L'industrie chimique québécoise est très diversifiée. Que vous soyez spécialisé dans les secteurs biochimique, pharmaceutique, cosmétique, bioalimentaire ou dans tout autre secteur connexe, vous devez vous conformer à des exigences particulières.
Grâce à notre expertise, vous pouvez satisfaire à ces exigences et aller encore plus loin. Les experts d'Hydro-Québec ont contribué à l'implantation de plus d'une quarantaine de projets liés à l'industrie chimique. Ils sont à même de comprendre exactement vos besoins et vos attentes en matière de technologies électriques et de procédés industriels.
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| Banc d'essai électrochimique |
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Principales applications et avantages potentiels
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| Électrotechnologies |
Avantages potentiels |
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- Contrôle très précis et localisé de la température (liquides et certains solides)
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- Mode de chauffage économique
(achat et exploitation)
- Absence de gaz de combustion
- Facilité d'utilisation
- Précision supérieure par rapport aux modes de chauffage classiques
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- Tube à passage de courant
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- Technologie adaptée au chauffage des fluides pompables
- Régulation fine de la température
- Rendement énergétique élevé
- Équipement compact
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- Chauffage sans inertie, homogène et à cœur du produit (humide ou aqueux)
- Faible absorption de la chaleur par le milieu environnant
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- Rayonnement infrarouge (IR)
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- Technologie adaptée à la déshydratation (chauffage de surfaces ou de couches minces)
- Chauffage rapide et très bon rendement énergétique
- Traitement sous atmosphère contrôlée
- Focalisation du chauffage
- Adaptabilité aux équipements existants
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- Rayonnement ultraviolet (UV)
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- Technologie adaptée à la stérilisation et au traitement de surfaces ou de produits de faible épaisseur
- Faible consommation spécifique
- Grande vitesse de traitement
- Adaptabilité aux équipements existants
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| Électrotechnologies |
Avantages potentiels |
- Compression mécanique de la vapeur (CMV)
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- Technologie adaptée à la concentration de solutions et à la séparation de mélanges liquides
- Très efficace, avec un coefficient de performance (COP) variant de 5 à 80 (1 kWh d'électricité consommée peut produire de 5 à 80 kWh d'énergie thermique)
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- Technologie adaptée à la séparation des constituants d'un composé selon leur poids moléculaire, leurs dimensions ou leur affinité chimique
- Facilité de contrôle
- Rendement énergétique élevé
- Équipement compact et modulaire
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- Électrolyse et électrodialyse
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- Technologies adaptées à la fabrication en usine de produits à valeur ajoutée (ex. : réactifs chimiques)
- Réduction du nombre d'étapes
- Possibilité d'obtenir des produits purs
- Bon rendement énergétique
- Régulation (puissance ou tension) des électrodes pour maîtriser la réaction chimique
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- Technologie spécifiquement adaptée aux réactions électrochimiques
- Modulation (faible ou forte) de la réaction d'oxydation ou de la réduction d'un composé chimique
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- Technologie spécifiquement adaptée à la séparation de solutés ioniques, mais aussi utilisée pour diverses réactions chimiques
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- Technologie adaptée à la séparation des phases solide-liquide et liquide-liquide
- Possibilité de valorisation des résidus
- Séparation de particules extrêmement fines
- Équipement modulaire
- Facilité de contrôle
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| Électrotechnologies |
Avantages potentiels |
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- Technologie adaptée à la production simultanée de chaud et de froid
- Très efficace, avec un coefficient de performance (COP) variant de 3 à 5 (1 kWh d'électricité consommée peut produire l'équivalent de 3 à 5 kWh d'énergie thermique)
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