Traitement de l’eau pour la production d’hydrogène

L’eau ultrapure est la principale matière première nécessaire à la production d’hydrogène vert
Photo de couverture Traitement de l'eau pour la production d'hydrogène Signe H2 dans un globe rose avec des éoliennes et du solaire.

Hydrogène vert

L’hy­dro­gène est de plus en plus impor­tant pour la produc­tion d’énergie renou­ve­lable et durable. Son utili­sa­tion est parti­cu­liè­re­ment perti­nente dans les domaines où il n’existe pas encore d’autres alter­na­tives viables aux sources d’énergie fossiles. L’hy­dro­gène ne constitue toute­fois une alter­na­tive durable que s’il est produit de manière écolo­gique. L’eau ultra­pure est un compo­sant clé pour produire de l’hy­dro­gène de haute qualité. Selon la devise « des solu­tions tout-en-un auprès d’un seul four­nis­seur », nous fabri­quons des instal­la­tions de trai­te­ment de l’eau respec­tueuses de l’en­vi­ron­ne­ment pour la produc­tion d'hy­dro­gène.
Diagramme circulaire expliquant l'hydrogène.
Diagramme circulaire expliquant l'hydrogène.

Production d’eau pure

Il existe différents procédés de production d’hydrogène. Certains utilisent des hydrocarbures, d’autres de la biomasse, mais le procédé le plus écologique consiste à réaliser une électrolyse (par décomposition de l’eau en hydrogène et en oxygène) en utilisant une énergie renouvelable et propre.

L’eau, matière première nécessaire à la production d’hydrogène vert, doit d’abord être traitée correctement et transformée en une forme ultrapure. À cet égard, la qualité de l’eau joue un rôle important : la qualité des eaux souterraines ou de surface ainsi que les disparités à l’échelle régionale peuvent entraîner des concentrations de minéraux diverses. Dans les installations de déminéralisation de l’eau ultrapure adaptées aux particuliers, ces minéraux (autrement dit les sels) doivent être éliminés de l’eau avant le processus d’électrolyse. C’est la seule façon d’éviter les dépôts de sel sur les membranes et les électrodes des électrolyseurs.




Appa­reils BWT

La combi­naison modu­laire couplée au système de contrôle " BWT Cycle Control H2 " vous permet de produire de l'hy­dro­gène de manière écolo­gique et écono­mique.

Combi­nai­sons idéales :

  • Instal­la­tion d'adou­cis­se­ment BWT
  • Instal­la­tion d'os­mose inverse BWT
  • Instal­la­tion d'élec­tro­déio­ni­sa­tion BWT
  • Système Loop BWT/Trai­te­ment en circuit fermé avec échan­geur d'ions intégré
  • Système de contrôle BWT

Performances standards :

  • Produc­tion d'une eau de qualité avec une conduc­ti­vité < 5 μS/cm à 0.1 μS/cm
  • Débits stan­dard de 200 à 10'000 l/h

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Domaines d’ap­pli­ca­tion possibles de l’hy­dro­gène

En prin­cipe, l'hy­dro­gène pour­rait à l’avenir remplacer les éner­gies fossiles. Les grands constructeurs automobiles ont découvert le potentiel de la technologie des piles à combustible. Depuis, de nombreux camions, voitures et bus à hydrogène circulent désormais sur nos routes. Les piles à combustibles constituent une technologie innovante dont les domaines d’applications ne se limitent pas aux véhicules : elles peuvent également être utilisées pour fournir de l’électricité et de la chaleur aux habitations, par exemple. L’hydrogène vert est la seule option valable si l’on veut réduire durablement nos émissions de CO2.

Die Rolle des Wasserstoffs.
Die Rolle des Wasserstoffs.

Fonc­tion­ne­ment d’une pile à combus­tible

Dans une pile à combustible, l’énergie électrique et la chaleur sont produites par un processus électrochimique. L’hydrogène et l'oxygène, séparés par une membrane imperméable aux gaz et échangeuse de protons, se combinent dans la pile pour former de l’eau. Fumatech, une filiale de BWT, fournit avec la membrane la pièce maîtresse de cette technologie. Elle garantit ainsi l’efficacité exceptionnelle de la pile à combustible en évitant les étapes intermédiaires. Mais le plus grand avantage de cette technologie réside dans la grande disponibilité de sa source d’énergie : l’eau !
Le graphique explique la pile à combustible.
Le graphique explique la pile à combustible.

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