :
- Approche intégrée combinant résilience hydrique, biodiversité et qualité de vie.
- Reconnaissance de l’importance de la participation communautaire pour assurer la durabilité du projet.
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Connexions :
- Connexions physiques : Les infrastructures vertes (toitures, bassins, corridors) sont intégrées dans le tissu urbain existant, créant un réseau cohérent pour la gestion des eaux pluviales.
- Connexions sociales : Collaboration entre la municipalité, les urbanistes, les experts en environnement et les habitants pour concevoir des solutions adaptées aux besoins locaux.
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Investissements :
- Financement public : Le projet a bénéficié d’un soutien municipal important, dans le cadre des politiques locales de développement durable.
- Subventions pour les infrastructures vertes : Des aides financières ont été proposées pour encourager l’adoption de toitures végétalisées et d’autres solutions durables.
Réplicabilité pour le Maroc
Le modèle d’Augustenborg pourrait inspirer des quartiers en rénovation au Maroc, comme à Casablanca ou Fès, où les infrastructures vieillissantes et les risques d’inondation nécessitent des solutions innovantes. L’intégration de toitures végétalisées, de bassins de rétention et de corridors écologiques permettrait d’améliorer la résilience climatique et la qualité de vie urbaine.
Par exemple, à Casablanca, où les inondations urbaines sont un problème récurrent, l’adoption de ce modèle pourrait permettre de réduire les risques tout en créant des espaces verts pour les habitants. De même, dans les zones historiques, comme la médina de Fès, les toitures végétalisées pourraient aider à gérer les eaux pluviales tout en améliorant le cadre de vie et en préservant le patrimoine architectural.
Références
Document en ligne, voir de la page 98 à la page 111 : Gestion circulaire et résiliente de l’eau en milieu urbain
En savoir plus
Sites web : iclei.org/ & iclei-europe.org/
Bibliographie
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