Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à cette percée qui va remplacer le dessalement de l’eau. L'eau est une ressource vitale et pourtant de nombreux pays dans le monde sont confrontés chaque année à de graves pénuries d'eau, et pas seulement dans les pays en développement. Imaginez que vous puissiez extraire de l'eau propre et potable, tout droit sortie de l'air. La technologie d’extraction d’eau atmosphérique est bien réelle et pourrait bientôt se démocratiser grâce à des avancées majeures. Nous allons explorer trois percées prometteuses de cette technologie ! ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️
Sources : https://pastebin.com/raw/vixbsquX
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00:00 Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Datek.
00:09 On espère que vous allez bien et que vous avez hâte de découvrir notre nouveau sujet
00:14 du jour.
00:15 Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette percée qui va remplacer le dessalement
00:19 de l'eau.
00:20 L'eau est une ressource vitale et pourtant de nombreux pays dans le monde sont confrontés
00:24 chaque année à de graves pénuries d'eau et pas seulement dans les pays en développement.
00:28 Imaginez que vous puissiez extraire de l'eau propre et potable tout droit sortie de l'air.
00:33 La technologie d'extraction d'eau atmosphérique est bien réelle et pourrait bientôt se démocratiser
00:39 grâce à des avancées majeures.
00:40 Nous allons explorer 3 percées prometteuses de cette technologie.
00:44 L'eau recouvre 70% de notre planète, mais nous sommes capables d'en utiliser seulement
00:53 3%.
00:54 Le reste finit dans nos océans.
00:55 Ainsi, la réalité actuelle montre que la quantité d'eau utilisable diminue.
01:00 Cela s'explique notamment par la croissance démographique et la démocratisation de l'accès
01:04 à l'eau.
01:05 Ce phénomène s'aggrave lorsque l'on tient compte de l'agriculture qui consomme à
01:09 elle seule 70 à 80% de l'eau aux Etats-Unis.
01:13 Le changement climatique et les sécheresses qui en découlent entrent également en ligne
01:17 de compte.
01:18 A ce jour, 1,1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable
01:23 et près de 2,7 milliards de personnes vivent dans des zones où l'eau est rare.
01:28 Certaines estimations prévoient que d'ici 2050, environ 87 pays vivront des pénuries
01:34 d'eau quasi permanentes.
01:36 Environ 30% de l'eau douce de la Terre se trouve dans les profondeurs des nappes phréatiques.
01:41 Même si la technologie et les infrastructures pour creuser des puits existent dans les pays
01:45 développés, tous les pays ne le font pas pour des raisons économiques, technologiques
01:50 ou géopolitiques.
01:51 La gestion de l'eau et le budget peuvent tous jouer un rôle majeur dans l'accès
01:55 à l'eau potable.
01:56 Les deux seuls endroits en dehors des nappes phréatiques où l'on peut trouver de l'eau
01:59 en abondance sont les océans et l'atmosphère.
02:02 En effet, on estime que notre atmosphère transporte environ 12 900 km3 d'eau en permanence,
02:08 c'est-à-dire trois fois la quantité d'eau que les humains consomment chaque année.
02:12 Pour comprendre les technologies qui peuvent nous permettre d'y arriver, prenons un peu
02:16 de recul.
02:17 Nous allons notamment nous intéresser au fonctionnement des systèmes R.O et des différentes
02:21 propriétés physiques qui sont en jeu.
02:23 Au fur et à mesure que la température augmente, l'air peut contenir plus d'eau.
02:27 A titre d'exemple, le point de rosée est le moment où la température permet à l'air
02:32 d'être saturé d'eau.
02:33 Ainsi, à 100% d'humidité, l'eau se condense dans l'air.
02:36 Donc en modifiant ce point de rosée et en exploitant ce phénomène, nous pouvons extraire
02:41 l'eau de l'air.
02:42 Parmi les différentes percées sur le sujet, la première est un système de tsunami-products.
02:48 Ce système utilise un système de condensation forcée à l'image du réfrigérateur ou
02:52 du climatiseur.
02:53 La machine aspire l'air humide et ambiant à travers une série de serpentins de condensation.
02:59 En passant dans ces serpentins, la vapeur d'eau est suffisamment refroidie pour atteindre
03:04 le point de rosée.
03:05 Ensuite, l'air et l'humidité passent par des chambres d'extraction spéciales brevetées
03:09 qui condensent encore plus l'eau.
03:11 Enfin, l'eau passe par une série de filtres qui est recueillie dans un réservoir de stockage.
03:16 Le petit modèle Tsunami 500 peut produire entre 2 et 30 litres par heure ou jusqu'à
03:21 760 litres par jour.
03:23 Ses résultats dépendent en fonction de la température de l'air, l'humidité relative,
03:27 le point de rosée et où il est installé.
03:30 Le plus grand modèle, Tsunami 750, produit jusqu'à 1250 litres par jour.
03:35 Pour se rendre compte de ce à quoi ça correspond, on estime qu'un Américain moyen consomme
03:39 environ 310 litres d'eau par jour et le ménage moyen utilise environ 1100 litres.
03:44 Ainsi, même avec le plus petit modèle, vous seriez en mesure de produire plus de 60% de
03:49 vos besoins quotidiens en eau.
03:51 Et le grand modèle pourrait couvrir la totalité des besoins en eau d'une famille.
03:55 Néanmoins, ces modèles auraient un prix exorbitant de 30 000 dollars pour le petit
04:00 modèle et 50 000 dollars pour le grand, auquel il faut ajouter le prix de l'électricité.
04:04 En effet, ce sont de gros consommateurs d'énergie avec 7,5 et 11 kW par heure.
04:09 Au titre de comparaison, il s'agit du même type de consommation que lorsque vous rechargez
04:14 une Tesla.
04:15 Ce sont des frais supplémentaires significatifs à prendre en compte.
04:17 Une autre chose à noter est que ces systèmes ont une durée de vie de 20 ans ou plus, ce
04:22 qui peut aider à justifier le coût initial élevé.
04:24 A présent, intéressons-nous à une autre technologie qui est l'exacte opposée de
04:29 ces modèles à condensateurs actifs.
04:31 Nous savons tous que les filets sont très utiles pour attraper les poissons et les sortir
04:36 de l'eau.
04:37 Mais qu'en est-il de leur utilisation pour attraper l'eau elle-même ? Les filets
04:41 anti-brouillard existent depuis un certain temps et utilisent de petites fibres pour
04:45 capturer et condenser l'eau présente dans l'air.
04:47 Mais ces systèmes ne fonctionnent généralement que dans les régions brumeuses ou très humides.
04:52 Cependant, une récente percée de chercheurs, Josh Wang et son équipe de l'Université
04:57 d'Akron, dans l'Ohio, ont porté cette technologie très simple à un tout autre
05:00 niveau.
05:01 L'équipe a utilisé des nanofibres polymères électrophilés d'un diamètre d'un milliardième
05:06 de mètres, soit environ trois atomes et demi.
05:08 Et grâce à ces nanofibres, la surface des filets a pu être considérablement augmentée.
05:14 Selon les créateurs, un filet de base peut capter environ 30 litres d'eau par jour
05:18 et par mètre carré.
05:19 Mais les filets en nanofibres peuvent produire jusqu'à 180 litres, soit 6 fois plus.
05:24 Mieux encore, ils ne nécessitent aucune électricité.
05:27 Cependant, Wang développe un système qui pourrait utiliser un dispositif de refroidissement
05:32 électrique pour aider à refroidir les fibres.
05:35 Ce qui augmenterait encore la quantité d'eau qu'elles peuvent collecter.
05:38 Cependant, cette technologie est encore au stade expérimental.
05:41 Il est difficile de se projeter et d'estimer le prix de cette technologie.
05:44 L'objectif des chercheurs est de créer un système qui soit léger, durable et rentable.
05:49 Grâce aux capacités de condensation accrue, cela signifie que ces filets peuvent fonctionner
05:53 dans des zones très sèches où l'humidité n'est que de 4%.
05:57 La dernière percée fait appel à une technologie émergente connue sous le nom de super éponge.
06:02 Les super éponges sont un vaste groupe de matériaux hybrides et hydrogels et gels polymères
06:07 imbriqués à l'image d'une éponge.
06:09 Ce qui les rend si spéciaux, c'est qu'ils sont incroyablement hydrophiles.
06:13 Cela signifie qu'à des températures froides, ils peuvent condenser et absorber de grandes
06:17 quantités d'eau.
06:18 Lorsqu'elles se réchauffent sous l'effet du soleil, elles deviennent hydrophobes, c'est-à-dire
06:22 qu'elles expulsent toute l'eau qu'elles ont absorbée.
06:25 Ainsi, comme le filet de nanofibre, ces systèmes n'ont pas besoin de consommer d'électricité
06:29 pour fonctionner.
06:30 Ils ont juste besoin du soleil.
06:32 Une équipe de chercheurs de l'Université du Texas, dirigée par Gu Jia Yu, a exploité
06:37 ces matériaux pour créer un système unique de collecte et de filtration de l'eau.
06:41 Cette version de l'éponge peut produire entre 30 et 40 litres par kilogramme et par
06:45 jour à nouveau.
06:46 Encore au stade expérimental, d'autres hydrogels peuvent coûter entre 2600 et 3400
06:51 dollars par tonne, ce qui revient à environ 3 à 4 dollars par kilogramme.
06:55 Pour comparer ces technologies, il faut considérer divers points comme les prix, la durée de
07:00 vie et les conditions environnantes nécessaires.
07:02 En effet, il est difficile de mettre un prix sur cette production d'eau notamment car
07:06 la plupart de ces modèles ne sont pas encore commercialisés à l'échelle industrielle
07:10 ou accessibles pour le foyer moyen.
07:13 De plus, les systèmes passifs ne sont pas toujours aussi simples qu'on ne le croit.
07:16 Les systèmes d'éponge et de filet nécessitent du vent pour passer l'air à travers les
07:21 différents médias.
07:22 Les différentes conditions font qu'il faudrait beaucoup plus de tests en conditions
07:26 réelles pour comprendre réellement leur performance.
07:29 De nombreuses initiatives et startups se sont développées récemment autour du sujet.
07:33 On peut citer le panneau hydro de Zero Mass Water.
07:36 Il se monte sur le toit et produit de l'eau à partir d'une source entièrement alimentée
07:40 par l'énergie solaire.
07:42 Il peut produire 48 litres d'eau par jour en fonction de l'humidité et de la météo
07:46 du jour.
07:47 Il faut compter 6000 dollars pour deux panneaux expédiés et installés.
07:51 Vous pourriez produire 8 à 16 litres d'eau ou 2 à 4 gallons par jour.
07:55 Une autre initiative est Cumulus Water qui reprend le condensateur forcé.
07:59 Indépendant, grâce à son propre panneau solaire, il a l'avantage d'être mobile.
08:03 Il a pu être testé dans une école reculée en Tunisie mais n'a pas encore été commercialisé.
08:08 Le développement de cette technologie promet un bel avenir et peut-être de prévenir le
08:13 problème des pénuries d'eau, notamment dans les pays les plus touchés par la crise
08:17 climatique.
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