Un cycle fermé air–vapeur capte la chaleur solaire pour transformer l'eau de mer en eau d'irrigation propre — sans produits chimiques, sans membranes. A closed air–vapour loop captures solar heat to turn seawater into clean irrigation water — no chemicals, no membranes.
Schéma simplifié du procédé HDH (Humidification-Déshumidification). Tailles non à l'échelle. Simplified HDH (Humidification-Dehumidification) process schematic. Not to scale.
Des capteurs solaires plans portent le fluide caloporteur à haute température. Le système « drain-back » vidange automatiquement les capteurs en cas d'arrêt — sans antigel, sans risque de surchauffe. La chaleur est ensuite transmise à l'eau de mer via un échangeur à plaques en titane pur : efficace, résistant à la corrosion marine, et éprouvé comme solution standard dans les applications en eau salée. Flat-plate solar collectors raise the heat-transfer fluid to high temperature. The drain-back design empties the collectors automatically on shutdown — no antifreeze, no overheating risk. Heat is then transferred to seawater through a pure titanium plate heat exchanger: efficient, fully resistant to marine corrosion, and a proven standard solution for saltwater applications.
L'eau de mer préchauffée (~60 °C) est aspergée sur un lit de biobilles dans un fût PP hermétique. L'air froid, venant du condenseur, monte en contre-courant, se réchauffe et se sature en vapeur d'eau jusqu'à ~75 °C. La saumure concentrée s'écoule par gravité vers la mer. Pre-heated seawater (~60 °C) is sprayed over a packed bed of bio-balls in a sealed PP drum. Cool air from the condenser flows upward counter-currently, heating up and saturating with water vapour to ~75 °C. Concentrated brine drains by gravity back to the sea.
L'air chaud saturé entre dans un échangeur à faisceau tubulaire. L'eau de mer froide, pompée directement depuis la mer, circule à l'intérieur des tubes — la vapeur condense sur les parois extérieures et le condensat s'écoule vers le bas. Ce premier condenseur intègre une récupération de chaleur interne : l'eau de mer se réchauffe avant d'atteindre l'échangeur solaire, ce qui réduit la consommation d'énergie globale du procédé. Un second condenseur en série extrait encore de la chaleur résiduelle — augmentant le rendement en condensat tout en abaissant la température de l'eau de mer restituée à la mer. Cette disposition limite l'impact thermique sur la faune et la flore marines. Hot saturated air enters a tube-bundle heat exchanger. Cold seawater pumped directly from the sea flows inside the tubes — vapour condenses on the outer walls and the condensate drains downward. This first condenser incorporates internal heat recovery: the seawater is pre-heated before reaching the solar heat exchanger, reducing the overall energy demand of the process. A second condenser in series extracts further residual heat — boosting condensate yield while lowering the temperature of the seawater returned to the sea. This arrangement limits the thermal impact on marine flora and fauna.
Le condensat — eau distillée pratiquement exempte de sel — est collecté dans un réservoir et utilisé directement pour l'irrigation. L'air refroidi retourne à l'humidificateur via un ventilateur 12 V DC : le cycle est fermé, sans émissions, sans rejet chimique. The condensate — essentially salt-free distilled water — is collected in a tank and used directly for drip irrigation. The cooled air returns to the humidifier via a 12 V DC fan: a closed loop with no emissions, no chemical discharge.
Pluie Solaire n'est pas une idée sur une présentation. Chaque choix de matériau et chaque décision de procédé résulte d'une réflexion d'ingénierie approfondie — pour qu'une installation tienne des saisons entières sans surveillance permanente, à quelques centaines de mètres d'une mer agressive. Pluie Solaire is not a PowerPoint concept. Every material choice and every process decision reflects deep engineering thought — so that a unit runs for entire seasons without constant supervision, metres from an aggressive saltwater environment.