Définition technique
Les solides dissous totaux (SDT) calculés correspondent à une mesure estimée de la concentration totale de substances ioniques dissoutes présentes dans l’eau du circuit de chauffage, exprimée en milligrammes par litre (mg/L).
Ces substances dissoutes peuvent comprendre le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les chlorures, les sulfates, les bicarbonates, les carbonates et les produits chimiques de traitement dissous, ainsi que d’autres sels et minéraux solubles.
Le mot « calculés » est important. Au lieu d’évaporer physiquement l’eau et de peser les matières dissoutes restantes, les SDT calculés sont généralement déterminés à partir de la conductivité électrique de l’eau, à l’aide d’un facteur de conversion approprié :
SDT calculés (mg/L) ≈ Conductivité (µS/cm) × facteur de conversion
Le facteur de conversion exact dépend de la composition ionique de l’eau. Les recommandations analytiques publiées situent généralement les facteurs de conversion de la conductivité en SDT dans une fourchette d’environ 0,55 à 0,8, ce qui montre que les SDT calculés à partir de la conductivité constituent une estimation et non une mesure directe.
Les laboratoires Fernox mentionnent spécifiquement les « solides dissous totaux (calculés) » parmi leurs paramètres généraux de qualité de l’eau.
Définition simplifiée
Les solides dissous totaux indiquent approximativement la quantité de matières dissoutes présentes dans l’eau du circuit de chauffage.
Cela inclut les sels dissous, les minéraux et les produits chimiques de traitement qui ne sont pas nécessairement visibles dans l’eau. Un résultat TDS élevé ou variable peut indiquer que l’eau du système contient plus de matières dissoutes que prévu et aider à détecter une contamination, un rinçage insuffisant ou des changements dans la chimie de l’eau.
Les TDS sont importants, car ils donnent une indication générale utile de la quantité de matières dissoutes dans l’eau du système.
Au lieu d’identifier un produit chimique en particulier, les TDS donnent une indication générale de la concentration des sels dissous et des produits chimiques de traitement.
Un résultat TDS anormal ou plus élevé que prévu peut indiquer :
Concentrations élevées de sels ou de minéraux dissous dans l’eau de remplissage.
Résidus de produits chimiques de nettoyage après le nettoyage du système.
Rinçage insuffisant après le nettoyage chimique.
Concentrations élevées de produits chimiques de traitement.
Contamination provenant d’une autre source d’eau ou de produits chimiques.
Appoint répété avec de l’eau du réseau.
Concentration de substances dissoutes dans le système au fil du temps.
Évolution de la composition chimique de l’eau du système depuis le remplissage initial.
Introduction d’eau de remplissage dure ou fortement minéralisée.
Augmentation inattendue des produits de corrosion dissous ou d’autres substances ioniques.
L’une des utilisations particulièrement importantes du TDS dans les systèmes de chauffage consiste à vérifier si le système a été rincé correctement après un nettoyage chimique.
Fernox indique spécifiquement que l’utilisation principale de son TDS Meter est de déterminer si un système a été correctement rincé après un nettoyage chimique en comparant les relevés TDS de l’eau du réseau et de l’eau du système.
Par exemple, si l’eau de remplissage présente un TDS relativement faible, mais que celui de l’eau du système reste nettement plus élevé après le nettoyage, cela peut indiquer que du produit nettoyant, des contaminants dissous ou d’autres résidus chimiques subsistent dans le système.
Une teneur élevée en solides dissous peut également affecter les caractéristiques générales de l’eau du système, car les ions dissous influencent la conductivité électrique et le comportement électrochimique. La conductivité augmente avec la concentration en substances ioniques dissoutes.
La mesure du TDS calculé peut donc aider à :
Évaluer si un système a été correctement rincé.
Comparer l’eau du système à l’eau de remplissage d’origine.
Détecter toute variation inattendue de la teneur en minéraux ou en sels dissous.
Repérer une éventuelle contamination chimique.
Suivre les variations après un nettoyage, un traitement ou une opération de maintenance.
Aider à interpréter un résultat de Conductivité anormalement élevé.
Obtenir une vue d’ensemble plus complète de la qualité de l’eau du système.
Repérer les systèmes pour lesquels des analyses chimiques complémentaires peuvent être nécessaires.
Le TDS doit donc être pris en compte avec des paramètres tels que la conductivité, les chlorures, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, les sulfates et les mesures liées au traitement lors de l’évaluation de la chimie globale de l’eau du système.
Le TDS calculé ne doit généralement pas être évalué isolément, et une valeur élevée ne signifie pas automatiquement que l’eau du système de chauffage ne convient pas.
C’est particulièrement important, car les produits chimiques de traitement bénéfiques contribuent également au TDS. Un système correctement traité contenant un inhibiteur de corrosion, du glycol ou d’autres produits chimiques de traitement dissous peut légitimement avoir un TDS plus élevé que l’eau de remplissage non traitée.
La composition des matières dissoutes est donc souvent plus importante que leur quantité totale.
Il est également important de distinguer le TDS calculé, la conductivité et les matières en suspension :
Le TDS calculé estime la concentration des substances dissoutes dans l’eau.
La conductivité mesure la capacité des ions dissous à permettre à l’eau de conduire l’électricité.
Les matières en suspension désignent les particules non dissoutes telles que les boues, la rouille et les débris de corrosion.
Un système peut donc avoir une eau d’apparence claire avec très peu de matières en suspension, mais un TDS élevé, car les sels et les produits chimiques dissous sont invisibles.
À l’inverse, une eau fortement contaminée ou chargée en boues peut contenir une concentration élevée de matières en suspension sans augmentation proportionnelle des TDS calculés.
Comme les TDS calculés sont dérivés de la conductivité, ils doivent également être considérés comme une estimation plutôt que comme une mesure gravimétrique directe. La relation entre la conductivité et les TDS varie en fonction des ions présents. Les recommandations analytiques indiquent que les facteurs de conversion peuvent varier considérablement selon la composition de l’eau.
Pour l’application Fernox, le facteur de conversion utilisé par le laboratoire Fernox doit donc servir de référence pour toute valeur calculée ou tout seuil de réussite ou d’échec associé, plutôt que d’appliquer une conversion générique de la conductivité en TDS.
L’interprétation la plus utile s’obtient en comparant les TDS au résultat initial de l’eau de remplissage, à la conductivité, aux produits de traitement connus et aux résultats antérieurs de l’eau du système.