Les minéraux dans nos téléphones qui pourraient aider à lutter contre le changement climatique

Comment le monde va-t-il mettre fin à sa dépendance au pétrole qui est à l'origine du changement climatique ?

La réponse est dans votre poche.

Les minéraux cruciaux - utilisés dans nos téléphones - sont nécessaires pour produire de l'énergie propre, comme les batteries éoliennes et solaires, pour chauffer nos maisons et nous aider à nous déplacer.

Défilez vers le bas pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de votre téléphone et voir quels minéraux l'alimentent.

Un téléphone portable agrandi pour montrer ses composants, notamment un écran, des microprocesseurs, des câbles et une batterie.

Un téléphone portable agrandi pour montrer ses composants, notamment un écran, des microprocesseurs, des câbles et une batterie.

Voici ce que l'on pourrait voir si l'on démontait le mobile.

Voici les minéraux qui l'alimentent. La batterie contient du nickel, du lithium et du cobalt.

Ces minéraux sont essentiels pour alimenter nos véhicules électriques, nos maisons et nos bureaux et pour atteindre les objectifs d'émissions nettes zéro pour 2030.

Le câble de connexion du téléphone, le circuit imprimé, la batterie et le boîtier sont mis en évidence.

Le nickel se trouve également dans d'autres parties du téléphone. Il est également présent dans de nombreux produits, notamment dans les équipements médicaux.

La batterie du téléphone est mise en évidence.

Le lithium est un minéral qui est également prescrit comme "stabilisateur de l'humeur" pour traiter les problèmes de santé mentale.

La batterie du téléphone est mise en évidence.

Le cobalt est principalement utilisé dans les batteries rechargeables. On le trouve également dans les bijoux.

Pourquoi nous concentrons-nous sur les batteries ? Parce que ces trois minéraux sont essentiels pour que les pays puissent lutter contre le changement climatique.

Une voiture électrique dotée d'une grande batterie se chargeant devant une maison équipée de panneaux solaires et d'un parc solaire et éolien à proximité.

Les batteries des véhicules électriques représentent une grande partie de la demande de minéraux cruciaux.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2020, un véhicule neuf sur 25 vendus dans le monde était électrique. Cette année, ce sera un sur cinq.

Selon l'AIE, les véhicules électriques sont au moins quatre fois plus propres que les moteurs à combustion fossile, s'ils sont rechargés à partir d'une source verte.

Les technologies vertes telles que les panneaux solaires, les véhicules électriques et les turbines éoliennes auront toutes besoin de minéraux essentiels.

Les véhicules électriques et le stockage en réseau connaîtront une croissance considérable au cours des 20 prochaines années, ce qui signifie que nous aurons besoin d'une grande quantité de ces minéraux.

Examinons la demande de minéraux essentiels.

Comment la demande évoluera-t-elle si nous visons le zéro net ? (Le zéro net signifie que l'on n'ajoute plus à la quantité totale de gaz à effet de serre dans l'atmosphère).

Nickel : Demande en 2022, 3 200 KT ; émissions nettes nulles d'ici 2030, 5 700 KT ; offre prévue d'ici 2030, 4 140 KT.

Cette mine représente la quantité de minéraux dont nous avons besoin (pas à l'échelle).

C'est la quantité de nickel utilisée dans le monde l'année dernière : 3 200 kilotonnes (soit le poids de 3,2 millions de voitures).

Pour parvenir à l'objectif zéro d'ici 2030, nous avons besoin d'environ 5 700 kilotonnes de nickel.

Mais l'offre actuelle de nickel n'est estimée qu'à 4 140 kilotonnes, ce qui est bien en deçà de la demande nette zéro estimée pour 2030.

Examinons le lithium et le cobalt.

Lithium : Demande en 2022, 146 KT ; émissions nettes nulles d'ici 2030, 702 KT ; offre prévue d'ici 2030, 420 KT.

Lithium : Demande en 2022, 146 Kt ; émissions nettes nulles d'ici 2030, 702 Kt ; offre prévue d'ici 2030, 420 Kt.

D'ici à 2030, nous devons augmenter les réserves de lithium si nous voulons limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C.

Cobalt : Demande en 2022, 200 KT ; émissions nettes nulles d'ici 2030, 346 KT ; offre prévue d'ici 2030, 314 KT.

Cobalt : Demande en 2022, 200 Kt ; émissions nettes nulles d'ici 2030, 346 Kt ; offre prévue d'ici 2030, 314 Kt.

Avant 2030, nous devons augmenter l'offre de cobalt afin de limiter le réchauffement de la planète à 1,5C.

Voyons où ces minéraux sont minés dans le monde.

République démocratique du Congo, cobalt : 74% ; Indonésie, nickel 49% ; Australie, lithium 47%.

In 2022, Indonesia, the Philippines and Russia produced two-thirds of the world’s mined nickel supplies.

L'Australie, le Chili et la Chine ont extrait 91 % des réserves mondiales de lithium.

La République démocratique du Congo (RD Congo), l'Australie et l'Indonésie ont extrait 82 % des réserves mondiales de cobalt.

République démocratique du Congo, cobalt : 74% ; Indonésie, nickel 49% ; Australie, lithium 47%.

L'extraction des minéraux essentiels est fortement concentrée dans une poignée de pays. Voici les principaux pays producteurs de chaque minéral.

Où ces minéraux sont-ils transformés ?

Chine, cobalt 74%, lithium 65% ; Indonésie, nickel 43%.

La transformation est encore plus concentrée géographiquement que l'exploitation minière.

Chine, cobalt 74%, lithium 65% ; Indonésie, nickel 43%.

La Chine traite une grande partie du lithium et du cobalt, tandis que l'Indonésie traite la plus grande partie du nickel.

Chine, cobalt 74%, lithium 65%, nickel 17%.

Chine, cobalt 74%, lithium 65%, nickel 17%.

La Chine traite également 90 % des éléments de terres rares, qui sont utilisés dans les technologies modernes.

L'histoire nous a montré que le fait de ne pas diversifier correctement les approvisionnements et les routes commerciales pour les ressources essentielles comporte des risques importants.
Tim Gould, AIE

L'histoire nous a montré que le fait de ne pas diversifier correctement les approvisionnements et les routes commerciales pour les ressources essentielles comporte des risques importants.

Tim Gould, AIE

Une machine minière déplace un sous-produit du sel dans une mine de lithium au Chili.
Mine de lithium au Chili

Une machine minière déplace un sous-produit du sel dans une mine de lithium au Chili.

Mine de lithium au Chili

Quels sont les obstacles à la fourniture de tous ces minéraux essentiels ?

La mise en place d'une mine classique peut prendre 15 ans ou plus, et nous sommes à moins de sept ans de l'échéance de 2030.

Une femme travaille dans une mine de cobalt en République démocratique du Congo, dans des conditions très précaires.
Mine de cobalt en République démocratique du Congo

Une femme travaille dans une mine de cobalt en République démocratique du Congo, dans des conditions très précaires.

Mine de cobalt en République démocratique du Congo

Lorsqu'une nouvelle réserve est découverte, il se peut que vous ne disposiez pas de l'infrastructure (comme les routes) nécessaire pour l'exploiter.

Les nouvelles mines peuvent être dangereuses et il est nécessaire de s'engager avec les communautés locales pour garantir une extraction juste et équitable.

L'expansion des mines de cobalt et de cuivre à échelle industrielle en République démocratique du Congo a entraîné l'expulsion forcée de communautés entières et de graves violations des droits de l'homme.
Amnesty International

L'expansion des mines de cobalt et de cuivre à échelle industrielle en République démocratique du Congo a entraîné l'expulsion forcée de communautés entières et de graves violations des droits de l'homme.

Amnesty International

Dans le cadre de l'économie circulaire, l'énergie est produite et stockée dans des batteries qui sont ensuite recyclées.

Au fil du temps, les piles devront être recyclées.

Les scientifiques estiment que la plupart des batteries des véhicules électriques devront être remplacées d'ici 20 ans.

Des chercheurs de l'université britannique de Birmingham affirment que moins de la moitié des matériaux des batteries peuvent être recyclés à l'heure actuelle.

Mais ils affirment que 80 % d'entre eux pourraient l'être dans les deux prochaines décennies.

Nous devons repenser la façon dont nous fabriquons les piles afin de faciliter leur recyclage.
Prof. Paul Anderson de l'Université de Birmingham, Royaume-Uni

Nous devons repenser la façon dont nous fabriquons les piles afin de faciliter leur recyclage.

Prof. Paul Anderson de l'Université de Birmingham, Royaume-Uni

Compte tenu de la quantité de piles que nous produisons, il est impossible de les recycler. Il n'y a pas assez de minerais à extraire pour fabriquer toutes les piles que nous espérons produire.
Prof. Paul Anderson de l'Université de Birmingham, Royaume-Uni

Compte tenu de la quantité de piles que nous produisons, il est impossible de les recycler. Il n'y a pas assez de minerais à extraire pour fabriquer toutes les piles que nous espérons produire.

Prof. Paul Anderson de l'Université de Birmingham, Royaume-Uni