Développement Durable, RSE et Energies
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Développement Durable, RSE et Energies
Vous trouverez dans ce thème des actualités, en France et dans le monde, sur le Développement Durable en passant par les réglementations environnementales, la Responsabilité Sociétale mais également les changements climatiques et les énergies, ainsi que l"économie circulaire avec  l'éco-conception et les analyses de cycle de vie.
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TransAtomic : de l'énergie décarbonée à partir de déchets nucléaires

TransAtomic : de l'énergie décarbonée à partir de déchets nucléaires | Développement Durable, RSE et Energies | Scoop.it

Si l’énergie nucléaire est sans doute aujourd’hui l’énergie décarbonée la plus efficace dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le stockage et la longévité des déchets radioactifs qui en résultent divisent encore populations et spécialistes sur la pertinence de cette énergie à long terme. Une question qui pourrait devenir de l’histoire ancienne si le projet de la start-up TransAtomic venait à voir le jour. Créée par des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology), cette société propose en effet de produire de l’électricité à partir de déchets nucléaires via un nouveau type de réacteur. Encore au stade expérimental, le projet TransAtomic a récolté récemment plus de 2,5 millions de dollars de fonds via des investisseurs privés pour poursuivre ses recherches et mettre en place un premier projet pilote.

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Des batteries de voitures recyclées … en panneaux solaires

Des batteries de voitures recyclées … en panneaux solaires | Développement Durable, RSE et Energies | Scoop.it

Alors que le plomb reste un matériau très polluant et qu’aucune solution de recyclage efficace n’a encore été mise en place à ce jour, des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) proposent désormais de recycler le plomb contenu dans les batteries automobiles en panneaux solaires. Une découverte prometteuse qui permettrait de limiter l’impact environnemental de ces batteries tout en favorisant une source d’énergie renouvelable.

Stéphane NEREAU's insight:

Ainsi, selon un article publié dans la revue scientifique Energy and Environmental Science, les chercheurs du MIT auraient trouver le moyen de recycler le plomb des batteries automobiles en panneaux solaires. Se basant pour cela sur la pérovskite, « un arrangement donnant la possibilité de combiner des ions de métaux avec des ions d’oxygène« , et considérée comme une alternative plausible au silicium, ces scientifiques seraient parvenus à un taux de rendement des cellules solaires de 19 % soit légèrement inférieur aux 25 % atteints par le silicium. Mais la pérovskite est beaucoup moins onéreuse. Le silicium cristallin à la base de la majorité des modules solaires produits actuellement est en effet un matériau encore assez coûteux.

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Des centrales nucléaires flottantes, un échappatoire aux tsunamis ?

Des centrales nucléaires flottantes, un échappatoire aux tsunamis ? | Développement Durable, RSE et Energies | Scoop.it

Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 se déclenche dans les profondeurs de l'océan pacifique. Une vague d'une hauteur de plus de 14 mètres de haut s'abat quelques instants plus tard sur la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, laissant derrière elle des réacteurs en surchauffe.

Stéphane NEREAU's insight:

Une plate-forme flottante amarrée à plusieurs kilomètres des côtes sur une profondeur d'environ 100 mètres, ne serait pas affectée par les vagues destructrices d'un tsunami ; les tremblements de terre n'auraient également aucun effet direct. Pendant ce temps, le plus gros problème auquel doit faire face la plupart des centrales nucléaires dans des conditions d'urgence - surchauffe et fusion éventuelle du coeur, comme cela s'est produit à Fukushima, Tchernobyl, et Three Mile Island - serait pratiquement impossible en mer : "l'océan constituerait essentiellement un dissipateur de chaleur, de sorte qu'il deviendrait possible d'établir un refroidissement passif, sans aucune intervention. L'enceinte de confinement lui-même serait immergé."

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Plus de la moitié des terriens subiront des difficultés d’accès à l’eau d’ici 2050

Plus de la moitié des terriens subiront des difficultés d’accès à l’eau d’ici 2050 | Développement Durable, RSE et Energies | Scoop.it

C’est ce que tend à démontrer une récente étude réalisé par le très sérieux MIT (Massachusetts Institute of Technology). Le problème n’est pas tant lié à un manque global d’eau sur terre, 70% de la surface de cette dernière étant couverte d’eau, mais aux inégalités croissantes d’accès à cette ressource vitale.

Stéphane NEREAU's insight:

Cinq milliards des 9,7 milliards d’habitants de notre chère planète en 2050, soit plus de la moitié, risqueraient de vivre dans des zones où l’accès à l’eau serait compliqué. Un milliard d’habitants supplémentaires vivraient dans des zones où les besoins en eau seraient plus importants que l’eau disponible en surface. Sans surprise, ces zones sont celles qui ont déjà aujourd’hui des difficultés d’accès à l’eau, parmi lesquelles l’Inde ou l’Afrique du Nord. Les effets du changement climatique pourraient quant à eux accélérer ce processus.

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Réchauffer les hommes plutôt que les lieux : l’avenir des économies d’énergie ?

Réchauffer les hommes plutôt que les lieux : l’avenir des économies d’énergie ? | Développement Durable, RSE et Energies | Scoop.it

Se chauffer uniquement selon nos besoins et notre présence dans un lieu : c'est le système qu'a mis au point le directeur du MIT's Senseable City Labiratory. Sous réserve de respecter certaines conditions, ce dispositif peut générer des économies d'énergie non négligeables.


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Energie solaire : une galette de carbone pour obtenir de meilleurs rendements

Energie solaire : une galette de carbone pour obtenir de meilleurs rendements | Développement Durable, RSE et Energies | Scoop.it

Nombreuses ont été les innovations, au cours de ces dernières années, en matière de production d’énergie solaire (nanotechnologies, photosynthèse artificielle, etc.). L’objectif : obtenir un rendement optimal à coûts réduits. Dernièrement, une équipe de chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a mis au point un procédé novateur qui pourrait bien constituer une petite révolution dans le domaine de la production d’énergie dans les décennies à venir.


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Etats-Unis | Nanophotonique : des chercheurs du MIT découvrent un moyen de convertir la totalité du rayonnement solaire en énergie électrique

Etats-Unis | Nanophotonique : des chercheurs du MIT découvrent un moyen de convertir la totalité du rayonnement solaire en énergie électrique | Développement Durable, RSE et Energies | Scoop.it
Un article publié dans Nature Nanotechnology [1] par des chercheurs du MIT [2] présente une nouvelle technologie, permettant de maximiser le rendement grâce au couplage thermique et photovoltaïque. Cette technologie thermophotovoltaïque pourrait permettre d'atteindre un rendement de conversion de 80%.
Stéphane NEREAU's insight:

Cette technique permet de réunir à la fois les avantages du solaire photovoltaïque et du solaire thermique. Par rapport à une cellule classique au silicium, le dispositif mis au point par le MIT intègre un convertisseur intermédiaire qui capte le rayonnement solaire, le convertit en chaleur et réémet un rayonnement vers la cellule photovoltaïque Le convertisseur se compose d'un dispositif "absorbeur-émetteur" à deux couches, placé entre la lumière incidente et la cellule photovoltaïque. La première couche composée de nanotubes de carbone capte la quasi-totalité du rayonnement solaire sous forme de chaleur. La seconde couche composée de cristaux nanophotoniques, accolée à la première, est portée à incandescence par conduction et émet un rayonnement dont l'intensité peut être ajustée au-delà de la bande interdite du silicium. Le convertisseur mis au point par le MIT permet de mieux utiliser l'intégralité du spectre solaire et notamment les longueurs d'onde qui n'interagissent pas normalement avec le silicium. Cette technologie permet de dépasser la limite théorique dite de Shockley-Queisser (33,7% pour une seule jonction p-n). L'expérience a montré que l'efficacité maximale est atteinte quand la concentration de la lumière solaire est d'un facteur 750 et quand la température de l'émetteur atteint 962 °Celsius.

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