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Une étude révèle une grave surestimation des réserves d’eau douce pour l’exploitation du lithium

Une étude révèle une grave surestimation des réserves d’eau douce pour l’exploitation du lithium

par La rédaction
31 mars 2025
en Durable, Environnement

Une nouvelle recherche menée par des hydrologue américains révèle des erreurs majeures dans l’évaluation des ressources en eau disponibles pour l’extraction du lithium dans le « Triangle du lithium » (Chili, Argentine, Bolivie), une région fournissant plus de la moitié des réserves mondiales de ce métal essentiel aux batteries vertes.

Publiés dans Communications Earth and Environment, leurs travaux montrent que les modèles actuels surestiment la disponibilité de l’eau douce d’un facteur supérieur à dix, menaçant les écosystèmes fragiles et les communautés locales. Alors que la demande mondiale de lithium pourrait bondir de 4 000 % d’ici 2050, les auteurs appellent à une collaboration urgente entre industriels, régulateurs et populations pour éviter une crise environnementale et sociale.

Un métal aux propriétés singulières, une ressource mal évaluée

Le lithium, élément clé de la transition énergétique, présente des caractéristiques géochimiques uniques. « Le lithium est un élément étrange. C’est le plus léger des métaux, mais il n’aime pas se trouver sous forme solide », précise David Boutt, professeur de géosciences à UMass Amherst et coauteur principal de l’étude. Concentré dans des couches de cendres volcaniques, il se dissout au contact de l’eau, migre vers les nappes phréatiques et s’accumule dans des bassins endoréiques sous forme de saumures denses. Ces réservoirs, situés sous des lacs et lagunes d’eau douce, abritent des écosystèmes uniques — comme les flamants roses — et soutiennent des modes de vie autochtones séculaires.

L’exploitation du lithium perturbe ces équilibres. Les méthodes traditionnelles d’extraction par évaporation nécessitent d’immenses volumes d’eau, tandis que les nouvelles techniques d’extraction directe (DLE) — déjà majoritaires dans la région — aggravent la consommation. « Près de 56 % des sites de DLE utilisent plus d’eau que l’évaporation, et 31 % en consomment dix fois plus », souligne Alexander Kirshen, chercheur à UMass Amherst et premier auteur de l’étude.

Des modèles globaux trompeurs

Pour évaluer la disponibilité de l’eau douce, les scientifiques ont analysé 28 bassins du Triangle du lithium, une zone aride de plus de 160 000 km². Les modèles globaux estimaient les apports annuels en eau entre 90 et 230 mm. Cependant, grâce au modèle LiCBWA (Lithium Closed Basin Water Availability – Disponibilité de l’eau du bassin fermé du lithium), développé spécifiquement pour cette étude, l’équipe a découvert des chiffres bien plus bas : entre 2 et 33 mm par an selon les bassins, avec une moyenne de 11 mm. « Les modèles existants surestiment les ressources en eau d’un ordre de grandeur », résume David Boutt. Sur les 28 bassins étudiés, 27 présentent un stress hydrique critique, même sans tenir compte des besoins futurs.

Cette divergence s’explique par la complexité géographique de la région. Faute de stations de mesure, les modèles globaux négligent les variations locales de précipitations et de recharge des aquifères. « Le climat et l’hydrologie du Triangle du lithium sont parmi les plus difficiles à modéliser », ajoute Alexander Kirshen.

"Nous avons mal pensé l'eau", déclare Brendan Moran, de l'UMass Amherst.
Carchi Pampa Débit d’eau saumâtre / « Nous avons mal pensé l’eau », déclare Brendan Moran, de l’UMass Amherst. Crédit : Brendan Moran

Vers une course contre la montre

L’enjeu dépasse les frontières de la région. Le lithium est indispensable aux véhicules électriques et au stockage d’énergie renouvelable, mais son extraction intensive menace les populations locales. « Les communautés autochtones, déjà confrontées à la sécheresse et à la perte de biodiversité, subiront de plein fouet les conséquences d’une gestion non durable », prévient David Boutt.

Les auteurs proposent une feuille de route : améliorer la surveillance hydrologique, réduire la consommation d’eau par les industriels, et impliquer les populations dans les décisions. « Comme l’exploitation du lithium est une réalité dans le Triangle du lithium, les scientifiques, les communautés locales, les régulateurs et les producteurs doivent collaborer pour réduire l’utilisation de l’eau », insistent-ils.

Cette étude rappelle que la durabilité de la transition verte dépend de compromis équitables. Alors que l’industrie minière se tourne vers des technologies moins gourmandes en eau, les chercheurs appellent à une régulation stricte et à des investissements dans la recherche. « Le lithium n’est pas une ressource infinie, ni socialement ni écologiquement », conclut Alexander Kirshen. Une réalité que les politiques climatiques globales ne peuvent plus ignorer.

Lexique

  1. Triangle du lithium : Région andine (Chili, Argentine, Bolivie) concentrant plus de 50 % des réserves mondiales de lithium.
  2. Saumures : Solutions aqueuses riches en lithium, accumulées dans des bassins endoréiques sous forme de couches denses.
  3. LiCBWA : Modèle hydrologique spécialement conçu pour évaluer les ressources en eau dans les bassins fermés du Triangle du lithium.
  4. Extraction directe (DLE) : Procédé minier récent, supposé plus efficace, mais critiqué pour sa surconsommation d’eau.
  5. Stress hydrique extrême : Situation où la demande en eau dépasse largement les ressources renouvelables disponibles.
  6. Bassins endoréiques : Zones géographiques où l’eau ne s’écoule pas vers l’océan, favorisant l’accumulation de minéraux comme le lithium.
  7. Équilibres socio-écologiques : Interdépendances entre les écosystèmes fragiles (ex. flamants roses) et les modes de vie autochtones.

Financement : Cette recherche a bénéficié du soutien du groupe BMW et de BASF. Des équipes de l’université d’Alaska Fairbanks, d’Alaska Anchorage et de Dayton ont contribué à l’étude.

Article : « Freshwater inflows to closed basins of the Andean plateau in Chile, Argentina, and Bolivia » – DOI : 10.1038/s43247-025-02130-6

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Tags: eauhydrologielithiumreserves
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March 26, 2025

 

We Are Vastly Overestimating the Amount of Fresh Water Available for Lithium Mining, New Study Finds

New research led by UMass Amherst hydrologists sounds the alarm over mining practices that have immediate implications for transition to low-carbon economy

 

AMHERST, Mass. — New research into lithium mining in the “Lithium Triangle” of Chile, Argentina and Bolivia — source of more than half of the world’s lithium resources — shows that the commonly accepted models used to estimate water how much water is available for lithium extraction and what the environmental effects may be are off by more than an order of magnitude. The paper, published in Communications Earth and Environment, reveals that there is far less water available than previously thought. With demand for the mineral, which is critical for batteries powering the green transition, projected to increase 40-fold in the coming decades, the research suggests local communities, regulators and the lithium mining industry must quickly collaborate to bring their water usage within sustainable limits.

Lithium, says David Boutt, professor of geosciences at UMass Amherst the paper’s senior author, is a strange element. It’s the lightest of the metals, but it doesn’t like to be in a solid form. Lithium tends to occur in layers of volcanic ash, but it reacts quickly with water. When rain or snowmelt moves through the ash layers, lithium leaches into the groundwater, moving downhill until it settles in a flat basin where it remains in solution as a briny mix of water and lithium. Because this brine is very dense, it settles beneath pockets of fresh surface water, which lie on top of the lithium-rich fluid below, forming lagoons.

These lagoons often become havens for unique and fragile ecosystems and iconic species such as flamingos, and are crucial for local communities, including the indigenous peoples who have long called the Lithium Triangle home. Any use of freshwater runs the risk of disturbing both the ecological health of the region and the indigenous ways of life — and that’s where Boutt and his team, who have previously published on the age and lifecycle of water in the Triangle, come in.

“We looked at 28 different basins in the Lithium Triangle,” says lead-author Alexander Kirshen, who completed the study as a research assistant at UMass Amherst, “and we wanted to understand how scarce the fresh water is.”

This is not an easy task, because these basins are located in very high, extremely arid and relatively remote regions nestled within the Andes mountains. The Lithium Triangle is more than 160,000 miles square, and there are few sensors and monitoring stations with which to track factors like streamflow and precipitation.

“The climate and hydrology of the Lithium Triangle is very difficult to understand,” says Boutt, so scientists and engineers have relied on global water models to best estimate water availability and environmental impacts of lithium mining within the Triangle.

The two most commonly used global water models suggest that the freshwater flowing into the Lithium Triangle’s basins is approximately 90 and 230 mm per year. “But after an initial assessment,” says Kirshen, “we suspected it was going to be too inaccurate for our purposes.”

So the team built its own model, called the Lithium Closed Basin Water Availability model, or LiCBWA — and what they found was a sharp divergence from the conventional understanding.

“There’s not much new freshwater at all coming into these systems,” says Boutt. While global models estimate an average of 90 and 230 mm per year of inflow, LiCBWA estimates from 2 to 33 mm, depending on the particular basin, with an average of just 11 mm per year for the 28 basins in their study. “The conventional wisdom is overestimating the amount of water by at least an order of magnitude,” says Boutt, “and we found that all but one of the 28 basins in our study should be classified as ‘critically water scarce,’ even without incorporating current, to say nothing of future, demands on the water supply.”

At the same time, the processes for mining lithium are changing. The older method, called evaporative concentration, is being supplanted by direct lithium extraction (DLE) — and 56% of the DLE sites in the Triangle use more water than the older, evaporative process. Nearly one third of the DLE facilities (31%) used 10 times more water than evaporative concentration.

“Because lithium mining is a reality in the Lithium Triangle,” the authors conclude, “scientists, local communities, regulators and producers must collaborate to reduce water use,” as well as commit to better monitoring precipitation, streamflow and groundwater levels for an even more precise hydrological picture.

Researchers from the University of Alaska Fairbanks, University of Alaska Anchorage and the University of Dayton contributed to this study, and funding was provided by BMW Group and BASF.

 

A full media kit, including a dozen photos and all caption and credit information, is available here.

 

About the University of Massachusetts Amherst 

The flagship of the commonwealth, the University of Massachusetts Amherst is a nationally ranked public land-grant research university that seeks to expand educational access, fuel innovation and creativity and share and use its knowledge for the common good. Founded in 1863, UMass Amherst sits on nearly 1,450-acres in scenic Western Massachusetts and boasts state-of-the-art facilities for teaching, research, scholarship and creative activity. The institution advances a diverse, equitable, and inclusive community where everyone feels connected and valued—and thrives, and offers a full range of undergraduate, graduate and professional degrees across 10 schools and colleges and 100 undergraduate majors.  

 

Journal

Communications Earth & Environment

DOI

10.1038/s43247-025-02130-6

Article Title

Freshwater inflows to closed basins of the Andean plateau in Chile, Argentina, and Bolivia

Article Publication Date

26-Mar-2025

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