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Résumé La désalinisation par congélation (FD) présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes de désalinisation basées sur la vaporisation et sur membrane. Le processus FD nécessite environ 1/7 de la chaleur latente requise par les processus de désalinisation par vaporisation. L'implication de températures inférieures à zéro dans le FD réduit le risque de corrosion et de tartre. Cet article examine les avancées des méthodes FD impliquant des méthodes autonomes et hybrides qui fonctionnent avec et sans utilisation de l'énergie libérée lors de la régazéification du gaz naturel liquéfié. De plus, l'article discute des domaines de recherche et développement à privilégier pour rendre le FD une technologie commercialement viable. De l'eau potable a été produite à partir d'eau saumâtre et d'eau de mer par le FD, où la nucléation a été réalisée par ensemencement de glace, le mélange du sel rejeté de la glace dans la phase liquide a été contrôlé de manière appropriée, la croissance des cristaux de glace était lente et le sous-refroidissement du liquide a été maintenu à environ 4 K. Un post-traitement de la glace obtenue est nécessaire pour produire de l'eau potable si le processus est initié sans ensemencement de glace. La capacité de l'installation de FD progressive autonome était supérieure à celle du FD autonome en suspension d'eau de mer. L'intégration des méthodes à film tombant, de décongélation fractionnelle et de FD en bloc a montré une capacité d'installation significativement améliorée par rapport à la méthode de FD en suspension autonome. La consommation d'énergie du désalination par PFC et SFC autonome avec récupération de chaleur latente a été signalée proche de celle de la méthode d'osmose inverse (RO). La méthode hybride (intégration de la méthode de FD en suspension avec la distillation sur membrane) de FD utilisant l'énergie froide de LNG a consommé moins d'énergie que la méthode RO conventionnelle.
Abdul Najim (mar,) a étudié cette question.
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