Applications de la technologie ULF

Désincrustation des équipements

ULF échangeur thermique industriel avec tubes fortement incrustés par des dépôts de calcaire

Dans les installations industrielles, les bâtiments tertiaires, l’habitat collectif, l’eau transporte naturellement des minéraux dissous. Lorsque l’eau circule dans des équipements thermiques, des tunnels de lavage, des échangeurs ou des réseaux de tuyauterie, ces minéraux peuvent former progressivement des dépôts incrustés sur les surfaces.

Ces incrustations provoquent plusieurs problèmes concrets :

  • bouchages et encrassements des circuits

  • perte d’efficacité des échangeurs thermiques

  • arrêts réguliers pour nettoyage ou détartrage

  • problèmes sanitaires dans certains équipements

Dans l’industrie, il n’est pas rare par exemple qu’un tunnel de lavage se couvre de dépôts minéraux en quelques mois, obligeant à arrêter la ligne de production pour procéder à un nettoyage complet. Ces opérations génèrent des coûts de maintenance, des pertes de production et une hausse des coûts d’exploitation.


 

Action de la technologie ULF

La technologie ULF agit directement sur le comportement des minéraux dissous dans l’eau.

Les champs électriques pulsés ultra basse fréquence modifient les conditions de cristallisation des sels dissous présents dans l’eau. Les minéraux restent en suspension sous une forme qui adhère beaucoup moins aux surfaces.

Résultat : les dépôts incrustés se forment beaucoup plus difficilement sur les parois des équipements.

Avec le temps, les dépôts existants peuvent également devenir plus friables et plus faciles à éliminer sous l’effet de l’écoulement de l’eau.

Cristaux de calcaire au microscope électronique 1 µm : calcite incrustante sans ULF et cristaux d’aragonite non incrustants avec traitement ULF

Observation au microscope électronique à balayage (VP-SEM Hitachi S-3400N) d’une eau très minéralisée de station thermale.

À gauche — sans ULF : cristaux compacts de calcite incrustants.

À droite — après traitement ULF : cristaux d’aragonite plus friables et non incrustants.

Bénéfices pour les installations

Nettoyage au jet d’eau des plaques d’un échangeur thermique démonté, les dépôts minéraux non incrustants se retirent facilement

Réduction des incrustations

Les surfaces des échangeurs, tuyauteries et équipements restent plus propres. Les dépôts minéraux n’adhèrent pas aux parois.

Maintien des performances thermiques

Les échangeurs de chaleur conservent leur efficacité plus longtemps. Les échanges thermiques restent optimaux, ce qui limite les surconsommations d’énergie.

Réduction des opérations de nettoyage

Les arrêts de production pour détartrage ou nettoyage des installations sont moins fréquents.

Protection des équipements

La formation de dépôts incrustés pouvant provoquer des obstructions ou des dégradations est fortement limitée.

Réduction des coûts d’exploitation

Moins d’interventions de maintenance, moins d’arrêts de ligne et une meilleure efficacité énergétique contribuent à réduire les OPEX des installations.

Désembouage chauffage & clim

Désembouage chauffage & climatisation

Dans les circuits de chauffage et de climatisation, des boues et dépôts se forment progressivement dans les tuyauteries et les échangeurs. Ces dépôts peuvent réduire les performances thermiques et augmenter la consommation d’énergie.

Le traitement ULF modifie le comportement des minéraux présents dans l’eau. Les dépôts deviennent moins incrustants et plus friables, ce qui facilite leur élimination lors des opérations de maintenance.

Dans les échangeurs à plaques, les dépôts se décollent facilement au rinçage, ce qui réduit le temps de nettoyage et permet d’espacer les maintenances.

échangeur a plaques avec boues qui se détachent facilement grace au traitement ulf

Mouillabilité de l’eau

Comparaison mouillabilité de l'eau : goutte d'eau sur sol sec hydrophobe et infiltration dans un sol agricole meuble
Une eau peu mouillante reste en surface. Une eau plus mouillante pénètre rapidement dans le sol et atteint les racines.

Infiltration : l’eau disponible pour les racines

L’efficacité de l’irrigation ne dépend pas uniquement du volume d’eau apporté.
Elle dépend avant tout de la capacité de l’eau à atteindre la zone racinaire et y rester disponible.

Dans de nombreux sols agricoles, l’eau peut rester en surface ou au contraire percoler trop rapidement en profondeur.
Dans les deux cas, elle s’éloigne des racines sans être utilisée : ce sont des pertes.

La technologie ULF améliore la mouillabilité de l’eau en agissant sur sa structure.
L’eau s’étale mieux, pénètre efficacement et reste davantage dans la zone utile pour la plante.

Des observations terrain, y compris sur cultures sur buttes avec terreau, montrent que cette eau est
plus disponible pour les racines, ce qui se traduit par une réduction des volumes d’eau et des intrants.

On peut le résumer simplement : l’eau devient plus facile à capter, et la plante développe davantage ses capacités d’absorption.

Développement racinaire : un volume actif plus important

Lorsque l’eau pénètre efficacement dans le sol, elle humidifie plus rapidement et plus largement la zone racinaire.

Dans les systèmes d’irrigation localisée, cette humidité forme un cône d’humectation. Lorsque la répartition de l’eau est plus homogène, ce cône devient plus large et plus régulier.

Ce phénomène a été observé de manière constante sur le terrain : la zone réellement exploitée par les racines augmente.

Les racines se développent dans ces volumes humides et les poils absorbants, responsables de l’absorption de l’eau et des nutriments, deviennent plus nombreux.

👉 Le volume racinaire actif augmente, ce qui améliore directement la capacité de la plante à capter l’eau et les éléments nutritifs.

Technologie ULF installée sur un système d’irrigation dans une serre de concombres pour améliorer la mouillabilité de l’eau et l’efficacité de l’irrigation.

Résultat : moins d’eau, moins d’intrants, plus d’efficacité

Lorsque la zone racinaire est mieux développée et plus active, la plante capte plus efficacement l’eau et les éléments nutritifs.

L’eau apportée est mieux utilisée, les intrants sont mieux valorisés et les pertes diminuent.

Sur le terrain, cela se traduit concrètement par :

  • une réduction des volumes d’eau utilisés
  • une diminution des intrants nécessaires
  • une meilleure régularité des cultures

Les résultats observés dépendent des conditions de culture (sol, irrigation, pratiques), mais les gains sont constatés dès les premières campagnes.

👉 L’ensemble conduit à une irrigation plus performante et à un retour sur investissement rapide.