NO WATER TECHNOLOGY
Des systèmes microalgaux conçus pour la réalité industrielle
La No Water Technology de Syklea a été développée pour répondre aux contraintes d’eau, de stabilité biologique et d’intégration industrielle, et permettre un déploiement à l’échelle industrielle de la captation et de la valorisation du CO₂ par microalgues.
L’eau constitue l’un des principaux facteurs limitants des systèmes de captation du carbone par microalgues.
Les approches traditionnelles reposent sur de grands volumes de milieux liquides, des systèmes ouverts ou semi-ouverts et un renouvellement continu de l’eau — ce qui rend leur passage à l’échelle complexe, leur exploitation coûteuse et leur intégration souvent incompatible avec les contraintes industrielles.
Le défi central : l’eau à l’échelle industrielle
Dans les systèmes algaux conventionnels, l’eau génère plusieurs contraintes :
- consommation élevée d’eau douce
- gestion et traitement complexes des phases liquides
- risque de contamination et d’instabilité biologique
- déploiement limité dans les régions soumises à un stress hydrique
- augmentation des coûts d’exploitation et de maintenance
Ces contraintes restent maîtrisables à l’échelle laboratoire, mais deviennent des freins majeurs à l’échelle industrielle.
Du laboratoire à la maturité industrielle
La No Water Technology est le fruit de plus de 25 années de recherche sur les systèmes microalgaux.
Elle a évolué à travers des études en laboratoire, des prototypes et des installations pilotes, en traitant progressivement les limites identifiées à chaque étape.
Ce développement sur le long terme permet aujourd’hui à la technologie de dépasser le stade expérimental et de soutenir un déploiement industriel.
Un socle distinctif de l’approche Syklea
La No Water Technology n’est pas un simple ajout.
Elle constitue le socle technologique des systèmes de captation et de valorisation du carbone de Syklea, en assurant leur montée en puissance, leur robustesse et leur compatibilité avec les exigences industrielles.
Associée à une conception modulaire et à une validation par unité pilote (POC), elle permet aux systèmes à base de microalgues d’opérer dans des contextes où les approches traditionnelles montrent leurs limites.
La « No Water Technology » chez Syklea : définition et portée
La No Water Technology ne signifie pas l’absence d’humidité ou de nutriments. Elle consiste à éliminer les grands volumes d’eau liquide du système et à les remplacer par une approche contrôlée en boucle fermée, adaptée aux exigences de l’exploitation industrielle.
La technologie de Syklea repose sur :
Un support solide pour microalgues plutôt que des cultures en milieu liquide
Un apport maîtrisé en nutriments, sans circulation de liquide
Un système en boucle fermée sans rejet d’eaux usées
Interaction directe avec des flux gazeux riches en CO₂
Comment fonctionne le système
Dans la No Water Technology de Syklea :
- les microalgues se développent sur une matrice solide conçue pour une durabilité industrielle
- les nutriments sont apportés sous forme de micro-doses contrôlées
- les niveaux d’humidité sont strictement régulés
- le CO₂ est absorbé directement à partir des flux gazeux industriels
En évitant les phases liquides ouvertes, le système réduit les risques de contamination et simplifie l’exploitation.
Les enjeux pour le déploiement industriel
La No Water Technology permet :
- très faible consommation d’eau, compatible avec les contraintes industrielles
- réduction de la complexité opérationnelle et de la maintenance
- déploiement possible dans des régions à ressources en eau limitées
- amélioration de la stabilité biologique sur le long terme
- intégration facilitée dans les environnements industriels existants
Ces éléments sont déterminants pour passer de systèmes expérimentaux à des solutions industrielles fiables.
Prochaine étape : Évaluer votre site
La No Water Technology doit être évaluée dans son contexte d’application.
À travers une unité pilote (POC), Syklea collabore avec les partenaires industriels afin d’analyser la faisabilité, les conditions d’exploitation et le potentiel de déploiement à partir des émissions et des contraintes réelles.
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