Le marché de la génération électrochimique d’ozone gagne du terrain grâce à la technologie sans NOx pour les applications médicales et pharmaceutiques
Une étude de mai 2026 dans RSC Advances confirme que la génération électrochimique d'ozone apparaît comme une alternative viable aux systèmes DBD traditionnels, en particulier pour les applications nécessitant un ozone de haute pureté sans sous-produits d'oxyde d'azote.

L'ozone est utilisé depuis des décennies dans le traitement de l'eau, la purification de l'air et la désinfection médicale. Mais la méthode la plus courante pour y parvenir – la décharge à barrière diélectrique – pose un problème. Lorsque vous faites fonctionner des générateurs DBD avec de l'air ambiant, le plasma haute tension crée des oxydes d'azote. Ces composés peuvent corroder les équipements, réduire la pureté de l'ozone et créer des problèmes de sécurité .
La génération électrochimique d’ozone fonctionne différemment. Au lieu de laisser passer une décharge haute tension dans l’air, il divise les molécules d’eau dans une cellule électrolytique. Les atomes d'oxygène se recombinent sous forme d'ozone à la surface de l'anode. Les seuls sous-produits sont l'hydrogène et l'oxygène.
La revue RSC Advances, publiée en mai 2026, compare systématiquement les méthodes de génération d'ozone ultraviolet, DBD et électrochimique sur plusieurs dimensions : principes de fonctionnement, conception du système, efficacité énergétique, viabilité économique et sécurité. Les auteurs notent que les méthodes électrochimiques présentent « une faible tendance à la formation de NOx et une réponse rapide aux variations de charge » – des avantages qui les rendent particulièrement adaptées à la désinfection médicale, aux systèmes compacts et aux applications de haute pureté.

Pourquoi les acheteurs médicaux et pharmaceutiques y prêtent attention
Pour un hôpital stérilisant des instruments chirurgicaux ou une usine pharmaceutique maintenant des conditions aseptiques, la pureté de l’ozone est importante. La contamination par les NOx n'est pas acceptable. Il n’y a pas non plus de corrosion des équipements due à la formation d’acide nitrique.
Les systèmes électrochimiques fonctionnent à basse tension CC et ne nécessitent aucune préparation de gaz d'alimentation. Le rendement reste constant quelle que soit la qualité de l'air ambiant ou l'humidité. La série EOG de Faraday Ozone, par exemple, produit de l'ozone à une concentration de 28 % avec 72 % d'oxygène – bien plus que ce que les méthodes de décharge corona ou UV peuvent obtenir.
Les données du marché confirment ce changement. Selon un rapport de janvier 2026 de Persistence Market Research, le segment de la production d'ozone électrolytique et alimentée en oxygène est la catégorie technologique qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. Même si les décharges corona représentent encore plus de 60 % du marché, leur croissance se limite à des gains d’efficacité supplémentaires. Les systèmes électrolytiques gagnent du terrain dans la stérilisation des soins de santé et le traitement décentralisé de l'eau.
Insight Partners prévoit que le marché des générateurs d’ozone connaîtra une croissance de 5,8 % TCAC jusqu’en 2034, les générateurs électrolytiques étant répertoriés comme l’un des segments technologiques clés. Le marché plus large de la technologie de l'ozone, évalué à 1,7 milliard de dollars en 2026, devrait atteindre 2,7 milliards de dollars d'ici 2033.
Ce que cela signifie pour les gestionnaires d'installations
Si vous exploitez un établissement médical, une usine pharmaceutique ou une chaîne de transformation alimentaire, la question n’est plus de savoir si l’ozone peut remplacer les désinfectants chimiques. La question est de savoir quelle technologie de génération est la plus adaptée à votre application.
Les systèmes DBD sont éprouvés et rentables pour le traitement des eaux municipales à grande échelle où les sous-produits NOx sont moins préoccupants. Mais pour les applications où la pureté et la sécurité sont primordiales (traitement stérile, fabrication pharmaceutique, décontamination en laboratoire), les systèmes électrochimiques offrent une voie plus propre.
L'étude RSC Advances souligne que les futures technologies de l'ozone doivent être « plus sûres, plus économes en énergie et plus durables » . La génération électrochimique s’aligne sur les trois objectifs. Le fonctionnement à basse tension réduit les risques pour la sécurité. Aucune formation de NOx n’élimine les sous-produits corrosifs. Une concentration plus élevée d’ozone signifie moins de manipulation de gaz.

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