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Énergie et économie des ressources

Face à la croissance mondiale des besoins énergétiques, la chimie se trouve au carrefour d'enjeux économiques, sociaux et scientifiques majeurs, devant concilier innovation technologique et transition vers un modèle énergétique plus durable.

Les ressources fossiles représentent plus de 82% de la consommation primaire d'énergie, mais leur raréfaction inévitable et l'inéluctable changement climatique imposent des défis considérables.

Les bioénergies issues de la biomasse et les énergies alternatives bénéficient d’innovations constantes en chimie, pour des solutions efficientes et adaptables aux contextes locaux. D’ici 2050, le système énergétique mondial doit évoluer pour se libérer, d’une part, de la dépendance par rapport aux énergies fossiles et d’autre part pour en limiter les effets nocifs sur le climat.

Les laboratoires universitaires et industriels explorent plusieurs pistes prometteuses pour l'utilisation des ressources naturelles et le développement de procédés économes et respectueux de l'environnement, conformément aux principes de la chimie verte et du développement durable.

Le recyclage et l'économie circulaire constituent désormais des axes prioritaires dans la transition énergétique. La chimie joue un rôle déterminant dans le développement de technologies permettant la réutilisation des matériaux, la valorisation des déchets et la conception de produits pensés dès leur origine pour être recyclés.

La gestion des métaux stratégiques, essentiels aux technologies bas-carbone, constitue un défi majeur aux implications environnementales et géopolitiques. La chimie développe des solutions pour optimiser leur utilisation et améliorer leur extraction et leur recyclage.

 

Ressources

3:21
Jars, ingénieur, révolution industrielle, innovation technique
risque, sécurité, respect de l'environnement, SEVESO, ICPE, CPL, IED, classement, catégorie, toxicité, stockage, émissions
polymère, PLA, ABS, PET, poudre métallique, FDM (Fused Deposition Modelling), FTI (Film Transfer Imaging), MJM (Modelage à Jets Multiples), SLM (Selective Laser Melting), MBJ (Metal Binder Jetting), WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing)
procédé furnace, pyrolyse du gaz naturel, four à plasma électrique, hydrogène décarboné
8:20
aluminium, recyclage, bauxite, GES, gaz à effet de serre, procédé Hall Héroult, procédé Bayer
efficacité hydrique, valorisation, eaux pluviales, optimisation, pilotage
cycle de l'eau, changement climatique, prélèvements anthropiques, ressources en eau
méthane, gaz des marais, méthanisation, déchets, fermentation anaérobie, digesteur, méthaniseur, acidogénèse, acétogénèse
plastique, PHA, biodégradable, pollution, microplastiques
pétrole, pétrochimie, pétrole brut, prroduits raffinés, plastiques, aspirine, textiles synthétiques, matières premières
stade, pollution, CO2, pelouse hybride, microfibres, médailles, téléphones recyclés
polychloroprène, butadiène, charbon, acétylène, limestone, mousse, carbonate de calcium, plongée, sports nautiques
20:28
écran tactile, affichage, LED, OLED, batterie lithium ion, terres rares, circuits imprimés, recyclage, matériaux critiques
recyclage, terres rares, écran, dalle affichage, batterie, circuit imprimé, puces, silicium, matériaux critiques
charbon, végétal, biosourcé, déchets, bois, adsoprtion,, porosité, rendement des cultures, séquestration, carbone