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VIBRA-SEPARATION Nouveau procédé de dessalement et d’épuration de l’eau   Auteurs et propriétaires des brevets Pr. Danil Doubochinski, Docteur ès Sciences Physiques et Mathématiques Tamara Touzova, Ingénieur chercheur – chef de Projet
Schéma de principe du procédé vibratoire de dessalement de l’eau de mer Contrôle et instrumentation du process Condensation F C B D E Eau de mer A Vapeur froide  Eau purifiée Saumure Brevet:   n°0110529, PCT/FR 03/000408, 07.02.03 G Brevet de mêmes auteurs A:  Ensable vibratoires  B:  Réacteur de Doubochinski  (micronisation vibratoire,  et projection par basse pression de l’eau quasi gazéifiée ) C:  Précipitation de molécules d’eau par Séparateur vibratoire   D:  Évacuation vibratoire  (de la vapeur d’eau froide) E:  Condensation  (Nouveau procédé vibratoire de refroidissement) Brevet: n° PCT/FR00/03439 - Européen n° 1216061; USA n° 10/149.696  - Australie  n° 28544/01 F:   Récupération de la saumure G:  Instrumentations et contrôle du process
Schéma de principe du réacteur à froid Seconde source vibratoire par un liquide pulsée dont la fréquence est différente de celle de la première source Première source vibratoire transmise par l’air pulsé Chambre de micronisation Milieu constitué de gouttelettes inférieures au micron composées de 20 000 à 200 000 molécules.  B
Capacités optimales des modules Préconisation:   Les études du Pr. Doubochinski, montrent que pour optimiser le nouveau procédé du dessalement de l’eau de mer, il est recommandé de fabriquer deux types de modules d’une capacité de:  50 m³ /h soit 1 200m ³ /j  ou  100 m³ /h soit 2 400  m³ /j . Exemple d’installation modulaire: Eau de mer M1 M2 M.. Mn Eau purifiée
Analyse Physico-chimique Résultats recueillis par Bureau VERITAS de l’eau purifiée à partir du nouveau procédé vibratoire  de dessalement de l’eau de mer   (installation non optimisée):
Analyse des substances indésirables Résultats recueillis par VERITAS de l’eau purifiée à partir du nouveau procédé vibratoire  de dessalement de l’eau de mer   (installation non optimisée):
Avantages principaux ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Éléments financiers Coûts indicatifs pratiqués sur le marché actuel « procédés à membranes »  Coûts prévisionnels « procédé vibratoire de dessalement de l’eau de mer » Il est prévu une amélioration des coûts du dessalement de l’ordre de  -20% à -30%   (en fonction de la grandeur des installations) Grâce aux performances qu’apporte le nouveau procédé de dessalement  par rapport au procédé à membrane:  - Amélioration des coûts d’investissement   - 50 % - Amélioration des coûts de maintenance   - 10 % - Amélioration des coûts du personnel   - 5 % - Suppression des membranes   -100 % 0,15 - 0,20 Amortissement sur 20ans 1000 - 1300 Investissement des moyennes et grandes installations 2,00 - 3,00 Petites installations 1,00 - 1,50 Grandes Installations 0,70 - 0,90 Très grandes installations Coûts du dessalement ordres de grandeur  ( $ / m³ )  

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  • 1. VIBRA-SEPARATION Nouveau procédé de dessalement et d’épuration de l’eau Auteurs et propriétaires des brevets Pr. Danil Doubochinski, Docteur ès Sciences Physiques et Mathématiques Tamara Touzova, Ingénieur chercheur – chef de Projet
  • 2. Schéma de principe du procédé vibratoire de dessalement de l’eau de mer Contrôle et instrumentation du process Condensation F C B D E Eau de mer A Vapeur froide Eau purifiée Saumure Brevet: n°0110529, PCT/FR 03/000408, 07.02.03 G Brevet de mêmes auteurs A: Ensable vibratoires B: Réacteur de Doubochinski (micronisation vibratoire, et projection par basse pression de l’eau quasi gazéifiée ) C: Précipitation de molécules d’eau par Séparateur vibratoire D: Évacuation vibratoire (de la vapeur d’eau froide) E: Condensation (Nouveau procédé vibratoire de refroidissement) Brevet: n° PCT/FR00/03439 - Européen n° 1216061; USA n° 10/149.696 - Australie n° 28544/01 F: Récupération de la saumure G: Instrumentations et contrôle du process
  • 3. Schéma de principe du réacteur à froid Seconde source vibratoire par un liquide pulsée dont la fréquence est différente de celle de la première source Première source vibratoire transmise par l’air pulsé Chambre de micronisation Milieu constitué de gouttelettes inférieures au micron composées de 20 000 à 200 000 molécules. B
  • 4. Capacités optimales des modules Préconisation: Les études du Pr. Doubochinski, montrent que pour optimiser le nouveau procédé du dessalement de l’eau de mer, il est recommandé de fabriquer deux types de modules d’une capacité de: 50 m³ /h soit 1 200m ³ /j ou 100 m³ /h soit 2 400 m³ /j . Exemple d’installation modulaire: Eau de mer M1 M2 M.. Mn Eau purifiée
  • 5. Analyse Physico-chimique Résultats recueillis par Bureau VERITAS de l’eau purifiée à partir du nouveau procédé vibratoire de dessalement de l’eau de mer (installation non optimisée):
  • 6. Analyse des substances indésirables Résultats recueillis par VERITAS de l’eau purifiée à partir du nouveau procédé vibratoire de dessalement de l’eau de mer (installation non optimisée):
  • 7.
  • 8. Éléments financiers Coûts indicatifs pratiqués sur le marché actuel « procédés à membranes » Coûts prévisionnels « procédé vibratoire de dessalement de l’eau de mer » Il est prévu une amélioration des coûts du dessalement de l’ordre de -20% à -30% (en fonction de la grandeur des installations) Grâce aux performances qu’apporte le nouveau procédé de dessalement par rapport au procédé à membrane: - Amélioration des coûts d’investissement - 50 % - Amélioration des coûts de maintenance - 10 % - Amélioration des coûts du personnel - 5 % - Suppression des membranes -100 % 0,15 - 0,20 Amortissement sur 20ans 1000 - 1300 Investissement des moyennes et grandes installations 2,00 - 3,00 Petites installations 1,00 - 1,50 Grandes Installations 0,70 - 0,90 Très grandes installations Coûts du dessalement ordres de grandeur ( $ / m³ )