Cette innovation concerne un robot autonome conçu pour nettoyer les surfaces aquatiques (lacs, rivières, ports) en collectant les débris flottants tels que les déchets plastiques, les algues et autres polluants. Le robot est équipé de capteurs pour la détection des débris, d'un système de navigation autonome et d'un dispositif de filtration et de collecte, ainsi qu’une alimentation énergétique durable.
L’innovation repose sur un système intelligent de propulsion et de guidage, permettant au robot de se déplacer efficacement sur l’eau tout en collectant, stockant et évacuant automatiquement les déchets flottants.
La pollution des eaux par les déchets plastiques et autres détritus représente une menace majeure pour les écosystèmes aquatiques. Les méthodes traditionnelles de nettoyage sont coûteuses, peu efficaces et nécessitent une intervention humaine intensive. Ce robot autonome apporte une solution efficace, durable et économique pour le nettoyage des surfaces aquatiques.
§ Réduction de la pollution aquatique et amélioration de la qualité de l'eau ;
§ Réduction des coûts liés à la main-d'œuvre et aux équipements traditionnels.
§ Optimisation du nettoyage : Collecte autonome et continue des débris flottants sans intervention humaine.
§ Sécurité et efficacité : Réduction des risques pour les travailleurs et amélioration de la qualité de l'eau.
§ Efficacité accrue grâce à un système intelligent de détection et de collecte des déchets, optimisé par des panneaux solaires intégrés.
§ Adaptabilité aux différents types de surfaces aquatiques.
§ Rapports automatisés : Génération de rapports détaillés sur les zones nettoyées et les types de débris collectés.
Les avantages compétitifs de cette solution résident dans sa navigation autonome intelligente, son système avancé de détection et de filtration des déchets, ainsi que sa structure à la fois légère et robuste, garantissant une longue durée de vie et une réduction des coûts liés à la main-d’œuvre. Son alimentation solaire permet un fonctionnement écologique avec une faible consommation d’énergie.
Marchés :
§ Institutionnels ;
§ Professionnels ;
§ Particuliers.
Clients potentiels :
§ Municipalités, collectivités locales, organismes de protection de l'environnement, agence nationale des eaux et forêts, agence des bassins hydrauliques, ANP ;
§ Entreprises de gestion des déchets, sociétés de maintenance aquatique, Marinas ;
§ Propriétaires des surfaces aquatiques privés (lacs, étangs).
§ Reverse engineering (Décomposition et analyse du système, identification des composants, établissement des spécifications du cahier des charges) ;
§ Sourcing pour le prototypage du système (Contact des laboratoires spécialisés) ;
§ Prototypage (Remise du cahier des charges au laboratoire spécialisé, test, validation et récupération des prototypes) ;
§ Business Plan ;
§ Actions de marketing pour le positionnement du produit.
§ Indicateurs pour la maturation :
- Investissement pour la maturation système (entre 8 à 12 mois) : 1 à 2 MDH ;
§ Indicateurs pour l’industrialisation :
- Coût d’investissement : 10 à 15 MDH ;
- Création d’emplois : 20 à 40 postes en phase de production.
§ Impact social : Réduction de la pollution des eaux et préservation des ressources halieutiques pour améliorer la qualité de vie et soutenir le tourisme écologique.
§ Empreinte environnementale: Réduction significative des déchets flottants et préservation des écosystèmes aquatiques.
Produit et service
* L’utilisation des informations et contenus des fiches projets ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de l’OMPIC à quel titre que ce soit. L’utilisateur est seul maître de la bonne utilisation des informations mises à sa disposition.