Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un projet incroyable qui vise à nettoyer les rivières, les lacs et autres cours d'eau du fléau qui représentent les microplastiques. Répondant à un concours lancé au printemps 2022 par des chercheurs en robotique de l'Université de Surrey, en Angleterre, l'étudiante Eleanor Mackintosh conceptualise et propose un robot-poisson baptisé du doux nom de Gilbert. Son invention se distingue parmi les centaines de projets reçus par l'Université à travers les quatre coins du globe ! Leur défi est d'imaginer un robot inspiré d'un animal et qui serait en mesure d'aider l'environnement ayant agité la matière grise des étudiants du monde entier. Parmi les robots-huîtres filtres d'eau, les robots-moustiques capables de délivrer des médicaments et autres robots-oiseaux pourfendeurs de braconniers, le projet aquatique de la jeune Anglaise a su s'imposer raison de ses formidables capacités !
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00:00 Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un projet incroyable
00:02 qui vise à nettoyer les rivières, les lacs et autres cours d'eau du fléau
00:07 que représentent les microplastiques.
00:09 Répondant à un concours lancé au printemps 2022
00:13 par des chercheurs en robotique de l'Université de Surrey en Angleterre,
00:17 l'étudiante Eleanor McIntosh conceptualise et propose un robot poisson,
00:22 baptisé du doux nom de Gilbert.
00:24 Son invention se distingue entre les centaines de projets reçus par l'université
00:29 à travers les quatre coins du globe.
00:31 Leur défi ? Imaginer un robot inspiré d'un animal
00:34 et qui serait en mesure d'aider l'environnement.
00:37 Il a agité la matière grise des étudiants du monde entier.
00:40 Parmi les robots huîtres filtreurs d'eau,
00:44 les robots moustiques capables de livrer des médicaments
00:46 et autres robots oiseaux pour fendeurs de braconniers.
00:49 Le projet aquatique de la jeune Anglaise a su s'imposer en raison de ses formidables capacités.
00:55 Vous voulez savoir comment Gilbert peut aider à lutter contre la pollution marine des microplastiques ?
01:00 Comment l'invention d'Eleanor McIntosh pourrait inspirer d'autres projets
01:04 pour protéger efficacement les océans et la vie marine ?
01:07 Et quels impacts concrets ces technologies peuvent avoir sur l'environnement ?
01:12 Alors poursuivez cette vidéo !
01:14 La pollution marine, due à la présence de microplastiques au sein de nos océans,
01:21 des microplastiques mer, lacs et rivières,
01:23 s'affirment comme l'un des problèmes majeurs actuellement rencontrés sur notre planète.
01:28 Selon les estimations, il y aurait environ 8 millions de tonnes de plastique
01:32 qui se déversent chaque année dans les océans.
01:35 Pour pouvoir se représenter ce chiffre faramineux,
01:38 il faut s'imaginer environ une banne à ordures pleine toutes les minutes.
01:42 Voilà qui permet de mieux prendre la mesure du problème et de son ampleur.
01:46 Les microplastiques, qui sont des particules de plastique de moins de 5 mm de diamètre,
01:51 représentent environ 85% de cette pollution marine.
01:55 Bien sûr, les conséquences de cette dernière sont aussi nombreuses que sérieuses.
01:59 Les microplastiques peuvent notamment être ingérés par les animaux marins,
02:03 causant alors des dommages souvent irréversibles à leur système digestif.
02:07 Problème entraînant par ailleurs des troubles de la reproduction et de la croissance.
02:12 Selon une étude de l'université de Plymouth, environ 700 espèces marines sont affectées par les microplastiques.
02:19 Ceux-ci peuvent également libérer des substances toxiques dans l'environnement,
02:23 qui à leur tour peuvent causer des dommages aux organismes vivants et à l'écosystème.
02:28 En plus de ces conséquences directes, la pollution marine due aux microplastiques
02:32 a également des répercussions économiques importantes.
02:35 Selon une étude de l'Institut Hélène MacArthur,
02:38 les répercussions économiques de cette pollution sont estimées à 13 milliards de dollars par an.
02:43 Principalement en raison des dommages causés aux écosystèmes marins et à la pêche.
02:48 De plus, il faut savoir que les microplastiques ne se décomposent pas,
02:51 mais se fragmentent seulement en petites particules.
02:54 Une singularité qui les rend encore plus difficiles à retirer de l'environnement.
02:58 C'est d'ailleurs ici l'une des dimensions novatrices de Gilbert le poisson,
03:03 qui a été la première à détecter et à débarrasser les cours d'eau des fines particules de microplastique.
03:08 C'est notamment en fondant ses recherches sur les ressources de la biomimétrique
03:12 que l'universitaire anglaise a su créer une technologie originale.
03:17 Elle s'est en effet inspirée de poissons et de créatures marines
03:20 ayant des mécanismes de nettoyage similaires à ceux utilisés par le robot Gilbert.
03:25 Le bien-nommé poisson-balai par exemple est réputé pour utiliser des barbillons
03:30 pour infiltrer les particules de nourriture de l'eau.
03:33 C'est lui qui est souvent utilisé pour nettoyer les aquariums en capturant les déchets et les algues.
03:38 Les langoustes quant à elles peuvent utiliser leurs pinces
03:41 pour retirer les déchets et les algues des récifs coralliens.
03:45 Des exemples qui montrent comment la nature a su bien avant nous
03:48 développer des mécanismes pour nettoyer les océans et les cours d'eau.
03:53 Ce sont sur ces mêmes bases que d'autres inventions ont précédé le poisson Gilbert.
03:57 En 2013, l'initiative The Ocean Cleanup lancée par Boyan Slat, un ingénieur néerlandais,
04:03 visait par exemple à nettoyer les océans de déchets plastiques
04:06 en utilisant des barrières flottantes pour concentrer les déchets.
04:11 Le robot-navire Sea-Vax avait quant à lui pour principe
04:14 de nettoyer les océans de déchets plastiques en utilisant un système de filtration.
04:19 Des inventions et des technologies qui ont su inspirer Eleanor McIntosh
04:23 pour créer son robot Gilbert.
04:25 Mais justement, en quoi son invention représente-t-elle une avancée pour la recherche
04:30 et comment s'éloigne-t-elle de ses prédécesseurs par son originalité ?
04:34 Tout d'abord, si elle s'impose comme une réponse efficace à la pollution marine due aux microplastiques,
04:39 c'est qu'elle permet de retirer les déchets directement à la source.
04:43 Les microplastiques proviennent en effet principalement de sources terrestres,
04:47 telles que les égouts non traités et les découlements de surface.
04:51 Ils se déversent ainsi dans les cours d'eau avant d'atteindre les océans.
04:54 En utilisant un robot qui patrouille à travers leurs eaux et aspire les éléments polluants,
04:59 Eleanor McIntosh a trouvé un moyen de retirer ces déchets avant qu'ils n'atteignent les océans,
05:05 causant alors des dommages plus importants.
05:07 De plus, l'utilisation de la biomimétique dans la conception de Gilbert
05:11 a été plus et mieux exploitée que par le passé.
05:14 En imitant la forme d'un poisson, le robot est capable de se déplacer efficacement dans l'eau
05:19 et de collecter les déchets plastiques de manière radicale.
05:23 Cette approche biomimétique pourrait être utilisée pour d'autres projets de nettoyage des océans,
05:28 comme la création de robots qui imitent les baleines ou les dauphins pour nettoyer les fonds marins.
05:33 En outre, Gilbert est équipé d'un système de navigation autonome
05:37 qui lui permet de suivre les itinéraires prédéfinis et d'éviter les obstacles,
05:41 ce qui lui permet de travailler de manière indépendante et efficace.
05:46 Le robot est également équipé d'un système de stockage pour les déchets collectés,
05:50 ce qui permet de décharger les déchets une fois le bac plein.
05:54 S'il n'y a pas encore de données ou de statistiques fiables sur l'efficacité de Gilbert,
05:58 le projet étant encore en cours de développement,
06:01 il est cependant raisonnable de penser que ce dernier aura des conséquences plus que positives
06:06 dans la récupération et l'élimination des déchets marins.
06:09 En particulier grâce à son système innovant d'aspiration pour collecter les microplastiques
06:14 et à son utilisation de capteurs pour détecter les très fines particules de plastique.
06:20 Il est également important de noter que cette technologie ne sera pas la seule solution pour régler le problème.
06:25 Il est en effet nécessaire de combiner cette technologie avec des efforts de réduction à la source même de la pollution,
06:32 à savoir la production de déchets plastiques en premier lieu bien sûr.
06:36 Et afin de répondre aux premières limites observées chez le robot Gilbert,
06:40 les chercheurs travaillent déjà sur des améliorations notables.
06:43 Par exemple en développant des robots plus grands ou en utilisant des technologies de vision
06:48 pour détecter les déchets plastiques dans les zones difficiles d'accès.
06:52 Ce que Gilbert ne parvient pas à collecter à cette heure.
06:55 Il est également possible de développer des robots qui peuvent fonctionner en eau profonde
07:00 ou dans des conditions extrêmes pour nettoyer les fonds marins.
07:03 Le principe de robots hybrides qui combinerait les technologies de nettoyage des océans
07:08 avec des technologies de récupération de déchets pour une efficacité maximale
07:12 sont eux aussi à l'ordre du jour.
07:15 L'urgence d'aboutir à des procédés de grande ampleur s'imposant de jour en jour,
07:20 les recherches scientifiques en la matière s'accélèrent alors elles aussi logiquement.
07:25 La pollution marine due aux microplastiques est en effet un problème de première importance
07:30 qui menace non seulement la vie marine, mais aussi notre propre santé et même notre avenir à tous.
07:36 Si nous ne faisons rien pour lutter contre cette pollution,
07:39 nous risquons de laisser derrière nous un monde où les océans ressembleront davantage à des décharges gigantesques
07:45 et où la vie marine sera alors sérieusement menacée.
07:49 Le robot Gilbert est un bel exemple de la manière dont la science peut être utilisée
07:53 pour répondre à des enjeux qui nous concernent tous.
07:56 Mais d'autres projets excitants en matière de technologie de nettoyage des océans et des cours d'eau sont également sur le feu.
08:03 Citons les drones équipés de filets qui peuvent être utilisés pour collecter les déchets plastiques
08:08 dans les zones difficiles d'accès, comme les zones côtières ou les zones éloignées des océans.
08:13 Les technologies de désintégration sont également très prometteuses.
08:17 Ces dernières brisent les déchets plastiques en petits morceaux
08:20 qui peuvent par conséquent être plus facilement collectés et traités.
08:24 Ces technologies peuvent inclure la photodégradation, la thermolyse et l'hydrolyse.
08:29 Il existe également des projets qui utilisent des bioréacteurs
08:33 pour décomposer les déchets plastiques à l'aide de micro-organismes.
08:37 Ces projets ont pour but de réduire les déchets plastiques en composés organiques utilisables.
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