WO2008078030A2 - Procede et dispositif pour le traitement d'eau avant son melange avec un produit de traitement phytosanitaire - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a method for the preparation before spreading of a phytosanitary treatment product.
- the invention also relates to a device for implementing such a method.
- the invention relates to the fields of the preparation before spreading the phytosanitary treatment products and the treatment of water for the needs of agriculture.
- these chemical treatment products should not be sprayed pure but diluted in water so that they are spread evenly over the soil, foliage or fruit of the plants.
- the water used is usually drilling water, well or spring water, or an urban network water.
- the approved doses of phytosanitary products correspond to the maximum authorized doses, which it is forbidden to exceed.
- a phytosanitary product is supposed to be effective.
- it does not take into account the effective composition of the water of the farmer, which, being mixed with plant protection products, can have an impact on the effectiveness of said plant protection products.
- One of the objects of the invention is thus to propose a solution for improving the efficacy of plant protection products prepared for spreading by mixing them with water.
- the waters used in agriculture are also variable in their pH, considered acidic for a pH below 7 and alkaline or basic for a pH greater than 7.
- the pH of the water used also influences, this time, the hydrolysis phenomena of the active substances as a function of certain chemical properties of these active substances, such as their pKa or their solubility in water.
- the invention relates to a method for the preparation before spreading of a phytosanitary treatment product, comprising mixing a phytosanitary treatment product with water, in particular drilling, well, source or network, characterized by the in that, prior to the mixing, the water is treated to remove, partially or completely, at least one of Ca 2+ , Mg 2+ , Mn 2+ , Al 3+ , Zn 2+ , Fe 2+ cations. , Fe 3+ , taken alone or in any combination between them, likely to impair by their presence the effectiveness of said phytosanitary product, by passing the water on a demineralizing bed formed by the combination of a resin exchange agent cationic ions and at least one zeolite in a proportion of 80% ion exchange resin and 20% zeolite.
- the cationic ion exchange resin is in the form of a Na + copolymer gel, in particular of the Amberlite Na + type, preferably with an exchange capacity of 2.05 eq / L of 700um.
- the zeolite is a levyne zeolite of the Si Al Ca Na K hydrated type.
- a step of adjusting the pH of the water is also carried out before mixing.
- the invention also relates to a water treatment device for implementing the method, in the form of a treatment unit comprising a water supply to be treated, said water being derived in particular from a well, a well. , a source or a network, and an evacuation of the treated water, and demineralization means of the water to be treated, characterized in that the demineralization means are constituted by a demineralizing bed formed by the combination of a cationic ion exchange resin and at least one zeolite in respective proportions of 80% and 20%.
- the cationic ion exchange resin is in the form of a Na + copolymer gel, in particular of the Amberlite Na + type, preferably with an exchange capacity of 2.05 eq / L of 700 ⁇ m and the zeolite is a levyne zeolite of type If Al Ca Na K hydrated.
- the device further comprises means for adjusting the pH of the water, constituted by a dispensing metering pump coupled to a volumetric meter, and designed to inject into the water a measured quantity of H 2 SO 4 for pH adjustment to a specified value.
- the invention thus makes it possible to use phytosanitary products at their optimum efficiency, ultimately making it possible to reduce the doses of phytosanitary products used while guaranteeing that crops maintain the same efficiency as in previous results, which is a double economic and ecological advantage.
- the present invention relates to the field of water treatment for the needs of agriculture, particularly for the preparation before spreading of phytosanitary treatment products.
- Cationic elements responsible for such degradation have been identified as Ca 2+ , Mg 2+ , Mn 2+ , Al 3+ , Zn 2+ , Fe 2+ , Fe 3+ cations.
- the invention relates, more particularly, to a process for the preparation before spreading a phytosanitary treatment product.
- This method provides for the mixing of a phytosanitary treatment product with water, in particular drilling, well or source, with a preliminary step of treating the water to remove, partially or entirely, cationic species of mineral and / or metallic origin to alter by their presence the efficacy of said phytosanitary product.
- a water treatment device in the form of a treatment unit 1 comprising a water supply to be treated, said water being derived in particular from a borehole. , a well, a source or the urban network, and an evacuation of treated water, and demineralization means 2 of the water to be treated.
- demineralization means 2 consist of a demineralizing bed 2 formed by the combination of a cationic ion exchange resin and at least one zeolite.
- ion exchange cationic resin which retains the elements Ca 2+ and Mg 2+ , the zeolite or retaining elements Mn 2+ , Al 3+ , Zn 2+ , Fe 2+ , Fe 3+ .
- the retention is carried out partially for the ion exchange cationic resin and totally for the zeolite or zeolites.
- the cationic ion exchange resin used is in the form of a Na + copolymer gel, in particular of the Amberlite Na + type, preferably with an exchange capacity of 2.05 eq / L of 700um.
- the zeolite used is a levyne zeolite of Si Al Ca Na K hydrated type.
- the proportions used are of the order of 80% of cationic ion exchange resin and 20% of zeolite.
- the cationic ion exchange resin employed is in the form of gel and / or beads, the zeolite being in ceramic form. This advantageously allows an adequate mixing of the resin and the zeolite, so that during the passage of the water the capture takes place in a homogeneous manner.
- Such a demineralizing bed has proved to be the best formulation for eliminating the elements that it is desired to remove regardless of the starting composition of the water.
- This point is particularly advantageous in that the composition of the water drawn from the soil depends on their geographical area. For example, in Alsace the waters have a high Calcium load and have little iron, the waters of the Aquitaine region having a strictly opposite profile.
- the mixture defined for the demineralizing bed allows an adaptation of the method and device to any type of water.
- Foams were prepared for each of these waters with Folfal (dose of 700g / L, Folpel formulation), Rotenone (200g / L dose, Rotenobiol formulation), Procymidone (750g / L dose, Sumisclex formulation), Dinocap (210g / L dose, Krathane LC formulation). Samples at 5 minutes after preparation and Tl at TO plus 3 hours were taken, and the level of active substance remaining, not degraded, measured by conventional analysis techniques. The results are shown in Table 1 below.
- the method according to the invention further provides a step of adjusting the pH of the water before mixing with a phytosanitary product.
- the treatment unit still has means for adjusting the pH of the water.
- the pH of the water must be adjusted to obtain a pH around 4.5 in order to preserve the active substances formed by acidic molecules.
- This pH value also corresponds to the pH of the vacuoles of the plant species.
- the invention provides the possibility of adjusting the pH in a range of 9 to 4.5.
- the security recommends the realization of this operation by an automated system.
- the adjustment means 3 for the pH of the water are thus constituted by a dispensing metering pump 4. This is coupled to a volumetric meter 5 at the outlet of the demineralization means 2. Finally, the dispensing dosing pump 4 is designed capable of injecting into the water a measured quantity of H 2 SO 4 for a pH adjustment to a determined value, preferably 4.5, the volume of H 2 SO 4 to be injected. being determined according to the values recorded by the volumetric meter 5.
- the treatment unit further comprises means 6 for retaining solid particles suspended in water.
- a 400 ⁇ m to 100 ⁇ m disk filter is used to remove coarse sand and silt, and / or a 20 ⁇ m cartridge filter to remove fine silt.
- the processing unit 1 still has means 7 for controlling the flow of water inside the processing unit 1.
- control means 7 are advantageously constituted by an electronic head with a solenoid valve at the inlet of the demineralization means 2, to ensure the automation of the treatment unit and an instantaneous flow of 7 to 24 mVshake installation.
- the processing unit 1 is further provided with cleaning means 8 for the cationic resin. This is done through the passage of brine water, rich in Na + and Cl ⁇ ions, in the cationic resin, the Na + ions used to regenerate by competition the cationic resin. Chloride evacuation resulting from the cleaning is provided.
- the used levyne Si Al Ca Na K zeolite is cleaned in the same way by the passage of brine water, which allows regeneration of the entire demineralizing bed by the cleaning means 8.
- the treatment unit 1 still has means 9 for controlling the pressure of the water, in the form of a booster. Indeed, two minimum and maximum thresholds, respectively 2 and 10 bar, are to be respected to force the passage of water through the installation and in particular the demineralizing bed.
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Abstract
L'invention concerne un procédé pour la préparation avant épandage d'un produit de traitement phytosanitaire, consistant en les étapes suivantes : on traite l'eau pour en retirer, partiellement ou entièrement, l'un au moins des cations Ca2+, Mg2+, Mn2+, Al3+, Zn2+, Fe2+, Fe3+,susceptibles d'altérer par leur présence l'efficacité dudit produit phytosanitaire à l'aide d'un lit déminéralisant formé par l'association d'une résine échangeuse d'ions cationique et d'au moins une zéolite dans une proportion de 80 % de résine échangeuse d'ions et 20 % de zéolite; on mélange un produit de traitement phytosanitaire l'eau, en particulier de forage, de puits ou de source, traitée. L'invention concerne encore un dispositif de traitement d'eau pour la mise en oeuvre du procédé, comprenant des moyens de déminéralisation constitués par un lit déminéralisant formé par l'association d'une résine échangeuse d'ions cationique et d'au moins une zéolite dans des proportions respectives de 80 % et 20 %.
Description
Titre : Procédé et dispositif pour le traitement d'eau avant son mélange avec un produit de traitement phytosanitaire
L'invention concerne un procédé pour la préparation avant épandage d' un produit de traitement phytosanitaire .
L'invention concerne encore un dispositif pour la mise en œuvre d'un tel procédé.
L'invention concerne les domaines de la préparation avant épandage des produits de traitement phytosanitaire et du traitement de l'eau pour les besoins de l'agriculture.
Les agriculteurs et en particulier les arboriculteurs, maraichers, viticulteurs ou encore céréaliers, utilisent des produits phytosanitaires pour détruire les mauvaises herbes, éradiquer différentes maladies ou détruire les insectes provoquant de gros dégâts sur leurs cultures .
Selon les recommandations des fabricants de produits phytosanitaires , ces produits de traitement chimique ne doivent pas être pulvérisés purs mais dilués dans de l'eau afin que leur épandage soit uniforme sur la terre , les feuillages ou les fruits des plants .
L'eau utilisée est généralement une eau de forage, de puits ou de source, ou encore une eau de réseau urbain.
Selon leur origine, la composition de ces eaux est très variable en particulier dans sa teneur en éléments minéraux.
Les doses homologuées de produits phytosanitaires, préconisées par les fabricants et les distributeurs, correspondent aux doses maximales autorisées, qu'il est interdit de dépasser. A la dose homologuée , un produit phytosanitaire est censé avoir une efficacité. Celle-ci ne tient cependant pas compte de la
composition effective de l'eau de l'agriculteur, qui, venant à être mélangée aux produits phytosanitaires , peut avoir un impact sur l'efficacité desdits produits phytosanitaires. Un des objets de l'invention est ainsi de proposer une solution pour améliorer l'efficacité des produits phytosanitaires préparés pour l'épandage par leur mélange à de l'eau.
Les eaux utilisées en agriculture sont également variables dans leur pH, considérées acides pour un pH inférieur à 7 et alcalines ou basiques pour un pH supérieur à 7.
Le pH de l'eau utilisée a également une influence au niveau, cette fois , des phénomènes d' hydrolyse des substances actives en fonction de certaines propriétés chimiques de ces substances actives, comme leur pKa ou leur solubilité dans l'eau.
Il est ainsi un autre objet de l'invention que d'apporter aux agriculteurs une maitrise parfaite de certains paramètres de l'eau employée, de manière à permettre une efficacité optimale des produits phytosanitaires venant à y être mélangés .
L'invention concerne un procédé pour la préparation avant épandage d'un produit de traitement phytosanitaire , consistant à mélanger un produit de traitement phytosanitaire avec de l'eau, en particulier de forage, de puits, de source ou de réseau, caractérisé par le fait que , préalablement au mélange , on traite l'eau pour en retirer, partiellement ou entièrement, l'un au moins des cations Ca2+, Mg2+, Mn2+, Al3+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, pris seuls ou selon toutes les combinaisons entre eux, susceptibles d'altérer par leur présence l'efficacité dudit produit phytosanitaire, en faisant passer l'eau sur un lit déminéralisant formé par l'association d'une résine échangeuse d' ions cationique et d' au moins une zéolite dans une proportion de 80% de résine échangeuse d'ions et 20% de zéolite.
Avantageusement, la résine échangeuse d'ions cationique est sous forme d'un gel copolymère Na+, notamment de type Amberlite Na+, préférentiellement avec une capacité d'échange de 2,05 eq/L de 700um. Avantageusement, la zéolite est une zéolite levyne de type Si Al Ca Na K hydraté.
Selon une autre particularité de l'invention, on réalise en plus une étape d'ajustement du pH de l'eau avant mélange.
L'invention concerne encore un dispositif de traitement d'eau pour la mise en œuvre du procédé, sous forme d'une unité de traitement comprenant une alimentation en eau à traiter, ladite eau étant issue notamment d'un forage, d'un puits, d'une source ou d'un réseau, et une évacuation de l'eau traitée, et des moyens de déminéralisation de l'eau à traiter, caractérisé par le fait que les moyens de déminéralisation sont constitués par un lit déminéralisant formé par l'association d'une résine échangeuse d' ions cationique et d' au moins une zéolite dans des proportions respectives de 80% et 20%.
Avantageusement, la résine échangeuse d'ions cationique est sous forme d'un gel copolymère Na+, notamment de type Amberlite Na+, préférentiellement avec une capacité d'échange de 2,05 eq/L de 700μm et la zéolite est une zéolite levyne de type Si Al Ca Na K hydraté .
Selon une autre caractéristique, le dispositif comprend en plus des moyens d'ajustement du pH de l'eau, constitués par une pompe doseuse distributrice couplée à un compteur volumétrique , et conçue apte à injecter dans l'eau une quantité mesurée d' H2SO4 pour un ajustement du pH à une valeur déterminée.
L'invention permet ainsi d'employer les produits phytosanitaires à leur efficacité optimale, rendant finalement possible la réduction des doses de produits phytosanitaires utilisées tout
en garantissant le maintien de la même efficacité sur les cultures par rapport aux résultats antérieurs, ce qui constitue un double avantage économique et écologique .
D'autres buts et avantages de la présente invention apparaîtront à la description qui va suivre, illustrée pour sa compréhension à l'aide du dessin ci-joint, représentant schématiquement un dispositif de traitement d' eau pour la mise en œuvre du procédé selon l' invention .
La présente invention concerne le domaine du traitement de l'eau pour les besoins de l'agriculture, notamment pour la préparation avant épandage de produits de traitement phytosanitaire .
Au cours d' études en laboratoire , il est apparut un impact de la teneur avérée en éléments minéraux, sous forme d'éléments cationiques , sur la dégradation des substances actives constituant les produits phytosanitaires .
Les éléments cationiques responsables d'une telle dégradation ont été identifiés comme étant les cations Ca2+, Mg2+, Mn2+, Al3+, Zn2+, Fe2+, Fe3+.
Sur la base de cette constatation, il a été recherché une solution pour l'amélioration de l'efficacité de produits phytosanitaires devant être mélangés à de l'eau pour leur épandage .
C'est ainsi que l'invention a trait, plus particulièrement, à un procédé pour la préparation avant épandage d'un produit de traitement phytosanitaire .
Ce procédé prévoit le mélange d'un produit de traitement phytosanitaire avec de l'eau, en particulier de forage, de puits ou de source, avec une étape préalable de traitement de l'eau pour en retirer, partiellement ou entièrement, des espèces cationiques d'origine minérale et/ou métallique susceptibles
d'altérer par leur présence l'efficacité dudit produit phytosanitaire .
Pour cela, et tel que visible sur le dessin ci-joint, on emploie un dispositif de traitement d'eau, sous forme d'une unité de traitement 1 comprenant une alimentation en eau à traiter, ladite eau étant issue notamment d'un forage, d'un puits, d'une source ou du réseau urbain, et une évacuation de l'eau traitée, et des moyens de déminéralisation 2 de l'eau à traiter. Ces moyens de déminéralisation 2 sont constitués par un lit déminéralisant 2 formé par l'association d'une résine échangeuse d'ions cationique et d'au moins une zéolite .
C'est la résine cationique échangeuse d'ions qui retient les éléments Ca2+ et Mg2+, la ou les zéolites retenant les éléments Mn2+, Al3+, Zn2+, Fe2+, Fe3+. La retenue s'effectue de manière partielle pour la résine cationique échangeuse d' ions et de manière totale pour la ou les zéolites .
De manière avantageuse, la résine échangeuse d'ions cationique utilisée est sous forme d'un gel copolymère Na+, notamment de type Amberlite Na+, préférentiellement avec une capacité d'échange de 2,05 eq/L de 700um,
La zéolite utilisée est une zéolite levyne de type Si Al Ca Na K hydratée .
Idéalement, les proportions utilisées sont de l'ordre de 80% de résine échangeuse d'ions cationique et 20% de zéolite.
La résine cationique échangeuse d' ions employée se trouve sous forme de gel et/ou billes , la zéolite étant sous forme céramique . Ceci permet avantageusement un mélange adéquat de la résine et de la zéolite, de manière à ce que lors du passage de l'eau la capture se fasse d'une façon homogène.
Un tel lit déminéralisant s'est avéré être la meilleure formulation pour éliminer les éléments que l'on souhaite retirer quelle que soit la composition de départ de l'eau. Ce point est particulièrement avantageux dans la mesure où la composition des eaux tirées des sols dépend de leur zone géographique. Par exemple en Alsace les eaux ont une charge importante en Calcium et présentent peu de Fer, les eaux de la région Aquitaine présentant un profil strictement inverse .
Avantageusement, le mélange défini pour le lit déminéralisant permet une adaptation du procédé et dispositif à tout type d'eau.
Un essai en laboratoire a été conduit afin de démontrer l'efficacité du procédé selon l'invention.
Deux types d'eaux ont été pris en considération :
Une eau A, qui a été traitée par le procédé selon 1' invention, et ne présente plus aucun élément cationique ;
Une eau B avec comme caractéristiques du Fe2+ (FeCl2, 4H2O) à hauteur de 5 mg/L, du Fe3+ (FeCl3, 6H2O) à hauteur de 2 mg/L, du Zn2+ (ZnCl2) à hauteur de 3 mg/L, du Mn2+ (FeSO4H2O) à hauteur de 5 mg/L, du Mg2+ (MgCl2, 6H2O) à hauteur de 200 mg/L, du Ca2+
(CaCl2) à hauteur de 600 mg/L, du Na+ (NaOH) à hauteur de 60 mg/L, du K+ (KCl) à hauteur de 10 mg/L, du Al3+ (AlCl3+, 6H2O) à hauteur de 6 mg/L.
Des bouillies ont été préparées pour chacune de ces eaux avec du Folfal (dose de 700g/L, formulation Folpel) , du Roténone (dose 200g/L, formulation Roténobiol) , du Procymidone (dose 750g/L, formulation Sumisclex) , du Dinocap (dose 210g/L, formulation Krathane LC) .
Des prélèvements à TO 5 minutes après préparation et Tl à TO plus 3 heures ont été effectués, et le taux de substance active restante, non dégradé, mesuré par des techniques conventionnelles d'analyse. Les résultats figurent dans le tableau 1 ci-dessous .
TABLEAU Résultats de l'essai en laboratoire sur la dégradation des substances actives au contact des eaux A et B.
% de substance
TO Tl dégradée
FOLFAL
EAU A 1050 mg/L 1025 mg/L 2
EAU B 1050 mg/L 546 mg/L 48
ROTENONE
EAU A 199 mg/L 197 mg/L 1
EAU B 199 mg/L 80 mg/L 60
DINOCAP
EAU A 210 mg/L 207 mg/L 1
EAU B 210 mg/L 122 mg/L 42
PROCYMIDONE
EAU A 750 mg/L 746 mg/L 1
EAU B 750 mg/L 465 mg/L 38
On voit que le procédé selon l'invention est efficace pour limiter durablement la dégradation des produits de traitement phytosanitaire mélangés avec de l'eau.
Le procédé selon l'invention prévoit encore une étape d'ajustement du pH de l'eau avant son mélange avec un produit phytosanitaire .
En effet, afin d'éviter le phénomène d'hydrolyse des substances actives constituant les produits phytosanitaires employés, il est judicieux pour l'agriculteur de pouvoir faire concorder le pH de l'eau utilisée en fonction des plages de stabilité des
substances actives . De cette manière le procédé selon l'invention permet d'améliorer encore davantage l'efficacité des produits phytosanitaires employés .
Afin de remplir cet objectif, l'unité de traitement dispose encore de moyens d'ajustement 3 du pH de l'eau.
A ce propos, il a été établi que le pH de l'eau à la sortie des moyens de déminéralisation 2, situé entre 6,7 et 7,4, est suffisant pour éviter une hydrolyse des substances actives formées par des molécules neutres ou alcalines.
Cependant, le pH de l'eau doit être ajusté pour obtenir un pH aux alentours de 4,5 afin de préserver les substances actives formées par des molécules acides . Cette valeur de pH correspond en outre au pH des vacuoles des espèces végétales.
Ainsi, il a été choisi un système d'ajustement de pH par adjonction d'acide sulfurique H2SO4. Il apparaîtra naturel à l'homme du métier d'utiliser d'autres substances acidifiantes pour un tel but.
De la même manière, l'homme du métier pourra aisément envisager tous les moyens nécessaires pour faire varier le pH y compris vers d'autres valeurs ou des valeurs plus basiques. L'invention prévoit la possibilité d'ajuster le pH dans une gamme de 9 à 4,5.
Si l'adjonction d' H2SO4 peut être envisagée par une opération manuelle des agriculteurs , la sécurité préconise la réalisation de cette opération par un système automatisé.
Les moyens d'ajustement 3 du pH de l'eau sont ainsi constitués par une pompe doseuse distributrice 4. Celle-ci est couplée à un compteur volumétrique 5 en sortie des moyens de déminéralisation 2.
Enfin, la pompe doseuse distributrice 4 est conçue apte à injecter dans l'eau une quantité mesurée d'H2SO4 pour un ajustement du pH à une valeur déterminée, préférentiellement 4,5, le volume d'H2SO4 à injecter étant déterminé selon les valeurs relevées par le compteur volumétrique 5.
Afin d'éviter l'encrassage des résines, l'unité de traitement comporte en plus des moyens de retenue 6 de particules solides en suspension dans l'eau. Ces moyens de retenue 6, situés en amont des moyens de déminéralisation 2, sont constitués par un filtre à sables et limons .
De manière plus particulière , il est employé un filtre à disque de 400 μm à 100 μm pour supprimer le sable et les limons grossiers, et/ou un filtre à cartouche 20 μm pour enlever les limons fins .
L'unité de traitement 1 possède encore des moyens de contrôle 7 du débit de l'eau à l'intérieur de l'unité de traitement 1. Ces moyens de contrôle 7 sont avantageusement constitués par une tête électronique avec électrovanne à l'entrée des moyens de déminéralisation 2, permettant d'assurer l'automatisation de l'unité de traitement ainsi qu'un débit instantané de 7 à 24 mVheure de l'installation.
L'unité de traitement 1 est encore pourvue de moyens de nettoyage 8 de la résine cationique. Celui-ci s'effectue par le biais du passage d'eau saumurée, riche en ions Na+ et Cl~, au niveau de la résine cationique , les ions Na+ servant à régénérer par compétition la résine cationique . Une évacuation des chlorures résultant du nettoyage est prévue.
Avantageusement, la zéolite levyne Si Al Ca Na K employée se nettoie de la même façon par le passage d'une eau saumurée, ce qui permet une régénération de tout le lit déminéralisant par les moyens de nettoyage 8.
L'unité de traitement 1 dispose encore de moyens de contrôle 9 de la pression de l'eau, sous forme d'un surpresseur. En effet, deux seuils minima et maxima, respectivement de 2 et 10 bars, sont à respecter pour forcer le passage de l'eau à travers l'installation et notamment le lit déminéralisant.
Claims
REVENDICATIONS
1) Procédé pour la préparation avant épandage d'un produit de traitement phytosanitaire , consistant à mélanger un produit de traitement phytosanitaire avec de l'eau, en particulier de forage, de puits, de source ou de réseau, caractérisé par le fait que, préalablement au mélange, on traite l'eau pour en retirer, partiellement ou entièrement, l'un au moins des cations Ca2+, Mg2+, Mn2+, Al3+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, pris seuls ou selon toutes les combinaisons entre eux, susceptibles d'altérer par leur présence l'efficacité dudit produit phytosanitaire, en faisant passer l'eau sur un lit déminéralisant (2) formé par l'association d'une résine échangeuse d'ions cationique et d'au moins une zéolite dans une proportion de 80% de résine échangeuse d'ions et 20% de zéolite.
2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la résine échangeuse d' ions cationique est sous forme d' un gel copolymère Na+, notamment de type Amberlite Na+, préférentiellement avec une capacité d'échange de 2,05 eq/L de 700um.
3) Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2 , caractérisé par le fait que la zéolite est une zéolite levyne de type Si Al Ca Na K hydraté.
4) Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait qu'on réalise en plus une étape d'ajustement du pH de l'eau avant mélange.
5) Dispositif de traitement d'eau pour la mise en œuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 4, sous forme d'une unité de traitement (1) comprenant une alimentation en eau à traiter, ladite eau étant issue notamment d'un forage, d'un
puits, d'une source ou d'un réseau, et une évacuation de l'eau traitée, et des moyens de déminéralisation (2) de l'eau à traiter, caractérisé par le fait que les moyens de déminéralisation sont constitués par un lit déminéralisant formé par l'association d'une résine échangeuse d'ions cationique et d'au moins une zéolite dans des proportions respectives de 80% et 20%.
6) Dispositif de traitement d'eau selon la revendication 5, caractérisé en ce que la résine échangeuse d'ions cationique est sous forme d'un gel copolymère Na+, notamment de type Amberlite Na+, préférentiellement avec une capacité d'échange de 2,05 eq/L de 700μm et la zéolite est une zéolite levyne de type Si Al Ca Na K hydraté.
7) Dispositif de traitement d'eau selon l'une des revendications 5 ou 6, caractérisé en ce qu'il comprend en plus des moyens d'ajustement (3) du pH de l'eau.
8) Dispositif de traitement d'eau selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens d'ajustement (3) du pH de l'eau à traiter sont constitués par une pompe doseuse (4) distributrice couplée à un compteur volumétrique (5) , et conçue apte à injecter dans l'eau une quantité mesurée d' H2SO4 pour un ajustement du pH à une valeur déterminée.
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