
Bioraffinerie de sargasses · Genève · Caraïbes · Guyane française
Transformer une pollution en ressource.
Une bioraffinerie en cascade pour les sargasses échouées dans les Caraïbes et l'Atlantique.
Revalena développe une bioraffinerie en cascade qui dépollue les sargasses échouées : elle capte l'arsenic et les métaux lourds que l'algue concentre, en récupère les molécules à haute valeur et transforme le résidu en énergie renouvelable.
Le projet
Une charge environnementale récurrente, sans filière de traitement industriel
Depuis 2011, des échouages massifs de sargasses touchent plus de quarante territoires caribéens. Ils endommagent les écosystèmes côtiers et le tourisme, perturbent la pêche et la navigation, et exposent les populations littorales à l'hydrogène sulfuré libéré par la décomposition de l'algue.
128mg/kg
Teneur en arsenic sur base sèche, qui exclut la plupart des usages agricoles de l'algue brute.
Source : CADE-2489 hydrothermal gasification study · CADE Soluciones de Ingeniería (Albacete, Spain), avr. 2026
Aujourd'hui, l'argent public sert à nettoyer les plages et à mettre la biomasse en décharge, où elle continue d'émettre du méthane et de l'hydrogène sulfuré de façon incontrôlée, et où l'arsenic qu'elle transporte peut lixivier vers les sols et l'eau. Revalena traite cette matière comme une ressource : récupérer d'abord ses molécules à haute valeur, puis convertir le résidu en gaz renouvelable, tout en fixant les contaminants dans une fraction minérale inerte.
- Chlore
- 17.6%
- Humidité
- 84.7%

Voyons maintenant comment cela fonctionne.
La bioraffinerie en cascade
Extraire, dépolluer, convertir
La gazéification n'est qu'une étape d'un procédé plus large. Avant d'atteindre le réacteur, la biomasse est prétraitée pour éliminer l'essentiel de ses contaminants, puis passe par une extraction en cascade de molécules à haute valeur, récupérées encore intactes.
La boucle se referme sur elle-même : l'eau de lavage est à son tour gazéifiée, ce qui fixe l'arsenic qu'elle transporte dans la fraction saline et récupère le carbone organique dissous.
- d'arsenic éliminé au prétraitement
- ~70%
- d'arsenic éliminé au prétraitement
- du reliquat fixé en sels inertes
- 65–85%
- du reliquat fixé en sels inertes
- valorisation intégrale
- Zéro déchet
- valorisation intégrale
- République dominicaine et Guyane française
- 2 axes
- République dominicaine et Guyane française
- Stage 1
Prétraitement
Le lavage et le pressage éliminent la majeure partie du chlore et environ 70 % de l'arsenic.
C'est ce qui rend la biomasse sûre à traiter ensuite. Le lavage et le pressage extraient la majeure partie de l'arsenic en amont ; l'eau de lavage est elle-même gazéifiée en aval, si bien que ce qu'elle transporte finit aussi dans la fraction saline.
- Chlore
- 17.55 → 0.41 wt.%
- Arsenic éliminé
- ~70%
Source : CADE-2489 hydrothermal gasification study · CADE Soluciones de Ingeniería (Albacete, Spain), avr. 2026
- Stage 2
Extraction en cascade
Six composés à l'étude, identifiés à partir de concentrations mesurées, récupérés intacts.
Développé dans le cadre de SARGASOL avec le Grand Port Maritime de Guyane. Les molécules à haute valeur sont extraites avant que la biomasse résiduelle n'atteigne le réacteur. Aucun composé n'a été sélectionné à ce stade : le choix final dépend des rendements d'extraction, de la pureté atteignable et de la rentabilité.
- Composés à l'étude
- 6
Under studySource : SARGASOL programme (ADEME / ANR) · ADEME · French National Research Agency (ANR), 2026
- Stage 3
Gazéification hydrothermale
Le résidu d'extraction est traité en eau supercritique — la seule voie dont l'économie s'améliore avec une matière humide.
Water is pressurised and preheated by recovering heat from the outgoing streams before reaching reaction temperature. A patented feed system introduces solid biomass continuously into the reactor — validated on real sargassum at CADE's pilot platform in Albacete.
- Pression
- 250 bar
- Température
- 450–550 °C
Source : CADE-2489 hydrothermal gasification study · CADE Soluciones de Ingeniería (Albacete, Spain), avr. 2026
- Stage 4
Extrants
Un gaz renouvelable, de l'arsenic fixé dans des sels minéraux inertes, et de l'eau traitée renvoyée dans le circuit.
Le gaz renouvelable peut être valorisé en méthane ou en carburants liquides. La boucle se referme sur elle-même : l'eau de lavage est à son tour gazéifiée, ce qui fixe l'arsenic qu'elle transporte dans la fraction saline et récupère le carbone organique dissous.
- Flux d'extrants
- 3
Source : CADE-2489 hydrothermal gasification study · CADE Soluciones de Ingeniería (Albacete, Spain), avr. 2026
La technologie
Gazéification en eau supercritique de CADE
L'eau est pressurisée et préchauffée par récupération de chaleur sur les flux sortants avant d'atteindre la température de réaction. Un système d'alimentation breveté introduit la biomasse solide en continu dans le réacteur — validé sur du sargasse réel sur la plateforme pilote de CADE à Albacete.
250bar
Pression de gazéification
450–550°C
Température de gazéification
7runs
Essais de gazéification réalisés
Source : CADE-2489 hydrothermal gasification study · CADE Soluciones de Ingeniería (Albacete, Spain), avr. 2026
Extraction en cascade
Six composés à l'étude
Concentrations mesurées sur 3 sites, République dominicaine, janvier 2026.
Fucoxanthine
Caroténoïde marin · intérêt nutraceutique et cosmétique
up to 6.33 mg/100 g
Under studyFucostérol
Phytostérol majeur · intérêt cosmétique et nutraceutique
605 to 1,126 µg/g
Under studyFucoïdane
Polysaccharide sulfaté · intérêt santé et nutraceutique
Composé à forte valeur
Under studyAlginates
Polysaccharide gélifiant · usages industriels
Qualité industrielle
Under studyFlavonoïdes
Polyphénols antioxydants · intérêt cosmétique et nutraceutique
92 to 346 mg/100 g
Under studyBiostimulants
Extraits agricoles · stimulation des cultures
Valeur agronomique
Under study
Aucun composé n'a été sélectionné à ce stade : le choix final dépendra des rendements d'extraction, de la pureté atteignable et de la rentabilité, qui restent à établir par la validation pilote. Le bêta-carotène a été écarté, ses teneurs étant trop faibles. L'arsenic est traité, non valorisé.
Environnement & santé
L'arsenic et les métaux lourds sont captés, non déplacés
Le sargasse concentre l'arsenic et d'autres métaux lourds présents dans l'eau de mer. Notre procédé a été choisi précisément parce qu'il traite ces contaminants à l'intérieur de l'installation et les concentre en un flux solide restreint et confinable, plutôt que de les déplacer vers les sols, les décharges ou la mer.
Où va l'arsenic
Le prétraitement élimine ~70%
Le lavage et le pressage extraient la majeure partie de l'arsenic en amont. L'eau de lavage est elle-même gazéifiée, si bien que ce qu'elle transporte finit aussi dans la fraction saline.
La gazéification fixe 65–85% du reliquat
La précipitation sélective des sels récupère l'arsenic sous forme de sels minéraux inertes plutôt que de le relâcher.
L'effluent résiduel est affiné
L'effluent liquide restant nécessite un affinage avant rejet.
Les métaux lourds sortent sous forme d'un flux solide et confinable
La fraction minérale récupérée par séparation saline est le flux qui fait sortir du procédé l'arsenic et les métaux lourds, aux côtés des nutriments. Sa composition a été mesurée par CADE sur du sargasse en provenance de République dominicaine.
| Sels récupérés | mg/kg |
|---|---|
| Arsenic (As) | 120.8 |
| Titane (Ti) | 84.6 |
| Zinc (Zn) | 84.2 |
| Vanadium (V) | 78.2 |
Source : CADE-2489_TEC_003, Table 4 · CADE Soluciones de Ingeniería, avr. 2026
Pourquoi c'est important
≈ 1,100×
la limite européenne pour l'eau potable en arsenic inorganique, si le lixiviat n'est pas traité
Source : Revalena site mockup · Revalena Sàrl, sept. 2026
Le lixiviat issu de la décomposition des sargasses peut atteindre environ 1 100 fois la limite européenne pour l'eau potable en arsenic inorganique (≈ 6,8 mg/L). Son rejet est interdit par la convention de Carthagène, le droit européen et les législations nationales. Aucune filière à ce jour ne combine valorisation, dépollution et énergie.
Détourner
Hors des décharges
Le sargasse échoué est détourné de la décomposition à l'air libre et de la mise en décharge, où il émet du méthane et de l'hydrogène sulfuré de façon incontrôlée.
Dépolluer
Contaminants confinés
L'arsenic, les métaux lourds, les chlorures et le soufre sont traités à l'intérieur du procédé plutôt que laissés comme passif externe.
Substituer
Gaz renouvelable
Un gaz renouvelable capable de remplacer le gaz naturel fossile importé et d'ajouter une capacité renouvelable pilotable aux réseaux insulaires.
Boucler le cycle
Zéro déchet
Les molécules à haute valeur d'abord, l'énergie ensuite, l'eau traitée renvoyée dans le circuit, et les minéraux concentrés pour une manipulation sûre.
Objectifs de développement durable de l'ONU

Vie aquatique
Réduire la pression des échouages de sargasses sur les écosystèmes côtiers et marins.

Lutte contre les changements climatiques
Éviter des émissions incontrôlées de méthane et substituer le gaz fossile.

Consommation et production responsables
Une valorisation circulaire, zéro déchet, d'une biomasse traitée aujourd'hui comme un déchet.

Énergie propre et d'un coût abordable
Un gaz renouvelable produit à partir d'une ressource locale et récurrente.

Industrie, innovation et infrastructure
Une nouvelle filière industrielle combinant extraction et gazéification hydrothermale.

Partenariats pour la réalisation des objectifs
Un consortium international entre l'Europe et les Caraïbes.
Notre vision
Une bioraffinerie modulaire, déployable au plus près de la ressource
À terme, nous visons une installation modulaire et transportable, construite par réplication d'unités identiques, pour traiter le sargasse là où il s'échoue. La prochaine étape est le passage à l'échelle démonstration, en préparation avec nos partenaires.
Présenté ici comme une vision à long terme, pas comme une capacité actuelle — une installation modulaire, réplicable et transportable n'a pas encore été démontrée à quelque échelle que ce soit.
- 01
Valoriser: les molécules à haute valeur d'abord, l'énergie ensuite
- 02
Dépolluer: l'arsenic et les métaux lourds fixés dans une fraction minérale inerte
- 03
Décarboner: un gaz renouvelable en remplacement du gaz fossile importé

Image illustrative · concept, pas une installation existante
Nos valeurs
Ce qui guide notre travail
Écologie
Protéger les côtes et les océans
Notre point de départ est une urgence environnementale : éliminer une pollution récurrente des littoraux caribéens et atlantiques.
Santé & sécurité
Traiter le risque, jamais le déplacer
L'arsenic, les métaux lourds, les chlorures et le soufre sont traités à l'intérieur du procédé et concentrés dans un flux solide restreint et confinable.
Circularité
Zéro déchet
Une valorisation intégrale de la biomasse : les molécules à haute valeur d'abord, l'énergie ensuite, l'eau traitée renvoyée dans le circuit.
Rigueur
Mesurer, ne jamais supposer
Chaque étape de maturité est rattachée à un travail documenté. Nous distinguons toujours ce qui est établi de ce qui reste à démontrer.
Transparence
Nommer nos risques
Un projet qui modélise ses propres scénarios d'accident et énonce ses faiblesses résiduelles est plus robuste qu'un projet qui se contente d'affirmer sa sécurité.
Coopération
Ancrage local, expertise partagée
Suisse, Espagne, France, Guyane française, République dominicaine et Martinique : science, ingénierie et savoir de terrain, avec des équipes locales formées sur site.
Calendrier
Deux axes, un programme
Notre programme de recherche se déroule en parallèle sur deux axes, chacun avec ses propres partenaires et son propre financement public.
Axe 1 · Caraïbes
République dominicaine
Revalena, INTEC, CADE et Algaltek. Caractérisation de la matière première, sept essais continus de gazéification à Albacete, une évaluation de sécurité, une étude des résidus agricoles locaux et une évaluation des risques économiques. Financé par la Banque interaméricaine de développement depuis mai 2025, actuellement en phase de clôture.
Axe 2 · Atlantique
Guyane française : SARGASOL
Revalena et le Grand Port Maritime de Guyane. Valorisation intégrale, zéro déchet, couvrant l'extraction en cascade et la filière énergie.
TRL 3
de la bioraffinerie complète, atteint à l'été 2026
La troisième phase, SARGASOL (2026–2028), est en cours dans le cadre d'un programme ADEME et ANR.
Ce qui a été accompli
Mai 2025
Démarrage du projet BID
Axe 1 · CaraïbesNov. 2025
Accord ADEME
Axe 2 · AtlantiqueDéc. 2025
Matière première livrée à CADE
Axe 1 · CaraïbesMars 2026
Évaluation de sécurité
Axe 1 · CaraïbesAvr. 2026
Étude de caractérisation et de gazéification
Axe 1 · CaraïbesJuil. 2026
Étude de flexibilité de la matière première
Axe 2 · AtlantiqueÉté 2026
TRL 3 de la bioraffinerie atteint
Axe 2 · AtlantiqueAoût 2026
Accord tripartite et propositions fournisseurs
ProgrammeEn cours
Rapport final BID, SARGASOL en cours
Programme
Prochaine étape
Passage à l'échelle depuis la plateforme pilote jusqu'à la taille de démonstration, en préparation avec nos partenaires technologiques et scientifiques.
Partenaires
Un consortium international
Revalena Sàrl, société suisse basée à Genève, pilote le programme. Le Grand Port Maritime de Guyane est notre partenaire historique ; CADE est notre partenaire technologique principal.

Grand Port Maritime de Guyane
Partenaire historique · French Guiana
Partenaire officiel ayant financé une large part du développement initial du programme. Logistique de collecte du sargasse et appui aux relations portuaires. Titulaire de l'accord SARGASOL.

CADE Soluciones de Ingeniería
Partenaire technologique principal · Albacete, Spain
Technologie de gazéification hydrothermale supercritique. Caractérisation de la matière première et essais de gazéification sur sargasse sur sa plateforme pilote d'Albacete.

INTEC
Direction scientifique · Santo Domingo, Dominican Republic
Chef de file scientifique de l'axe dominicain : analyses, évaluation des risques et environnementale.

Sargawatt
Approvisionnement · Martinique

Algaltek SA
Recherche · St-Aubin (FR), Switzerland
- Laudato Sea
Laudato Sea
Conseil stratégique et maritime
Thomas Lockhart
- Alcantara Industries
Alcantara Industries
Ingénierie industrielle
Thomas Rodriguez

Finance for Impact
Modélisation techno-économique
Thierry Sénéchal

Assertive Group SA
Négociation éthique · Geneva, Switzerland
Partenaires scientifiques, locaux et institutionnels
- EPFL

- UNEV

- SOGEMA · Serd


Avec le soutien de
Comment tout a commencé.
Algaltek SA, essaimage de l'EPFL, a établi la science et la preuve de concept de la valorisation du sargasse, validée en République dominicaine avec la BID. Algaltek a ensuite confié le développement industriel de la bioraffinerie à Revalena, société créée spécifiquement à cet effet, en continuité avec son équipe scientifique.
Contact
Parlons de votre littoral
Collectivités locales, ports, partenaires industriels, investisseurs ou équipes de recherche : nous serions heureux d'échanger avec vous.
- Direction
- Sonia Grimm, CEO et directrice de projet
- sonia.grimm@revalena.ch
- Téléphone
- +41 79 830 48 71
- Adresse
- Revalena Sàrl
Rue de la Rôtisserie 8
1204 Genève, Suisse

