Avec des discussions de plus en plus fréquentes sur les impacts que nous avons sur l'environnement, comment s'assurer que nos fournisseurs et leurs produits soient engagés dans la durabilité ? Le blogueur invité Dr Paul Whitehead posera cette question tout en discutant de la manière dont le choix des technologies utilisées dans ces systèmes peut aider à préserver notre avenir.
Étant donné que nous vivons dans un monde où la possibilité d'utiliser des ressources est limitée par le changement climatique, il est important pour nous de minimiser les effets de la purification de l'eau sur l'environnement. Certains de ces effets ont récemment été discutés lors de plusieurs événements et webinaires ; cependant, ces derniers n'ont pas réussi à inclure un aperçu et à aborder plusieurs aspects importants du problème.
Les impacts environnementaux potentiels se retrouvent dans tous les domaines de la distribution d'eau pure : la production, les tests, le transport d'un nouveau système de purification, l'élimination de ce dernier, les consommables, etc. La conception du système de purification de l'eau et le choix des technologies et des composants jouent un rôle clé dans la limitation de son impact environnemental.
Les impacts les plus importants sur l'environnement sont causés par la consommation totale d'énergie, exprimée en empreinte carbone, l'utilisation de l'eau, ainsi que la composition et l'élimination/réutilisation des composants. Cependant, les réductions des impacts environnementaux peuvent être affectées par l'éthique du fabricant du système.
Innovation environnementale
Veolia est une organisation étroitement liée à la résolution des problèmes environnementaux et elle travaille à augmenter la sensibilisation et l'implication de ses employés. Par exemple, une récente campagne orientée vers les employés "Ensemble, engagés pour l'environnement" a été lancée. En termes pratiques, de telles initiatives peuvent conduire à des économies environnementales et, à moyen et long terme, financières significatives.
Des exemples incluent l'utilisation du soudage par rotation et du soudage par ultrasons plutôt que du soudage à la plaque chaude pour sceller ensemble les sections des cartouches de purification de l'eau et le recyclage de l'eau utilisée pour tester de nouvelles unités. Le premier a conduit à une utilisation d'énergie nettement inférieure, tout en gagnant du temps et en augmentant la fiabilité. Le second a permis d'économiser des volumes d'eau considérables sans aucune perte d'efficacité des tests.
Brochure sur l'empreinte carbone
Pour fournir une compréhension complète de nos efforts pour minimiser les impacts environnementaux, nous avons développé une brochure détaillée sur l'empreinte carbone. Cette brochure décrit les mesures que nous prenons pour mesurer, réduire et gérer l'empreinte carbone de nos produits tout au long de leur cycle de vie. Il comprend:
- Évaluation de l'empreinte carbone : une évaluation approfondie des émissions de carbone associées à chaque produit, en tenant compte de facteurs tels que l'utilisation de l'eau, les consommables, les accessoires, la livraison du produit, le nombre de services nécessaires et le mode de transport.
- Analyse comparative : des outils pour comparer l'impact environnemental de différents produits, aidant les clients à choisir les options les plus durables.
Télécharger la brochure. En comprenant l'empreinte carbone de nos produits, nous pouvons identifier les domaines à améliorer et travailler vers des pratiques plus durables. Cette brochure sert également de guide pour nos clients pour prendre des décisions éclairées et contribuer à un avenir plus vert.
Production et distribution de systèmes de purification d'eau
Dans la fabrication et la production, le choix et les types de composants utilisés, leurs fournisseurs, et l'utilisation de techniques écoénergétiques et/ou économes en eau conduisent tous à une réduction directe de l'impact environnemental. Ils permettent également une réduction des appels de service grâce à une fiabilité accrue du produit. De plus, les facteurs suivants sont également pris en compte : centres de distribution localisés, transport maritime à faible émission de carbone plutôt qu'aérien et emballage réduit du produit.
Aspects opérationnels
Les technologies de purification sélectionnées auront un impact majeur sur l'utilisation de l'eau et de l'énergie tout au long de la vie d'un produit. Chaque consommable aura une empreinte carbone et il y aura également une empreinte pour chaque visite de service. Dans l'ensemble, l'objectif est de maximiser la durée de vie des composants et la fiabilité du système, afin de minimiser les visites de service. D'autres aspects opérationnels comprennent la réduction de la consommation d'énergie de 5% par produit et la réduction des eaux usées du produit de 12% par unité.
Osmose inverse vs Distillation
Osmose inverse vs Distillation Le choix de la technologie pour éliminer la grande majorité des impuretés dans l'eau d'alimentation se situe entre la distillation et l'osmose inverse (RO). En termes environnementaux (et économiques), la distillation nécessite beaucoup plus d'énergie. Par exemple, produire 1 litre d'eau distillée nécessite généralement 1,65 kW d'énergie et environ 9 litres d'eau de refroidissement ; en comparaison, produire 1 litre de perméat RO nécessite moins de 0,1 kW et moins de 5 litres d'eau. L'eau usée de la RO est froide et similaire à l'eau d'alimentation et pourrait être utilisée dans divers rôles d'eaux grises. ELGA utilise uniquement l'osmose inverse dans ses systèmes d'eau en raison du coût énergétique de la distillation et de ses capacités de purification limitées. |
Dioxyde de carbone dissous Le dioxyde de carbone dissous est un contaminant courant des eaux d'alimentation dures qui n'est pas éliminé par la RO. Sa présence réduira considérablement la durée de vie des packs de purification. Il est efficacement réduit à de faibles niveaux par le dégazage du perméat RO, avec des avantages environnementaux significatifs. Le dégazage réduit également la charge sur les purificateurs d'eau utilisant des systèmes d'électro-déionisation (EDI) et leur permet d'être utilisés efficacement avec une gamme beaucoup plus large d'eaux d'alimentation. Les déioniseurs EDI ont une empreinte carbone relativement élevée à fabriquer mais réduisent la fréquence de changement de cartouche par la suite de manière significative. |
Optimisation de la RO Le fonctionnement optimal des systèmes RO minimise la fréquence de changement des consommables de purification ultérieurs, notamment les packs de purification. Pour cette raison, minimiser simplement le rejet d'eau en RO peut être contre-productif sur le plan environnemental à long terme. |
Optimisation de l'échange d'ions Une bonne conception garantit que, autant que possible, chaque étape de purification est optimisée pour minimiser, par exemple, le changement de filtres et de lampes UV. Avec l'échange d'ions, une approche à deux lits avec une surveillance de la résistivité intermédiaire maximise l'utilisation des médias actifs. |
Il existe des impacts environnementaux significatifs liés à la fabrication et à l'utilisation des systèmes de purification de l'eau. Les effets possibles sur l'environnement doivent être intégrés à la réflexion d'entreprise pour être vraiment abordés efficacement. L'établissement d'empreintes carbone est une étape importante. La conception du système de purification de l'eau et le choix des technologies et des composants à utiliser jouent clairement un rôle clé dans la limitation de l'impact environnemental d'un système. Des améliorations, telles que la surveillance de la résistivité intermédiaire et le dégazage, qui optimisent la durée de vie des composants, minimiseront l'impact environnemental de la production et du transport des consommables et des visites de service. Des techniques spécifiques, comme la RO, offrent des économies d'énergie significatives par rapport à la distillation.
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