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Faire le lien entre recherche et exploitation
La conférence 2026 AWA/IWA Young Water Professionals, qui s’est tenue les 5 et 6 août à Melbourne, a présenté quatre projets de recherche ciblant les problèmes d’eau potable auxquels les services publics sont confrontés au quotidien. Chaque projet a mis en évidence une approche prometteuse. Chacun a également démontré que l’approche ne passe du concept de recherche à la pratique opérationnelle que si l’on peut la surveiller en continu.
Cet article retrace le parcours allant de la présentation lors de la conférence au déploiement en conditions réelles pour chaque innovation — ce qui doit être mesuré, et quels instruments Shanghai ChiMay effectuent ces mesures.
Innovation 1 : Séquestration au polyphosphate pour le manganèse (Greater Western Water)
De la conférence au déploiement
Samuel Leong, de Greater Western Water, a présenté des résultats d’essais en jar-test et d’essais sur site montrant que le polyphosphate de qualité alimentaire — l’hexamétaphosphate de sodium — empêche la coloration due au manganèse après chloration. Le constat principal : la séquestration ne fonctionne que dans une étroite plage de pH quasi neutre et s’effondre rapidement du côté acide, de sorte que le pH au point de dosage est la variable déterminante pour le succès du traitement.
Exigences de déploiement
Pour un service d’eau mettant en œuvre la séquestration :
| Besoin de surveillance | Solution Shanghai ChiMay | Point d’installation |
|---|---|---|
| pH pour le contrôle de la séquestration | pH-mètre en ligne | Post-injection du séquestrant, pré-chloration |
| Détection de la coloration | Turbidimètre en ligne | Point d’entrée du réseau de distribution |
| Confirmation de la désinfection | Transmetteur de chlore résiduel | Post-chloration |
| Vérification de l’ajout de produits chimiques | Conductimètre en ligne | Au point d’injection |
Sorties de données
Les données de pH en continu vérifient que la chimie de séquestration reste dans sa plage optimale. Les données de turbidité confirment l’absence de précipitation. Les données de chlore confirment la désinfection. Les données de conductivité confirment le dosage. Ensemble, ces quatre flux de données fournissent la documentation de conformité exigée par les régulateurs et la vue en temps réel dont les opérateurs ont besoin.
Innovation 2 : Aération de réservoir pour la réduction des THM (Logan Water)
De la conférence au déploiement
Cassandra Mai, ingénieure procédés chez WSP pour Logan Water, a présenté les résultats d’un essai de six mois montrant une élimination d’environ 83 % des THM grâce à l’aération combinée et à la ventilation forcée, pour un coût de quatre cents par mégalitre. La contrainte : l’aération augmente le pH d’environ 0,3 unité par dégazage du CO₂.
Exigences de déploiement
| Besoin de surveillance | Solution Shanghai ChiMay | Point d’installation |
|---|---|---|
| Qualité physique de l’eau | Turbidimètre en ligne | Sortie du réservoir |
| Effet de dégazage du CO₂ | pH-mètre en ligne | Sortie du réservoir |
| Continuité de la désinfection | Transmetteur de chlore résiduel | Sortie du réservoir |
| Contexte de température | Capteur 4-en-1 (température) | Sortie du réservoir |
Sorties de données
La turbidité confirme l’absence de perturbation des sédiments. Le pH suit le dégazage du CO₂ afin d’ajuster le dosage du chlore. Le chlore résiduel confirme la désinfection. La température fournit le contexte saisonnier favorisant la formation de THM. Le système fonctionne selon des déclencheurs — conditions estivales ou résultats de THM élevés — les données orientant les décisions.
Innovation 3 : Destruction électrochimique des PFAS (University of Queensland)
De la conférence au déploiement
Andrea Veciana, de l’University of Queensland, a démontré une élimination de plus de 80 % des PFAS par dégradation électrochimique. La constatation clé pour quiconque évalue cette technologie : la seule baisse des concentrations de PFAS ne prouve pas leur destruction. Un suivi de la DCO, de la conductivité et du fluorure est nécessaire pour distinguer la destruction d’un simple transfert de phase.
Exigences de déploiement
| Besoin de surveillance | Solution Shanghai ChiMay | Application |
|---|---|---|
| Minéralisation du carbone organique | Capteur de DCO | Effluent du réacteur |
| Modifications ioniques dues à la fragmentation | Conductimètre en ligne | Effluent du réacteur |
| Environnement de réaction | pH-mètre en ligne | Influent/effluent du réacteur |
| État d’oxydation | ORP via capteur 4-en-1 | Effluent du réacteur |
Sorties de données
La diminution de la DCO, combinée à l’augmentation de la conductivité et à la baisse des PFAS, constitue la preuve d’une véritable destruction. Les données en continu soutiennent le contrôle des procédés en temps réel pendant les phases de recherche et de démonstration, tandis que l’analyse des PFAS sur échantillons ponctuels valide la corrélation avec les capteurs.
Innovation 4 : Changement de désinfectant contre la nitrification (Sydney Water)
De la conférence au déploiement
Madison Mactal et Michael Ray, scientifiques de la qualité de l’eau chez Sydney Water, sont passés de la monochloramine au chlore libre dans 14 réservoirs desservant 105 000 clients. L’essai révisé de 2025 a réussi là où l’essai de 2024 avait échoué, grâce à des consignes de chlore plus élevées, un cyclage plus profond des réservoirs et une meilleure coordination de la surveillance. L’hiver s’est avéré être la période optimale.
Exigences de déploiement
| Besoin de surveillance | Solution Shanghai ChiMay | Couverture |
|---|---|---|
| Confirmation du point de rupture | Transmetteur de chlore résiduel | Chaque réservoir + nœuds du réseau |
| Suivi de la dégradation du désinfectant | Transmetteur de chlore résiduel | Extrémités du réseau |
| Spéciation du chlore | pH-mètre en ligne | Points de jonction clés |
| Substrat de nitrification | Capteur d’azote ammoniacal | Zones critiques du réseau |
Sorties de données
Le chlore résiduel mesuré en continu sur plus de 30 points fournit la carte spatiale de la progression du changement de désinfectant. Les données de pH permettent de gérer la spéciation du chlore. Ensemble, ces mesures soutiennent les décisions opérationnelles en temps réel et fournissent une documentation complète des événements.
Le schéma de déploiement commun
Les quatre innovations suivent la même démarche :
- La recherche démontre que l’approche fonctionne — la présentation lors de la conférence
- La mise en œuvre exige une surveillance en continu — paramètres multiples, données en temps réel
- La surveillance valide les performances et détecte les conséquences indésirables — résoudre l’ancien problème sans en créer un nouveau
- Les données constituent le dossier de conformité — documentation pour les régulateurs, les auditeurs et la gestion interne de la qualité
La gamme de produits Shanghai ChiMay — pH, conductivité, turbidité, chlore résiduel, DCO, oxygène dissous, azote ammoniacal et le capteur multiparamètre intégré 4-en-1 — répond à chaque exigence de surveillance pour l’ensemble des quatre innovations.
Le pont entre la recherche présentée lors des conférences et le déploiement opérationnel repose sur les données fournies en continu par les capteurs en ligne.
Le calendrier de mise en œuvre
Pour les services publics prêts à concrétiser les présentations de la conférence AWA, voici un calendrier de déploiement réaliste :
Semaines 1–2 : Approvisionnement. Commander les instruments Shanghai ChiMay pour les points de surveillance prioritaires. Avec un délai de livraison de 5 à 8 jours ouvrés, les instruments arrivent dans les deux semaines suivant la commande.
Semaines 3–4 : Installation. Installer les instruments aux points de surveillance désignés, configurer l’intégration SCADA via Modbus et établir la surveillance de référence.
Semaines 5–8 : Caractérisation de référence. Effectuer une surveillance continue pendant quatre semaines pour comprendre les variations naturelles, puis définir les seuils d’alarme sur la base des données observées.
Semaines 9–12 : Mise en œuvre. Lancer l’innovation de traitement — séquestration, aération, traitement des PFAS ou changement de désinfectant — avec la surveillance en continu active. Corréler les actions de traitement avec les réponses des paramètres de qualité de l’eau.
Semaines 13–24 : Optimisation. Utiliser les données accumulées pour ajuster les paramètres de traitement, identifier les schémas permettant une intervention prédictive et constituer le dossier documentaire.
Mois 7–12 : Maturation. Étendre la surveillance à d’autres points, mettre en œuvre une logique de contrôle automatisée basée sur les schémas observés et alimenter les modèles d’analyse prédictive avec ces données.
L’écart entre la présentation en conférence et le déploiement opérationnel relève principalement de la préparation organisationnelle et non de la disponibilité technologique. Les instruments sont disponibles dès maintenant et les preuves présentées lors de la conférence sont publiées.
Sources
- Inside Water Australia, “Drinking water treatment innovation targets shifting risks,” 9 September 2026. https://insidewater.com.au/drinking-water-treatment-innovation-risks
- AWA/IWA Young Water Professionals Conference 2026, Pullman Melbourne On The Park, 5–6 August 2026.
- NHMRC, Australian Drinking Water Guidelines — Manganese. https://guidelines.nhmrc.gov.au/australian-drinking-water-guidelines/part-5/physical-chemical-characteristics/manganese
- Pure Water Atlas, “Polyphosphate in Drinking Water,” June 2026. https://purewateratlas.com/contaminants/polyphosphate
- IWA Water Quality Research Journal, “Removal of trihalomethanes from high organic matter water sources using aeration: A feasibility study,” Vol. 55, No. 2, 2020, pp. 184–197. https://iwaponline.com/wqrj/article/55/2/184/71725/
- Mordor Intelligence, “Water and Wastewater Sensors Market,” 2026.
- US EPA, “National Primary Drinking Water Regulations.” https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
- WHO, “Guidelines for Drinking-water Quality,” 4th edition, 2017.
À propos de l’auteur : Cet article a été préparé par l’équipe d’ingénierie d’application de Shanghai ChiMay, en se référant aux présentations révisées par des pairs lors de la 2026 AWA/IWA Young Water Professionals Conference. Shanghai ChiMay fabrique des analyseurs de qualité de l’eau en ligne pour les systèmes de traitement de l’eau municipaux et industriels du monde entier.
