Recherche & Développement
Projet
ABIOP+
Prise en compte du biofouling au moyen de protocoles de quantification utiles à l’ingénierie
- Durée : 40 mois (2019-2022)
- Budget : 2 000 k€
Contexte
La biocolonisation des éléments immergés, aussi appelée biofouling, pourrait avoir un impact significatif sur les liaisons mobiles fond-surface telles que les lignes d’ancrages et les câbles dynamiques. Elle induit également une modification de l’environnement marin dans lequel sont déployées les structures, notamment via l’effet récif.
Or, la biocolonisation n’est pas entièrement comprise, surtout si l’on considère les sites très dynamiques, peu profonds (< 200 m) et éloignés des côtes, caractéristiques des zones d’implantation des systèmes de récupération d’énergies marines renouvelables. Le biofouling est donc un paramètre crucial à quantifier et qualifier pour être correctement pris en compte.
Objectif
- Caractériser qualitativement et quantitativement le biofouling en fonction des sites et des composants concernés grâce à des protocoles innovants, peu coûteux et applicables au niveau mondial, reposant sur de solides analyses de données
Principales réalisations
Caractérisation fine sur 30 mois du biofouling à 5 sites d’énergies marines renouvelables en Atlantique et en Méditerranée
Elaboration d’un nouveau protocole de caractérisation du biofouling incluant une adaptation aux lignes d’ancrage synthétiques, et permettant de faire évoluer les standards
Développement d’une méthode d’analyse d’images pour la reconnaissance de groupes d’espèces basée sur l’apprentissage profond, la classification et la segmentation
Développement d’un protocole, d’un dispositif expérimental et d’un modèle numérique pour quantifier la résistance thermique du biofouling
Sélection d’une solution de gestion du biofouling éprouvée in situ
Identification des modes de biodégradation des matériaux
Ressources générées
- Bases de données : banque d’images sous-marines, métabarcodage d’ADN, taxonomie basée
sur la morphologie, paramètres influençant la
biocolonisation, caractéristiques du biofouling,
coefficient d’échange thermique multi-espèces - Modèle numérique de prédiction du coefficient d’échange thermique du biofouling
- Standard et recommandations : gamme fiabilisée de masses volumiques du biofouling
utilisables dans les études de sensibilité, détermination de la sensibilité des composants,
modélisation numérique de la résistance thermique, quantification automatique du pourcentage de recouvrement à partir d’images - Rapports : comparaison de solutions de gestion
du biofouling, identification des communautés
microbiennes impliquées dans la dégradation
des matériaux - 1 publication de rang A : Portas et al. (2022)
Conclusion
ABIOP+ a mis en évidence la forte variabilité spatiale et temporelle des communautés d’organismes constituant le biofouling sur des sites offshores. Il a également abouti au développement de protocoles et d’outils numériques performants pour une meilleure prise en compte de l’impact de la biocolonisation des composants immergés, dans les études de dimensionnement des systèmes et des parcs. Enfin, le projet a permis d’identifier une solution antifouling innovante et validée pour un usage en conditions statique et dynamique.
Partenaires
Ce projet était piloté par France Energies Marines.
Financement
Ce projet a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du plan d’investissement France 2030 (ANR-10-IEED-0006-34). Il a également eu le soutien financier du Pôle Mer Méditerranée et des régions Bretagne, La Réunion, Normandie, Pays de La Loire et SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce projet a également bénéficié du support technique de la Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest.
Labellisation
Ce projet a bénéficié de la labellisation du Pôle Mer Méditerranée.
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