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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