Chapitre II
Les procédés de dessalement
24
partir d’eau de mer contenant de 35.000 à 45.000 ppm, de l’eau pratiquement pure : 5 à 30 ppm
TDS (totalité des sels dissous).
II.1.1.2 -Distillation par détentes successives :
De l’eau de mer chaude est introduite dans une enceinte sous vide ou l’eau est en équilibre
avec sa vapeur
Fig4: Distillation flash (Maurel, A. 2006)
Si la température de l’eau chaude correspond à une pression de vapeur supérieure à celle de
l’enceinte, il y a une évaporation immédiate per détente (flash), la vapeur produite est condensée
sur un faisceau tubulaire situé dans la partie supérieure de l’enceinte.
Une installation industrielle de distillation flash comprend plusieurs cellules en série. Comme
pour le procédé par distillation à effets multiples, la cascade de cellules est sous pression et
température décroissante. Les procédés par distillation consomment de la vapeur (pour apporter
50.000 à 100.000 kcal/m
3
) et de l’électricité pour les pompes et les auxiliaires (environ 4
kWh/m
3 ).
Le procédé par détentes successives produit une eau pure à 5 à 25 ppm TDS. Il est adapté pour
des installations de très grande capacité, ainsi l’usine d’Al Jubail en Arabie Saoudite a une
capacité de 900.000 m
3 /jour. Le procédé de distillation flash représente 62% de la capacité
mondiale installé. (Simon Nisan, 2007, Alain Maurel, 2006).
II.1.1.3. Compression de vapeur :
L’eau de mer est portée à ébullition dans une enceinte isolée, la vapeur est aspirée par un
compresseur qui élève sa température et sa pression. Cette vapeur est envoyée dans un
faisceau tubulaire en bas de l’enceinte, elle se condense en cédant sa chaleur à l’eau de mer
qui est portée à ébullition.
L’avantage du procédé est une faible consommation énergétique sous forme mécanique ou
électrique (7 à 8 kWh/m
3
, pour des grandes installations). Toutes fois la capacité des
installations à compression de vapeur est limitée par la taille des compresseurs.
II.1.2. Osmose inverse :
Les procédés de dessalement
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partir d’eau de mer contenant de 35.000 à 45.000 ppm, de l’eau pratiquement pure : 5 à 30 ppm
TDS (totalité des sels dissous).
II.1.1.2 -Distillation par détentes successives :
De l’eau de mer chaude est introduite dans une enceinte sous vide ou l’eau est en équilibre
avec sa vapeur
Fig4: Distillation flash (Maurel, A. 2006)
Si la température de l’eau chaude correspond à une pression de vapeur supérieure à celle de
l’enceinte, il y a une évaporation immédiate per détente (flash), la vapeur produite est condensée
sur un faisceau tubulaire situé dans la partie supérieure de l’enceinte.
Une installation industrielle de distillation flash comprend plusieurs cellules en série. Comme
pour le procédé par distillation à effets multiples, la cascade de cellules est sous pression et
température décroissante. Les procédés par distillation consomment de la vapeur (pour apporter
50.000 à 100.000 kcal/m
3
) et de l’électricité pour les pompes et les auxiliaires (environ 4
kWh/m
3 ).
Le procédé par détentes successives produit une eau pure à 5 à 25 ppm TDS. Il est adapté pour
des installations de très grande capacité, ainsi l’usine d’Al Jubail en Arabie Saoudite a une
capacité de 900.000 m
3 /jour. Le procédé de distillation flash représente 62% de la capacité
mondiale installé. (Simon Nisan, 2007, Alain Maurel, 2006).
II.1.1.3. Compression de vapeur :
L’eau de mer est portée à ébullition dans une enceinte isolée, la vapeur est aspirée par un
compresseur qui élève sa température et sa pression. Cette vapeur est envoyée dans un
faisceau tubulaire en bas de l’enceinte, elle se condense en cédant sa chaleur à l’eau de mer
qui est portée à ébullition.
L’avantage du procédé est une faible consommation énergétique sous forme mécanique ou
électrique (7 à 8 kWh/m
3
, pour des grandes installations). Toutes fois la capacité des
installations à compression de vapeur est limitée par la taille des compresseurs.
II.1.2. Osmose inverse :
