Adoucisseur d'eau
─ Des têtes vont tomber, ma collection va s'enrichir...
Magnétique, à osmose, à gaz carbonique, galvanique, échangeuse d'ions, catalytique, j'en passe et des meilleures, on a tout essayé pour éliminer le tartre, le calcaire, le carbonate de calcium. Si vous vous aventurez à vouloir un adoucisseur d'eau, vous avez intérêt à vous munir de votre gilet anti-arnaque, car vous entrez dans le pays des bateleurs, bonimenteurs, et autres arracheurs de dents qui vous diront n'importe quoi pour une signature sur un bon de commande. Au détriment des honnêtes professionnels qui doivent se lamenter de la jungle honteuse qu'est devenu ce marché...
C'est désolant
Je sais, je vais râler, mais bon...
Vous pouvez sauter cette section si vous venez simplement pour savoir comment marchent les adoucisseurs d'eau.
😩 J'en ai passé du temps pour construire ce dossier, tout ça parce que trouver de l'information correcte sur ce sujet est très difficile sur Internet, tant il existe de nombreux fabricants et revendeurs qui ne cherchent qu'à vendre leur sauce, avec des arguments souvent fallacieux. On est littéralement noyé par de l'information sans intérêt.
En voici quelques échantillons pour illustrer ce que je reproche à ces auteurs de page web.
Voilà un gars qui pense pourfendre tous ces abrutis qui racontent des bêtises concernant les adoucisseurs sur le web. Ce que je vais faire du reste, 😈 j'espère que je ferai mieux :
- eau-go / Voici toutes les questions réponses qu’on se pose sur l’eau adoucie "Société des avis garantis" 9.4/10, 1353 avis. Mazette. C'est tellement grossier comme procédé de vente...
Ça se termine sur "cliquer pour commander un adoucisseur"... Moi, au moins, je ne vends rien.
😄 Ceux-là, c'est le genre "tout est bien chez moi", beaux exemples de partialité :
- Eaudrilia / hydrodynamisme "il détartre tout le réseau...","** Avis global basé sur les retours et avis clients" qu'ils disent
- Drag'eau / électrolyse galvanique "Tout d’abord, elle supprime et empêche la formation de tartre. Puis, elle permet de lutter contre la corrosion. Enfin, elle nettoie les canalisations."
et ça rase gratis, désenvoûte ton ordinateur et retrouve l'être aimé.
Typique du comparatif totalement bidon :
- Les 4 meilleurs adoucisseurs d'eau "Impartialité. Expertise. Transparence" : vous pouvez les croire sur parole, juré, craché, si je mens, je vais en enfer. 🤓 Ils n'indiquent même pas la technologie employée de ce qu'ils vendent... N'importawak.
- Adoucisseur d’eau : prix, subvention et tarif (2024) Un beau ramassis de mauvaise foi. On vous noie sous des tonnes d'information, ce qui pourrait paraitre rassurant, mais ça ne l'est pas, c'est la bonne vieille technique des bateleurs de foire. Le tableau comparatif vaut son pesant de moutarde.
😡 Ça m'énerve ! 🤬
J'ai fini par trouver un rapport de l'Anses 🥹 pas directement sur l'efficacité des adoucisseurs, mais ils ont été obligés de prendre ce qui était disponible comme information, auprès de pas mal de pseudo-experts.
Ces gars-là ont vraiment cherché, avec une bibliographie importante, mais souvent vide d'informations utilisables.
Ils ont fait chou blanc. C'est édifiant. Mais instructif.
Un extrait des conclusions :
Les éléments d’information objectifs et indiscutables permettant de juger de l’efficacité des traitements « Anti-tartre non conventionnel » sont très succincts, voire inexistants.
Non conventionnel car ils n'ont pas regardé la technologie courante et bien connue des résines à échange d'ions.
Allez, on attaque vraiment le sujet par le début.
Le tartre
Cela parait grave à première vue, mais bon, ce sont souvent des photos que des voyous vendeurs montrent pour vous convaincre d'acheter un adoucisseur inutile.
Certainement pas.Le calcium, 2% du poids corporel, 99% dans les os et les dents, le reste sert dans le fonctionnement des cellules de l’organisme (musculaires, cardiaques, nerveuses), participe aux fonctions rénales, au mécanisme de la coagulation sanguine ainsi qu’à plusieurs processus enzymatiques.
L'eau n'est pas notre principale source de calcium, mais y participe...
Formation du tartre
Le tartre est principalement composé de calcaire qui est du carbonate de calcium CaCO3 (ou E170), qui précipite sous forme de dépôts durs et adhérents.
Mais on peut rencontrer d'autres sels :
- l’hydroxyde de magnésium, qui précipite sous forme de boues non adhérentes,
- le sulfate de calcium CaSO4,
- l’oxalate de calcium CaC2O4,
- le phosphate de calcium Ca5(PO4)3OH,
- des silicates de calcium ou de magnésium Ca2SiO4...
D'une manière qui peut paraitre surprenante, le calcaire ou carbonate de calcium est un sel qui n'est pratiquement pas soluble dans l'eau, sa dissociation en ions est faible dans l'eau pure.
Par contre le calcaire se dissous facilement en présence d’acide. Le gaz carbonique contenu dans l’air réagit avec l’eau pour former de l’acide carbonique H2CO3, qui réagit avec le carbonate insoluble pour former l’ion hydrogénocarbonate (ou bicarbonate) qui est soluble dans l’eau :
- Si l'eau s'évapore, on aura moins d'eau et le carbonate de calcium aura tendance à se déposer.
- Si on injecte du gaz carbonique dans l'eau, alors le carbonate de calcium aura tendance à se dissoudre, et l'inverse si le gaz carbonique disparait.
- Si on chauffe la solution de bicarbonate de calcium, alors le carbonate de calcium aura une nette tendance à cristalliser, car le gaz carbonique dégazera, devenant moins soluble quand la température augmente.
- Et évidemment, plus l'eau est calcaire, plus le dépôt sera important !
Tout ceci est complexifié par le pH (= l'acidité) de la solution, mais pour ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la chaleur qui va provoquer l'entartrage, au-dessus d'une cinquantaine de degrés.
- S’il n’y a pas de cristaux existants, les cristaux se déposent naturellement sur le corps solide le plus proche : la paroi de la canalisation.
- S’il y a déjà des cristaux existants, les nouveaux cristaux vont s’accumuler vers ceux-ci.
Si on chauffe du calcaire, du carbonate de calcium, à partir de 800°C survient une réaction de décomposition fortement endothermique (autrement dit, il faut chauffer très fort, de la chaleur va être absorbée) qui produit de la chaux vive CaO et du gaz carbonique.
En chauffant du calcaire avec de l'argile, on fabrique du ciment. En ajoutant de l'eau (=gâcher), une réaction chimique provoquera le durcissement du ciment.
Expérience amusante
Vous pouvez constater ces effets avec du Perrier et de la craie.
- Mettez un bout de craie dans du Perrier (neuf, qui a encore beaucoup de bulles, donc une concentration en gaz carbonique importante), fermez.
- La craie va se dissoudre (n'en mettez pas des tonnes).
- Lorsque vous ouvrirez de nouveau la bouteille, dégazez progressivement, et vous verrez un précipité de carbonate de calcium. Faites le lien avec la concentration en gaz carbonique.
- Essayez des variantes en chauffant le Perrier !
Faits techniques
Voici ce que peut éventuellement provoquer l'utilisation d'une eau un peu trop calcaire. Reste à évaluer quel serait le niveau vous concernant dans votre maison, compte-tenu de l'eau que vous utilisez, on n'est pas en train de parler de centrales nucléaires qui voient l'efficacité de leurs tours de refroidissement diminuer. L'entartrage est effectivement un gros problème industriel dans certains cas, mais qui pourra avoir des solutions qui seront inadaptées, voire inapplicables pour le particulier.
Canalisations
Commençons par le plus évident. Lorsque les canalisations s'entartrent :
- le débit d'eau se réduit, vous allez attendre plus longtemps l'arrivée de l'eau chaude.
- vous aurez moins de pression
Et pour ça, il faudra vraiment beaucoup de tartre. Peu de chance que ça arrive dans les tuyaux d'eau froide, par contre les tuyaux d'eau chaude seront plus sujets à l'entartrage, encore faudrait-il que beaucoup d'eau chaude passe dans les tuyaux, et c'est rarement le cas vu le coût de l'eau chaude...
Ce qui se passe pour une canalisation ou tuyauterie arrive également pour tout contenant, par exemple la cuve de votre chauffe-eau, ou votre piscine, partout où vous aurez de l'eau courante. Il parait évident que le dépôt de tartre va gêner l'écoulement de l'eau et prendre de la place.
Eau corrosive
De manière pas forcément évidente, si vous utilisez une eau trop douce (parce que vous avez installé un adoucisseur par exemple), vous allez faire face au problème de la corrosion.
- Une eau trop douce aura tendance à resolubiliser le calcaire qui s'est déposé à l'intérieur des conduites.
- Puis c'est le plomb, le zinc et le cuivre des tuyaux qui est attaqué. C'est la corrosion, qui peut aller jusqu'à déclencher des fuites d'eau...
- Le calcaire avait un effet protecteur !
Vous trouverez donc des annonceurs qui affirment qu'il faut un peu de tartre pour protéger les appareils et canalisations pour assurer une durée de vie maximale. Cela s'entend, mais à quel point ? De toutes manières, vous êtes pieds et poings liés à votre fournisseur d'eau, tout ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un adoucisseur, mais il ne faudra pas qu'il soit trop efficace...
Appareils ménagers chauffants
Nous allons nous intéresser à ce qui se passe au niveau de la résistance de chauffage, cela va concerner :
- le chauffe-eau,
- le fer à repasser,
- le lave-linge,
- le lave-vaisselle,
- bouilloires et autres machines à café
- ...
Le calcaire est un mauvais conducteur de chaleur, aussi le transfert de chaleur depuis la résistance vers l'eau va devenir de plus en plus lent suivant l'épaisseur de tartre déposé sur la résistance. Il faudra chauffer plus longtemps pour atteindre la température de consigne, et comme la puissance électrique ne change pratiquement pas, vous consommerez plus de courant et ça coutera plus cher. Mais de combien ?
Vous allez trouver énormément de sites (souvent des vendeurs d'électricité) qui vont vous expliquer des pertes de rendement énormes, on voit parfois des 50% de consommation supplémentaire, en vous sortant l'argument massue que ça dépend de l'épaisseur de tartre déposé sur la résistance, ce qui va faire peur au vulgum pecus.
C'est totalement débile comme raisonnement. Tous ces gens-là n'ont aucun sens physique, et ne sont pas foutus de réfléchir et de se souvenir et d'appliquer ce qu'on leur a enseigné en cours élémentaire de physique sur la conservation de l'énergie. Et ça m'énerve.
C'est pourtant simple. Prenons l'exemple d'un chauffe-eau avec sa résistance électrique de chauffage, et sa sonde de température qui aura pour consigne d'arrêter le chauffage quand la température programmée est atteinte. Pour simplifier, on va supposer que le chauffe-eau est parfaitement isolé (aucune chaleur ne s'échappe par les parois).
- Si vous injectez 1 kWh (1 kW pendant une heure) via une résistance électrique, l'effet Joule aura transformé dans la résistance l'énergie électrique en chaleur. C'est de l'électricité niveau élémentaire.
- Où passe la chaleur ? Ce n'est pas une question-piège, la chaleur sert à élever la température de tout ce qui est présent dans le chauffe-eau, à commencer par la résistance, puis l'eau, mais aussi le tartre s'il y en a. La chaleur, l'énergie, n'est pas perdue elle ne disparait pas ! La quantité de tartre est négligeable devant la quantité d'eau, on peut oublier la chaleur "perdue" dans le tartre (qui n'est pas vraiment perdue, le tartre la rendra à l'eau...).
- Ce qui se produit en revanche, c'est que la chaleur doit traverser une couche de tartre, or le calcaire présente une résistance thermique relativement élevée, ce qui aura effet de ralentir le transfert de chaleur. La température de la résistance électrique augmentera un peu, étant un peu plus isolée thermiquement, ce qui ne changera pas grand-chose au premier ordre.
- La conséquence pratique est que la sonde de température "verra" la chaleur un peu plus tard, ce qui retardera l'arrêt du chauffage. Comme le temps s'allonge, la consommation électrique augmente.
- Ainsi que l'énergie injectée qui augmente aussi, et finalement, la température de l'eau sera plus élevée que celle prévue par la consigne.
Si la consommation électrique augmentait de 50%, devinez la température finale de l'eau... - Un moyen simple de contrecarrer cela est de réduire la température de consigne. Oui, c'est tout con.
A retenir
- L'effet principal du tartre sera de ralentir la propagation de la chaleur, et donc d'allonger le temps pour que la chaleur atteigne la sonde de température.
- Comme c'est plus long, la quantité de chaleur injectée est plus importante, et la température de l'eau sera plus élevée.
Pour compenser le retard, diminuez un poil la température de consigne de votre chauffe-eau. Là, vous ferez de réelles économies...
Et je peux vous dire que vous ne verrez personne vous décrire cela de cette manière. C'est désolant. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vendre de l'adoucisseur et/ou du chauffe-eau neuf...
Chauffage central
L'eau du chauffage tourne en circuit fermé. Trop peu de calcaire entre dans le circuit pour causer des problèmes.
Douceur du linge
Ça fait longtemps que les fabricants de lessive ajoutent de l'anti-calcaire, ce qui permet au savon de fonctionner en eau dure (voir plus loin comment ça marche).
Ce qui se passe, c'est qu'il faut augmenter la dose de lessive avec une eau dure, ce qui a un coût.
Accessoirement, la résistance chauffante aura plus de mal à s'entartrer du fait de la présence de l'anti-calcaire. Et vous ferez globalement plus d'économies en lavant à basse température, ce qui réduira la formation de tartre...
Vaisselle plus brillante
Tous les lave-vaisselle possèdent un adoucisseur d'eau du genre résine échangeuse d'ions, n'oubliez pas de remettre du sel quand le voyant s'allume.
La quantité de sel utilisé dépend directement de la dureté de l'eau (qu'il faudra probablement programmer quelque part), donc effectivement, avec une eau très calcaire, vous devrez remettre du sel plus souvent, donc un coût supplémentaire.
Peau plus douce après la douche
Commencez par augmenter la dose de savon, surtout si l'eau est dure. Après, c'est un ressenti, différent pour chacun.
Arrosage des plantes
Mauvais plan d'utiliser de l'eau adoucie pour arroser son jardin, car ça va vous couter bonbon vu les quantités. Rappelez-vous que l'eau de pluie est "extra-douce" puisqu'elle n'a pas rencontré de calcaire... Récupérez-là !
Fosse septique
Vous trouverez parfois des avis indiquant de ne pas rejeter les eaux usées dans une fosse septique. En réalité, l'impact de l'adoucisseur est négligeable, de toutes manières tous les ions de l'eau d'origine + le sel qui a servi à faire fonctionner l'adoucisseur se retrouveront dans la fosse septique.
Eau de boisson
L'eau calcaire, minérale par définition, n'a jamais posé de problème de santé. Les gens qui vous disent le contraire ne possèdent aucun élément probant, si vous tentez de les questionner, vous verrez vite qu'il y a que dalle derrière leurs affirmations.
Concernant le goût, il est certain que vous allez d'abord sentir les traitements réalisés sur l'eau délivrée par votre compagnie. Ou le goût particulier d'une eau minérale si vous habitez à côté d'un site de production.
Perso, à Grenoble, l'eau distribuée ne subit absolument aucun traitement. Elle est réputée pour sa bonne qualité, c'est parfaitement ridicule d'acheter de l'eau en bouteille. Elle est un peu calcaire (les massifs du coin ne sont pas en granite, allez visiter les diverses grottes de la région), mais bon, c'est très acceptable dans la vie de tous les jours.
Tout ce que vous arriverez à faire en utilisant un adoucisseur d'eau, c'est de déséquilibrer les composants naturels de l'eau. De toutes manières, vous avez besoin de calcium pour votre corps.
Les adoucisseurs classiques remplacent le calcium par du sodium.
Cette eau n'est donc pas recommandée pour l'alimentation des personnes souffrant d'hypertension, des cardiaques, des femmes enceintes et plus généralement les personnes soumises à un régime sans sel.
Légalement, une eau potable ne peut contenir plus de 200 mg de sodium (Na+) par litre.
Nota : le goût salé provient du chlorure de sodium, mais là, on n'ajoute que du sodium, pas du chlorure.
Titre hydrotimétrique
En voilà un terme qui fait bien dans la conversation.
Nous allons voir la définition, qui est assez claire. Par contre, l'interprétation en termes d'eau douce et d'eau dure/calcaire laisse à désirer, surtout chez les vendeurs d'adoucisseurs...
Définition
Le titre hydrotimétrique T.H. ou TH pour les intimes est le résultat de la mesure de la concentration d’ions métalliques plurivalents positifs dissous possédant une charge de +2 ou +3, notamment le calcium et le magnésium. On dira qu'une eau est dure si elle contient beaucoup de ces ions, et douce si elle en contient peu.
Le TH s'exprime en degré français °f (ça ne s'invente pas), que vous trouverez parfois sous la forme °F ce qui permet des confusions avec l'unité de température anglo-saxonne.
Un degré français, 1°f, correspond à :
- 1°f = 4 mg d'ions calcium Ca++ par litre
- 1°f = 2,4 mg d'ions magnésium Mg++ par litre
- ou une combinaison des deux (et/ou d'autres ions plurivalents)
- ou encore, cela correspond à 10 mg de carbonate de calcium CaCO3 par litre
Notez qu'on ne parle pas des matières totales dissoutes (MTD), par exemple le sel de table, chlorure de sodium NaCl, monovalent, ne compte pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien ce qui peut produire du tartre, et pas le reste.
Du coup, si pour vous la douceur de l'eau c'est une eau pas salée, alors une eau dure peut prêter à confusion, ça n'aide pas.
Mesure
La dureté se détermine par un titrage complexométrique par l’EDTA = acide éthylène diamine tétraacétique. C'est d'un intérêt relatif de savoir exactement comment ça marche, vous trouverez facilement des travaux pratiques de chimie sur le web (exemple Lycée Archimède).
Pour le particulier, on trouve des tests soit en liquide, soit en bandelette (comme pour les analyses d'urine).
Allez d'abord voir le site de votre gestionnaire d'eau, ou simplement votre facture dans un cas favorable, sinon les informations gouvernementales issues de mesures régulièrement donneront l'information voulue... Sauf si vous êtes totalement complotistes, alors je ne peux plus rien faire pour vous.
Si vous voulez connaitre le TH de l'eau qui vous est distribuée, l'ARS publie un bulletin, accessible via une carte (c'est miraculeux, l'administration devient maligne) : carte des bulletins concernant la qualité de l'eau. Allez sur l'endroit qui vous intéresse, et demandez "l'infofacture". Apparemment un bulletin par an, par exemple :
- Grenoble 2023 : 38 prélèvements, moyenne 18.6°f, max à 20.4°f (eau qualifiée "peu calcaire", ce qui est contraire à ce que l'on peut voir sur les cartes...)
- Les Sables d'Olonnes 2023 : 36 prélèvements, moyenne de 18.2°f, max à 21.4°f (eau qualifiée "peu calcaire")
Ce qui est curieux, c'est que les données de TH sont disponibles, et le gouvernement ne publie pas de cartographie...
Interprétation
Alors là, méfiez-vous. C'est la foire.
Voici un florilège de ce qu'on peut trouver. Volontairement, je ne cite pas les sources, vu que ça sent l'entube à plein nez.






Comme ça, vous êtes bien avancé pour juger...
Et encore, ici on ne vous a pas cassé la tête avec les eaux parfois dénommées agressives ou corrosives parce que le TH est faible.
Origine
La dureté de l'eau résulte de son contact avec les formations rocheuses lors de son passage dans le sous-sol. Elle varie donc en fonction de la nature de celui-ci et de la région d'où provient l'eau.
- Une source souterraine exposée à de la roche minérale pendant une période prolongée présentera une eau plutôt dure.
- L'eau de pluie, quant à elle, est une eau très douce. Forcément.
- Eau de mer : 750°f. Il n'y a pas que du sel de table... Là, on peut dire qu'elle est extra-super dure.
Eau désionisée ultra-pure
En microélectronique, on n'aime pas, mais alors pas du tout, les ions dans l'eau. Il nous faut de l'eau absolument pure, ultra-pure, que l'on appelle eau désionisée. Ce n'est pas l'eau déminéralisée ou distillée, de trop piètre qualité pour la fabrication microélectronique. Elle est tellement pure qu'elle ne conduit pratiquement plus l'électricité !
Cette eau est très dangereuse pour la santé car elle ne contient aucun ion. Si on la met en contact avec des cellules ─ qui sont très chargées en ions (heureusement, c'est pour ça que ça marche) ─, alors le phénomène d'osmose va faire que de l'eau va traverser la membrane cellulaire pour équilibrer les concentrations, et là, c'est le drame, la cellule va littéralement exploser...
Cartographie
Commencez plutôt par rechercher les informations gouvernementales (carte des bulletins concernant la qualité de l'eau) qui vous donnerons le TH de l'eau chez vous. Sinon vous allez vous faire entuber par le vendeur (qui fait ça peut-être de bonne foi, c'est désolant) qui vous montrera une des cartes ci-dessous...
Ces cartes sont d'un intérêt relatif car ce sont des moyennes par département. Et l'interprétation est souvent suspecte. Si on vous met sous le nez ce genre de cartes, acquiescez, puis demandez "oui, mais pour ma maison, c'est combien le TH ?"
Un adoucisseur ? Vraiment ?
Voici quelques informations qui vont vous forcer à réfléchir, enfin je l'espère, pour prendre la décision d'installer ou non un adoucisseur. Nous avons déjà vu pas mal d'éléments auparavant, c'est essentiellement un résumé.
- Investissement important, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
- Entretien régulier, et coût associé : électricité, sel, eau de régénération...
- Si l'adoucisseur ne sert pas pendant une longue période, des bactéries peuvent se développer sur les résines et contaminer l'eau...
- L'arrosage extérieur à l'eau adoucie vous coutera cher, n'oubliez pas de mettre l'adoucisseur APRES le robinet d'arrosage.
- Attention si vous suivez un régime sans sodium (hypertension, enceinte...)
Et rappelez-vous :
- Les cafetières, classiques ou à expresso ainsi que les bouilloires se détartrent au vinaigre ou à l'aide d'un produit similaire ;
- Utiliser une carafe filtrante avec résines échangeuses d'ions intégrée dans le filtre permet d'alimenter cafetières et bouilloires à moindre coût.
- L'eau de pluie, ou l'eau déminéralisée pour le fer à repasser conviendra très bien
- les robinets et autres surfaces constamment en contact avec de l'eau peuvent être détartrés avec du vinaigre froid ou chaud, quitte à les laisser tremper dans un pot rempli de vinaigre (pour les brise-jets/mousseurs de robinet)
Les techniques d'adoucissement
Alors vous voulez un adoucisseur d'eau ? Certes, mais de quel type ? Voici les diverses technologies qui existent, et certaines sont très suspectes...
L'objectif est d'éviter le dépôt du carbonate de calcium. Pour cela, on peut :
- capter les ions calcium, les séparer de l'eau pour les mettre "ailleurs"
- ou rendre les ions calcium inopérants par une ruse quelconque
Et il faut que l'eau à la sortie de l'adoucisseur soit encore potable, ce qui réduit les possibilités.
Lessive anti-calcaire
Commençons par le cas des fameuses lessives anti-calcaire où l'eau n'est pas destinée à la consommation, aussi on peut faire des choses plus chimiques. Mais comment ça marche ?
Le calcium et le magnésium contenus dans de l'eau dure provoqueront du grisaillement, et rendront le linge rêche par incrustation des sels insolubles dans les fils.
Il faut savoir que les produits tensioactifs, à commencer par le savon et la plupart des détergents, n'aiment pas les ions calcium car ils précipitent (ils forment un composé solide), et deviennent inopérants, il faut alors augmenter les doses.
Un tensioactif :
- ça mouille : interface eau-textile modifiée
- ça solubilise : en formant des micelles
- ça disperse : pour que ça ne se redépose pas
Un tensioactif comporte une partie lipophile (insoluble dans l’eau) et une partie hydrophile (soluble dans l’eau), c'est l'élément essentiel du lavage. Il existe divers types de tensioactifs (anioniques, cationiques, non ionique, dipolaire), mais ce n'est pas le propos ici.
En présence d'ions calcium, la molécule tensioactive précipite. Il faut alors plus de molécules tensioactives que de calcium pour obtenir l'effet détergent souhaité.
L'idée principale consiste à capturer les ions calcium pour les rendre inopérants :
- soit par complexation : ce sont les phosphates, phosphonates, citrates, silicates, EDTA, NTA,…
- soit par échange d’ions : ce sont les zéolites
Complexation ou séquestration
Les polyphosphates et polymétaphosphates présentent un pouvoir complexant ou séquestrant franc des ions calcium, avec une concentration de 2 g/m³ pour une eau à 20°f, mais au-dessus de 60°C, leur pouvoir devient aléatoire, voire formation de phosphate tricalcique peu soluble (embêtant pour la résistance chauffante).
Les phosphonates sont des dérivés organiques du phosphore. On les utilise dans les circuits de refroidissement.
Dans le temps, avant l'interdiction des phosphates en Europe, on utilisait de l'hexamétaphosphate de sodium, c'est que qu'il y avait dans le Calgon.
Échange d'ions
Les zéolites sont des aluminosilicates hydratés cristallisés, composés notamment de sodium, de potassium, de magnésium et de calcium. Plongés dans une eau calcaire, les ions sodium de la zéolite sont remplacés par les ions calcium de l’eau dure : le calcium est capturé par les zéolites.
Finalement, on peut alors décemment espérer ne pas avoir à détartrer la résistance chauffante du lave-linge. Mais bon, ces techniques ne sont pas applicables pour l'eau de boisson, on ne va pas ajouter des phosphates ou des zéolites dans notre verre...
Résine échangeuse d'ions
C'est la technique la plus répandue.
L'échange d'ions
La saturation
Pour détecter quand la résine est saturée :
- On ne détecte rien du tout, on régénère systématiquement périodiquement, toutes les nuits par exemple.
- On mesure le volume d'eau qui est passé dans l'adoucisseur. Cela suppose de connaitre à peu près le TH, donc de régler la dureté quelque part sur l'appareil. C'est souvent le cas sur un lave-vaisselle.
- Un détecteur de TH électronique en sortie permet de mesurer si la résine effectue encore son office. Mais c'est cher.
La mesure électronique de dureté requiert une électrode particulière sensible aux ions calcium, ou alors c'est une méthode similaire aux mesures colorimétriques, un peu plus complexe à mettre en œuvre.
La régénération
La régénération et l'entretien de la résine n'est pas si facile.
- Il faut détasser/décompacter la résine pour bien extraire les sels.
- Le saumurage doit être lent pour que le processus de remplacement se passe bien.
- Il faut bien rincer la résine pour éliminer le surplus de chlorure de sodium, sinon l'eau aura goût de sel en sortie...
- Et correctement préparer la prochaine saumure avec le réservoir à sel.
- Sans oublier de filtrer l'entrée d'eau pour éviter d'accumuler des saletés dans la résine.
Et sans compter des ennuis secondaires du genre développement de bactéries dans la résine (ce qui peut plus facilement arriver si l'adoucisseur est peu utilisé), ou blocs compacts qui deviennent inopérants, voire bouche l'appareil.
Vous trouverez le cycle de régénération en 5 phases sur InspecApedia : nettoyage, injection de saumure, rinçage...
Lave-vaisselle
C'est ce type d'adoucisseur que l'on trouve dans le lave-vaisselle.
(extrait d'un blog)
J'ai 15 années d'expérience en traitement d'eau en milieu industriel et j'en ai vu des procédés nouveaux, révolutionnaires... et à chaque fois on est obligés de les remplacer par de bons vieux adoucisseur d'eau dès que les premiers problemes apparaissent.
Vous êtes prévenus.
Résine catalytique
Les résines catalytiques sont des résines échangeuses de cations faiblement acides, possédant un squelette polyacrylique, fonctionnalisé avec des groupements carboxyles COO-.
La résine est insérée dans un dispositif pour que l’eau à traiter soit filtrée de façon ascendante, maintenant la résine sous forme de lit fluidisé. Durant une première étape dite de « maturation », la résine est saturée avec les ions Ca2+ contenus dans l’eau, induisant une période de latence avec une acidification et une réduction de la dureté de l’eau (échange des ions H+ avec les ions Ca2+).
Durant une seconde étape, les ions Ca2+ liés préalablement aux groupements COO– de la résine agiraient comme des germes de cristallisation de CaCO3. Lorsque les grains de CaCO3 atteignent une taille critique (de l’ordre de 0,1 μm), ils se détachent du fait du flux d’eau et sont filtrés/retenus dans les pores de la résine où ils peuvent poursuivre leur cristallisation. Le détachement de ces grains libèrerait donc les sites pour de futures nucléations, d’où l’effet qualifié de « catalytique ».
Donc pas de sel, pas de régénération, le carbonate de calcium ne disparait pas mais est déjà cristallisé, et donc ne se dépose pas.
Cette technique serait utilisée au niveau industriel. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle ne soit pas vraiment déployée, car sur le papier, elle est vraiment avantageuse et pratique. Je soupçonne que ce genre de résine finie par être polluée, et qu'il doit falloir la changer régulièrement...
Filtration-cristallisation
Le calcaire, carbonate de calcium, existe principalement sous deux formes cristallines, la calcite qui forme le tartre, et l'aragonite qui ne forme pas de tartre, et serait inoffensif pour l'homme. Il existe aussi la vatérite, moins stable.
L'idée de la filtration-cristallisation consiste à faire passer l'eau dure dans de la roche volcanique et du charbon actif, ce qui transforme le carbonate de calcium en aragonite, qui aura tendance à tomber en boue, aussi faudra-t-il prévoir de quoi les collecter dans les points bas des canalisations.
Le gros avantage est que c'est un appareil très simple, sans électricité. Son principal défaut est sa durée de vie relativement réduite.
Je n'ai pas trouvé d'études qui prouve que ça marche bien, mais bon, c'est déjà plus crédible que le magnétisme...
Gaz carbonique CO2
Nous avons vu dans le chapitre concernant la formation du tartre que c'était l'injection de gaz carbonique dans l'eau qui provoquait la dissolution du carbonate de calcium. Évidemment, la disparition du gaz carbonique provoque l'effet inverse, la précipitation = cristallisation du carbonate de calcium en calcite/calcaire/tartre.
L'idée de l'adoucissement au gaz carbonique est d'en injecter dans l'eau pour augmenter la concentration et ainsi limiter la précipitation du carbonate de calcium. Ce n'est pas à proprement parler un anti-calcaire car le calcium n'est pas éliminé. Un anti-tartre plutôt.
Ceci dit, lorsque la température de l'eau augmente, la concentration en gaz carbonique décroit car l'équilibre est déplacé, c'est comme pour les bouteilles de champagne chaudes. Aussi, dès que l'on va chauffer l'eau, non seulement on va dégazer (ce qui peut devenir gênant), mais on va revenir à la situation initiale...
Aux dires des clients, cette solution semble fonctionner au moins partiellement, ils observeraient moins de calcaire déposé. Mais bon, les avis clients publiés... Ce qu'ils voient surtout, c'est que c'est un peu plus simple à installer et entretenir.
Osmose inverse
L'osmose est un phénomène de diffusion de l'eau à travers une membrane dite semi-perméable, qui laisse passer l'eau et éventuellement certaines molécules (parce qu'on peut choisir la taille des trous, c'est le cas des cellules de notre corps).
Si on place deux solutions salines avec des concentrations différentes de chaque côté de la membrane, de l'eau va traverser la membrane afin d'équilibrer les concentrations, donc de la moins concentrée vers la plus concentrée.
Le passage d'eau s'arrête lorsque la pression extérieure égale la pression dite osmotique entre les deux concentrations. On a atteint l'équilibre.
Si on exerce une pression supérieure à la pression osmotique du côté le plus concentré, de l'eau passe du côté le moins concentré : c'est l'osmose inverse.
On peut se servir de ce phénomène pour produire de l'eau douce. L'osmose inverse est utilisée pour dessaler l'eau de mer.
La membrane semi-perméable est très sensible aux polluants, les trous peuvent se boucher assez facilement, aussi faut-il filtrer correctement l'eau des grosses particules avant de réaliser l'osmose inverse. Les appareils à osmose inverse sont toujours précédés d'étages de filtration.
Une installation domestique d'un osmoseur inverse comporte la plupart du temps :
- Un préfiltre pour retenir les particules de taille supérieure à 5µm
- Un filtre à granulés de charbon, commençant l'élimination des pesticides et autres résidus phytosanitaires, chlore, nitrates, bactéries...
- Un filtre à charbon actif qui poursuit l’élimination des micro-organismes et surtout du chlore, néfaste pour la membrane de l’osmoseur.
- Puis l’eau est mise sous pression pour traverser la membrane de l'osmoseur. Il faut dépasser la valeur de la pression osmotique !
- L’eau pure est généralement stockée dans un réservoir sous pression et passe dans un post-filtre de finition pour retirer toute odeur et goût.
Une partie plus ou moins importante d’eau est rejetée au tout-à-l’égout lors du processus de traitement, entre 2 et 4 litres d’eau rejetée par litre d’eau traitée, en fonction de la pression à laquelle l’eau passe dans l’osmoseur, une forte pression permettant de limiter les pertes d’eau, ce qui requiert généralement une pompe.
On n'oubliera pas de contrôler régulièrement son osmoseur, un défaut dans les filtres pouvant toujours arriver...
L'osmose inverse élimine effectivement le tartre.
Mais vous l'avez deviné, ce genre d'installation est éventuellement acceptable pour l'eau de boisson, mais pour le chauffe-eau et la tuyauterie en général, on y réfléchira à deux fois...
Impulsions capacitives
Ce qui suit est extrait de : Vulcan technologie
En bleu, les termes suspects qui n'apportent rien d'autre que d'attiser ma méfiance.
Il traite l’eau en générant des impulsions électriques depuis le boîtier électronique qui sont ensuite contrôlées par une puce informatique sophistiquée. Les signaux de fréquence sont transmis via les bandes à courant d’impulsion de Vulcan qui s’enroulent autour du tuyau. Les bandes interagissent en paires et forment un champ de fréquences qui modifie les cristaux se trouvant dans l’eau à mesure qu’elle circule.
La technologie à impulsion Vulcan modifie la cristallisation du calcium et du magnésium à l’aide du processus naturel de l’électrophorèse. Les cristaux deviennent plus lisses et prennent la forme de bâtonnets, ne pouvant de ce fait plus attacher les uns aux autres. Le calcaire est alors charrié par l’eau sous la forme de poudre fine, interrompant la formation de nouveaux dépôts. Plus les bâtonnets de cristaux sont nombreux, plus la prévention anticalcaire est efficace.
Lorsque les monocristaux naissent à la suite des variations d’impulsion, il est important qu’ils continuent à grossir avant d’arriver dans les canalisations. Plus la taille des monocristaux est importante, plus leur décomposition et finalement, leur dissolution est longue. Ces cristaux grossissent plus vite dans l’eau chaude et sont donc plus résistants. Cela explique pourquoi l’effet Vulcan est actif plus longtemps dans l’eau chaude (jusqu’à sept jours) que dans l’eau froide (environ deux jours).
Et après, ils vous expliquent que la cristallisation génère du gaz carbonique, cela qui permet à l'eau de dissoudre le carbonate existant et nettoyer les canalisations.
Vous trouverez le même système sous diverses formes et marques.
Une fois de plus, rien de vraiment convaincant techniquement parlant, mais c'est déjà mieux que certaines autres technologies.
Par contre, ils ont des dizaines de références, ce qui est bon signe. Mais quand même, si ça marche si bien, comment ça se fait que ça ne s'est pas répandu comme une trainée de poudre ? Surtout que c'est un appareil qui coute trois fois rien (à fabriquer, à tout casser quelques dizaines d'euros, quelques euros pour un Chinois).
Electrolyse galvanique à anode en zinc
Les procédés dits « électriques » créent des courants permettant une électrolyse de l’eau ayant pour effet la génération de micro-germes de CaCO3 entraînés dans le flux d’eau, ce qui empêcherait le dépôt de tartre. Le calcaire serait devenu de l'aragonite.
Voilà ce qu'on trouve sur le web :
Matériau diélectrique : je sais ce c'est, mais qu'est-ce que ça vient faire ici ?
Anode sacrificielle pure : waouh ! Où est la cathode ? Et sacrificielle induit qu'elle va disparaitre dans le temps...
Et l'histoire galvanique, elle est où ? C'est de la magie !
(promo) Concrètement, il s'agit d'un cylindre métallique contenant un noyau composé d'une anode en zinc et d'autres métaux. Lorsque l'eau traverse ce dispositif, elle subit une différence de potentiel électrique induite par les matériaux présents. Cette action combinée à l'effet Venturi provoque la transformation des ions calcium et magnésium en cristaux microscopiques insolubles :
De l'eau électrolytique : ça doit être bien. Et une anode en zinc "de grande pureté". Et une cathode en... ah ben ce n'est pas indiqué.
Je suis de mauvaise foi. L'Anses s'est penché sur ces appareils, et voilà ce qu'ils ont compris :
- Utilise le principe de la corrosion galvanique où l’électrode de zinc correspond au métal 1 et le corps du dispositif au métal 2, constitué d’un métal ou alliage ayant un potentiel de corrosion plus anodique que le zinc (par exemple l’inox ou le laiton).
- Le zinc jouera le rôle d’anode sacrificielle et fournira ainsi des ions Zn2+ à la solution.
- Le dispositif doit être isolé électriquement du reste des canalisations quand elles sont métalliques.
- Le zinc est consommé préférentiellement aux autres matériaux constituant le dispositif. La quantité de zinc consommée est fixée essentiellement par le rapport des surfaces anode/cathode.
- Les deux principaux procédés utilisant une électrolyse avec anode de zinc actuellement sur le marché comportent également un dispositif de cavitation hydrodynamique.
On sait que la présence des ions Zn2+ dans l’eau réduit ou retarde la nucléation et le dépôt du CaCO3. Mais comment croire que, même couplé à un dispositif de cavitation, l'efficacité va être telle qu'avec une quantité ridicule de zinc, ça va marcher ? Les ions vont se barrer avec l'eau, et il en faudra des quantités industrielles...
Et la cavitation hydrodynamique me laisse rêveur sur son mode d'action.
On ne trouve aucune explication convaincante sur le net.
Mais on les trouve facilement à des prix exorbitants pour un bout de tuyau.
Procédé NT
Mais on peut faire un bout de tuyau avec quasiment rien dedans qui détartre efficacement grâce au procédé NT :
(promo) Les effets électrostatiques et microélectrolytiques développés, sans apport électrique externe, entrainent la conversion cristalline des carbonates de calcium et de magnésium (calcaire). Garantie 5 ans.
Apparemment, ça casserait les cristaux de calcaire entrant pour les réduire en "calcaire mou". C'est indiqué "tartre dur après chauffage" à l'entrée.
C'est ballot.
Il faut chauffer l'eau avant ? Parce que sinon, il n'y a aucun cristal dans l'eau, seulement des espèces chimiques, du bicarbonate de calcium.
Et ce n'est pas un disque en "polymère nucléogène" qui va provoquer la formation des cristaux. Déjà que la plupart de l'eau qui va passer
ne verra pas la surface du polymère, ce sera trop loin.
Alors on peut se demander comment un truc pareil peut fonctionner.
Je remercie la personne qui se reconnaitra pour ce signalement.
Ultrasons
Probablement parce que les calculs rénaux sont disloqués par les ultrasons, il y en a bien un qui s'est dit que ça pourrait aussi marcher sur le tartre dans l'eau, lorsque le carbonate de calcium va précipiter... Oui, des sarcasmes à deux balles, je sais.
Évidemment, aucun mode d'action des ultrasons sur les ions carbonates dans l'eau n'est décrit. Comment les croire ?
Magnétique / électromagnétique
Le meilleur pour la fin ?
Les sites censés expliquer le fonctionnement, les avantages et inconvénients des anti-calcaires magnétiques sont consternants, je ne sais même pas par où commencer... Allez, tiens, avec ce schéma, âneries et fôtes d'autograf incluses :
Et estampillé ®=registered, totalement stupide en Europe.
On trouve même des balles/boules de lavage anti-calcaire contenant un aimant. C'est à désespérer, j'espère au moins que ces utilisateurs n'utilisent pas de lessive anti-calcaire...
Les anti-calcaires magnétiques sont évidemment une vaste supercherie.
Si ça marchait, il y a longtemps que tous les fabricants de chauffe-eau, de bouilloires et consorts auraient ajouté un aimant dans leurs appareils un aimant, ça ne coûte quasiment rien.
Et malheureusement, certains y croient dur comme fer, ou ont un intérêt financier peu avouable. Faut dire que le prix est parfois sans commune mesure avec le coût de fabrication.
- Anti-calcaire Megapro 19800 gauss : 370 euros. Il s'agit certainement d'un aimant au néodyme, et ça vaut quelques euros.
- Biopur, 199 euros, mais je te le fais à 144 euros parce que t'es un ami.
Bon alors, vous allez acheter un adoucisseur d'eau ? Vous allez affronter la jungle des arnaqueurs en tous genres ? Des bonimenteurs de foire qui doivent faire s'étrangler les quelques professionnels honnêtes introuvables du marché ?
Il y en a bien un qui nous proposera un adoucisseur anti-calcaire quantique... Quantique ? En voilà une idée qu'elle est bonne pour enfumer le gogo !