Chapitre III
Le devenir des rejets
37
Tableau 13 : Divers matériaux envisageables (Maurel, A. 2006)
Famille
de
matériaux
Désignation
courante Composition en %
Equivalence
Cr Ni
Mo Cu N
Cmax
Austénitiques
316
L
317
L
Uranus
B6
254
SMO
Hastelloy
18,5
18,5
20,0
20,0
16,0
10,0
14,0
25,0
18,0
5,4
2,5
3,5
4,5
6,0
16,0
-
-
1,5
0,7
-
-
-
0,15
0,20
-
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
904 L (AISI)
1
VLX 954 (Vallourec)
Superausténitiques
Sanicro
28
Uranus SB8
27,0
25,0
31,0
25,0
3,5
5,0
1,0
1,5
-
0,20
0,02
0,02
VLX 928 (Vallourec)
Duplex (austénoferritiques)
Uranus
45N
223
FAL
Uranus 47N
22,0
22,0
25,0
5,7
5,5
6,7
2,8
3,0
3,0
-
-
0,5
0,15
0,12
0,18
0,03
0,03
0,03
329 (AISI)
Ferritiques
290 Mo
29,0 0,5 4,0
0,027 0,025
Alliages
non
ferreux
Inconel
625
Titane
21,5
-
61,0
-
9,0
-
-
-
-
-
0,10
-
III.3.3. Procédés de réduction de la salinité :
Afin de diminuer l'impact environnemental des saumures et leurs rejets en mer, il convient d'étudier
des moyens de réduire la concentration en sels.
III.3.3.1. Dilution des saumures
Etant donné qu'il n'existe actuellement pas de réglementations concernant les rejets de saumures, en
général la saumure des usines de dessalement est rejetée directement dans la mer ou associée aux
rejets de l’eau de refroidissement des centrales ou aux effluents des stations d’épuration.
III.3.3.2. Distillation Membranaire
La distillation membranaire est un procédé thermique dans lequel la vapeur d'eau est transportée à
travers une membrane poreuse hydrophobe. La phase liquide à traiter doit être maintenue en contact
avec une face de la membrane sans en pénétrer les pores à moins que la pression transmembranaire
soit supérieure à la pression d'entrée. L'hydrophobicité de la membrane empêche le liquide d'entrée
dans les pores grâce à la tension de surface. Ainsi, des interfaces liquides/vapeurs sont créées
à proximité des pores.
Plusieurs types de distillations membranaires existent, les différences concernent uniquement le
côté du perméat et vont conditionner la force motrice de la séparation. (MATSUURA, T. 2011)
A- La Distillation Membranaire à Contact Direct (DCMD) :
Une solution aqueuse plus froide que la solution d'alimentation est maintenue en contact direct
avec la membrane côté perméat. Dans ce cas, la différence de température transmembranaire induit
une différence de pression de vapeur. Par conséquent, les molécules volatiles s'évaporent à
l'interface liquide/vapeur de l'alimentation et se décondensent à l'interface liquide/vapeur du
perméat plus froid.
Le devenir des rejets
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Tableau 13 : Divers matériaux envisageables (Maurel, A. 2006)
Famille
de
matériaux
Désignation
courante Composition en %
Equivalence
Cr Ni
Mo Cu N
Cmax
Austénitiques
316
L
317
L
Uranus
B6
254
SMO
Hastelloy
18,5
18,5
20,0
20,0
16,0
10,0
14,0
25,0
18,0
5,4
2,5
3,5
4,5
6,0
16,0
-
-
1,5
0,7
-
-
-
0,15
0,20
-
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
904 L (AISI)
1
VLX 954 (Vallourec)
Superausténitiques
Sanicro
28
Uranus SB8
27,0
25,0
31,0
25,0
3,5
5,0
1,0
1,5
-
0,20
0,02
0,02
VLX 928 (Vallourec)
Duplex (austénoferritiques)
Uranus
45N
223
FAL
Uranus 47N
22,0
22,0
25,0
5,7
5,5
6,7
2,8
3,0
3,0
-
-
0,5
0,15
0,12
0,18
0,03
0,03
0,03
329 (AISI)
Ferritiques
290 Mo
29,0 0,5 4,0
0,027 0,025
Alliages
non
ferreux
Inconel
625
Titane
21,5
-
61,0
-
9,0
-
-
-
-
-
0,10
-
III.3.3. Procédés de réduction de la salinité :
Afin de diminuer l'impact environnemental des saumures et leurs rejets en mer, il convient d'étudier
des moyens de réduire la concentration en sels.
III.3.3.1. Dilution des saumures
Etant donné qu'il n'existe actuellement pas de réglementations concernant les rejets de saumures, en
général la saumure des usines de dessalement est rejetée directement dans la mer ou associée aux
rejets de l’eau de refroidissement des centrales ou aux effluents des stations d’épuration.
III.3.3.2. Distillation Membranaire
La distillation membranaire est un procédé thermique dans lequel la vapeur d'eau est transportée à
travers une membrane poreuse hydrophobe. La phase liquide à traiter doit être maintenue en contact
avec une face de la membrane sans en pénétrer les pores à moins que la pression transmembranaire
soit supérieure à la pression d'entrée. L'hydrophobicité de la membrane empêche le liquide d'entrée
dans les pores grâce à la tension de surface. Ainsi, des interfaces liquides/vapeurs sont créées
à proximité des pores.
Plusieurs types de distillations membranaires existent, les différences concernent uniquement le
côté du perméat et vont conditionner la force motrice de la séparation. (MATSUURA, T. 2011)
A- La Distillation Membranaire à Contact Direct (DCMD) :
Une solution aqueuse plus froide que la solution d'alimentation est maintenue en contact direct
avec la membrane côté perméat. Dans ce cas, la différence de température transmembranaire induit
une différence de pression de vapeur. Par conséquent, les molécules volatiles s'évaporent à
l'interface liquide/vapeur de l'alimentation et se décondensent à l'interface liquide/vapeur du
perméat plus froid.
