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PdF (1 120 ko) - Programme Solidarité Eau

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Le lecteur peut se référer à la section 10.4.1.5 laquelle décrit les informations générales<br />

nécessaires pour la conception des systèmes de chloration. Plusieurs concepts décrits à cette<br />

section sont également applicables pour l’ozonation. L’unité d’alimentation fournit de l’oxygène<br />

(ou de l’air) pur et sec au générateur, qui produit un gaz riche en ozone. Ce gaz passe ensuite<br />

dans le bassin de mélange où il demeure en contact avec l’eau à traiter le temps nécessaire qu’il<br />

faut pour la désinfecter (ou produire d’autres réactions). À la dernière étape, il faut traiter<br />

l’effluent gazeux car l’ozone qui s’y retrouve est toxique à ces concentrations. Certaines<br />

installations de production d’eau potable effectuent une recirculation des gaz, en faisant revenir<br />

l’effluent gazeux riche en ozone vers le premier compartiment du bassin de mélange afin de<br />

réduire la demande en ozone dans les compartiments suivants. D’autres procédés utilisent une<br />

chambre de refroidissement en fin de traitement pour enlever l’ozone resté en solution.<br />

Système d’alimentation en gaz<br />

On classifie les unités d’alimentation en gaz selon qu’elles utilisent de l’air, de l’oxygène pur ou<br />

un mélange des deux. Il est possible d’acheter et d’entreposer de l’oxygène liquide (OXL) ou<br />

d’en fabriquer sur place à l’aide d’un procédé cryogénique ou d’un procédé d’adsorption<br />

modulée en dépression (AMD) ou en pression (AMP).<br />

Les systèmes d'ozonation alimentés à partir d'oxygène peuvent atteindre des performances<br />

plusieurs fois supérieures aux systèmes équivalents approvisionnés à l'air comprimé. De plus,<br />

l'emploi de ce gaz très pur évite les problèmes d'entretien rencontrés lors de l'usage d'air de<br />

procédé. De plus amples informations sur la production d'oxygène pur sont fournies à la section<br />

10.4.2 du volume 2.<br />

Unités d’alimentation en oxygène : Les unités d’alimentation en oxygène liquide sont<br />

relativement simples et elles consistent en :<br />

• Un/des réservoir(s);<br />

• des évaporateurs servant à transformer le liquide en gaz;<br />

• des filtres pour enlever les impuretés;<br />

• des régulateurs de pression limitant la pression du gaz qui entre dans les générateurs d’ozone.<br />

Le réservoir d'oxygène liquide ainsi que les équipements d'évaporation doivent se situer dans un<br />

enclos à l'extérieur du bâtiment. Après l'évaporation, le gaz doit être acheminé directement à la<br />

salle de génération d'ozone. Cette pièce doit être munie d'un détecteur de fuites d'oxygène<br />

permettant de couper immédiatement l'apport de ce gaz suite à une alarme de haute<br />

concentration.<br />

Unités d’alimentation en air : Les unités d’alimentation en air des générateurs d’ozone sont<br />

assez complexes, car l’air doit y être conditionné de manière à ne pas endommager le générateur.<br />

Il faut que l’air soit propre et sec, qu’il ne contienne aucun contaminant et que son point de rosée<br />

ne dépasse pas -60ºC . Les appareils de conditionnement de l’air comprennent généralement :<br />

• Des compresseurs d’air;<br />

• des filtres;<br />

• des dessiccateurs;<br />

Version finale 2002/08/31 10-28

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