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L'élimination du carbone nécessitera un effort collectif mondial. Stripe Climate est disponible en version bêta pour les utilisateurs Stripe du monde entier.

Les avant-gardistes

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Pourquoi financer l'élimination du carbone?

L'élimination du carbone est indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique

Afin d'éviter les effets les plus catastrophiques du réchauffement climatique, nous devons limiter l'augmentation moyenne de la température mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle. Il est donc nécessaire, d'ici 2050, d'éliminer totalement les émissions mondiales de CO₂, qui s'élevaient en 2018 à environ 40 gigatonnes par an.

Pour atteindre cet objectif, nous devons à la fois considérablement réduire les nouvelles émissions de gaz à effet de serre dans l'air, et éliminer le carbone déjà présent dans l'atmosphère.

Scénario pour limiter l'augmentation de la température mondiale à ~1,5 °C
Limiter l'augmentation de la température mondiale à :
Émissions antérieures Scénario de ~2 °C Scénario de ~1,5 °C Scénario actuel
Élimination du carbone nécessaire pour limiter l'augmentation de la température mondiale à ~1,5 °C.
Émissions antérieures via Global Carbon Project,1 « Scénario actuel » indique SSP4-6.0,2,3 processus d'élimination adaptés de CICERO.4 Pour des raisons pratiques, ce graphique indique uniquement les émissions de CO₂, bien que les scénarios modélisés tiennent compte des émissions d'autres gaz à effet de serre, qui sont toutes à éliminer.

Toutefois, l'élimination du carbone est à la traîne

Bien que nécessaires, les solutions actuelles d'élimination du carbone comme la reforestation et la séquestration du carbone dans le sol ne suffiront pas à résoudre un problème de cette ampleur. Il est donc essentiel de développer de nouvelles technologies d'élimination du carbone qui, même si elles ne sont pas encore arrivées à pleine maturité, seront capables de traiter à moindre coût un volume important de carbone d'ici 2050.

Les solutions actuelles d'élimination du carbone sont confrontées au paradoxe de la poule et de l'œuf. Plus chères, ces technologies nouvelles attirent trop peu de clients, alors qu'une adoption massive est indispensable pour développer la production et réduire les coûts.

Les avant-gardistes peuvent contribuer à l'élimination du carbone

Les premiers acheteurs peuvent contribuer à réduire le coût et à augmenter le volume des nouvelles technologies d'élimination du carbone. En matière de production, les courbes d'apprentissage et d'expérience ont maintes fois démontré qu'un déploiement à grande échelle favorisait le progrès, un phénomène observé dans les domaines du séquençage de l'ADN, des disques durs et des panneaux solaires.

Cette réflexion est à l'origine de notre engagement et de nos premiers achats. Si un grand nombre d'acheteurs partageant cette vision investissaient massivement dans ces technologies, nous pourrions très certainement inverser la tendance et augmenter les chances de trouver les solutions dont le monde a besoin.
Représentation simplifiée de courbes d'expérience du Santa Fe Institute.5

Recherche et financement

Nos projets et nos conseillers scientifiques

Nous collaborons avec un groupe multidisciplinaire d'experts scientifiques renommés qui nous aide à identifier et à évaluer les technologies d'élimination du carbone les plus prometteuses. Découvrez notre liste croissante de projets d'élimination du carbone, consultez nos critères de sélection ou parcourez nos candidatures à des projets à code source libre.

Critères cibles

Découvrez les points que nous étudions lors de l'évaluation des projets.

Candidatures à des projets

Consultez nos candidatures à des projets à code source libre.

Travailler dans le secteur de l'élimination du carbone

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Nos projets

Projets de l'automne 2021

44.01 transforme le CO₂ en roche, en exploitant le pouvoir naturel de la minéralisation. Sa technologie injecte le CO₂ dans la péridotite, une roche disponible en abondance, où il est stocké de manière permanente. Cette approche de stockage peut être associée à différentes technologies de captage.

Stockage

Ebb Carbon atténue l'acidification de l'océan tout en captant du CO₂. À l'aide de membranes et de l'électrochimie, Ebb réduit l'acidification de l'océan et accroît sa capacité naturelle à capter le CO₂ de l'air pour le stocker sous forme de carbone océanique.

CaptageStockage

Eion accélère la météorisation des minéraux en mélangeant de la roche silicatée au sol. Les agriculteurs et les éleveurs appliquent les granules ainsi produites pour faire pénétrer le carbone dans le sol, qui au fil du temps se dirige vers l'océan, où il est stocké de façon permanente sous forme de bicarbonate. Parallèlement au développement de sa technologie, Eion mène une étude inédite sur les sols afin d'améliorer la mesure de leur absorption du CO₂.

CaptageStockage

Sustaera utilise des contacteurs d'air monolithes en céramique pour capter directement le CO₂ dans l'air en vue de le stocker de façon permanente sous terre. Alimenté par de l'électricité décarbonée et fabriqué à partir de composants modulaires, son système de captage direct de l'air est conçu pour être produit rapidement et capter le CO₂ à grande échelle.

CaptageStockage

Projets du printemps 2021

Seachange tire parti de la puissance et de l'étendue des océans du monde pour éliminer le dioxyde de carbone. Son procédé électrochimique expérimental séquestre le CO₂ dans l'eau de mer sous forme de carbonates, une matière inerte comparable aux coquillages, ce qui permet une élimination du CO₂ écoénergétique et permanente.

CaptageStockage

Running Tide élimine le dioxyde de carbone en faisant pousser du varech en pleine mer. Après avoir atteint leur croissance maximale, les bandes de varech flottant librement coulent vers les profondeurs de l'océan, où le carbone capté est stocké de façon permanente. Simple et évolutive, l'approche de Running Tide repose sur la photosynthèse, les courants océaniques et la gravité.

CaptageStockage

À des échelles de temps géologiques, le CO₂ se lie chimiquement aux minéraux et se transforme de manière permanente en roche. Heirloom travaille sur une solution de captage directement depuis l'air permettant au processus d'absorption du CO₂ de ne plus prendre que quelques jours. Le projet prévoit ensuite d'extraire ce CO₂ pour le stocker de manière permanente dans le sous-sol.

CaptageStockage

Mission Zero élimine le CO₂ de l'air par le biais d'un procédé électrochimique et le concentre pour qu'il puisse ensuite être stocké selon différentes méthodes. Ce procédé encore expérimental intervient à température ambiante et peut être alimenté par de l'électricité verte. Autre avantage, il peut potentiellement être mis en œuvre à grande échelle à peu de frais grâce à des équipements modulaires déjà disponibles dans le commerce.

CaptageStockage

Le procédé de CarbonBuilt transforme du CO₂ dilué en carbonate de calcium, une alternative au béton traditionnel présentant des caractéristiques semblables, mais générant moins de carbone. Cette solution économique peut être mise en œuvre à grande échelle et assurer un stockage permanent du CO₂. La plateforme technologique de CarbonBuilt peut ainsi constituer un maillon essentiel de futurs systèmes d'élimination du carbone basés sur un captage direct depuis l'atmosphère.

Stockage

Future Forest a lancé un projet expérimental sur le terrain pour accélérer la météorisation des minéraux. L'idée consiste à transformer des roches basaltiques en poussières qui sont ensuite épandues sur le sol de forêts, puis à mesurer l'absorption du CO₂. Cette expérience unique en son genre permettra de déterminer la viabilité de cette technique à grande échelle, ainsi que les impacts éventuels sur les écosystèmes d'une météorisation accélérée.

CaptageStockage

Nos experts pour 2021

Habib Azarabadi, Ph. D.

Arizona State University
Extraction directe dans l'air

Holly Jean Buck, Ph. D.

Université d'État de New York à Buffalo
Gouvernance

Wil Burns, Ph. D.

Université Northwestern
Gouvernance

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Gouvernance

Petrissa Eckle, Ph. D.

École polytechnique fédérale de Zurich
Filières énergétiques

Erika Foster, Ph. D.

Point Blue Conservation Science
Écologie des écosystèmes

Sophie Gill

Université d'Oxford, département des sciences de la terre
Océans

Katherine Vaz Gomes

Université de Pennsylvanie
Minéralisation

Steve Hamburg, Ph. D.

Environmental Defense Fund
Écologie des écosystèmes

Lennart Joos, Ph. D.

Out of the Blue
Océans

Susana García López, Ph. D.

Université Heriot-Watt
Extraction directe dans l'air

Kate Maher, Ph. D.

Stanford Woods Institute for the Environment
Géochimie

Alexander Muroyama, Ph. D.

Institut Paul Scherrer
Électrochimie

Daniel Nothaft, Ph. D.

Université de Pennsylvanie
Minéralisation

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Océans

Vikram Rao, Ph. D.

Research Triangle Energy Consortium
Minéralisation

Phil Renforth, Ph. D.

Université Heriot-Watt
Minéralisation

Sarah Saltzer, Ph. D.

Stanford Center for Carbon Storage
Stockage géologique

Mijndert van der Spek, Ph. D.

Université Heriot-Watt
Extraction directe dans l'air

Shannon Valley, Ph. D.

Woods Hole Oceanographic Institution
Océans

FAQ

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