Le gaz carbonique ne reste pas plusieurs milliers d’années dans l’atmosphère mais en moyenne 4 ans et n’ a aucun impact sur l’effet de serre : 78 publications scientifiques pour un vrai débat

@AssoClimatoReal

Bilan de masse du #CO2 atmosphérique et détermination des temps de séjour caractéristiques, qui ont fait l’objet de controverses : Le temps de séjour moyen du CO2 atmosphérique s’avère être d’environ 4 ans, et le temps de réponse est plus court que cela

https://www.mdpi.com/2073-4441/16/17/2402

 Le temps de résidence moyen du CO2 atmosphérique est d’environ quatre ans, et le temps de réponse moyen est inférieur à cela, ce qui contredit les estimations courantes, qui suggèrent des temps de centaines ou de milliers d’années, voire plus.

Il ne fait aucun doute que de nombreux processus naturels interviennent dans le cycle du carbone, qui se déroulent sur des échelles de temps très variées.

En effet, nous avons des processus rapides (photosynthèse, respiration), qui se déroulent sur des jours ou des années, et des processus plus lents (par exemple, les échanges océan-atmosphère), qui se déroulent sur des échelles de temps allant de quelques décennies à quelques siècles.

Il existe également des processus très lents (par exemple, la formation de carbonates) qui se déroulent sur des échelles de temps millénaires. Cependant, cela n’a aucune importance, car les processus rapides éliminent les molécules de CO2 

à leurs échelles pertinentes, sans attendre que les processus lents ou très lents agissent.

De toute évidence, les données d’observation du CO2 atmosphérique ne sont pas cohérentes avec le récit climatique. Elles le contredisent plutôt. s En cela, la présente étude complète les études antérieures en ce que (a) la direction de la causalité entre la température et le CO 2 atmosphérique est opposée à celle généralement supposée [ 

34 ], (b) les modèles climatiques déforment la direction de la causalité identifiée par les données [ 

11 ], (c) il n’y a aucun signe discernable d’émissions anthropiques de CO 

2 sur l’effet de serre, qui est dominé par la vapeur d’eau et les nuages ​​[ 

64 ], et (d) il n’y a aucun signe discernable de changement dans la synthèse isotopique des sources et des puits de CO 

2 atmosphérique, qui est déterminé par les processus de la biosphère [ 

Stendhal. Vie de Henry Brulard ; Sturrock, J., traducteur ; The New York Review of Books : New York, NY, USA, 1995 ; ISBN 978-1-681371-22-1. Disponible en ligne : https://archive.org/details/stendhal-life-of-henry-brulard/ (consulté le 30 avril 2024).Müller-Neuhof, B. ; Paris, AVG ; Wilcox, G. Jawa, nord-est de la Jordanie : les premières dates au 14 C pour la première phase d’occupation. Z. Pour l’Orient-Archäologie 2015 , 8 , 124-131. [ Google Scholar ]Fahlbusch, H. Barrages précoces. Proc. ICE—Eng. Hist. Héritage. 2009 , 162 , 13–18. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Makarewicz, CA; Finlayson, B. Construire une communauté au Néolithique du sud de la Jordanie : pratique quotidienne de l’architecture communautaire. PLoS ONE 2018 , 13 , e0193712. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Bible, Genèse, 41. Disponible en ligne : https://www.bible.com/el/bible/2503/GEN.41.GRCBRENT?parallel=392 (consulté le 30 avril 2024).Bell, B. Le climat et l’histoire de l’Égypte : le Moyen Empire. Am. J. Archaeol. 1975 , 79 , 223–269. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Said, R. Le Nil : géologie, hydrologie et utilisation ; Pergamon Press : Oxford, Royaume-Uni, 1993. [ Google Scholar ]Hurst, HE Capacités de stockage à long terme des réservoirs. Trans. Am. Soc. Civ. Eng. 1951 , 116 , 776–808. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Mandelbrot, BB; Wallis, JR Noah, Joseph et l’hydrologie opérationnelle. Water Resour. Res. 1968 , 4 , 909–918. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Koutsoyiannis, D. Stochastics of Hydroclimatic Extremes—A Cool Look at Risk , 3e éd. ; Kallipos Open Academic Editions : Athènes, Grèce, 2023 ; p. 391. ISBN 978-618-85370-0-2. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Koutsoyiannis, D.; Onof, C.; Kundzewicz, ZW; Christofides, A. Sur les poules, les œufs, les températures et le CO2 : liens de causalité dans l’atmosphère terrestre. Sci 2023 , 5 , 35. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Peachey, B. Atténuer les impacts des émissions d’eau d’origine humaine sur le changement climatique. Dans les actes de la conférence IEEE EIC 2006 sur le changement climatique, Ottawa, ON, Canada, 9-12 mai 2006. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Sherwood, SC; Dixit, V.; Salomez, C. Le potentiel de réchauffement global de la vapeur d’eau émise près de la surface. Environ. Res. Lett. 2018 , 13 , 104006. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Li, X.; Peachey, B.; Maeda, N. Réchauffement climatique et émissions anthropiques de vapeur d’eau. Langmuir 2024 , 40 , 7701–7709. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Koutsoyiannis, D. Importance relative du dioxyde de carbone et de l’eau dans l’effet de serre : la queue remue-t-elle le chien ? Prépublications 2024 , 2024040309. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Klemeš, V. Le bassin versant comme réservoir de stockage semi-infini. J. Irrig. Drain. Div. 1973 , 99 , 477–491. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Liu, Z.; Todini, E. Évaluation de l’approximation de la cascade de réservoirs non linéaires TOPKAPI au moyen d’une solution de lignes caractéristiques. Hydrol. Process. 2005 , 19 , 1983–2006. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Fenicia, F. ; Savenije, HHG ; Matgen, P. ; Pfister, L. Le réservoir d’eau souterraine est-il linéaire ? Apprendre à partir des données en modélisation hydrologique. Hydrol. Earth Syst. Sci. 2006 , 10 , 139–150. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Koutsoyiannis, D. Revoir le cycle hydrologique mondial : s’intensifie-t-il ? Hydrol. Earth Syst. Sci. 2020 , 24 , 3899–3932. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Nash, JE; Farrel, JP Une solution graphique de l’équation d’acheminement des crues pour la relation linéaire stockage-débit. Eos Trans. Am. Geophys. Union 1955 , 36 , 319–320. [ Google Scholar ]Langbein, WB Théorie des files d’attente et stockage de l’eau. J. Hydraul. Div. 1958 , 84 , 1–24. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Nash, J.E. Détermination systématique des paramètres de l’hydrogramme unitaire. J. Geophys. Res. 1959 , 64 , 111–115. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Dooge, J. Linear Theory of Hydrologic Systems ; No. 1468 ; Agricultural Research Service, US Department of Agriculture : Washington, DC, USA, 1973. Disponible en ligne : https://books.google.com/books?id=iVgTfUhBi2gC (consulté le 20 avril 2024).Klemeš, V. Distribution de probabilité de l’écoulement d’un réservoir linéaire. J. Hydrol. 1974 , 21 , 305–314. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Klemeš, V.; Borůvka, L. Sortie d’une cascade de réservoirs linéaires discrets avec entrée stochastique. J. Hydrol. 1975 , 27 , 1–13. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Basha, HA Routage non linéaire des réservoirs : solution analytique particulière. J. Hydraul. Eng. 1994 , 120 , 624–632. [ Google Scholar ]Paik, K. Dérivation analytique du tracé des réservoirs et évaluation des risques hydrologiques des bassins de rétention. J. Hydrol. 2008 , 352 , 191–201. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Nematollahi, B.; Niazkar, M.; Talebbeydokhti, N. Solutions analytiques et numériques aux équations de routage des bassins de niveau pour des formes simplifiées d’hydrogrammes d’afflux. Iran. J. Sci. Technol. Trans. Civ. Eng. 2022 , 46 , 1–15. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Basha, HA Équations de routage pour les réservoirs de rétention. J. Hydraul. Eng. 1995 , 121 , 885–888. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Berry, EX Les émissions humaines de CO2 ont peu d’effet sur le CO2 atmosphérique . Int . J. Atmos. Ocean. Sci. 2019 , 3 , 13–26. [ Google Scholar ]GIEC. Changement climatique 2013 : les fondements scientifiques physiques. Contribution du Groupe de travail I au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ; Stocker, TF, Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, SK, Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V., Midgley, PM, éd. ; Cambridge University Press : Cambridge, Royaume-Uni ; New York, NY, États-Unis, 2013. [ Google Scholar ]GIEC. Changement climatique 2021 : les fondements scientifiques physiques. Contribution du Groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ; Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., Connors, SL, Péan, C., Berger, S., Caud, N., Chen, Y., Goldfarb, L., Gomis, MI, et al., éd. ; Cambridge University Press : Cambridge, Royaume-Uni ; New York, NY, États-Unis, 2021 ; p. 2391. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Koutsoyiannis, D.; Onof, C.; Christofides, A.; Kundzewicz, ZW Revisiter la causalité à l’aide de la stochastique : 1. Théorie. Proc. R. Soc. A 2022 , 478 , 20210835. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Koutsoyiannis, D.; Onof, C.; Christofides, A.; Kundzewicz, ZW Revisiter la causalité à l’aide de la stochastique : 2. Applications. Proc. R. Soc. A 2022 , 478 , 20210836. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Koutsoyiannis, D. Évaluation stochastique de la relation causale température-CO 2 dans le climat du Phanérozoïque à l’époque moderne. Math. Biosci. Eng. 2024 , 21 , 6560–6602. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Salby, ML Physique de l’atmosphère et du climat ; Cambridge University Press : New York, NY, États-Unis, 2012. [ Google Scholar ]Humlum, O.; Stordahl, K.; Solheim, JE Relation de phase entre le dioxyde de carbone atmosphérique et la température globale. Glob. Planet. Chang. 2013 , 100 , 51–69. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Harde, H. Examen du cycle du carbone et du temps de séjour du CO2 dans l’atmosphère. Glob. Planet. Chang. 2017 , 152 , 19–26. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Harde, H. Contribution humaine au CO2 atmosphérique : comparaison des modèles du cycle du carbone avec les observations. Earth Sci. 2019 , 8 , 139–159. [ Google Scholar ]Poyet, P. The Rational Climate e-Book , 2e éd. ; ResearchGate ; ISBN 978-99957-1-929-62022. Disponible en ligne : https://www.researchgate.net/publication/347150306 (consulté le 30 avril 2024).Stallinga, P. Temps de séjour et temps d’ajustement du dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Entropy 2023 , 25 , 384. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]Joos, F.; Roth, R.; Fuglestvedt, JS; Peters, GP; Enting, IG; von Bloh, W.; Brovkin, V.; Burke, EJ; Eby, M.; Edwards, NR; et al. Dioxyde de carbone et fonctions de réponse impulsionnelle climatique pour le calcul des mesures des gaz à effet de serre : une analyse multi-modèle. Atmos. Chem. Phys. 2013 , 13 , 2793–2825. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Joos, F.; Bruno, M.; Fink, R.; Siegenthaler, U.; Stocker, TF; Le Quere, C.; Sarmiento, JL Une représentation efficace et précise des modèles océaniques et biosphériques complexes de l’absorption anthropique du carbone. Tellus B 1996 , 48 , 397–417. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Archer, D.; Brovkin, V. La durée de vie atmosphérique millénaire du CO 2 anthropique . Clim. Chang. 2008 , 90 , 283–297. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Archer, D. ; Eby, M. ; Brovkin, V. ; Ridgwell, A. ; Cao, L. ; Mikolajewicz, U. ; Caldeira, K. ; Matsumoto, K. ; Munhoven, G. ; Monténégro, A. ; et al. Durée de vie atmosphérique du dioxyde de carbone des combustibles fossiles. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 2009 , 37 , 117–134. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Équipe de rédaction du portail climatique du MIT avec l’expert invité Ed Boyle, Comment savons-nous combien de temps le dioxyde de carbone reste dans l’atmosphère ? Portail climatique du MIT. 2023. Disponible en ligne : https://climate.mit.edu/ask-mit/how-do-we-know-how-long-carbon-dioxide-remains-atmosphere (consulté le 30 avril 2024).Buis, A. The Atmosphere: Getting a Handle on Carbon Dioxide, Jet Propulsion Laboratory de la NASA. 2019. Disponible en ligne : https://science.nasa.gov/earth/climate-change/greenhouse-gases/the-atmosphere-getting-a-handle-on-carbon-dioxide/ (consulté le 30 avril 2024).Berry, E. Pourquoi le changement climatique est une fraude. Disponible en ligne : https://edberry.com/why-climate-change-is-a-fraud/ (consulté le 30 avril 2024).Français Myhre, G.; Shindell, D.; Bréon, F.-M.; Collins, W.; Fuglestvedt, J.; Huang, J.; Koch, D.; Lamarque, J.-F.; Lee, D.; Mendoza, B.; et al. Anthropogenic and natural radiative forcing supplementary material. Dans Changements climatiques 2013 : les bases scientifiques physiques. Contribution du Groupe de travail I au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ; Stocker, TF, Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, SK, Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V., Midgley, PM, éd.; Cambridge University Press : Cambridge, Royaume-Uni ; New York, NY, États-Unis, 2013 ; p. 1535. Disponible en ligne : https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/chapter-8sm-anthropogenic-and-natural-radiative-forcing-supplementary-material/ (consulté le 30 avril 2024).Strassmann, KM; Joos, F. Le modèle climatique simple de Berne (BernSCM) v1.0 : une réimplémentation open source extensible et entièrement documentée du modèle réduit de Bern pour les simulations globales du cycle du carbone et du climat. Geosci. Model Dev. 2018 , 11 , 1887–1908. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Luo, X.; Xia, T.; Huang, J.; Xiong, D.; Ridoutt, B. Empreintes climatiques dues au forçage radiatif dans le secteur agricole : comparaison des modèles des cinquième et sixième rapports d’évaluation du GIEC. Farming Syst. 2023 , 1 , 100057. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Keeling, CD; Piper, SC; Whorf, TP; Keeling, RF Évolution des flux naturels et anthropiques de CO2 atmosphérique de 1957 à 2003. Tellus B Chem. Phys. Meteorol. 2011 , 63 , 1–22. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Programme Scripps CO2 , enregistrements des stations d’échantillonnage. Disponible en ligne : https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/sampling_stations.html (consulté le 30 avril 2024).Keeling, CD; Piper, SC; Bacastow, RB; Wahlen, M.; Whorf, TP; Heimann, M.; Meijer, HA Échanges de CO2 atmosphérique et de 13 CO2 avec la biosphère terrestre et les océans de 1978 à 2000. I. Aspects mondiaux ; Série de référence SIO, n° 01-06 ; Scripps Institution of Oceanography : San Diego, CA, États-Unis, 2001 ; p. 88. [ Google Scholar ]Keeling, CD; Piper, SC; Bacastow, RB; Wahlen, M.; Whorf, TP; Heimann, M.; Meijer, HA Échanges atmosphériques de CO2 et de 13CO2 avec la biosphère terrestre et les océans de 1978 à 2000 : observations et implications pour le cycle du carbone. Dans Une histoire du CO2 atmosphérique et de ses effets sur les plantes ; Ehleringer, JR, Cerling, TE, Dearing, MD, éd. ; Springer : New York, NY, États-Unis, 2005 ; pp. 83–113. [ Google Scholar ]Ritchie, H.; Roser, M. CO 2 Emissions. OurWorldInData.org. 2020. Disponible en ligne : https://ourworldindata.org/co2-emissions (consulté le 30 avril 2024).Budget carbone mondial (2023) – avec traitement majeur par Our World in Data. « Émissions annuelles de CO 2 – GCB » [ensemble de données]. Projet mondial sur le carbone, « Budget carbone mondial » [données originales]. Disponible en ligne : https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions (consulté le 30 avril 2024).Agence internationale de l’énergie. Émissions de CO2 en 2023. 2024. Disponible en ligne : https://iea.blob.core.windows.net/assets/33e2badc-b839-4c18-84ce-f6387b3c008f/CO2Emissionsin2023.pdf (consulté le 30 avril 2024).Koutsoyiannis, D.; Kundzewicz, ZW Température atmosphérique et CO 2 : causalité poule-œuf ? Sci 2020 , 2 , 83. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Patel, KF; Bond-Lamberty, B.; Jian, JL; Morris, KA; McKever, SA; Norris, CG; Zheng, J.; Bailey, VL Les estimations du flux de carbone sont sensibles à la source des données : une comparaison des données de sensibilité à la température sur le terrain et en laboratoire. Environ. Res. Lett. 2022 , 17 , 113003. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Robinson, C. La respiration microbienne, moteur de la désoxygénation des océans. Front. Mars Sci. 2019 , 5 , 533. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Klemeš, V. Tests opérationnels de modèles de simulation hydrologique. Hydrol. Sci. J. 1986 , 31 , 13–24. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Granger, CW Étude des relations causales par des modèles économétriques et des méthodes interspectrales. Econometrica 1969 , 37 , 424–438. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Koutsoyiannis, D.; Vournas, C. Revisiter l’effet de serre : une perspective hydrologique. Hydrol. Sci. J. 2024 , 69 , 151–164. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Koutsoyiannis, D. Signature isotopique nette des sources et puits de CO2 atmosphérique : aucun changement depuis le Petit Âge glaciaire. Sci 2024 , 6 , 17. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Graven, H.; Keeling, RF; Rogelj, J. Évolution des isotopes de carbone dans le CO2 atmosphérique au cours de l’ère industrielle et dans le futur. Glob. Biogeochem. Cycles 2020 , 34 , e2019GB006170. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]Hua, Q.; Turnbull, JC; Santos, GM; Rakowski, AZ; Ancapichún, S.; De Pol-Holz, R.; Hammer, S.; Lehman, SJ; Levin, I.; Miller, JB; et al. Radiocarbone atmosphérique pour la période 1950-2019. Radiocarbon 2022 , 64 , 723-745. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. L’évaluation NUBASE2020 des propriétés de la physique nucléaire. Chin. Phys. C 2021 , 45 , 030001. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Starr, C. Temps de séjour du CO2 atmosphérique et cycle du carbone. Énergie 1993 , 18 , 1297–1310. [ Google Scholar ] [ CrossRef ]Berry, EX L’impact du CO 2 humain sur le CO 2 atmosphérique . Sci. Clim. Chang. 2021 , 1 , 1–46. [ Google Scholar ]Berry, EX La nature contrôle l’ augmentation du CO 2. Sci. Clim. Chang. 2023 , 3 , 68–91. [ Google Scholar ]Salby, M.; Harde, H. Contrôle du CO2 atmosphérique  Partie I : Relation entre le carbone 14 et l’élimination du CO2 . Sci . Clim. Chang. 2021 , 1 , 177–195. [ Google Scholar ]Salby, M.; Harde, H. Contrôle du CO2 atmosphérique  Partie II : Influence du réchauffement tropical. Sci. Clim. Chang. 2021 , 1 , 197–213. [ Google Scholar ]Harde, H.; Salby, M. Qu’est-ce qui contrôle le niveau de CO2 atmosphérique ? Sci . Clim. Chang. 2021 , 1 , 54–69. [ Google Scholar ]Andrews, DE Correction d’une erreur dans certaines interprétations des données atmosphériques sur le 14 C. Earth Sci. 2020 , 9 , 126–129. [ Google Scholar ]Reimer, PJ; Brown, TA; Reimer, RW Discussion : Rapport et étalonnage des données post-bombe 14 C. Radiocarbon 2004 , 46 , 1299–1304. [ Google Scholar ]Currie, LA; Stafford, TW; Sheffield, AE; Klouda, GA; Wise, SA; Fletcher, RA; Donahue, DJ; Jull, AT; Linick, TW Datation microchimique et moléculaire. Radiocarbon 1989 , 31 , 448–463. [ Google Scholar ]Stenström, K. ; Skog, G. ; Georgiadou, E. ; Genberg, J. ; Mellström, A. Un guide des unités et des calculs du radiocarbone. Université de Lund, Département de physique, rapport interne LUNFD6(NFFR-3111)/1-17/(2011). 2011. Disponible en ligne : https://portal.research.lu.se/files/5555659/2173661.pdf (consulté le 30 juillet 2024).

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Agrégé d'histoire, Professeur de Chaire Supérieure en économie et en géopolitique, intervenant àBordeaux III et comme formateur à l'agrégation d'économie à Rennes Aujourd'hui retraité
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4 Responses to Le gaz carbonique ne reste pas plusieurs milliers d’années dans l’atmosphère mais en moyenne 4 ans et n’ a aucun impact sur l’effet de serre : 78 publications scientifiques pour un vrai débat

  1. Avatar de lepiaf18 lepiaf18 dit :

    Le problème c’est que ceux qui nous abreuvent de la doxa ambiante, non seulement ne lisent pas ce genre d’études mais en plus se chargent de les dénigrer.

    i va se demander où sont leurs arguments; les gens ne retiennent que les titres !

    Aimé par 3 personnes

    • Avatar de Carolyonne89 Carolyonne89 dit :

      La seule chose qui semble les intéresser c’est soit de vendre des doit disants produits pour limiter le règlement climatique, éoliennes avec les multiples conséquences désastreuses sur l’environnement et la santé, panneaux solaires made in china, pompes à chaleur dans des régions où elles ne sont absolument pas adaptées, véhicules électriques avec batteries au lithium, dont l’extraction comme les déchets sont extrêmement polluants !! Planter des arbres partout où c’est possible serait nettement moins coûteux et gratuit même en récupérant des pousses au pied de ceux existant, c’est ce que je fais, j’aimerais aussi pouvoir le faire avec des fruitiers pour nourrir gratuitement les gens dans le besoin, et les oiseaux par la même occasion, ça apporte de l’ombre de surcroît… Un travail de fourmi 🐜 mais très motivant. Si partout on faisait ainsi ça finirait par porter des fruits et c’est 100% naturel ! Faudrait quand même aussi Montereau créneau contre la géo ingénierie chemtrails, ça détruit tout et ça tue aussi bien la faune la flore que les êtres humains, il serait grand temps que les gens s’informent, se réveillent et s’unissent contre ce fléau immonde, Claire Séverac nous avait prévenus mais très peu sen s’inquiètent malgré les augmentations de cancers, maladies pulmonaires etc etc..

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      • Avatar de lepiaf18 lepiaf18 dit :

        Hier au JT de TF (13h ou 20h, je n’écoutais que d’une oreille !) un reportage « à charge » contre la voiture électrique. C’est apparemment la Bérézina !

        Entre réseaux de charges non adaptés et hors de prix (exemple d’un coût aux 100 km, réaliste quand on charge sur « bornes rapides » d’une fois et demi celui d’une voiture à moteur thermique, un comble !), surcoût d’achat,etc, les gens (et du coup les Constructeurs, qui réduisent la « voilure ») se rendent compte enfin de la supercherie intellectuelle.

        Force est de constater que ça a été beaucoup plus vite que pour les éoliennes. Le problème du coup, c’est que les constructeurs vont sans doute faire machine arrière mais qu’ils auront finalement perdu temps et argent à faire le « béni-oui-oui » !

        Que dire de Macron et de ses « futures » usines à batteries géantes qui.. ne verront sans doute même pas le jour ou qui aussitôt ouvertes seront en faillite par manque de demandes !

        Aimé par 1 personne

      • Avatar de Carolyonne89 Carolyonne89 dit :

        Au moins, la promotion de ces véhicules électriques aura été de courte durée, leur dangerosité en cas d’incendies tellement difficiles à gérer par les pompiers et dangereux pour les conducteurs idem et l’extraction de lithium par des enfants de pays pauvres également, par contre les  »dechets » de ses batteries sont toxiques alors si la production s’arrête maintenant la pollution sera plus limitée certes, mais comme d’hab partiront dans les pays pauvres comme toujours. Quant aux usines a batteries géantes à Macron, une fois de plus que du vent, mais là c’est une excellente nouvelle pour les sites d’extractions envisagés notamment dans l’est de la France annoncé récemment !!! Comme d’habitude, il ne réfléchit pas, fait des annonces avant d’avoir les retours de l’existant, brasse de l’air, une vraie éolienne politique 😂

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