DT: Total des solides dissous, généralement approximatif du degré de minéralisation.
IDS: Silt Density Index, un indicateur permettant d'évaluer l'effet du prétraitement du système. Le besoin en influent pour les unités d’osmose inverse (RO) estIDS < 5.
LSI: Indice de saturation de Langelier, utilisé pour juger de la tendance à l'échelle des systèmes RO.
- LSI = 0 : Pas de tartre et pas de tendance à la corrosion ;
- LSI > 0 : une tendance à la mise à l'échelle existe ;
- LSI < 0 : Il existe une tendance à la corrosion.
Pour les systèmes RO, la valeur LSI doitne dépasse pas 0. Le LSI peut être réduit en dosant de l'acide ou en abaissant le taux de récupération de l'eau du système.
KSP: Constante du produit de solubilité. Les membranes RO sont sélectivement perméables aux solvants et aux solutés présents dans l'eau brute. L'eau est concentrée du côté du concentré en raison de la réduction du solvant. Lorsque le produit de concentration ionique dépasse la constante du produit de solubilité, les cristaux précipitent et endommagent l'unité RO.
La constante du produit de solubilité du système peut être augmentée en ajoutant des inhibiteurs de tartre, qui améliorent la solubilité des solides dissous.
2. Comment contrôler efficacement l'indice LSI
L'indice LSI peut être contrôlé efficacement par les méthodes suivantes :
- Réduire le taux de récupération de l'eau du système ;
- Dosez l'acide pour abaisser la valeur LSI ;
- Ajoutez des produits chimiques spéciaux pour augmenter la solubilité des sels dissous dans le système, par exemple l'inhibiteur de tartre TRISPE1000 ;
- Éliminez ou réduisez à l'avance les ions sujets au tartre dans l'eau brute, par exemple en adoucissant l'influent via des colonnes d'adoucissement.
3. Équipement commun de prétraitement par osmose inverse
Filtre mécanique, filtre fibre haute efficacité, filtre à charbon actif, filtre à cartouche, ultrafiltration (UF), microfiltration (MF), adoucisseur d'ions sodium, filtre d'élimination du fer et du manganèse, dispositif de dosage de produits chimiques, réservoir d'eau brute, réservoir d'aération.
4. Équipement de dessalement commun
Unité d'électrodialyse (ED), unité d'osmose inverse, échangeur d'anions, échangeur de cations, échangeur d'ions mixtes, unité de distillation, unité EDI.
5. Principes de sélection des filtres à cartouche et types de cartouches filtrantes
La sélection du filtre à cartouche correspond au débit total d'affluent ; le diamètre est déterminé en fonction du débit total d'eau.
- Cartouche filtrante à petit débit 40 pouces 5μm : rendement en eau d'une seule cartouche ≈ 2 m³/h ;
- Cartouche filtrante haut débit 40 pouces 5μm : rendement en eau d'une seule cartouche ≈ 30–60 m³/h.
Principaux types de cartouches: Cartouche polypropylène, cartouche nid d'abeille, cartouche fondue-soufflée, cartouche pliée.
6. Méthodes d’élimination du fer de l’eau
Le fer présent dans les eaux souterraines est principalement du fer ferreux divalent, qui doit être oxydé en fer ferrique trivalent. L'aération permet un contact complet entre l'eau et l'air pour compléter l'oxydation naturelle ; l'eau aérée s'écoule ensuite dans un filtre d'élimination du fer et du manganèse pour l'élimination du fer.
Si la majeure partie du fer existe sous forme de fer trivalent, l’aération n’est pas nécessaire et l’eau peut pénétrer directement dans le filtre d’élimination du fer et du manganèse.
7. Pourquoi un décarbonateur doit être installé après l'échangeur de cations
Les ions métalliques dans l'eau sont échangés avec H⁺ sur la résine cationique, libérant H⁺ dans l'eau et rendant l'effluent de l'échangeur cationique acide. La plupart des ions bicarbonate (HCO₃⁻) sont convertis en acide carbonique (H₂CO₃), qui se décompose ensuite en gaz CO₂.
En raison de la faible solubilité du CO₂ :
- Il crée des conditions favorables au dégazage ;
- Sans dégazage, H₂CO₃ réagira avec la résine échangeuse d'anions, augmentant la charge des échangeurs d'anions et raccourcissant leur cycle de service.
Normalement, les décarbonateurs sont installés entre les échangeurs de cations et d'anions, ou avant les systèmes RO et autres systèmes de pré-dessalement. L'installation est déterminée en fonction des caractéristiques de la qualité de l'eau brute.
8. Méthodes anticorrosion courantes
Revêtement en caoutchouc, revêtement époxy, revêtement en plastique, revêtement en émail et autres traitements anticorrosion.
9. Principaux composants des unités d'osmose inverse
Pompe haute pression, vanne de sortie manuelle/électrique de la pompe haute pression, interrupteur de protection haute/basse pression, débitmètre d'influent (en option), débitmètre d'eau de produit, débitmètre de concentré, conductimètre d'eau de produit, ensemble de membrane (récipient sous pression, élément de membrane RO), vanne électrique de concentré, vanne d'arrêt de concentré, manomètre d'affluent, manomètre inter-étages, manomètre de concentré, manomètre d'eau de produit, cadre de support RO, panneau de commande RO, panneau d'échantillonnage, membrane éclatée, ainsi que canalisations, pinces et coudes assortis.
10. Instruments et compteurs essentiels pour les systèmes RO
- Indicateur de densité de limon : mesure la valeur SDI du prétraitement ;
- Débitmètre de concentré : correspond au débitmètre d'eau de produit pour calculer le taux de récupération du système ;
- Débitmètre d'eau du produit : mesure le débit d'eau du produit ;
- Conductimètre de l'eau du produit : surveille la qualité de l'eau du produit ;
- Manomètre : surveille la pression d'entrée, la pression entre les étages, la pression du concentré et la pression de l'eau produite ;
- Débitmètre d'influent : mesure le débit total d'eau brute ;
- Thermomètre : surveille la température de fonctionnement du système ;
- pH-mètre d'entrée : suit la variation du pH de l'eau d'entrée ;
- Conductimètre d'influent : correspond à la conductivité de l'eau du produit pour calculer le taux de rejet du sel ;
- Compteur ORP : détecte les substances oxydantes dans l'influent et évalue les risques pour la sécurité du système ;
- Interrupteur de protection haute/basse pression : empêche le fonctionnement du système dans des conditions d'alimentation en eau insuffisante (basse pression) et de surpression.