INSTALLATION ET OUTILLAGE  
Install Magazine 953 – septembre 2018

Optimalisation d’installations sanitaires par le biais du traitement de l’eau

Le prix de l’eau à la hausse pousse de nombreux consommateurs à chercher des solutions pour limiter leur consommation d’eau. Dans un futur proche, un rôle crucial incombera aux installateurs spécialisés dans la gestion de l’eau et l’optimalisation des installations sanitaires, tant pour le marché professionnel que résidentiel.

Causes et conséquences

L’eau peut occasionner pas mal de dégâts aux installations. Un bref aperçu.

Dureté de l’eau

La dureté de l’eau indique la concentration de carbonate de calcium et de magnésium, de bicarbonates et de sulfates. On l’exprime la plupart du temps en degrés français. En cas de réchauffement, le calcium présent dans l’eau potable se précipite sous forme de carbonate de calcium, phénomène plus connu comme dépôt de calcaire.

Échelle de dureté

0 – 5 °fH très doux

5 – 15 °fH doux

15 – 25 °fH moyennement dur

25 – 40 °fH dur

> 40 °fH très dur

Par degré français (°F) de dureté de l’eau, 100 litres d’eau contient 1 gramme de calcaire. Cela correspond à environ 10 grammes de calcaire par m3 d’eau. Un ménage moyen consomme +/- 100 m3 d’eau/an. Dans une région où la dureté de l’eau est de 30°F, pas moins de 30 kg de calcaire s’écouleront à travers les conduites. La quantité de calcaire et de fer dans l’eau courante dépend de la composition de l’eau de la région où l’eau est collectée.

De l’eau riche en fer et en calcaire n’est pas nocive pour la santé. Mais elle laisse des marques blanches derrière sur les carreaux, les receveurs de douche et des cuves de baignoires; et elle est de plus néfaste pour les chaudières et les éléments chauffants des machines à laver. Elle attaque également les conduites. Le calcaire s’accumule aussi dans les conduites d’eau, créant des bouchons et entraînant des pertes de débit. Ceci est le début du processus de corrosion.

Facteurs externes

Lorsque l’eau courante aboutit dans l’installation intérieure d’un bâtiment, des facteurs externes, comme le changement de pression, la température ou des traitements de l’eau (inadaptés), peuvent modifier la composition de l’eau. On peut alors également assister dans ce cas à la formation de corrosion.

Électrolyse

La corrosion par électrolyse apparaît lorsque l’installation sanitaire se compose de différentes sortes de métaux, sans que l’on ait tenu compte des différences de potentiel des métaux. Résultat? Le métal le plus fort attaque le métal le plus faible, avec des fuites en conséquence. Même les courants vagabonds des lignes de tram, de train ou de métro peuvent causer de la corrosion dans les conduites en métal des environs.

Optimalisation de l’installation

Danny Ongenae, responsable de e-Pipe Benelux: “L’optimalisation d’une installation sanitaire compte trois étapes importantes.”

L’analyse

Afin de résoudre efficacement les problèmes, l’installation d’eau potable doit tout d’abord être passée au crible. Quelle est la composition de l’eau courante, et quelles sont les conséquences pour l’installation sanitaire? Y’a-t-il des canalisations en plomb? De la rouille sort-t-elle de l’eau du robinet? Remarque-t-on des pertes de débit ou des fuites dans les conduites? Un diagnostic correct peut alors être posé lorsque la situation de l’installation sanitaire a été totalement cartographiée.

La rénovation des conduites

Les conduites sont-elles anciennes, sont-elles attaquées ou portent-elles des traces d’usure? Il est alors indiqué de les remplacer ou de les nettoyer et de les revêtir d’epoxy.

La protection permanente

Adoucisseurs d’eau versus neutralisateurs

La plupart des adoucisseurs d’eau fonctionnent via un échange d’ions ou par osmose inversée. Lors de l’échange d’ions, les ions de calcium et de magnésium sont échangées dans l’eau par des ions de sodium. Cette “décalcarisation” s’effectue à l’aide d’un cylindre avec des résines en granulés. Lorsque ces dernières sont saturées, le cylindre doit être régénéré. Cela s’effectue en général automatiquement à l’aide d’un réservoir de sel. La saumure élimine le calcaire et le magnésium de la résine, avant d’être évacuée par l’égout. Après ce nettoyage, l’échange d’ions peut à nouveau s’opérer de manière optimale. C’est ce type d’adoucisseurs d’eau qu’on trouve le plus.

Dans le cas de l’osmose inversée, l’eau courante progresse à travers différents filtres et – à haute pression- à travers une membrane semi-perméable. Le calcaire, des sels, des minéraux et d’autres particules sont ici éliminées de l’eau. Ce système est surtout utilisé dans l’industrie, où on a besoin d’une eau totalement pure. Ces adoucisseurs nécessitent plus d’entretien et ils produisent de plus petites quantités d’eau douce. Ils conviennent de ce fait moins à des applications résidentielles.

Les neutralisateurs utilisent des minéraux phosphatés. Les phosphates constituent, après le calcium, les minéraux les plus importants du corps humain, et on les trouve dans beaucoup de produits alimentaires. Il s’agit d’un élément essentiel de l’ADN humain, des dents et des os.

Les minéraux phosphatés font en sorte que les particules de calcium et de magnésium présentes dans l’eau, soient enveloppées et ne puissent pas adhérer aux parois des conduites. Ces minéraux appliquent par ailleurs un fin film protecteur sur la paroi intérieure des conduites et des chauffe-eau, ce qui entraîne de la corrosion.

Bien que le neutralisateur constitue une alternative à part entière aux adoucisseurs d’eau à base de sel, il est parfaitement possible de les utiliser en combinaison avec ceux-ci. Dans ce cas, le neutralisateur est placé près de l’adoucisseur d’eau afin d’assurer une protection supplémentaire contre la corrosion. La consommation de sel peut de plus être abaissée tout en obtenant le même résultat, ce qui est bon pour le porte-monnaie et l’environnement.

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Redaction: Syntra West

Photos: Syntra West

www.syntrawest.be