L’ozone est utilisé depuis de nombreuses années, notamment pour la purification de l’eau potable. Ces dernières années, l’ozone est également de plus en plus utilisé dans les bassins. Pourtant, pour de nombreux passionnés, l’ozone reste une technique méconnue. Avec cet article, j’essaie de mieux expliquer les possibilités d’utilisation de l’ozone dans les bassins. Il décrit les principes de base de l’utilisation de l’ozone afin que vous puissiez déterminer vous-même si cette technique peut vous intéresser.
Qu’est-ce que l’ozone ?
L’ozone est un gaz qui se forme notamment lors des orages ; c’est d’ailleurs ainsi que la plupart des gens connaissent l’ozone. L’ozone a la particularité d’être extrêmement agressif et d’oxyder un très grand nombre de matériaux. C’est cette propriété qui est utilisée pour purifier l’eau. Les bactéries, champignons, parasites et diverses autres substances indésirables présentes dans les bassins sont oxydés par l’ozone. Une fois son travail terminé, l’ozone se décompose à nouveau en oxygène. Les contaminants oxydés se décomposent généralement en eau et en CO2. Il s’agit donc d’une méthode de traitement de l’eau très respectueuse de l’environnement et sûre.
Quel est l’effet de l’ozone sur l’eau du bassin ?
Comme décrit ci-dessus, l’ozone oxyde notamment les bactéries et les champignons. Mais son action ne s’arrête pas là. Les principales raisons d’utiliser l’ozone dans la filtration d’un bassin sont l’élimination de la coloration et des phéromones et, dans une moindre mesure, la réduction de la pression des maladies. Même avec de faibles doses d’ozone, il est possible d’éliminer la teinte jaunâtre de l’eau. Cette teinte est particulièrement visible dans les bassins fortement peuplés où les poissons sont nourris en grande quantité. Les poissons blancs paraissent alors davantage beiges que blancs. L’ozone permet d’obtenir une eau cristalline. Le terme « phéromones » ne dira probablement pas grand-chose à la plupart des lecteurs. Dans les bassins fortement peuplés, les carpes sécrètent une phéromone qui inhibe la croissance. Cette phéromone ne peut pas être éliminée avec les techniques de filtration habituelles. La seule solution consiste alors à renouveler de grandes quantités d’eau. L’ozone oxyde cette phéromone, ce qui permet de réduire les renouvellements d’eau et favorise une croissance plus rapide des poissons. L’ozone soutient également le filtre biologique de votre bassin. C’est d’ailleurs sur cet aspect que l’on trouve le plus d’informations inexactes. Examinons donc les différents paramètres de l’eau et l’influence de l’ozone.
Ammonium (NH4) / Ammoniac (NH3)
En pratique, l’ozone a peu d’effet sur ces deux substances. Ce n’est qu’à des valeurs de pH très élevées (pH>9) que l’ozone commence à dégrader le NH3.
Nitrites (NO2)
Les nitrites sont transformés par l’ozone en nitrates sans laisser d’autres substances résiduelles. Cela peut constituer une raison d’utiliser l’ozone dans les bassins fortement peuplés. Personnellement, je trouve cela imprudent : imaginez ce qui se passerait si l’installation d’ozone tombait en panne. Votre filtre ne serait alors pas capable de transformer tous les nitrites en nitrates. Ne comptez donc jamais sur l’ozone pour éliminer les nitrites ; utilisez pour cela un filtre biologique suffisamment dimensionné !
Nitrates (NO3)
L’ozone n’a pas d’effet direct sur les nitrates. Bien qu’une diminution de la concentration en nitrates soit parfois observée lors de l’utilisation de l’ozone, celle-ci est généralement temporaire. La raison de ce phénomène n’est pas encore entièrement élucidée.
Test pratique
Afin de mieux comprendre les effets de l’ozone sur la qualité de l’eau des bassins, j’ai effectué un test. Le bassin concerné est équipé d’une installation d’ozone et d’un système de mesure électronique qui contrôle en continu les principaux paramètres de l’eau. Le système de mesure a été étalonné avant le début du test.
Le bassin de test
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des conditions dans lesquelles le test a été effectué. Il s’agit d’un bassin relativement fortement peuplé contenant 71 koïs. Au moment du test, le bassin n’est pas clair pour 2 raisons. Il y a 3 jours, une bonde de fond était bouchée, ce qui empêchait une bonne circulation, et la capacité UV installée est insuffisante.
- Volume : 50m³
- Système de filtration
- Tamis courbe
- Filtre à 3 chambres avec 200 litres de lit fluidisé et 800 litres de tapis Matala
- UV 75W
- 200 litres d’air par minute
- Système d’ozone
- Réacteur d’ozone haute pression de 250mm
- Générateur d’ozone de 1,5 gramme (prototype)
- +/- 15 litres d’air par minute
- Population de poissons : 71 poissons d’une taille moyenne de 50~55cm (+/- 175 kg au total)
- Quantité quotidienne de nourriture : +/- 1000 grammes
- Débit à travers le filtre : +/- 19m³/h
- Débit à travers l’installation d’ozone : +/- 6m³/h
Résultats des mesures avant l’utilisation de l’ozone
L’installation d’ozone avait été arrêtée pendant deux semaines avant le début du test. Les paramètres de l’eau, le 7 septembre à 20h00, étaient les suivants : Température : 20,4°C pH : 7,08 Redox : 249mV Conductivité : 120µS NH3 : 0,6 mg/l NH4 : 0,00 mg/l NO2 : 0,00 mg/l (mesuré avec un test en gouttes) NO3 : 71,71 mg/l O2 : 5,69 mg/l (63,1% de saturation)
Résultats des mesures 24 heures après la mise en service de l’ozone
L’installation d’ozone a fonctionné pendant 24 heures avec les résultats suivants : Les paramètres de l’eau, le 8 septembre à 20h00, étaient les suivants : Température : 19,8°C pH : 7,01 Redox : 278mV Conductivité : 116µS NH3 : 0,7 mg/l NH4 : 0,00 mg/l NO2 : 0,00 mg/l (mesuré avec un test en gouttes) NO3 : 96,8 mg/l O2 : 6,89mg/l (75,7% de saturation) Les données ci-dessus n’ont aucune valeur scientifique, car de trop nombreux facteurs externes interviennent. La météo (température, pression atmosphérique, etc.) et la quantité de nourriture distribuée chaque jour ont une grande influence sur la qualité de l’eau. Les résultats donnent néanmoins une indication de l’effet de l’ozone. L’augmentation de la valeur redox est clairement visible, tout comme l’augmentation de la quantité d’oxygène. On remarque également que, pendant ce test, la concentration en nitrates a augmenté.
De quoi se compose une installation d’ozone pour un bassin ?
Nous avons maintenant examiné dans les grandes lignes l’influence de l’ozone sur l’eau d’un bassin, mais nous ne savons pas encore de quoi se compose une installation d’ozone. Une bonne installation d’ozone comprend plusieurs composants qui doivent fonctionner correctement ensemble. Si l’un de ces composants manque, l’installation ne fonctionnera pas, ou pas de manière optimale, et des situations dangereuses pourront se produire. Les différents composants sont décrits ci-dessous :
Générateur d’ozone
Le générateur d’ozone transforme l’oxygène en ozone et constitue ainsi le cœur d’une installation d’ozone. L’ozone peut être produit de deux façons : à l’aide d’une lampe UV spéciale ou au moyen d’une haute tension. Cette dernière méthode est de loin la plus utilisée, car elle est beaucoup plus économique et compacte. La capacité d’un générateur d’ozone est exprimée en grammes d’ozone par heure, par exemple 1 ou 2 grammes par heure. Cette valeur n’a toutefois aucune signification si l’on ne connaît pas les conditions dans lesquelles la production d’ozone a été mesurée. Malheureusement, peu de fabricants les indiquent, ce qui rend la comparaison des générateurs d’ozone très difficile. Un générateur d’ozone a un ennemi principal : l’humidité. Un air d’alimentation humide provoquera la formation d’acide nitrique. En outre, l’humidité fait adhérer les particules de poussière et les impuretés présentes dans l’air aux électrodes du générateur d’ozone. Ces deux effets sont nocifs pour le générateur d’ozone ; veillez donc toujours à lui fournir de l’air sec.
Réacteur d’ozone
Il s’agit d’un terme générique désignant l’un des composants les plus importants d’une installation d’ozone. Un réacteur d’ozone permet à l’ozone de réagir avec les contaminants présents dans l’eau. Plus le réacteur d’ozone fonctionne efficacement, moins il faut d’ozone pour obtenir le résultat souhaité. Tous les réacteurs d’ozone fonctionnent globalement de la même manière. Un flux gazeux contenant de l’ozone est introduit dans le réacteur. Ce flux gazeux est mélangé intensivement à l’eau afin de permettre à l’ozone de réagir avec les contaminants. Le flux gazeux introduit doit également pouvoir quitter le réacteur d’ozone. Certains réacteurs sont équipés d’un dispositif intégré d’évacuation des gaz, tandis que pour d’autres il faut prévoir soi-même ce dispositif. Quelle que soit l’efficacité du réacteur, le flux gazeux sortant contiendra toujours une petite quantité d’ozone, appelée ozone résiduel. Les types de réacteurs d’ozone les plus courants sont expliqués plus en détail ci-dessous, avec les avantages et les inconvénients de chacun.
Écumeur à protéines
Il s’agit de l’un des réacteurs d’ozone les plus connus. Il s’agit en réalité d’écumeurs pour eau salée fabriqués avec des matériaux résistants à l’ozone. Bien qu’ils aient été conçus à l’origine pour une utilisation en eau salée, ils sont également utilisés en eau douce (bassins). Avantages : • Faible contre-pression pour la pompe à eau • Élimine également directement les protéines et les impuretés par écumage • Peut également servir directement à l’aération de l’eau du bassin • Évacue l’ozone résiduel Inconvénients : • Encombrant • Coûteux • Rendement relativement faible • Nécessite beaucoup d’air pour assurer un bon écumage • Doit être installé en partie au-dessus du niveau de l’eau
Réacteur d’ozone haute pression
Ce type de réacteur d’ozone est une cuve fermée dans laquelle l’ozone est mélangé intensivement à l’eau. Ce type de réacteur a été spécialement conçu pour incorporer l’ozone dans l’eau. Avantages : • Rendement assez élevé • Certains modèles peuvent être installés sous le niveau de l’eau • Nécessite peu d’air pour fonctionner correctement • Évacue l’ozone résiduel Inconvénients : • Relativement encombrant
Mélangeur statique
Depuis plusieurs années, des mélangeurs statiques sont utilisés pour incorporer l’ozone. Cette méthode est utilisée depuis bien plus longtemps dans l’industrie. De nombreux produits sont vendus comme mélangeurs statiques, mais leur qualité varie considérablement. Un bon mélangeur statique réduit la taille des bulles d’air introduites. Malheureusement, de nombreux mélangeurs sur le marché se contentent de faire tourner les bulles au lieu de les réduire. Informez-vous donc soigneusement avant d’acheter un mélangeur. En outre, lorsque vous utilisez un mélangeur statique, vous devez prévoir des mesures permettant à l’ozone résiduel de se dégazer. Avantages : • Compact • Nécessite peu d’air pour fonctionner correctement Inconvénients : • Forte contre-pression si l’on souhaite obtenir un bon rendement • Un dispositif supplémentaire doit être prévu pour évacuer l’ozone résiduel • Un bon mélangeur est coûteux
Venturi
L’utilisation d’un venturi offre le meilleur rendement, mais elle présente un inconvénient. Pour fonctionner correctement, une chute de pression assez importante doit se produire au niveau du venturi, ce qui nécessite une pompe puissante. La consommation électrique est donc très élevée, raison pour laquelle les venturis sont de moins en moins utilisés dans les bassins ces dernières années. Dans l’industrie, on utilise presque exclusivement des venturis, souvent en combinaison avec un mélangeur statique et une cuve de réaction. Avantages : • Rendement très élevé • Très compact • Nécessite peu d’air pour fonctionner correctement • Bon marché Inconvénients : • Très forte contre-pression si l’on souhaite obtenir un bon rendement • Un dispositif supplémentaire doit être prévu pour évacuer l’ozone résiduel.
Contrôleur redox
Le fonctionnement d’un contrôleur redox s’explique le mieux en le comparant à un thermostat d’ambiance. Comme vous le savez, celui-ci allume ou éteint le chauffage en fonction de la température souhaitée et de la température réelle. Un contrôleur redox fait en réalité la même chose, sauf qu’il ne tient pas compte de la température, mais de la valeur redox. La valeur redox donne une indication du pouvoir oxydant de l’eau. Un contrôleur redox permet donc de limiter le pouvoir oxydant de l’eau. Pour garantir un fonctionnement sûr d’une installation d’ozone, un contrôleur redox est donc indispensable ! Dans les bassins, une valeur redox de 275mV constitue une valeur indicative. En réalité, la valeur redox optimale dépend du pH, mais il serait trop long de l’expliquer ici.
Sécheur d’air
Comme indiqué dans la partie consacrée au générateur d’ozone, l’humidité est son ennemi numéro 1. Un sécheur d’air permet de réduire la quantité d’humidité présente dans l’air d’alimentation du générateur d’ozone. Un sécheur d’air se compose généralement d’un tube rempli de gel de silice qui absorbe l’humidité. Ces sécheurs fonctionnent bien, mais le gel de silice doit être remplacé ou régénéré régulièrement. Il existe également des sécheurs d’air automatiques qui se régénèrent automatiquement. Ces appareils sont assez coûteux et consomment relativement beaucoup d’électricité. C’est pourquoi ils sont peu utilisés dans les installations pour bassins.
Destructeur d’ozone résiduel
Le flux gazeux sortant d’un réacteur d’ozone contient de l’ozone résiduel. Il ne faut pas simplement le laisser s’échapper dans la fosse de filtration ou dans le jardin. L’ozone est nocif pour la santé, même aux faibles concentrations qui sortent de l’évacuation d’ozone résiduel d’un réacteur. Heureusement, l’ozone peut être neutralisé assez facilement. Dans sa forme la plus simple, un destructeur d’ozone résiduel consiste en un tube rempli de charbon actif. Dès que l’ozone entre en contact avec le charbon actif, il se transforme à nouveau en oxygène. Le destructeur d’ozone résiduel est souvent omis dans une installation d’ozone, mais n’oubliez pas qu’il est là pour votre propre sécurité ! ATTENTION : le charbon actif ne doit jamais être utilisé dans un système d’ozone où l’ozone est produit à partir d’oxygène presque pur !
Installation d’un système d’ozone
Lors de l’installation d’un système d’ozone, plusieurs éléments concernant son emplacement sont importants. Ils concernent principalement le positionnement du réacteur d’ozone et du générateur d’ozone. Le fonctionnement d’une installation d’ozone dépend entièrement de la manière dont le système est utilisé.
Générateur d’ozone
L’installation d’un générateur d’ozone n’est pas compliquée, à condition de respecter quelques règles simples. Installez toujours le générateur d’ozone dans un endroit sec, frais et bien ventilé. L’humidité est l’ennemi numéro 1 d’un générateur d’ozone ; veillez donc toujours à disposer d’un environnement sec.
Réacteur d’ozone
Le réacteur d’ozone peut être installé de plusieurs façons ; par là, je veux surtout dire que l’eau d’alimentation peut provenir de différents endroits. L’eau peut également être évacuée vers différents endroits. Il est préférable de faire passer une eau relativement sale dans le réacteur d’ozone, mais celle-ci doit avoir été débarrassée de la majeure partie des contaminants organiques (feuilles, algues, gros débris). L’endroit le plus logique pour prélever l’eau est après le préfiltre. S’il est possible de prélever l’eau au niveau d’un skimmer, c’est encore mieux, car la couche grasse qui flotte à la surface de l’eau est alors directement traitée à l’ozone. Le meilleur endroit pour rejeter l’eau dépend notamment du type de réacteur d’ozone que vous possédez.
Un réacteur haute pression ou un écumeur
L’eau provenant du réacteur d’ozone peut toujours contenir une certaine quantité d’ozone dissous ; il n’est donc pas recommandé de renvoyer cette eau directement dans le bassin. Avec un filtre multichambre, une bonne solution consiste à faire arriver l’eau du réacteur d’ozone dans la dernière chambre du filtre. Avec des filtres fermés (filtres à billes), une autre solution devra être choisie. L’eau peut alors être renvoyée vers le préfiltre. Il est également possible de faire arriver l’eau du réacteur d’ozone dans un filtre planté. En hiver, ce n’est pas vraiment une bonne option, mais les installations d’ozone sont généralement arrêtées pendant cette période. Une autre possibilité consiste à renvoyer l’eau du réacteur d’ozone dans le bassin en la faisant passer par une cuve remplie de charbon actif.
Un venturi ou un mélangeur statique
Avec un venturi ou un mélangeur statique, de (grosses) bulles seront présentes dans le flux d’eau. Ces bulles contiennent toujours de l’ozone ; il ne faut donc pas laisser l’eau arriver directement dans le bassin. Après un venturi ou un mélangeur, il faut toujours prévoir un dispositif permettant à l’eau de se dégazer. En pratique, cela signifie souvent que l’eau provenant du venturi ou du mélangeur arrive dans une cuve où la vitesse d’écoulement est faible. Les bulles d’air remontent alors hors de l’eau. L’eau de la cuve peut ensuite être évacuée de la même manière que celle décrite sous le titre « Un réacteur haute pression ou un écumeur ». Comme pour un réacteur d’ozone, l’air sortant doit être neutralisé au moyen d’un destructeur d’ozone résiduel.
Contrôleur redox
Je ne décrirai pas ici l’installation du contrôleur redox lui-même ; pour cela, il est préférable de suivre le manuel du fabricant. Je souhaite toutefois expliquer quelques éléments concernant l’emplacement de l’électrode redox. Certains fabricants recommandent de mesurer dans l’eau entrante, tandis que d’autres recommandent de le faire dans l’eau sortante.
Mesure de la valeur redox dans l’eau sortante :
La mesure de la valeur redox après le réacteur présente l’avantage qu’une eau très propre s’écoule le long de l’électrode, qui s’encrasse donc moins rapidement. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle entraîne un comportement de régulation très instable. Dès que le générateur d’ozone se met en marche, la valeur redox de l’eau sortante augmente relativement rapidement. Après un certain temps, le générateur d’ozone est arrêté parce que la valeur redox est suffisamment élevée. Ce processus se répète continuellement, ce qui entraîne de fréquentes mises en marche et arrêts du générateur d’ozone. Cela réduit la durée de vie du générateur.
Mesure de la valeur redox dans l’eau entrante :
La valeur redox à l’entrée du réacteur d’ozone est identique à celle de l’eau de votre bassin. Lorsque vous mettez le générateur d’ozone en marche, la valeur redox du bassin augmente lentement. Cela contraste avec la valeur redox mesurée à la sortie du réacteur d’ozone. L’avantage est que le générateur d’ozone est mis en marche et arrêté beaucoup moins souvent, ce qui favorise sa durée de vie. Cette méthode de mesure présente également des inconvénients : l’électrode redox devra être nettoyée plus souvent. Mesurer le redox dans une eau relativement sale ne pose pas de problème en soi, mais l’électrode s’encrasse plus rapidement, ce qui entraîne des valeurs de mesure irréalistes. Lorsque l’électrode s’encrasse, elle indique généralement une valeur redox plus élevée et arrête donc plus rapidement le générateur d’ozone. Ce système est ainsi intrinsèquement sûr, car lorsqu’il est encrassé, il s’arrête justement plus rapidement de lui-même. C’est donc l’option que je préfère personnellement.
Autres équipements périphériques
Pour installer correctement, par exemple, un sécheur d’air ou un destructeur d’ozone résiduel, il est préférable de consulter le manuel du fabricant. La manière dont ces produits doivent être montés dépend en effet fortement de leur conception. Utilisation d’une lampe UV en combinaison avec l’ozone Il est parfois recommandé d’utiliser une lampe UV pour neutraliser l’ozone dissous. Personnellement, je placerais une lampe UV avant le réacteur d’ozone ou en parallèle avec celui-ci. Dans la plupart des cas, une lampe UV restera nécessaire, car l’ozone ne détruit pas les algues en suspension dans toutes les situations.
Entretien d’une installation d’ozone
Comme de nombreux appareils, une installation d’ozone nécessite également un entretien. Cet entretien peut être divisé en 3 catégories. Régulièrement (1 fois toutes les 2 semaines) : Cela concerne principalement le nettoyage de l’électrode redox et le contrôle du sécheur d’air. Avec le temps, une couche se forme sur la pointe de mesure de l’électrode redox. En général, cette couche amène l’électrode à indiquer une valeur redox plus élevée. Vous pouvez l’enlever en frottant délicatement la pointe de mesure avec le bout d’un doigt. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser un chiffon non pelucheux. N’utilisez jamais de brosse à dents pour le nettoyage, car elle pourrait rayer la pointe de mesure. Le sécheur d’air doit également être contrôlé régulièrement. La plupart des sécheurs d’air contiennent des granulés qui changent de couleur lorsque le sécheur est saturé. Il faut alors remplacer ou régénérer les granulés. La fréquence nécessaire dépend entièrement de l’humidité de l’air. Dans certains cas, cela doit être fait chaque semaine, tandis que dans d’autres, plusieurs mois peuvent s’écouler. Occasionnellement (1 fois tous les 2 mois) Vérifiez tous les 2 mois que les grilles de ventilation du générateur d’ozone sont toujours propres. La plupart des générateurs d’ozone sont équipés de ventilateurs pour refroidir l’appareil. Veillez à ce que les grilles d’entrée et de sortie d’air soient propres afin de ne pas bloquer la circulation de l’air. Profitez-en également pour vérifier les tuyaux entre les différents composants. Les tuyaux peuvent être attaqués par l’acide nitrique et d’autres contaminants. Vérifiez qu’ils ne présentent pas de fissures ; si des fissures apparaissent, le tuyau a très probablement été attaqué par l’acide nitrique. De l’humidité peut également parfois s’accumuler dans les tuyaux. Il s’agit généralement d’acide nitrique ; veillez à ce que ce liquide n’entre pas en contact avec votre corps ou vos vêtements, car l’acide nitrique est fortement corrosif. Annuellement Les composants internes d’un générateur d’ozone s’encrassent. Ces contaminants doivent être retirés de temps en temps, faute de quoi ils peuvent endommager le générateur. La plupart des générateurs d’ozone doivent être renvoyés au fabricant pour l’entretien annuel.
Sécurité
Le texte ci-dessus explique ce qu’est l’ozone, comment il fonctionne et comment vous pouvez l’utiliser. Il reste toutefois un point extrêmement important qu’il ne faut surtout pas oublier : la sécurité. J’ai déjà indiqué que l’ozone est un gaz très agressif. Malheureusement, son action ne se limite pas aux contaminants présents dans l’eau. L’ozone ne fait pas de distinction entre les bactéries et les parasites, ni entre les humains et les poissons. L’avertissement de ne pas renvoyer directement dans le bassin l’eau traitée à l’ozone est donc parfaitement justifié. Il faut laisser à l’ozone le temps de terminer sa réaction avant que l’eau n’entre dans le bassin. Si vous ne le faites pas, l’ozone réagira avec la première chose qu’il rencontrera. Il peut s’agir d’algues ou de contaminants organiques, mais aussi de vos précieux koïs ! Il en va de même pour l’avertissement concernant l’ozone résiduel. Celui-ci doit toujours être neutralisé. Si vous laissez l’ozone résiduel s’échapper directement dans votre fosse de filtration ou dans votre jardin, il réagira là encore avec tout ce qu’il rencontrera. L’inhalation accidentelle d’une faible dose d’ozone n’est pas immédiatement nocive, mais il faut essayer de l’éviter. Une exposition prolongée à l’ozone peut en revanche être nocive pour votre santé. Vous ne devez pas sentir d’odeur d’ozone lorsque votre installation fonctionne. Si vous en sentez une, cela signifie qu’il existe une fuite ou un défaut quelque part dans le système. Dans ce cas, arrêtez immédiatement l’installation et résolvez le problème. Le système restera ainsi sûr pour vous et pour vos poissons.
Conclusion
L’ozone peut éliminer de l’eau certaines substances que les autres techniques ne permettent pratiquement pas d’éliminer. De ce point de vue, l’ozone constitue un bon complément pour n’importe quel bassin. Il ne peut toutefois jamais remplacer un filtre existant, car il n’est pas capable de transformer l’ammonium/l’ammoniac en nitrites. Un filtre fonctionnant correctement reste donc indispensable, même si l’ozone peut contribuer efficacement à la purification de l’eau du bassin. L’ozone est particulièrement intéressant dans les bassins fortement peuplés, car c’est surtout dans ces conditions que peuvent apparaître une coloration de l’eau et une accumulation de phéromones. Une installation d’ozone doit être constituée de plusieurs composants correctement adaptés les uns aux autres. Si l’un de ces composants manque, le système risque de mal fonctionner et d’avoir des conséquences potentiellement nocives. Si vous utilisez l’ozone correctement et de manière responsable, il est sûr pour l’être humain comme pour les animaux et peut constituer un excellent complément à votre installation de filtration. ©Tol Watertechniek