Tristan Kamin - pourquoi ne doit-on pas diaboliser l'énergie nucléaire ?

CROECPARIS
24 Sept 201914:39

Summary

TLDRLe présent transcript traite de l'évolution de la consommation d'énergie en France depuis les années 60 et de la réduction des émissions de CO2 grâce au développement du nucléaire. Il est souligné que les difficultés d'acceptabilité sociale et politique du nucléaire sont principalement liées à la gestion des déchets. La vitrification des déchets radioactifs est présentée comme une solution sûre, mais dont la durabilité à long terme repose sur l'hypothèse d'une société technologique et industrielle perpétuelle. L'enfouissement géologique est proposé comme une solution durable pour gérer les déchets nucléaires, en choisissant des sites géologiquement stables comme les argiles, qui offrent un confinement efficace des déchets pendant des millénaires. Le discours appelle à une prise de conscience de la nécessité d'avancer dans la science et la technologie pour répondre aux défis climatiques, en reconnaissant le potentiel du nucléaire comme source d'énergie propre.

Takeaways

  • 📈 L'évolution de la consommation d'énergie en France depuis les années 60 montre une augmentation de l'énergie nucléaire, qui a remplacé le pétrole et le charbon, entraînant une réduction des émissions de CO2 de 25-30% dans les années 70-80.
  • ⚙️ Le développement de l'énergie nucléaire en France est lié à la réduction des émissions de CO2, un point souligné par le GIEC dans ses rapports, malgré les difficultés d'acceptabilité sociale et sociétale.
  • 🚮 Les déchets nucléaires sont une préoccupation majeure, en particulier les déchets à haute activité et à longue durée (HAD), qui représentent 95% de la radioactivité totale pour seulement 2% du volume.
  • 🔩 La gestion des déchets nucléaires comprend plusieurs catégories, allant des déchets à faible activité et à courte durée (FAF) qui sont plus faciles à gérer, bien que représentant 95% du volume.
  • ♻️ Le traitement des déchets nucléaires implique la récupération et la séparation des constituants, y compris le plutonium, qui peut être recyclé dans d'autres réacteurs nucléaires.
  • 🔥 La vitrification est un procédé clé pour confiner les déchets radioactifs à haute activité en transformant les résidus en verre, un matériau résistant à la corrosion et stable sur de longues périodes.
  • 🏭 Le stockage des déchets vitrifiés dans des installations ventilées assure une sécurité à court et moyen terme, mais nécessite des solutions à long terme pour gérer la durabilité des déchets.
  • 🏞️ L'enfouissement géologique des déchets nucléaires est proposé comme une solution durable, en choisissant des sites avec des roches stables et homogènes comme l'argile, qui offre un confinement naturel sur des millénaires.
  • 🚧 Le stockage géologique est conçu pour être robuste et à faible maintenance, repose sur des matériaux comme l'acier inoxydable et le verre volcanique, qui sont耐腐蚀 (corrosion-resistant) et stables sur de longues périodes.
  • 🕰️ La sécurité du stockage géologique repose sur l'hypothèse que les générations futures pourront gérer les déchets et reconstruire les emplacements si nécessaire, mais soulève des questions sur la durabilité à l'échelle de centaines de milliers d'années.
  • 🌱 La sélection du site pour l'enfouissement géologique prend en compte la géologie et les propriétés des roches, comme l'argile, qui est stable, homogène et offre une migration lente de l'eau, réduisant le risque de contamination environnementale.

Q & A

  • Quelle évolution de la consommation d'énergie en France depuis les années 60 ?

    -Depuis les années 60, la consommation d'énergie en France a connu une évolution marquée par une utilisation croissante dans l'industrie, les transports, la production d'électricité et le chauffage. On observe également une fluctuation de l'énergie primaire avec une baisse notable des émissions de CO2 dans les années 70-80 en raison de la réduction de la part du pétrole et du charbon et l'expansion du nucléaire.

  • Comment le développement du nucléaire a-t-il contribué à la réduction des émissions de CO2 en France ?

    -Le développement du nucléaire en France a abouti à une chute de 25-30 % des émissions de CO2 en raison de la substitution de sources d'énergie plus polluantes comme le pétrole et le charbon par la production d'énergie nucléaire.

  • Quels sont les défis auxquels le nucléaire fait face en termes d'acceptabilité sociale et sociétale ?

    -Le nucléaire fait face à des défis tels que la difficulté de convaincre les populations et les décideurs politiques, principalement en démocratie, ainsi que les préoccupations liées à la gestion des déchets nucléaires et à la sûreté.

  • Quels sont les différents types de déchets nucléaires et comment ils sont-ils classés ?

    -Les déchets nucléaires sont classés en fonction de leur niveau de radioactivité et de la durée de cette radioactivité. On distingue les déchets à haute activité et vie longue, les déchets à faible activité et vie longue, les déchets de moyenne activité à vie courte et les déchets de très faible activité.

  • Comment est gérée la première catégorie de déchets nucléaires qui représente 95% de la radioactivité ?

    -La première catégorie de déchets nucléaires est gérée par le biais de la vitrification, un processus qui consiste à incorporer les déchets dans du verre pour les confiner de manière durable. Ces déchets vitrifiés sont stockés dans des fûts en acier inoxydable placés dans des puits ventilés pour un refroidissement contrôlé.

  • Quelle est la solution proposée pour gérer les déchets nucléaires de manière durable ?

    -La solution proposée pour gérer les déchets nucléaires de manière durable est l'enfouissement géologique profond. Les déchets sont placés dans des tunnels souterrains à une grande profondeur, empreint de roches stables et homogènes comme l'argile, pour assurer un confinement à long terme.

  • Comment la vitrification contribue-t-elle à la gestion sécurisée des déchets nucléaires ?

    -La vitrification transforme les déchets radioactifs en un verre volcanique résistant qui peut confiner les déchets pendant plusieurs millénaires. Ce matériau est étudié pour résister à la corrosion et fournir un confinement efficace des matières radioactives.

  • Quels sont les arguments en faveur du nucléaire dans la lutte contre le dérèglement climatique ?

    -Le nucléaire est considéré comme un atout dans la lutte contre le dérèglement climatique en raison de sa capacité à produire de l'énergie sans émettre de CO2. Il est également un source d'énergie fiable et prévisible, contrairement aux énergies renouvelables qui peuvent être intermittentes.

  • Quels sont les inconvénients potentiels du stockage géologique des déchets nucléaires ?

    -Les inconvénients potentiels incluent la nécessité d'une maintenance et d'une surveillance à long terme, la dépendance de l'intégrité des matériaux de confinement face à l'eau souterraine et la corrosion, ainsi que la possibilité d'une migration des radionucléides vers les nappes phréatiques si les conditions géologiques ne sont pas optimales.

  • Comment est-il possible de garantir la sûreté du stockage géologique des déchets nucléaires sur de longues périodes ?

    -La sûreté est garantie par le choix des sites géologiques stables, l'utilisation de matériaux de confinement résistants comme le verre vitrifié et l'acier inoxydable, et la conception des emplacements de stockage pour résister aux changements environnementaux et géologiques à long terme.

  • Quels sont les défis à relever pour améliorer l'acceptabilité du nucléaire au sein de la société ?

    -Les défis comprennent l'éducation du public sur la sûreté du nucléaire, la transparence dans la gestion des déchets et la communication efficace sur les avantages et les risques. Il est également essentiel d'aborder les préoccupations sociales et culturelles et de développer des politiques qui répondent à ces attentes.

Outlines

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📈 Évolution de la consommation d'énergie et des émissions de CO2 en France

Le premier paragraphe décrit l'évolution de la consommation d'énergie en France depuis les années 60 dans divers secteurs, y compris l'industrie, les transports et l'électricité. Il met en évidence la réduction significative des émissions de CO2 grâce à la substitution du pétrole et du charbon par l'énergie nucléaire à partir des années 70 et 80. L'auteur souligne l'importance du développement du nucléaire pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en reconnaissant les défis de l'acceptabilité sociale et des questions liées aux déchets nucléaires.

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🔴 Les défis de la gestion des déchets nucléaires et la vitrification

Dans le deuxième paragraphe, l'auteur aborde les préoccupations liées aux déchets nucléaires, en particulier la perception négative du public et des décideurs politiques. Il explique les différents types de déchets nucléaires en fonction de leur niveau de radioactivité et de leur durée de vie. L'auteur décrit le processus de vitrification, qui consiste à verrier les déchets pour les rendre plus sûrs et plus stables à long terme. Il insiste sur la sécurité et la robustesse de cette méthode de stockage, bien que les défis restent pour la période des centaines de milliers d'années pour assurer la sûreté à très long terme.

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🏛 Le stockage géologique des déchets nucléaires comme solution durable

Le troisième paragraphe traite de la solution du stockage géologique des déchets nucléaires comme une méthode durable pour gérer les déchets à long terme. L'auteur décrit le processus d'enfouissement dans des tunnels souterrains à grande profondeur et l'utilisation de matériaux comme le béton, l'acier inoxydable et le verre volcanique pour confiner les déchets. Il souligne les propriétés stables de l'argile sélectionnée pour son homogénéité et sa stabilité depuis des millions d'années, ce qui la rend idéale pour un stockage sûr des déchets nucléaires. L'auteur conclut en affirmant que cette méthode est étudiée et reconnue à l'échelle internationale comme un moyen logique et durable pour gérer les déchets nucléaires.

Mindmap

Keywords

💡Énergie primaire

L'énergie primaire fait référence à l'énergie extraite directement de la nature, telle que le pétrole, le charbon, le gaz naturel, l'électricité hydroélectrique, etc. Dans le contexte de la vidéo, elle est utilisée pour décrire l'évolution de la consommation d'énergie en France depuis les années 60.

💡Émissions de CO2

Les émissions de CO2 sont les quantités de dioxyde de carbone émises dans l'atmosphère, principalement dues à la combustion d'énergies fossiles. Elles sont un facteur clé dans le changement climatique. La vidéo mentionne la baisse des émissions de CO2 en France grâce à l'expansion du nucléaire.

💡Nucléaire

Le terme 'nucléaire' fait référence à l'énergie produite par la fission des noyaux atomiques, généralement d'uranium ou de plutonium. La vidéo discute de l'impact de l'énergie nucléaire sur la réduction des émissions de CO2 et de la nécessité de gérer les déchets nucléaires.

💡Déchets nucléaires

Les déchets nucléaires sont les matières résultant de processus liés à l'énergie nucléaire qui contiennent des niveaux élevés de radioactivité. La vidéo explique qu'il existe différentes catégories de déchets nucléaires en fonction de leur niveau de radioactivité et de leur durée de vie.

💡Vitrification

La vitrification est un processus de traitement des déchets nucléaires consistant à incorporer les matières radioactives dans un verre vitreux pour les confiner de manière stable. C'est une solution de gestion des déchets mentionnée dans la vidéo pour leur stockage à long terme.

💡Stockage géologique

Le stockage géologique est une méthode de gestion des déchets nucléaires qui implique leur enfoissement profondément sous la surface dans des formations rocheuses stables. La vidéo décrit ce concept comme une solution durable pour isoler les déchets nucléaires des écosystèmes.

💡Argile

L'argile est une roche utilisée dans le contexte du stockage géologique des déchets nucléaires en raison de ses propriétés stables et de sa faible perméabilité à l'eau. La vidéo souligne que l'argile a été choisie pour son homogénéité et sa stabilité sur de longues périodes.

💡Fissures

Les fissures sont des fractures dans les roches qui peuvent permettre la migration de l'eau et potentiellement de la matière radioactive. La vidéo explique que l'argile a très peu de fissures, ce qui la rend un support idéal pour le stockage des déchets nucléaires.

💡GIEC

L'acronyme GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) fait référence à un comité scientifique qui étudie les changements climatiques. La vidéo mentionne le GIEC pour souligner l'importance de l'énergie nucléaire dans la lutte contre le dérèglement climatique.

💡Fission

La fission est le processus par lequel un noyau atomique se divise en deux parties égales ou inégales, libérant de l'énergie. C'est le mécanisme clé de la production d'énergie dans les réacteurs nucléaires, comme expliqué dans la vidéo.

💡Plutonium

Le plutonium est un élément chimique très dense et radioactif, souvent produit comme sous-produit dans les réacteurs nucléaires lors de la fission de l'uranium. La vidéo mentionne le plutonium comme l'un des constituants du combustible nucléaire après son utilisation.

Highlights

L'évolution de la consommation d'énergie en France depuis les années 60, avec une réduction notable des émissions de CO2 dans les années 70-80 grâce à l'expansion du nucléaire.

Le lien entre le développement du nucléaire et la réduction des émissions de CO2, mis en avant par le GIEC dans son dernier rapport.

Les difficultés d'acceptabilité sociale et sociétale du nucléaire, en particulier en démocratie.

La présentation des déchets nucléaires et la manière dont ils sont gérés, y compris les différents types de déchets et leur traitement.

L'importance de la vitrification comme méthode de traitement des déchets nucléaires pour assurer leur confinement à long terme.

La description du processus de vitrification et ses avantages par rapport à d'autres méthodes de stockage des déchets nucléaires.

L'enfouissement géologique comme solution durable pour la gestion des déchets nucléaires, en expliquant les principes et les avantages de cette méthode.

La sélection des sites pour l'enfouissement géologique en fonction de la géologie et des propriétés des roches, comme l'argile.

L'argument que les déchets nucléaires sont un problème majeur qui freine le développement du nucléaire dans la lutte contre le changement climatique.

L'appel à une solution logique et étudiée pour gérer les déchets nucléaires, plutôt que de bloquer le progrès du nucléaire en tant que source d'énergie.

La nécessité de dépasser les oppositions face aux évolutions scientifiques et de reconnaître les avantages du nucléaire dans la lutte contre le dérèglement climatique.

La présentation des déchets nucléaires comme étant divisés en catégories en fonction de leur niveau de radioactivité et de la durée de cette radioactivité.

L'explication de la manière dont le combustible nucléaire est traité après son utilisation, y compris la séparation des différents constituants et le recyclage.

La discussion sur la durabilité des emballages en béton ou en acier pour les déchets nucléaires et les défis associés à la corrosion et à la pénétration de l'eau.

L'importance de la sélection du site pour l'enfouissement géologique, en tenant compte de la stabilité et de l'homogénéité de la roche, comme l'argile.

La description des propriétés de l'argile en tant que roche stable et son rôle dans la prévention de la migration des radioéléments.

L'estimation du temps nécessaire pour que les radionucléides ne soient plus radioactifs et la discussion sur la sécurité à long terme du stockage géologique.

Transcripts

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ce que je vous présente ici c'est le mix

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énergétique primaire français toute

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l'énergie consommée en france depuis les

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années 60

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que ce soit dans l'industrie dans les

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transports dans l'électricité évidemment

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pour vous chauffer tels que ça a évolué

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et en surimpression en blanc les

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émissions de co2 sur le territoire

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français ce que cette courbe vous montre

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c'est dans les années 70 début 80 cette

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grande baisse du pétrole qui étaient

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sortis du mix électrique

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la contraction du charbon le tout au

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profit de l'expansion du nucléaire et la

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chute 25-30 % de chute des émissions de

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co2 en france dans ce délai relativement

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court

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je vous montre pas ça pour vous dire

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qu'il faut développer encore davantage

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du nucléaire ni s'il faut le réduire le

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stabiliser en tout cas en france on n'a

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pas le temps c'est pas la question

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je voulais juste posé ce lien entre

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développement du nucléaire et réduction

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des émissions de co2 et ça le giec la

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plus ou moins mis en avant dans un

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dernier rapport où il a bien mentionné

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le nucléaire comme étant un atout dans

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la lutte contre le dérèglement

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climatique

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mais en faisant mention de difficultés

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d'acceptabilité sociale et sociétale du

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nucléaire le nucléaire peine à

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convaincre les populations et par

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extension peine à convaincre les

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décideurs politiques surtout en

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démocratie est plutôt que pester contre

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la démocratie

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on va plutôt s'interroger sur les

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raisons de ces difficultés

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d'accessibilité et quand on parle d'une

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grue du nucléaire le grand méchant ce

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sont forcément les déchets ce sont

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forcément les déchets je vous présente

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ces sdv colis standard devait chez

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vitrifiés peu de gens en france savent à

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quoi ça ressemble déchets nucléaires

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finalement beaucoup imaginent ce que

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vous montrez à l'instant à

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l'arrière-plan sefue jaune à peu

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dégoulinant de liquide jaune vert

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fluorescent non la plupart défi

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nucléaire au japon dont on parle

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ressemble à ça influe en inox 1 m en 2

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au 30 cm de diamètre et à l'intérieur

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vous avez en général soit des petits

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bouts de métaux compact et à la presse

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hydraulique en forme de galettes et

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posez là dedans pied là dedans soit du

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verre vraiment des matériaux radioactifs

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coulés dans le vert alors en pratique

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déchets nucléaires il existe plusieurs

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catégories de plusieurs formats 5 en

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france que l'on classe en fonction de

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leur niveau de radioactivité et de la

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durée de cette radioactivité

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donc on va des meilleurs au sommet les

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autres activité à vie longue qui

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concentrent seuls 95% de la

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radioactivité des déchets nucléaires

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produits en france dans 0 2 % de leur

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volume dire qu'on est sûr des déchets

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qui sont treize irradiant très chaud

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également

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et s'ils vont rester extrêmement nocif

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en de longue durée il faut continuer

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grosse centaine de milliers d'années

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pour qu'il redevienne à peu près

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inoffensif on a les moyens activité à

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vie longue qui prennent à peu près les

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5% qui reste de radioactivité dans 3 %

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du volume

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et puis des déchets de faible activité à

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vie longue peu radioactifs mais très

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longtemps et déchets de faible et

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moyenne activité à vie courte ou de très

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faible activité

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ceux là sont plus faciles à gérer par

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contre qui représente 95 % du volume

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ce soit oui mais voilà les 90% du volume

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en général quand on parle des déchets

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nucléaires dans la presse dans les

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discours politiques ont parlé de

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première catégorie

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parce que ce sont ceux qui posaient

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problème les autres peuvent poser des

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problèmes de volume mais les deux

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premiers pose vraiment les problèmes

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propres nucléaire la radioactivité la

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chaleur etc

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moi j'ai surtout m'intéresser à la

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première catégorie

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parce que d'accord en termes de volume

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c'est presque insignifiant on compte

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sinon olympique alain leveau termes de

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volume par contre vu les niveaux de

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radioactivité en quelque sorte si on

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sait gérer cela on peut tout gérer au

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final donc quoi sursauter à ça cela

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alors cela ce sont nos cous les déchets

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vitrifiés dont je parlais à l'instant

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qui proviennent du coeur du réacteur

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nucléaire que vous passez votre

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combustible dans un réacteur nucléaire

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il va être exposé à un flux de radiation

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notamment un flux de neutrons ces

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neutrons revenir interagir et les noyaux

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d'uranium et vont provoquer leur

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éclatement leur fission en deux ou trois

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morceaux qu'on appelle judicieusement

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des produits de fission

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cette réaction va aussi provoquer

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libération de chaleur chaleur qu'on

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récupère et ça c'est tout le principe du

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réacteur et la libération de neutrons

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qui vont eux-mêmes provoquer d'autres

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fictions ça c'est la réaction chaînes et

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dans certains cas le noyau d'uranium va

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recevoir ce neutre on sent que ça

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déclenche une fission et dans ce cas ça

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va changer sa nature chimique

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il va devenir un acte i need du

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plutonium majoritairement mais également

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un axe imite qu'on dit mineur américium

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curium california hommes neptunium c'est

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donc ils font un peu peur

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ensuite votre commission nucléaire vous

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allez alors on va le voir revenir un

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petit peu sur l'historique

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à l'origine ce qu'on a fait en france et

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ce qui se fait encore dans beaucoup de

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pays c'est qu'après avoir sorti le coeur

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du réacteur nucléaire après trois ans de

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fonctionnement à peu près on le met dans

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une piscine parce que l'eau a le bon

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goût à la fois de le garder frais et de

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protéger contre les radiations et

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pendant longtemps en france soit pendant

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quelques temps en france et encore

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aujourd'hui dans beaucoup de pays on en

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reste là on attend puis on verra plus

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tard

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en france on s'est mis assez tôt à

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pratiquer ce qu'on appelle leur

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traitement leur traitement ça consiste à

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récupérer ce combustible après usage et

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à séparer ses différents constituants

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originellement sont servis pour

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récupérer le plutonium pour nos copains

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les militaires on a changé de lunel deux

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générations de réacteurs le plutonium

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qu'on produit n'est plus bon pour eux

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mais on continue à les récupérer donc on

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continue les retraités

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cette fois pour le recycler dans

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d'autres réacteurs nucléaires vraiment

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le recyclage des déchets nucléaires

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et puis comme vous faites soucier de

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cette séparation des constituants

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récupère aussi le rhénium coupure est

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utilisé et puis à la fin il vous reste

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cette soupe d'acide parce qu'on a

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dissout combustible une soupe d'acide

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rempli de tous les produits de fission

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et les actinides mineurs donc un liquide

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extrêmement radioactif la technique

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c'est ça crache la mort

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pas le temps technique mais on n'est pas

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loin et cette soupe en fait on l'a gardé

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pendant un certain temps dans des

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grandes cuves

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en attendant savoir quoi en faire alors

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ça à mes yeux c'est un peu un âge sombre

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du nucléaire mais qui a duré très peu de

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temps parce qu'on avait conscience que

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c'est pas tenable comme situation c'est

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beaucoup trop dangereux ces cuves de

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liquide radio ultra radioactifs

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et c'est là qu'on a développé la

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vitrification la vitrification c'est un

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procès un procédé sur le papier assez

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simple qui consiste à sécher cette soupe

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d'acide a calciné les résidus qui à

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l'intérieur et à les faire couler dans

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un berne verre en fusion dans des pièces

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que l'on voit comme ici alors évidemment

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tout est fait à distance par des

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machines parce que c'est impossible que

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qui que ce soit qui en reviennent sur ça

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et alors je me disais dans du verre en

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fusion c'est pas du verre de table c'est

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un verre qui a été étudié à la fois pour

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confiner les déchets nucléaires et pour

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résister à la corrosion

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on est plus proche de l'obsidienne

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volcanique que du verre de table et

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ensuite on laisse refroidir ce ver ont

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soudain couvercle sur le fut et ce fuel

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entreposent dans un cui d'abord d'un des

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puits ventilé par des ventilateurs pour

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assurer le refroidissement à l'air cette

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fois pendant quelques mois quelques

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années maximum puis on déplace les fûts

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et on les met dans d'autres puits

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comme cela donc sous les pieds du

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monsieur où cette fois le ventilation

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sont toujours à l'air mais par tirage

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naturel par des cheminées donc là on est

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sur quelque chose qui est très très

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robuste parce qu'en termes d'ingénierie

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c'est plutôt simple et de très très sûr

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parce que ça dépend pas d'une

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alimentation électrique ça dépend de pas

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grand chose au final un peu d'entretien

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un peu de surveillance si le génie civil

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a été bien pensé si résistant à + pas la

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plupart des agressions externes qu'on

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peut attendre notamment aux séismes et

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donc c'est un moyen très sûr de gérer

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les déchets nucléaires

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par contre ce qu'on va construire là ça

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va tenir quelques décennies quelques

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centaines d'années si on veut être sûrs

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d'être ambitieux mais je disais une

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grosse centaine de milliers d'années

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pour ses déchirures devienne inoffensif

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donc tel que c'est parti

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si on continue là dessus c'est alors à

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versoix que c'est très sûr mais à long

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terme la sûreté repose sur l'hypothèse

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qu'on pourra récupérer les déchets tous

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les cent ans et qui aura quelqu'un pour

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reconstruire des nouveaux puits où on

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remettra les déchets est ce ainsi de

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suite pendant pendant pendant cent mille

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ans je le redis c'est sûr c'est vraiment

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quelque chose d'être sûr si on fait le

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pari que notre civilisation techno

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industrielle moderne se pérennisera

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propre s prospèrera pardon sur toute sa

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durée

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on peut que leur souhaiter mais c'est à

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paris un peu trop gros pour qu'on

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s'amuse à faire ça donc non très vite on

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s'est mis d'accord à échelle

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internationale sur le fait qu'il fallait

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trouver une solution qui soit durable au

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sens où cette solution qu'on mettra en

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oeuvre doit fonctionner doit rester sur

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peu importe ce qu'il advienne à l'avenir

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des générations futures

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en gros qu'elle n'est pas s'en soucier

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quoi qu'elle puisse disparaître ou pin

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prospérer quand même sans avoir à se

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poser la question de nos déchets les

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leurs sont leurs problèmes là ce que

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vous allez me dire c'est comment est-ce

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qu'on peut prétendre construire une

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sorte de tombeau qui tiendrait sans

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milan on n'a jamais construit quelque

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chose d'aussi durable mais de très très

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loin il fait lui-même la réponse est

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très simple on n'a pas cette prétention

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le mot de la discorde ici ça va être

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l'enfouissement le stockage géologique

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on appelle ça c'est comme ça qu'on veut

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gérer les chefs durablement donc là si

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vous avez suivi vous accompli que

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l'enfouissement s'est pas creusé un trou

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balancer les déchets ont rebouché puis

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ça fera bien un jour mais ce sera plutôt

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le problème d'ici là non par les sens

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l'objectif c'est que ce soit durable et

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que ça ne refasse pas reposer les

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risques et les couches le lien son futur

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si on voulait l'heure légale et

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d'echirolles et les grès à la surface

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qu'on fait aujourd'hui le stockage

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géologique alors le principe c'est qu'on

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va faire de mettre ses déchets dans des

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sortes de tunnels souterrains finalement

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un grande profondeur 1 500 mètres

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profondeur sous le solde est l'astuce

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astuces pour que ces déchets pour ses

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pardons poucet tunnel sienne durant la

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phase où on va aller remplir c'est pour

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avoir des structures en béton

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ce support en béton on n'est pas dingue

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on sait que sous le poids de la roche ou

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à cause de l'érosion de l'eau présente

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dans le souterrain ce succès en béton

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vont s'affaisser vont finir par céder

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donc on peut pas compter dessus sur le

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long terme

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les déchets même il voit dans des

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emballages suremballages en béton eux

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mêmes ou en acier selon la nature des

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déchets et là c'est pareil même l'acier

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avec l'eau souterraine il va secours

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audi va être piqué et c'est pas étanche

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à long terme

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le fus vous montre début par contre lui

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il est en acier inox donc là la

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corrosion on sait qu'on va la tenir un

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petit moment et avant d'avoir de l'eau

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qui viennent se frotter déchets

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nucléaires on peut estimer on peut on

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peut espérer avoir quelques centaines

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d'années de marge

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on est très loin des 100 milles en 2

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niveaux supplémentaires c'est qu'on

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avait du verre à l'intérieur les déchets

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sous forme de vers alors le vert pour le

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coup rodez à l'eau en plus si je vous ai

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dit c'est un verre volcanique c'est un

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verre qui a été étudié pour être pour

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l'aide pour tenir dans la durée des

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verres volcaniques on en a récupéré qui

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ont des sentes et layons centaine était

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pas mais des millions d'années en tout

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cas donc c'est déjà matériaux qui est

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très résilient et on peut s'attendre à

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ce que lui il nous maintiennent un

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confinement des déchets pendant quelques

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millénaires quelques dizaines de

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milliers d'années dit optimiste en

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sûreté ont déjà noté mist façon plus

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qu'à les cinq mille ans les a toujours

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pas et la dernière astuce c'est la

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géologie savoir que cent mille ans pour

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nous ça paraît énorme pour un géologue

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cent mille ans et l'épaisseur du trait

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qui va tracer sur une courbe donc je

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reprends on a cette eau souterraine qui

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présente un forcément peut pas espérer

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avoir introduit un stockage complètement

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sec sur les missions durent aussi langue

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qu'on a c'est trop souterraine qui va

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venir se frotter au béton se frotter à

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l'acier l'inox au vert et se charger en

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radio léman alors pas tous les

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radioéléments 1

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on a la chance tout ce qui est plutôt

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nous y sommes et les plus toxiques ne

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sont pas solubles dans l'eau donc cela

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ils vont rester la gravité dans ce cas

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les vont rester là où ils sont d'autres

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radioéléments par contre eux vont se

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dissoudre dans l'eau et 7'' l'apa est

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sagement restés sur place 1 c'est de

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l'eau ça va migrer ça va se déplacer

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majoritairement à l'horizontale ou ça va

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rester

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profondeur mais il y aura une petite

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composante verticale d'eau qui va

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remonter vers la surface

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et puis à terme risqué d'aller porter

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ces radioéléments dans les nappes

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phréatiques ou directement dans l'oeuf

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dans les champs la faune la flore dans

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la ligne dans l'alimentation des hommes

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si on encore d'ici là et donc engendrer

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une contamination d'environnement tôt ou

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tard

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toute l'astuce c'est dans ce taux ou

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tard on fait passer n'importe où on va

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pas enfouir dans n'importe quel sol et

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on en prévoit pas en france de faire ça

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dans la meuse juste pour emmerder les

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locaux on a choisi cet endroit parce que

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la roche et propriétés particulièrement

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intéressante on va faire ça dans une

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argile it

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c'est une roche alors ça ressemble à

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l'argile chimiquement je crois que ça

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ressemble à l'argile pour nous commun

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des mortels qui connaissant la géologie

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ça a rien à voir c'est une roche qui est

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bien du rhin

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par contre c'est une ruche qui est

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stable depuis 150 millions d'années au

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sens afin de dire sa structure donc on

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sait déjà que c'est pas en cent mille

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ans que ses propres idées va chambouler

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donc ce qu'on sait de cette roche là

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sera toujours oeuvré dans cent mille ans

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à quelques quelques marches près qu'on

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prend en compte dans les

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dimensionnements autre particularité

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cette roche est la plus intéressante

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c'est qu'elle est très homogène

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visuellement j'aurais dit autres photos

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jaunies des morceaux en main de cette

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roche là ça ressemble pas à des bouts de

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gravier qui sont agglomérés comme

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beaucoup de roche c'est quelque chose

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qui est très homogène très presque une

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farine compact et dur est ce qu'il fait

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dans cette rafle à vous avez très très

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peu de fissures aux microfissures et pas

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grand chose si permettent à l'eau de se

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déplacer comprenez dans cette roche lalo

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se déplacent des vitesses de l'ordre du

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centimètre par millénaire j'ai dit

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qu'elle s'est placée surtout à

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l'horizontale n'ont qu'une petite

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fraction verticale et l'eau à 60 mètres

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de roche comme ça à remonter sachant que

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la réalité dans le sens cinq ans mais il

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faut quand même le rappeler est encore

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ou si vous avez 400 mètres de roches

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plus ordinaire que diverses qui vont

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faire écran sans être aussi étanche pour

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faire écran et prenant compte profiter

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cette roche

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on estime que le temps tu les

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radionucléides remonte dans

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l'environnement ne seront plus

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radioactifs les quelques uns en ville et

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plus longue

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eux seront encore là et

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qu'éventuellement mais en fait

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ont très très minoritaire est noyée dans

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le bruit font la ratifier naturel mais

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l'essentiel la radioactivité soient

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restera au fond soit sera disparus aura

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des crues naturellement avant d'avoir

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rejoint la biosphère

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ça c'est le principe du stockage

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géologique

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maintenant si je reprends un peu

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l'ensemble ce que je veux dire on a un

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inacceptable problème de déchets

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nucléaires que même le giec a mis en

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avant et qui peine qui freinent le

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développement du nucléaire dans la lutte

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contre le dérèglement climatique

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sachant que c'est défier on a une

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solution à proposer une solution qui

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n'est pas un délire promo t1 de l'homme

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qui se penche tout puissant on est sur

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quelque chose qui est logiquement

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fondées qui est logique qui est étudiée

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depuis des décennies dans le monde

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entier dans différents types de dés pour

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différents types de chiens est

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différente géologie de terrain ayant

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face de ça on a depuis quarante ans les

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mêmes discours des opposants qui disent

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on sait pas quoi en faire on va aller

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les gorges à son futur et c'est ce mur

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cette opposition face aux évolutions de

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la science qui fait qu'aujourd'hui le

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charbon le gaz reste roi de l'énergie

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d'électricité par en france on a la

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chance en europe et dans le monde

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je pense que du point de vue

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scientifique

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on a de belles choses à apporter

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notamment dans la cause de climatique

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je vous remercie pour votre attention

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[Applaudissements]

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