Stockage géologique de CO2 : achèvement des travaux d’injection du gaz sur le site pilote de Ketzin

Le 29 août 2013, le Centre de recherche allemand pour les géosciences (GFZ) de Potsdam (Brandebourg) a officiellement mis fin, après cinq années de fonctionnement, à l’injection de dioxyde de carbone dans les sous-sols géologiques du site pilote de Ketzin (Brandebourg) [1]. Sur ce site, dédié à l’étude scientifique du stockage géologique de CO2, a été injecté depuis juin 2008 un total de 67.271 tonnes de gaz dans du grès contenant de l’eau salée, et ce à une profondeur de 630 à 650 m. Du CO2 de haute pureté, habituellement utilisé dans la production alimentaire, a été principalement utilisé pour ce stockage. En outre, le site a accueilli en 2011, sur une période de six semaines, pas moins de 1.515 tonnes de CO2 capturées sur la centrale pilote de Schwarze Pumpe (Brandebourg) [2]. Sous la direction du GFZ, le projet pilote de Ketzin est accompagné par un vaste programme de recherche et développement.

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Tectonique des plaques : la stabilité des flux dans le manteau sous-jacent

Depuis environ 250 millions d’années, les courants ascendants et descendants au sein du manteau terrestre se comportent de façon très stable. Ces courants de convection, situés au sein de la roche semi-liquide sous la croûte terrestre et responsables du mouvement des plaques tectoniques, ont pu, grâce à aux travaux de recherche menés au Centre Helmholtz de recherche sur les géosciences (GFZ) à Potsdam (Brandebourg), être reliés aux modèles de mouvement à la surface de la terre.

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La géo-ingénierie résoudra-t-elle le problème climatique ?

Que ce soit via la pulvérisation de particules de soufre dans l’atmosphère ou la fertilisation des océans avec du fer, de nombreuses mesures de grande envergure pour la régulation artificielle du climat sont actuellement discutées. Un nouveau programme prioritaire (SFB) de l’Agence allemande de moyens pour la recherche (DFG) va examiner les risques et les effets secondaires de ladite « géo-ingénierie ». Le programme est coordonné par le GEOMAR, le Centre Helmholtz pour la recherche océanique de Kiel (Schleswig-Holstein).

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Nouvelle campagne d’exploration sur les hydrates de gaz

Les hydrates de gaz stockés dans les fonds océaniques sont une source d’énergie de plus en plus convoitée par de nombreux pays. Des chercheurs allemands et taïwanais ont choisi de travailler ensemble sur ces hydrates avec un nouveau projet d’exploration : TAIFLUX.

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Fonds marins : nouvel « El Dorado » ?

Une grande quantité de métaux et de terres rares est nécessaire pour la fabrication d’équipements industriels et électroniques, et, en particulier, dans le domaine des nouvelles technologies (smartphones, panneaux photovoltaïques,…). « Jusqu’à présent, ces matières étaient extraites sur les continents, mais face à la demande croissante en matières minérales et grâce à l’augmentation de leur valeur, l’exploitation de nouveaux gisements dont ceux que l’on trouve au fond des mers devient une opportunité très sérieuse », affirme Colin Devey, géologue au GEOMAR, le Centre Helmholtz pour la recherche océanique situé à Kiel (Schleswig-Holstein).

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De l’eau supercritique dans la croûte terrestre

L’eau est présente sur la planète Terre en grande quantité, et sous trois états : solide, liquide, gazeux. L’eau située dans la croûte terrestre a des propriétés très inhabituelles qui apparaissent lorsqu’elle est soumise à de fortes pressions (supérieures à 22 MPa) et de hautes températures (supérieures à 374°C), c’est-à-dire les conditions naturelles que l’on retrouve dans les profondeurs de la Terre. L’eau se transforme alors en un solvant très agressif, essentiel aux réactions physico-chimiques du manteau et de la croûte. Une équipe franco-germano-finlandaise a publié une étude sur des expériences reproduisant ces conditions extrêmes dans le dernier numéro de Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

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Les foraminifères : rares bénéficiaires des changements climatiques

es changements climatiques sont une menace pour un grand nombre d’écosystèmes et de populations. Cependant, les travaux de chercheurs de l’Université de Bonn (Rhénanie du Nord-Westphalie) sur les espèces de l’embranchement des foraminifères [1] ont montré que celles-ci devraient bénéficier des conséquences des changements climatiques, et peut être atténuer certains de leurs impacts, car les propriétés de leur coquille pourraient permettre de stabiliser les îles et les littoraux. Les résultats ont été publiés dans la revue internationale PLOS ONE [2].

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Statistiques 2011 sur les habilitations à diriger des recherches

En tout, 1.563 chercheurs ont reçu en 2011 une habilitation à diriger des recherches au sein des établissements d’enseignement supérieur allemands. Selon une étude de l’Office fédéral des statistiques (Destatis), c’est 11% de moins que l’année précédente, et presque un tiers de moins qu’en 2002, année record dans ce domaine.

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Sols et changement climatique : plus connectés qu’on ne le pense

Les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, nocives pour le climat ne découlent pas uniquement des rejets de l’industrie, du transport ou des ménages domestiques. Les sols sont également d’immenses réservoirs de carbone. Que les sols soient des sources de gaz à effet de serre dépend en grande partie de la stabilisation de la matière organique dans le sol.

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Lancement du projet MORE pour la récupération des terres rares dans les moteurs électriques

Un moteur synchrone sert à transformer de l’énergie électrique en énergie mécanique. Les modèles compacts et légers utilisés dans les véhicules électriques et hybrides comprennent un aimant permanent d’environ 1kg possédant une proportion en terres rares de 30%. Au regard de l’évolution vers une mobilité toujours plus électrique, les besoins en terres rares, qu’elles soient utilisées dans les moteurs électriques, les batteries ou les piles à combustible à hydrogène, sont en constante augmentation. La Chine produit actuellement plus de 95% des terres rares dans le monde.

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