Jonathan Trent : L'énergie de capsules d'algues flottantes
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0:01 - 0:03Voici quelques années,
j'ai entrepris d'essayer de comprendre -
0:03 - 0:06s'il y avait une possibilité
de développer des biocarburants -
0:06 - 0:11à une échelle qui permettrait vraiment
de concurrencer les combustibles fossiles -
0:11 - 0:14sans concurrencer l'agriculture
pour ce qui est de l'eau, -
0:14 - 0:17l'engrais ou la terre.
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0:17 - 0:18Voici donc ce que j'ai trouvé.
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0:18 - 0:20Imaginez qu'on construise
une enceinte et qu'on la mette -
0:20 - 0:22sous la surface de l'eau, qu'on la remplisse
d'eaux usées -
0:22 - 0:25et d'une certaine forme de micro-algue
qui produit des lipides, -
0:25 - 0:27et qu'on la fabrique à partir
d'un matériau souple -
0:27 - 0:29qui bouge avec les vagues sous l'eau,
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0:29 - 0:32et le système qu'on va construire, bien sûr,
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0:32 - 0:34utilisera l'énergie solaire pour cultiver les algues,
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0:34 - 0:36elles utilisent le CO2, ce qui est bien,
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0:36 - 0:38elles produisent de l'oxygène
au fur et à mesure de leur croissance. -
0:38 - 0:42Les algues qui poussent sont dans un conteneur qui
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0:42 - 0:45distribue la chaleur vers l'eau environnante,
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0:45 - 0:47on peut les récolter
et fabriquer des biocarburants, -
0:47 - 0:50des cosmétiques, des engrais
et de la nourriture pour animaux. -
0:50 - 0:53Bien sûr, il faudrait le faire sur une grande zone
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0:53 - 0:55pour ne pas se soucier des autres parties prenantes
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0:55 - 0:59comme les pêcheurs, les bateaux
et ce genre de choses, mais bon, -
0:59 - 1:02nous parlons de biocarburants,
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1:02 - 1:04et nous savons l'importance d'obtenir potentiellement
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1:04 - 1:06un carburant liquide de remplacement.
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1:06 - 1:09Pourquoi parlons-nous de micro-algues ?
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1:09 - 1:13Vous voyez ici un graphique qui vous montre
les différents types -
1:13 - 1:17de cultures envisagées
pour la fabrication de biocarburants, -
1:17 - 1:19vous pouvez donc voir des choses comme le soja,
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1:19 - 1:21qui donne 3 barils par hectare et par an,
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1:21 - 1:27ou le tournesol, le colza,
le jatropha ou la palme, et là, -
1:27 - 1:31cette grande barre montre
ce que les micro-algues peuvent apporter. -
1:31 - 1:34C'est-à-dire que les micro-algues
représentent entre 120 -
1:34 - 1:36et 300 barils par hectare et par an,
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1:36 - 1:40par rapport aux 3 barils
par hectare et par an du soja. -
1:40 - 1:43Alors que sont donc les micro-algues ?
Les micro-algues sont microscopiques, -
1:43 - 1:45autrement dit, elles sont extrêmement petites,
comme vous pouvez le voir ici -
1:45 - 1:48sur une photo de ces organismes unicellulaires
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1:48 - 1:51par rapport à un cheveu humain.
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1:51 - 1:53Ces petits organismes sont présents
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1:53 - 1:56depuis des millions d'années et il y a des milliers
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1:56 - 1:58d'espèces de micro-algues différentes
dans le monde, -
1:58 - 2:01dont certaines sont les plantes
à la croissance la plus rapide sur la planète, -
2:01 - 2:04et produisent, comme je vous l'ai montré,
vraiment beaucoup de lipides. -
2:04 - 2:07Pourquoi voulons-nous faire ça au large ?
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2:07 - 2:10Eh bien, la raison en est que
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2:10 - 2:15si on regarde nos villes côtières, on n'a pas le choix,
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2:15 - 2:18parce que nous allons utiliser les eaux usées,
comme je l'ai suggéré, -
2:18 - 2:19et si on regarde où se trouvent
la plupart des stations d'épuration -
2:19 - 2:23elles sont intégrées aux les villes.
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2:23 - 2:27Voici la ville de San Francisco, qui a déjà 1500 km
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2:27 - 2:29d'égouts sous la ville,
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2:29 - 2:33et qui déverse ses eaux usées en pleine mer.
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2:33 - 2:37D'autres villes du monde procèdent autrement
pour leurs eaux usées. -
2:37 - 2:40Certaines villes les traitent.
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2:40 - 2:41Certaines villes se contentent de les rejeter.
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2:41 - 2:44Mais dans tous les cas, l'eau qui est déversée
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2:44 - 2:47convient parfaitement à la culture de micro-algues.
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2:47 - 2:49Alors imaginons à quoi ce système pourrait ressembler.
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2:49 - 2:51Nous l'appelons OMEGA,
(Offshore Membrane Enclosures for Growing Algae) -
2:51 - 2:55pour Enceintes à Membrane Offshore
pour la Culture des Algues. -
2:55 - 2:58À la NASA, il faut avoir de bons acronymes.
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2:58 - 3:00Alors, comment ça marche ?
Je vous l'ai déjà un peu montré. -
3:00 - 3:04On met des eaux usées et une source de CO2
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3:04 - 3:07dans notre structure flottante,
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3:07 - 3:11et les eaux usées fournissent des nutriments
aux algues pour qu'elle se développent, -
3:11 - 3:14et elles emprisonnent le CO2
qui autrement serait libéré -
3:14 - 3:16dans l'atmosphère comme gaz à effet de serre.
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3:16 - 3:18Bien sûr, elles utilisent l'énergie solaire
pour leur croissance, -
3:18 - 3:21et l'énergie des vagues à la surface
fournit de l'énergie -
3:21 - 3:23pour mélanger les algues, et la température
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3:23 - 3:26est contrôlée par la température de l'eau environnante.
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3:26 - 3:29Les algues qui poussent produisent de l'oxygène,
comme je l'ai mentionné, -
3:29 - 3:33et elles produisent également des biocarburants,
des engrais, des aliments et -
3:33 - 3:36d'autres coproduits intéressants.
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3:36 - 3:39Et le système est circonscrit.
Qu'est-ce que je veux dire par là ? -
3:39 - 3:42Il est modulaire. Disons que quelque chose
de tout à fait inattendu arrive -
3:42 - 3:44à l'un des modules.
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3:44 - 3:46Il fuit. Il est frappé par la foudre.
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3:46 - 3:49Les eaux usées qui fuient, c'est de l'eau qui
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3:49 - 3:51entre déjà dans cet environnement côtier, et
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3:51 - 3:53les algues qui fuient sont biodégradables,
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3:53 - 3:54et parce qu'elles vivent dans les eaux usées,
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3:54 - 3:57ce sont des algues d'eau douce,
ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas -
3:57 - 3:59vivre dans l'eau salée, alors elles meurent.
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3:59 - 4:01Le plastique utilisé pour fabriquer la membrane
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4:01 - 4:04est un plastique que nous connaissons bien,
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4:04 - 4:09et nous reconstruirons nos modules
pour pouvoir les réutiliser. -
4:09 - 4:12Alors nous pourrions dépasser ça, lorsqu'on pense
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4:12 - 4:15à ce système que je vous montre, et ça signifie
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4:15 - 4:18que nous devons réfléchir à l'eau, l'eau douce,
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4:18 - 4:20ce qui va aussi devenir un problème dans le futur,
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4:20 - 4:22et nous travaillons maintenant à des méthodes
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4:22 - 4:24de récupération de l'eau douce dans l'eau usée.
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4:24 - 4:27L'autre chose à considérer est
la structure elle-même. -
4:27 - 4:30Elle apporte une surface
pour ce qui se trouve dans l'océan, -
4:30 - 4:33et cette surface, qui est recouverte d'algues
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4:33 - 4:36et d'autres organismes de l'océan,
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4:36 - 4:40va devenir un habitat marin amélioré
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4:40 - 4:42donc ça augmente la biodiversité.
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4:42 - 4:44Enfin, parce que c'est une structure offshore,
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4:44 - 4:47nous pouvons réfléchir à comment la faire contribuer
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4:47 - 4:50à une activité d'aquaculture offshore.
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4:50 - 4:52Alors vous êtes probablement
en train de vous dire, «Hé, ça a l'air -
4:52 - 4:56d'être une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire
pour essayer de voir si ça l'est vraiment ? » -
4:56 - 5:00Eh bien, j'ai installé des laboratoires à Santa Cruz
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5:00 - 5:03dans les locaux du *California Fish and Game*,
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5:03 - 5:06et cette structure nous a permis d'avoir
de grands réservoirs d'eau de mer -
5:06 - 5:08pour tester certaines de ces idées.
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5:08 - 5:11Nous avons aussi fait des expériences
à San Francisco -
5:11 - 5:14dans l'une des trois usines de traitement des eaux usées,
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5:14 - 5:16encore une fois, une installation pour tester des idées.
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5:16 - 5:19Finalement, nous voulions voir
vers où nous pourrions nous tourner, -
5:19 - 5:22quel serait l'impact de cette structure
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5:22 - 5:26sur l'environnement marin, et nous avons installé
un site sur le terrain -
5:26 - 5:28dans un endroit appelé le Laboratoire Marin de Moss Landing
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5:28 - 5:31dans la Baie de Monterey,
où nous avons travaillé dans un port -
5:31 - 5:35pour voir l'impact que ça aurait
sur les organismes marins. -
5:35 - 5:39C'était le laboratoire de pointe
que nous avions installé à Santa Cruz. -
5:39 - 5:41C'était un endroit où on faisait pousser des algues,
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5:41 - 5:44on soudait du plastique, on construisait des outils
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5:44 - 5:46et on faisait beaucoup d'erreurs,
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5:46 - 5:48ou, comme disait Edison,
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5:48 - 5:51on trouvait les 10 000 manières
pour que le système ne marche pas. -
5:51 - 5:55On a fait pousser des algues dans les eaux usées,
et on a fabriqué des outils -
5:55 - 5:59qui nous ont permis d'entrer dans la vie des algues
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5:59 - 6:00pour pouvoir suivre la façon dont elles croissent,
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6:00 - 6:03ce qui les rend heureuse, comment on peut s'assurer
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6:03 - 6:07d'avoir une culture qui survive et qui prospère.
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6:07 - 6:10L'aspect le plus important
que nous avons donc dû développer, c'était -
6:10 - 6:13ce qu'on appelle des photobioréacteurs, ou PBR.
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6:13 - 6:14C'était ces structures qui allaient flotter à la surface
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6:14 - 6:18fabriquées en matériau plastique bon marché
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6:18 - 6:20et qui allaient permettre aux algues de pousser, et on a construit vraiment beaucoup de modèles,
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6:20 - 6:23dont la plupart se sont avérés des échecs cuisants,
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6:23 - 6:26et quand on est finalement arrivés
à un design qui marchait, -
6:26 - 6:28à environ 0,1 m3, nous l'avons agrandi
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6:28 - 6:32jusqu'à 1,7 m3 à San Francisco.
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6:32 - 6:34Alors laissez-moi vous montrer comment
fonctionne le système. -
6:34 - 6:38En gros on prend des eaux usées
avec des algues de notre choix dedans, -
6:38 - 6:40et on les fait circuler
à travers cette structure flottante, -
6:40 - 6:43cette structure tubulaire en plastique,
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6:43 - 6:44et ça circule à travers cette chose,
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6:44 - 6:47et il y a la lumière du soleil, bien sûr, c'est à la surface,
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6:47 - 6:50et les algues sont alimentées par les nutriments.
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6:50 - 6:52Mais c'est un peu comme placer votre tête
dans un sac en plastique. -
6:52 - 6:55Les algues ne vont pas suffoquer à cause du CO2,
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6:55 - 6:56comme nous le ferions.
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6:56 - 6:59Elles suffoquent parce qu'elles produisent de l'oxygène,
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6:59 - 7:01et ce n'est pas suffoquer au sens propre,
mais l'oxygène qu'elles produisent -
7:01 - 7:04est problématique, et elles consomment tout le CO2.
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7:04 - 7:06Donc ce qu'il nous a fallu trouver ensuite,
c'était un moyen -
7:06 - 7:10d'enlever l'oxygène, ce qu'on a fait
en construisant cette colonne -
7:10 - 7:11dans laquelle circulait une partie de l'eau,
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7:11 - 7:15et de rajouter du CO2, ce qu'on a fait
en faisant buller le système -
7:15 - 7:17avant de remettre l'eau en circulation.
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7:17 - 7:19Ce que vous voyez là est le prototype,
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7:19 - 7:23qui était le premier essai
de construction de cette colonne. -
7:23 - 7:25La colonne plus grande
que nous avons ensuite installée à San Francisco -
7:25 - 7:27dans le système installé.
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7:27 - 7:30La colonne avait en fait
une autre propriété très plaisante, -
7:30 - 7:33c'était que les algues sédimentent dans la colonne,
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7:33 - 7:37et ça nous a permis d'accumuler
la biomasse des algues -
7:37 - 7:40dans un contexte où on pouvait facilement la récolter.
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7:40 - 7:42Alors on enlevait les algues qui se concentraient
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7:42 - 7:45au fond de cette colonne, et puis on pouvait
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7:45 - 7:49les récolter par une procédure où l'on fait flotter les algues
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7:49 - 7:53à la surface et on peut les écumer avec un filet.
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7:53 - 7:56Nous voulions aussi rechercher quel serait l'impact
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7:56 - 7:59de ce système sur l'environnement marin,
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7:59 - 8:03et j'ai mentionné que nous avons installé
cette expérience sur le terrain -
8:03 - 8:05au Laboratoire Marin de Moss Landing.
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8:05 - 8:08Eh bien, nous avons bien sûr trouvé
que les algues poussaient en surabondance -
8:08 - 8:11sur ce matériau,
et il était donc nécessaire de développer -
8:11 - 8:13une procédure de nettoyage,
et nous avons aussi examiné comment -
8:13 - 8:16les oiseaux de mer et les mammifères marins
interagissaient, et en fait -
8:16 - 8:19vous voyez ici une loutre de mer
qui a trouvé ça incroyablement intéressant, -
8:19 - 8:22et qui allait périodiquement
faire son chemin à travers ce petit -
8:22 - 8:25lit à eau flottant, et nous voulions l'embaucher
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8:25 - 8:27ou l'entraîner à savoir nettoyer la surface
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8:27 - 8:30de ces choses, mais ce n'est pas pour tout de suite.
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8:30 - 8:31Ce que l'on faisait en fait
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8:31 - 8:33c'est qu'on travaillait dans quatre secteurs.
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8:33 - 8:36Nos recherches couvraientt la biologie du système,
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8:36 - 8:38ce qui comprenait l'étude
du mode de croissance des algues, -
8:38 - 8:41mais aussi de ce qui mange les algues,
et de ce qui tue les algues. -
8:41 - 8:44Nous avons fait de l'ingénierie
pour comprendre de quoi nous avions besoin -
8:44 - 8:46pour pouvoir construire cette structure,
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8:46 - 8:49pas seulement à petite échelle,
mais comment nous la construirions -
8:49 - 8:52à cette échelle énorme qui sera nécessaire au final.
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8:52 - 8:55J'ai mentionné que nous avions étudié
les oiseaux et les mammifères marins -
8:55 - 8:58et observé d'une manière générale
l'impact du système sur l'environnement, -
8:58 - 9:01et enfin nous avons examiné
les aspects économiques, -
9:01 - 9:02et ce que j'entends par économie est,
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9:02 - 9:06quelle est l'énergie nécessaire
pour faire fonctionner le système ? -
9:06 - 9:07Est-ce que l'on retire plus d'énergie du système
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9:07 - 9:09qu'il ne faut y mettre
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9:09 - 9:11pour pouvoir le faire fonctionner ?
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9:11 - 9:12Et qu'en est-il des coûts d'exploitation ?
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9:12 - 9:14Et des coûts d'investissement ?
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9:14 - 9:18Et de la structure économique dans sa globalité ?
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9:18 - 9:21Alors laissez-moi vous dire
que ça ne va pas être facile, -
9:21 - 9:24et qu'il y a encore énormément
de travail à faire dans chacun -
9:24 - 9:27de ces quatre secteurs pour pouvoir
faire vraiment fonctionner le système. -
9:27 - 9:30Mais nous n'avons pas beaucoup de temps,
et j'aimerais vous montrer -
9:30 - 9:34la vue d'artiste de ce à quoi
pourrait ressembler le système -
9:34 - 9:36si on se trouve dans une baie protégée
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9:36 - 9:40quelque part dans le monde,
et sur cette image, à l'arrière-plan, -
9:40 - 9:42on a l'usine de traitement des eaux usées
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9:42 - 9:45et une source de gaz de cheminée pour le CO2,
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9:45 - 9:48mais quand on évalue ce système,
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9:48 - 9:51on se rend compte qu'en fait,
ce sera difficile de le faire marcher. -
9:51 - 9:56Sauf si on le considère comme un moyen
de traiter les eaux usées, -
9:56 - 9:59d'emprisonner du carbone, et potentiellement
pour des panneaux photovoltaïques -
9:59 - 10:03ou de l'énergie des vagues
ou même de l'énergie éolienne, -
10:03 - 10:04et si on commence à réfléchir en termes
-
10:04 - 10:07d'intégration de toutes ces activités différentes,
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10:07 - 10:12on pourrait aussi inclure de l'aquaculture
dans un tel dispositif. -
10:12 - 10:15Alors il y aurait sous ce système
de la conchyliculture -
10:15 - 10:17où on élèverait des moules
ou des coquilles Saint-Jacques. -
10:17 - 10:20On élèverait des huîtres et des choses
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10:20 - 10:23qui produiraient des produits
de haute valeur et des aliments, -
10:23 - 10:25et ce serait un moteur du marché
au fur et à mesure que l'on construit le système -
10:25 - 10:29à de plus grandes échelle,
de sorte qu'il devienne au final -
10:29 - 10:35compétitif par rapport à l'idée
de le faire pour les carburants. -
10:35 - 10:37Ça soulève toujours une question,
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10:37 - 10:41parce que le plastique dans l'océan
a vraiment mauvaise réputation actuellement, -
10:41 - 10:44alors nous avons réfléchi du berceau au berceau.
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10:44 - 10:46Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce plastique
-
10:46 - 10:49que nous allons devoir employer
dans notre environnement marin ? -
10:49 - 10:51Eh bien, je ne sais pas si vous le savez,
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10:51 - 10:53mais en Californie, on emploie
une énorme quantité de plastique -
10:53 - 10:57dans les champs en ce moment
en tant que paillis de plastique, -
10:57 - 11:00et c'est ce plastique qui fait ces minuscules serres
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11:00 - 11:03tout au long de la surface de la terre, et ça permet
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11:03 - 11:06de réchauffer la terre
pour allonger la saison de production, -
11:06 - 11:08ça permet de contrôler les mauvaises herbes,
-
11:08 - 11:12et, bien sûr, ça rend l'arrosage bien plus efficace.
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11:12 - 11:14Alors le système OMEGA fera partie
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11:14 - 11:17de ce type de résultat, et quand on aura fini
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11:17 - 11:20de l'utiliser dans l'environnement marin, on l'utilisera,
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11:20 - 11:23en principe, dans les champs.
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11:23 - 11:24Où est-ce qu'on va le mettre,
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11:24 - 11:27et à quoi ça ressemblera en pleine mer ?
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11:27 - 11:29Voici une image de ce qu'on pourrait faire
dans la Baie de San Francisco. -
11:29 - 11:32San Francisco produit 250 000 m3
d'eaux usées par jour. -
11:32 - 11:35Si on imagine un temps de rétention de cinq jours
-
11:35 - 11:37pour ce système, on aura besoin de
s'occuper de 1,25 million de m3, -
11:37 - 11:41et ça représenterait environ 518 hectares
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11:41 - 11:45de ces modules OMEGA flottant
dans la baie de San Francisco. -
11:45 - 11:47C'est moins d'1%
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11:47 - 11:48de la surface de la baie.
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11:48 - 11:52On produirait, à 120 barils par hectare et par an,
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11:52 - 11:55on produirait plus de 48 000 barils de combustible,
-
11:55 - 11:57ce qui fait environ 20 % du biodiesel,
-
11:57 - 12:00ou du diesel qui serait nécessaire à San Francisco,
-
12:00 - 12:04et ça c'est sans rien faire pour l'efficacité.
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12:04 - 12:07Où d'autre pourrions-nous potentiellement
installer ce système ? -
12:07 - 12:09Il y a beaucoup de possibilités.
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12:09 - 12:12Il y a bien sûr la Baie de San Francisco,
que j'ai déjà mentionnée, -
12:12 - 12:13la Baie de San Diego en est un autre exemple,
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12:13 - 12:16la Baie de Mobile ou la Baie de Chesapeake,
mais en réalité, -
12:16 - 12:18comme le niveau des eaux monte,
il va y avoir de plus en plus -
12:18 - 12:22de nouvelles opportunités à considérer. (Rires)
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12:22 - 12:26Alors ce dont je vous parle, c'est d'un système
-
12:26 - 12:29d'activités intégrées.
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12:29 - 12:32La production de biocarburants est intégrée
avec des énergies alternatives -
12:32 - 12:35elles-mêmes intégrées avec de l'aquaculture.
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12:35 - 12:39J'ai entrepris de trouver un chemin
-
12:39 - 12:44vers une production innovante
de biocarburants durables, -
12:44 - 12:48et en route j'ai découvert que
ce qui est vraiment requis -
12:48 - 12:55pour la durabilité, c'est l'intégration
plus que l'innovation. -
12:55 - 12:58Sur le long terme, j'ai une foi immense
-
12:58 - 13:04en notre inventivité collective et connectée.
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13:04 - 13:08Je pense qu'il n'y a quasiment pas de limite
à ce que nous sommes capables d'accomplir -
13:08 - 13:10si nous sommes radicalement ouverts
-
13:10 - 13:14et si l'on ne se préoccupe pas
de qui en recevra le mérite. -
13:14 - 13:18Les solutions durables à nos problèmes futurs
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13:18 - 13:20vont être variées
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13:20 - 13:23et vont être nombreuses.
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13:23 - 13:26Je pense que nous devons tout examiner,
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13:26 - 13:29tout, de l'alpha à l'OMEGA.
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13:29 - 13:32Merci. (Applaudissements)
-
13:32 - 13:37(Applaudissements)
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13:37 - 13:41Chris Anderson : Juste une question rapide, Jonathan.
-
13:41 - 13:43Est-ce que ce projet peut continuer à avancer
-
13:43 - 13:47avec la NASA seulement ou avez-vous besoin
que des financements -
13:47 - 13:51d'énergie verte très ambitieux viennent
et le prennent à la gorge ? -
13:51 - 13:52Jonathan Trent : Maintenant on est vraiment
arrivé à une étape -
13:52 - 13:55à la NASA où on voudrait en faire quelque chose
-
13:55 - 13:58qui irait au large des côtes,
et il y a beaucoup de problèmes -
13:58 - 14:00pour faire ça aux Etats-Unis
à cause des questions de permis limités -
14:00 - 14:02et du temps nécessaire pour obtenir les autorisations
-
14:02 - 14:04de faire des choses en pleine mer..
-
14:04 - 14:07Là où on en est, ça nécessite vraiment
des gens de l'extérieur -
14:07 - 14:09et on a été radicalement ouverts avec cette technologie
-
14:09 - 14:11dans le sens où nous allons la lancer
-
14:11 - 14:13pour que quiconque s'y intéresse
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14:13 - 14:15puisse la prendre et en faire une réalité.
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14:15 - 14:17CA: Ça c'est intéressant. Vous ne le brevetez pas.
-
14:17 - 14:19Vous le publiez.
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14:19 - 14:20JT : Absolument.
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14:20 - 14:21CA: D'accord. Merci beaucoup.
-
14:21 - 14:25JT : Merci. (Applaudissements)
- Title:
- Jonathan Trent : L'énergie de capsules d'algues flottantes
- Speaker:
- Jonathan Trent
- Description:
-
Appelez ça des «carburants sans fossiles » : Jonathan Trent travaille sur un projet pour développer un nouveau biocarburant en cultivant des micro-algues dans des capsules flottantes en pleine mer, qui se nourrissent des eaux usées des villes. Écoutez la vision audacieuse de son équipe pour le Projet OMEGA (Enceintes à Membrane Offshore pour la Culture des Algues) et comment il pourrait donner de l'énergie au futur.
- Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TEDTalks
- Duration:
- 14:45
Elisabeth Buffard approved French subtitles for Energy from floating algae pods | ||
Elisabeth Buffard commented on French subtitles for Energy from floating algae pods | ||
Elisabeth Buffard edited French subtitles for Energy from floating algae pods | ||
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