Ffilet manta et prélèvements de
microplastiques (crédits
photos: oceaneye)
Programmes scientifiques
Le 'passive igloo' contribue dans différentes collaborations
scientifiques. Cette page a pour but de servir de plateforme
d'information sur les activités réalisées
ou en cours. Pour de plus amples informations, n'hésitez
pas à nous contacter.
Nanuq
/ Le passive igloo - un voilier voué à la science
Le passive igloo se propose comme support logistique,
camp de base et laboratoire flottant à des étudiants
et chercheurs motivés par un intérêt pour
la recherche dans les régions arctiques, que ce soit
lors de séjours scientifiques à des endroits
autrement inaccessibles, en navigation lors des convoyages
ou durant l'hiver pendant lequel le bateau est stationnaire,
pris dans la glace.
Partenaires scientifiques 2020
Université de Rome - GREAL, Université
de Genève - Department F.-A. Forel, Faculty of Science,
Université Savoie Mont-Blanc - LCME, IFSTTAR de Nantes
- GERS et la Société de Géographie d'Italie
Partenaires scientifiques 2018
en collaboration avec l'association à
but non-lucratif PolarQuest2018 : Centro Fermi, Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, Consiglio Nationales delle Ricerche, CERN
the European Organization for Nuclear Research, Geographic
research and Application Loboratory, Centro di Ricerca, Sviluppo
e Studi Superiori in Sardegna, Société de Géographie
d'Italie.

Partenaires scientifiques 2015 - 2017
Météo-France, Oceaneye, Ifremer,
Université de Brest, Université Savoie Mont-Blanc.
Les sujets d'étude couvrent la météo,
la climatologie, la biodiversité et la pollution des
océans. Le passive igloo participe également
à Isaaffik, une nouvelle plateforme de rencontre de
la recherche arctique.

Programme scientifique
Nanuq2020
: the Blosseville coast inventory

Une expédition scientifique sur la côte
Est du Groenland
Constitution de connaissances uniques pour les sciences
de l’environnement
Programme scientifique :
- modélisation d'une portion de la côte
de Blosseville à partir de photographies géo-référencées
- modélisation détaillée de
différents secteurs à partir d'orthophotos
(drone)
- documentation de zones thermales par thermographie
infrarouge (drone)
- documentation des indices de végétation
obtenus par caméra NDVI (drone)
- inventaire de la faune et flore sur des secteurs
choisis (transects)
- profils de salinité en vue de déterminer
l'épaisseur de la couche d'eau douce /eau de
fonte (sonde DST)
- profils de température, recherche de sources
thermales sous-marines (sonde DST)
- nos sonars permettront de réaliser une bathymétrie
de certains secteurs (sonar 3D)
- étude de méthane dissout dans des
lacs d'eau douce (prélèvements)
- reconnaissance des lacs d'eau douce en prévision
de 'Flying Plastics 2021' (Universités de Paris
et de Savoie)
Lieu : côte de Blosseville (côte est du
Groenland); l'exploration de Scoresby Sund se fera dans
la perspective de repérages pour des projets
futurs
Quand : juillet - août 2020
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PolarQuEEEst : Extreme Energy
Events - CERN
Construit au CERN par des écoliers suisses,
italiens, islandais et norvégiens, PolarQuEEEst
est un détecteur spécial permettant
de capter les rayons cosmiques provenant des lointaines
régions de notre univers. Trois de ces «télescopes»
spéciaux ont été construits pour
mesurer le flux de rayons cosmiques sous différentes
latitudes, l'un d'eux à bord de Nanuq et les
deux autres installés dans les écoles
des étudiants italiens et norvégiens
qui les construiront.

EEE detector installed on the front deck of Nanuq;
team member Ombretta PInazza preparing the detector
for installation in Iceland.
Le projet fait partie du projet Extreme Energy Events
- Science à l'intérieur des écoles
(EEE) coordonné par le Museo storico della
Fisica et Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi (Centro
Fermi), un institut de recherche italien dont le siège
est dans le bâtiment historique de l'ancienne
Institut de physique de via Panisperna à Rome,
où Enrico Fermi a mené ses célèbres
études sur l’importance de ralentir les
neutrons pour produire de la radioactivité
induite.
Publications:
Abbrescia M. et. al. (EEE Collaboration), "
New high precision measurements of the cosmic charged
particle rate beyond the Arctic Circle with the PolarquEEEst
experiment", The European Physical Journal C
volume 80, Article number: 665, 2020 (PDF)
Nania R., Pinazza O., "Measuring cosmic ray
showers near the north pole with the extreme energy
events project", Il Nuovo Saggiatore, volume
34, 2018
CERN Courier, International Journal of High-Energy
Physics, "Cosmic research poles apart",
December 2018
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Arctic
Micro- et Nano-plastiques : CNR - ISMAR

Les matières plastiques constituent la plus
grande quantité de matériaux non biodégradables
contaminant les océans de la planète.
C’est une préoccupation environnementale
majeure, car leur longévité signifie qu’elles
peuvent être réparties sur de très
grandes distances et s’accumuler dans des régions
isolées telles que les Poles. Une fois dans l'océan,
des processus mécaniques et biologiques entraînent
la décomposition des plastiques en microplastiques,
difficiles à séparer de l'océan
et constituant une menace pour les divers écosystèmes
marins, notamment polaires.

Filet manta tracté par Nanuq
Les échantillons d’eau ont été
prélevés à l’aide d’un
filet manta dans les 16 cm supérieurs d’eau
de surface.
Soutenu par 
Publications :
Aliani S. and al, "Polarquest2018 expedition :
Plastic Debris at 82°07 North" in Mare Plasticm
- The Plastic Sea, Springer, 2020
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PCB's
atmosphériques : LCME, Université de Savoie

Laboratoire Chimie Moléculaire et Environnement
(LCME)

Au cours de la seconde partie de l’expédition,
le tour du Svalbard, Polarquest2018, déposera
le coordinateur scientifique, Frédéric
Gillet, qui se rendra de King's Bay à des glaciers
d’intérêt scientifique. Au cours
de sa mission, il installera des capteurs passifs qui
devront rester en place suffisamment longtemps pour
obtenir des résultats significatifs en matière
de mesure de la quantité de PCB dans l'air. Ils
seront récupérés dans un ou deux
ans.

Frédéric Gillet en train
de déployer le capteur passif pour doser les
PCB atmosphériques, loin de la pollution de la
civilisation (photo Alwin Courcy)
Sites web :
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Polar
Drones : Geographic Research and Application Laboratory

Polarquest2018 testera l'utilisation de minidrones
commerciaux à faible coût en tant qu'outils
scientifiques pour l'observation et la recherche sur
le terrain dans l'Arctique.
Notre équipe de drones déploiera une
flotte de trois petits drones (deux mini-drones pesant
moins de 2 kg, un micro-drone, moins de 300 grammes)
dans plusieurs scénarios sur la côte autour
de l'archipel de Svalbard, à une latitude supérieure
à 78 degrés nord.

Exemple de rendu de modèle 3D
du survol de InIglefieldbreen sur la côte orientale
du Spitzberg (image Gianluca Casagrande)
Nous effectuerons des observations sur les variations
de la couverture de glace (en comparant avec les données
archivées), les températures du sol, la
végétation, la présence et le comportement
de la faune, y compris les ours polaires ainsi que des
sites de valeur historique et archéologique.
Les enquêtes incluront la photogrammétrie,
des séquences photo / vidéo à la
lumière visible ainsi que des images multispectrales
et thermiques à utiliser dans différents
types d’analyses.
L’objectif de cette campagne est de développer
des méthodes d’observation efficaces et
rentables.
Sites web :
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Météo et Climat
: Météo-France

Afin d'améliorer la quantité et la
qualité des données atmosphériques
recueillies à l'échelle du globe terrestre,
les scientifiques cherchent à maximiser le
nombre de mesures, en particulier en mer. Ces données
permettent notamment d'améliorer les prévisions
météorologiques et la sécurité
marine.

Déploiement de bouée météo,
Nanuq Groenland 2015 (photos Alain Berthoud)
Les "SVP drifter data buoys" permettent
de mesurer et de transmettre par satellite:
-
la pression atmosphérique
-
la température de la mer
en surface
-
la vitesse et direction des courants
en surface
-
les caratéristiques des
vagues
-
et la vitesse du vent
L'objectif est de disposer plusieurs "Data buoys"
(bouées météo dérivantes)
sur différentes zones déterminées
du parcours. En parallèle, le bateau sera équipé
d'une station météo embarquée
qui fournira un jeu de données complet à
chaque heure pleine via Iridium SBD. Ces données
pourront étre suivies en temps quasi-réel.

Chart : air pressure observations
over the sea surface in November 2013, red dots =
drifting buoys, source EUMETNET
Site web : http://www.eumetnet.eu
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Micro-plastiques
arctiques : Ifremer / Oceaneye


Carte : modèle
de prédiction numérique de concentration
de débris plastiques flottants. Source: Maximenko
et al. (2012)
Cinq poubelles géantes de la taille d'un pays
flottent à la surface des océans. Elles
s'appellent les septièmes continents, les 'waste
patches' ou encore les zones d'accumulation de déchets.
Elles sont principalement composées de petites
particules de plastiques issues de la fragmentation
des déchets. La cause de leur existence est la
pollution des hommes transportée par les courants
marins. Ce phénomène n'est aujourd'hui
plus une hypothèse, mais bien une certitude scientifique.
L'objectif est de doser le taux de plastique contenu
dans l'eau de mer sur le parcours.
Site web : http://www.oceaneye.eu |
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Phytoplancton
: CNRS, Université de Brest


Prélèvements d'eau de mer, Nanuq Groenland
2015 (photos Sylvie Margot)
a) Diversité du phytoplancton
La biodiversité des écosystèmes
arctiques marins sont influencés par différents
facteurs et sont parfaitement adaptés aux conditions
extrêmes. L'impact prévisible du changement
climatique sur les écosystèmes arctiques
est considéré comme fort par les spécialistes.
Le phytoplancton étant situé à
la base de la chaine alimentaire marine, l'étude
de sa diversité et de sa distribution est fondamentale.
Une modification de cette diversité est attendue,
notamment en raison du retrait des glaciers et de l'acidification
des océans.
Les investigations vont consister à l'étude
de la diversité du phytoplancton, par la prise
d'échantillon tout au long du trajet du bateau
passif.
b) Nitrate, Phosphate, Silicate
Depuis quelques années, des modifications importantes
de la quantité de phosphate, nitrate et silicate
ont été observées dans les mers
arctiques, couplées avec des changement significatifs
au niveau de la production des océans. En complément
de l'étude de la diversité du phytoplancton,
la quantification des nutriments sera étudiée
tout au long du trajet du bateau passif.
c) Elements traces
La croissance du phytoplancton est
directement reliée à la présence
de carbone, lumière et macronutriments. Par ailleurs,
les éléments trace jouent un rôle
clé : certains sont essentiels pour la vie des
micro-organismes (Fe, Mn, Cu, Ni, Zn, Co) alors que
d'autres sont toxiques (Pb, Hg).
La biodiversité marine de l'écosystème
arctique est ainsi reliée à la présence
et à la quantité des éléments
traces, la présence de ces éléments
étant liés aux icebergs et à l'eau
fondue des glaciers.
Les investigations vont consister
à quantifier les éléments trace
(Mg, Fe, Mn, Al) sur le trajet du bateau passif.
Site web : http://www-iuem.univ-brest.fr |
|
PCB :
Université Savoie Mont-Blanc

Laboratoire Chimie Moléculaire et Environnement
(LCME)

Au moyen de capteurs passifs, les polychlorobiphényles
(PCB) seront échantillonnés dans l'atmosphère
et dans l'océan pour le compte du LCME de l'université
Savoie Mont-Blanc. Le dosage au laboratoire de ces molécules
dans les capteurs passifs permettra de déterminer
les concentrations de PCB gazeux dans l'air et de PCB
dissous dans l'eau puis de calculer les flux de PCB
à l'interface air-eau.

Mise en place de capteurs passifs: à gauche eau,
à droite air - Nanuq Islande 2015 (photos Alain
Berthoud)
Ces calculs serviront à préciser le rôle
de l'océan vis à vis de ces micropolluants
organiques persistants : source ou puits de PCB atmosphériques.
La comparaison aux données acquises antérieurement
par d'autres équipes de scientifiques des concentrations
mesurées dans l'air arctique renseignera enfin
sur la dynamique atmosphérique de ces polluants
dans le contexte actuel de changement climatique.
- PCB dans l'eau
- PCB et HAP dans l'air
L'analyse en laboratoire de ces molécules captés
dans des absorbeurs passifs a permis de déterminer
les concentrations de PCB gazeux dans l'air et de PCB
dissous dans l'eau de mer, puis de déterminer
leurs modes de diffusion. Cest travaux ont été
présentés à la 16ème conférence
internationale sur la chimie et l'environnement à
Oslo, ICCE
2017.
Poster:
cliquer
pour zoomer
Résumé
écrit
Site web : http://www.lcme.univ-savoie.fr |
|
Energie
: Le passive igloo project
Dessiné et construit en s'inspirant et en optimisant
des concepts et techniques des bâtiment à
hautes performances énergétiques, le 'passive
igloo' est l'habitacle d'un voilier d'expédition
polaire de 60 pieds.
L'objectif consiste à traverser un hiver arctique
en autarcie et sans recours à des énergies
non renouvelables afin de vérifier jusqu'où
des choix constructifs et techniques judicieux, simples
et robustes constituent une réponse au défi
de la raréfaction de l'énergie facile
/ fossile. Transposé aux climats tempérés,
le retour d'expérience sera utile pour tracer
les contours de l'habitat de demain.

Le véritable passive igloo - fin de
l'hiver, Nanuq Groenland 2016 (photo Peter Gallinelli)
Grandeurs mesurées:
- température de l'air intérieur : zone
séjour (sol, milieu, plafond), cabines, zone
tampon
- températures de surface intérieure
et extérieure et flux de chaleur par l'enveloppe
thermique de l'igloo
- qualité de l'air intérieur : humidité
relative et taux de CO2
- débit de renouvellement d'air
- énergie produite, consommée
- taux d'occupation, activités
- environnement extérieur : température,
humidité relative, rayonnement solaire, vitesse
du vent
But scientifique : observer et qualifier le ratio confort/énergie,
documenter le confort et le fonctionnement hygrothermique
et établir un bilan énergétique
détaillé.
Site web (liens internes) :
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