DESCRIPTION GÉNÉRALE:
Le procédé de dessalement par osmose inversée, avec récupérateur de pression, est composé par les soussystèmes et/ou étapes suivants:
- Préfiltration
- Bloc de récipients à membranes
- Module récupérateur de pression
- Pompe à haute pression
- Pompe pour la circulation de secours
- Traitement d'eau potable
- Système électrique
- Système de contrôle-commande
La dimension réduite des composants et leur disposition fait que la surface d'occupation des modules est minimale (70 m2 pour un procédé de 5.000 m3/jour). Ces systèmes sont assemblés à partir du calcul des besoins (1.000 à 5.000 m3/jour) ce qui permet une parfaite intégration dans des espaces limités.
Ces procédés, ont grâce à l'effet de récupération d'énergie (détaillé ci-dessous), un bas niveau de consommation, de 2 kWh/m3 d'eau dessalée, très inférieur aux 3-4 kWh/m3 consommés par les procédés traditionnels. L´efficacité du système est indépendant de la dimension du procédé qui, en plus de son caractère modulable, offre aussi une grande fiabilité dans la mise en oeuvre d'un procédé de grande envergure.

INNOVATION:
Fondamentalement, en réduisant la consommation d'énergie du processus, la station utilise l'énergie associée au rejet d'eau salée pour pressuriser l'eau de mer ayant pour but de diminuer les coûts de production des systèmes traditionnels. L'unité de récupération fonctionne comme une pompe à haute pression, en pressurisant l'eau de mer qui traverse les membranes et en diminuant la pression initiale nécessaire avec le respect du système traditionnel. En conséquence, le procédé opère à plus petite pression et permet d'avoir une concentration saline inférieure dans les membranes, l'usage d'agents de conservation chimiques baisse également, augmentant ainsi la duré de vie des membranes.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
Modules standardisés à caractéristiques modulable et compact. . . . . 500; 1000; 2000; 5000 m3/día
Consommation d'énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2kWh/m3
Pression du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-58 bar

AVANTAGES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES:
- Baisse de la consommation électrique par rapport aux procédés traditionnels (2 kWh/m3 au lieu de 3-4 kWh/m3), diminuant le coût de l'eau produite.
- Fonctionnement automatique avec possibilité de télécommande, émission d'alarmes et coût d'entretien réduit.
- Plus grande durabilité des membranes, le système travaille avec une pression réduite, plus grand débit et usage moindre de produits chimiques, évitant la précipitation de sels dans celles-ci.
- Possibilité d'augmenter la dimension des modules du procédé, pour former de plus grandes installations.
- Baisse des coûts de distribution d'eau (coûts de pompage réduits et réduction des pertes dans le réseau électrique), le procédé peut se situer à côté du point de la consommation.

CONSIDÉRATIONS ET AVANTAGES POUR L'ENVIRONNEMENT
- La consommation réduite d'énergie permet de baisser le niveau de contamination globale pour la stricte production électrique nécessaire au processus.
- La dimension compacte et réduite des modules, permet son emplacement dans des locaux souterrains, minimisant l'impact visuel des installations, grâce à son intégration optimale dans son environnement.
- Les composants générateurs de bruit sont installés dans des armoires isolées acoustiquement ce qui annule ou minimise leur effet.
- Concentration basse de sels dans les rejets versés.
- Baisse ou quantité nulle de produits chimiques a utilisé dans le processus de production d'eau.

SCÉMA DU PROCÉDÉ:


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