Éliminez du carbone tout en développant votre entreprise

Stripe Climate vous permet, en quelques clics seulement, de consacrer une partie de vos revenus au financement de technologies d'élimination du dioxyde de carbone. Joignez-vous à ces entreprises toujours plus nombreuses à participer à la lutte contre le changement climatique.

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Consacrez une partie de vos revenus au financement de technologies innovantes d'élimination permanente du dioxyde de carbone, en quelques clics dans votre Dashboard.

Financer l'élimination permanente du CO₂

Vos contributions sont intégralement consacrées à des projets d'élimination du CO₂. Les projets d'élimination du dioxyde de carbone sont sélectionnés et validés par Frontier, l'équipe d'experts scientifiques et commerciaux de Stripe.

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Désormais disponible pour les entreprises du monde entier

Pour que nous parvenions à réduire massivement nos émissions de carbone, chacun doit y aller de sa contribution. Voici la nôtre : Stripe Climate est disponible pour les utilisateurs Stripe du monde entier.

Les avant-gardistes

Rejoignez d'autres entreprises ambitieuses

Un groupe de plus en plus important d'avant-gardistes contribue à l'élimination du carbone.

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 des nouvelles technologies d'élimination du CO₂ et à augmenter leur volume de production. En effet, il a été maintes fois démontré qu'un déploiement à grande échelle est généralement source de progrès, un phénomène déjà observé dans les secteurs du séquençage de l'ADN, des disques durs et des panneaux solaires.

Cette réflexion a déterminé les premières acquisitions de Stripe et nous a finalement conduits à lancer Frontier, une garantie de marché visant à financer l'élimination du dioxyde de carbone. L'objectif est d'envoyer un signal fort aux chercheurs, entrepreneurs et investisseurs, et de leur montrer qu'il existe un marché en pleine expansion pour ces technologies. Nous souhaitons inverser la tendance et augmenter les chances de trouver les solutions dont le monde a besoin pour stopper les effets du changement climatique les plus dévastateurs.

Représentation simplifiée de courbes d'expérience du Santa Fe Institute.5

Recherche et financement

Nos projets et nos conseillers scientifiques

Stripe Climate collabore avec Frontier, l'équipe d'experts scientifiques et commerciaux de Stripe, pour financer l'achat de technologies d'élimination du CO₂. Frontier bénéficie des conseils d'un groupe pluridisciplinaire d'éminents experts scientifiques qui l'aident à identifier et analyser les technologies les plus prometteuses. Découvrez les nombreuses initiatives d'élimination du CO₂ auxquelles nous participons, consultez nos critères de sélection ou parcourez nos 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.

Nos projets

Projets de l'automne 2022

Arbor développe une approche modulaire et compacte de l'élimination et du stockage du dioxyde de carbone de la biomasse (BiCRS), qui consiste à éliminer le carbone en convertissant les déchets de la biomasse en produits tels que de l'électricité et à stocker de manière permanente le CO₂ sous terre. La technologie d'Arbor associe un gazéifieur qui accepte différents types de biomasse à une turbine sophistiquée qui maximise le rendement électrique. Ce système modulaire peut être déployé rapidement, et est conçu pour être fabriqué à un coût réduit.

Bioénergie avec captage et stockage de carbone

Arca piège le CO₂ présent dans l'atmosphère et le minéralise dans la roche. En collaborant avec des producteurs de métaux critiques, Carbin Minerals parvient à transformer les déchets miniers en puits de carbone massif. Grâce à l'utilisation de robots autonomes, l'approche adoptée accélère la minéralisation du carbone, un phénomène naturel qui stocke le CO₂ de façon permanente sous forme de minéraux carbonatés. Ce processus ayant lieu directement sur le site minier, Carbin Minerals s'affranchit des coûts et élimine les émissions liés au déplacement des matériaux vers les sites de traitement.

Accélération de la météorisation

Captura tire parti de l'océan pour assurer une élimination du CO₂ évolutive à l'aide d'un processus électrochimique permettant de séparer l'acide et la base de l'eau de mer. L'acide est utilisé pour éliminer le CO₂ présent dans l'eau de mer et le stocker dans les sous-sols. La base est quant à elle utilisée pour traiter et renvoyer l'eau restante dans l'océan, permettant à ce dernier d'aspirer alors davantage de CO₂ de l'atmosphère. Captura développe des membranes optimisées pour augmenter l'efficacité électrique et réduire les coûts d'élimination.

Captage direct dans les océans

Carbon To Stone développe une nouvelle méthode de captage direct dans l'air, selon laquelle un solvant qui fixe le CO₂ est régénéré par réaction à des résidus alcalins. En substituant la régénération conventionnelle du solvant par des changements de chaleur ou de pression, et en optant pour la minéralisation directe de déchets alcalins peu coûteux, comme les scories d'acier, l'équipe peut réduire considérablement l'énergie nécessaire et réaliser des économies financières importantes. Le CO₂ est stocké durablement sous forme de carbonates solides qui peuvent être utilisés dans la composition de ciments de substitution.

Captage direct dans l'air

Cella accroît les possibilités de stockage sécurisé du dioxyde de carbone par minéralisation. L'entreprise accélère le processus naturel de transformation du CO₂ en minéral en l'injectant dans des formations rocheuses volcaniques avec de l'eau salée et des saumures géothermiques résiduelles. L'approche adoptée permet de réduire les coûts tout en limitant l'impact environnemental. La technologie de Cella intègre la chaleur géothermique à faible teneur en carbone et peut être couplée à diverses méthodes de captage.

Stockage – Minéralisation géologique

CREW construit des réacteurs spécifiquement destinés à accélérer la météorisation naturelle. Le système, basé sur des conteneurs, crée des conditions favorables à la météorisation des minéraux alcalins, et l'eau rejetée stocke le CO₂ des eaux usées de manière sûre et permanente dans l'océan, sous forme d'ions bicarbonate. Le système de CREW facilite la mesure du CO₂ éliminé, et peut réagir avec du CO₂ provenant de diverses sources, y compris du captage direct dans l'air et des systèmes de biomasse.

Accélération de la météorisation

Inplanet accélère la météorisation naturelle pour fixer définitivement le CO₂ et régénérer les sols tropicaux. En collaboration avec des agriculteurs locaux, l'équipe applique des poudres de roches silicatées, sans danger pour l'environnement, dans des conditions plus chaudes et plus humides propices à l'accélération de la météorisation et donc de la fixation du CO₂. Elle met en place des stations de surveillance destinées à recueillir des données publiques d'essais sur le terrain, afin de mieux comprendre les variations des taux de météorisation en fonction des conditions tropicales du sol et météorologiques à travers le Brésil.

Accélération de la météorisation

Kodama et e Carbon Containment Lab cherchent à démontrer qu'il est possible de stocker de la biomasse ligneuse résiduelle en l'enterrant dans des chambres anoxiques souterraines, de manière à empêcher sa décomposition. L'équipe expérimentera l'impact des conditions de la chambre et des perturbations en surface sur la durabilité et le risque d'inversion.

Enfouissement de biomasse

Nitricity étudie la possibilité d'intégrer l'élimination du dioxyde de carbone à un nouveau procédé de production électrifiée d'engrais propres. Ce procédé, qui combine des composés azotés neutres en carbone, de la roche phosphatée et du CO₂, génère des nitrophosphates pour l'industrie des engrais et stocke durablement le CO₂ sous forme de calcaire. Cette solution de stockage à faible coût pour les flux de CO₂ dilués pourrait également contribuer à la décarbonation de l'industrie des engrais.

Stockage – Minéralisation de surface

Printemps 2022

AspiraDAC crée un dispositif modulaire de captage direct du CO₂ dans l'air avec une alimentation par énergie solaire directement intégrée aux modules. Son sorbant à structure métallo-organique fonctionne à basse température, ce qui favorise une réduction des coûts, et son approche modulaire lui permet de mener ses expérimentations de manière plus progressive.

Captage direct dans l'air

L'érosion des minéraux capture naturellement des gigatonnes de CO₂. Lithos accélère ce processus en répandant du basalte sur des terres cultivables pour augmenter la quantité de CO₂ inorganique dissous dans le sol. Cette technologie utilise de nouveaux modèles de sol ainsi que l'apprentissage automatique pour optimiser l'élimination du CO₂ tout en accélérant la croissance des cultures. L'équipe développe sa vérification empirique, son réseau de rivières et ses études sur les tissus végétaux pour améliorer la mesure de la réduction de CO₂ et les effets sur les écosystèmes.

Accélération de la météorisation

Travertine modifie les processus de production chimique à des fins d'élimination du CO₂. En tirant parti de l'électrochimie, Travertine produit de l'acide sulfurique pour accélérer l'érosion de résidus miniers ultramafiques grâce à la libération de réactifs qui convertissent le dioxyde de carbone contenu dans l'air en minéraux carbonatés qui sont stables sur les échelles des temps géologiques. Ce processus transforme les déchets miniers en moyen d'éliminer le CO₂ ainsi qu'en matières premières utilisées dans d'autres technologies de transition propres telles que les batteries.

Accélération de la météorisation

RepAir utilise de l'électricité propre pour capturer le CO₂ dans l'air à l'aide d'une cellule électrochimique innovante et s'associe à Carbfix pour injecter et minéraliser le CO₂ en profondeur dans le sol. L'efficacité énergétique du mécanisme de captage de RepAir a déjà fait ses preuves et continue de s'améliorer. Cette approche pourra donner naissance à des procédés d'élimination du CO₂ à bas coût qui limiteront la pression sur le réseau électrique.

Captage direct dans l'air

Fruit d'un partenariat entre 8 Rivers' Calcite et Origen, ce projet vise à accélérer le processus naturel de minéralisation du CO₂ en mettant en contact une chaux éteinte hautement réactive avec l'air ambiant afin de capter le CO₂. Les minéraux carbonatés obtenus sont alors calcinés pour créer un flux de CO₂ concentré destiné au stockage géologique, puis réutilisés dans la boucle d'élimination du CO₂. Le faible coût des matériaux et la rapidité du cycle en font une approche prometteuse pour capter le CO₂ à grande échelle.

Captage direct dans l'air

Living Carbon souhaite exploiter les algues pour accélérer la production de sporopollénine, un biopolymère à forte durabilité qu'il est possible de sécher, de récolter et de conserver. Les premières études visent à mieux comprendre les résultats déjà observés sur la durabilité de la sporopollénine, et d'identifier la souche d'algue optimale pour la produire rapidement. En appliquant des outils propres à la biologie de synthèse pour concevoir des dispositifs naturels qui améliorent le captage durable du carbone, il est possible de mettre au point un processus d'élimination à bas coût et évolutif.

Biologie de synthèse

Experts

Brentan Alexander, Ph. D.

Tuatara Advisory
Commercialisation des technologies

Stephanie Arcusa, Ph. D.

Université d'État de l'Arizona
Gouvernance

Habib Azarabadi, Ph. D.

Arizona State University
Extraction directe dans l'air

Damian Brady, Ph. D.

Darling Marine Center de l'Université du Maine
Océans

Robert Brown, Ph. D.

Université d'État de l'Iowa
Biocharbon

Holly Jean Buck, Ph. D.

Université d'État de New York à Buffalo
Gouvernance

Liam Bullock, Ph. D.

Geosciences Barcelona
Géochimie

Wil Burns, Ph. D.

Université Northwestern
Gouvernance

Micaela Taborga Claure, Ph. D.

Repsol
Extraction directe dans l'air

Struan Coleman

Darling Marine Center de l'Université du Maine
Océans

Niall Mac Dowell, Ph. D.

Imperial College London
Biomasse/bioénergie

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

Matteo Gazzani, titulaire d'un Ph. D.

Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development
Extraction directe dans l'air

Lauren Gifford, titulaire d'un Ph. D.

University of Arizona’s School of Geography, Development & Environment
Gouvernance

Sophie Gill

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

Emily Grubert, Ph. D.

University of Notre Dame
Gouvernance

Steve Hamburg, Ph. D.

Environmental Defense Fund
Écologie des écosystèmes

Booz Allen Hamilton

Équipe des technologies de l'énergie
Captage direct du CO₂ dans l'air/la biomasse

Jens Hartmann, Ph. D.

Université de Hambourg
Géochimie

Anna-Maria Hubert, titulaire d'un Ph. D.

University of Calgary Faculty of Law
Gouvernance

Lennart Joos, Ph. D.

Out of the Blue
Océans

Marc von Keitz, Ph. D.

Grantham Foundation for the Protection of the Environment
Océans/biomasse

Yayuan Liu, Ph. D.

Université Johns Hopkins
Électrochimie

Matthew Long, Ph. D.

National Center for Atmospheric Research
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

John Marano, Ph. D.

JM Energy Consulting
Commercialisation des technologies

Dan Maxbauer, Ph. D.

Carleton College
Géochimie

Alexander Muroyama, Ph. D.

Institut Paul Scherrer
Électrochimie

Sara Nawaz, Ph. D.

Université d'Oxford
Gouvernance

Rebecca Neumann, Ph. D.

Université de Washington
Biocharbon/géochimie

NexantECA

Équipe des technologies de l'énergie
Captage direct du CO₂ dans l'air/la biomasse

Daniel Nothaft, Ph. D.

Université de Pennsylvanie
Minéralisation

Simon Pang, Ph. D.

Lawrence Livermore National Laboratory
Extraction directe dans l'air

Teagen Quilichini, titulaire d'un Ph. D.

Conseil national de recherches du Canada
Biologie

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Océans

Mim Rahimi, Ph. D.

Université de Houston
Électrochimie

Vikram Rao, Ph. D.

Research Triangle Energy Consortium
Minéralisation

Paul Reginato, titulaire d'un Ph. D

Innovative Genomics Institute at UC Berkeley
Biotechnologie

Debra Reinhart, titulaire d'un Ph. D.

University of Central Florida
Gestion des déchets

Phil Renforth, Ph. D.

Université Heriot-Watt
Minéralisation

Sarah Saltzer, Ph. D.

Stanford Center for Carbon Storage
Stockage géologique

Saran Sohi, Ph. D.

Université d'Édimbourg
Biocharbon

Mijndert van der Spek, Ph. D.

Université Heriot-Watt
Extraction directe dans l'air

Max Tuttman

The AdHoc Group
Commercialisation des technologies

Shannon Valley, Ph. D.

Woods Hole Oceanographic Institution
Océans

Jayme Walenta, Ph. D.

Université du Texas, Austin
Gouvernance

Frances Wang

Fondation ClimateWorks
Gouvernance

Fabiano Ximenes, titulaire d'un Ph. D.

New South Wales Department of Primary Industries
Biomasse/bioénergie

FAQ

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