لماذا تدفع المغرب محطات المعالجة الصناعية نحو التصريف السائل الصفري (ZLD) في عام 2026
يفرض القانون 36-15 (2016)، إلى جانب المراسيم التنفيذية الصادرة بين عامي 2018 و2024، ولا سيما المرسوم 2-17-618، حدودًا رقمية لجودة إعادة استخدام المياه المعالجة الخارجة الصناعية المصرفة في التربة أو المعاد استخدامها في العمليات أو المستخدمة للري، مع حدود قصوى لمؤشرات BOD وCOD والمواد الصلبة العالقة (TSS) والقولونيات البرازية والملوحة والمعادن الثقيلة. ومنذ عام 2018، استخدمت وكالة الحوض المائي (ABH) صلاحياتها المتعلقة بتراخيص التشغيل لرفض تصريف المحلول الملحي في المياه الساحلية بأحواض تانسيفت وبورقراق وسبو، كما تعمل دورات تجديد التراخيص للفترة 2026-2028 في وكالات اللوكوس وملوية وسوس-ماسة على تشديد المتطلبات أكثر. ويشير التشخيص القطري للبنك الدولي لعام 2023 إلى أن نصيب الفرد في المغرب من موارد المياه المتجددة يقل عن 2,500 m³/year، مما يصنف البلاد رسميًا ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي؛ كما تنسب جردة وزارة التجهيز للتصريفات الصناعية لعام 2022 أكثر من 60% من الأحمال إلى مصانع النسيج ودباغة الجلود وزيت الزيتون والألبان، وهي القطاعات نفسها المتركزة حول طنجة والدار البيضاء وأكادير. وبالنسبة لمديري المصانع، فإن النتيجة العملية ثنائية: إن تجديد الترخيص للفترة 2026-2028 من دون مسار موثوق للتصريف السائل الصفري (ZLD) أو شبه الصفري أصبح ينطوي على خطر حقيقي لعدم التجديد.
كيف يعمل نظام التصريف السائل الصفري (ZLD) فعليًا
يتكون نظام التصريف السائل الصفري (ZLD) في المغرب من سلسلة معالجة من خمس مراحل، تحول مياه الصرف الخام إلى مياه نافذة قابلة لإعادة الاستخدام وكعكة ملحية جافة. ويتم ترتيب مراحل السلسلة بحيث تنخفض آثار التلوث والترسب وتكاليف الطاقة تدريجيًا؛ إذ ينبغي معالجة المياه في المراحل الأولية أولًا، ثم رفع معدل الاسترداد إلى أقصى حد تسمح به الكيمياء.
المرحلة الأولى هي الموازنة والمعالجة الفيزيائية-الكيميائية المسبقة: موازنة التدفق لتسوية الذروات اليومية، وتصحيح الرقم الهيدروجيني إلى 6.5-7.5، والتعويم بالهواء المذاب لإزالة الزيوت والشحوم (FOG) والمواد الصلبة العالقة (TSS). ينبغي خفض المواد الصلبة العالقة الداخلة إلى أقل من 50 mg/L قبل المرحلة التالية، ولذلك توجد وحدات المعالجة المسبقة DAF في مقدمة كل عملية تحديث تقريبًا لأنظمة التصريف السائل الصفري (ZLD) المغربية. والمرحلة الثانية هي التليين وإضافة مانع الترسب، إما باستخدام الجير والصودا أو التبادل الأيوني بحمض ضعيف لخفض العسر إلى أقل من 50 mg/L محسوبًا كـ CaCO₃، مع الحفاظ على السيليكا تحت 150 mg/L لحماية المرحلة الحرارية اللاحقة. وتتولى وحدات التوزيع الكيميائي الآلية تغذية مواد تصحيح الرقم الهيدروجيني ومانع الترسب والمخثر ضمن نقطة ضبط تبلغ ±2%.
المرحلة الثالثة هي التناضح العكسي عالي الاسترداد (RO). تعمل أغشية المياه قليلة الملوحة أو مياه البحر بمعدل استرداد يتراوح بين 65-95%، وترسل المركز الذي تبلغ ملوحته الكلية الذائبة 5,000-45,000 mg/L TDS إلى المرحلة التالية. والمرحلة الرابعة هي التركيز الحراري: إعادة ضغط البخار ميكانيكيًا (MVR)، أو التبخير متعدد التأثيرات (MEE)، أو المبخرات ذات الغشاء الساقط، وجميعها مصممة وفق استهلاك نوعي للطاقة يبلغ 0.05-0.20 kWh/m²/°C. أما المرحلة الخامسة فهي التبلور ومناولة المواد الصلبة: إذ ينتج المبلور ذو الدوران القسري كلوريد الصوديوم (NaCl) أو كبريتات الكالسيوم (CaSO₄) أو الأملاح المختلطة بمعدل استرداد للمياه يبلغ 95-99%، بينما تعمل مكبس الترشيح اللوحي والإطاري على نزع الماء من الملاط للوصول إلى مواد صلبة جافة بنسبة 35-45% تمهيدًا لنقلها خارج الموقع أو بيعها. وتُعد أنظمة Zhongsheng الصناعية للتناضح العكسي نموذجية للمرحلة الأولية، مقترنة بـ مبادئ هندسة التصريف السائل الصفري (ZLD) التفصيلية التي تنطبق مباشرة على كيميائيات المحاليل الملحية المغربية.
| المرحلة | العملية الوحدوية | المعامل الرئيسي | الهدف النموذجي |
|---|---|---|---|
| 1 | EQ + DAF | إجمالي المواد الصلبة العالقة في المياه الداخلة إلى RO | < 50 mg/L |
| 2 | التليين + مانع الترسّب | العسر محسوباً كـ CaCO₃ | < 50 mg/L |
| 2 | التليين + مانع الترسّب | السيليكا (SiO₂) | < 150 mg/L |
| 3 | BWRO / SWRO | معدل الاسترداد | 65-95% |
| 3 | BWRO / SWRO | إجمالي المواد الصلبة الذائبة في الرجيع المركز | 5,000-45,000 mg/L |
| 4 | MVR / MEE / الغشاء الساقط | الطاقة النوعية | 0.05-0.20 kWh/m²/°C |
| 5 | مبلور بالتدوير القسري | استرداد المياه | 95-99% |
| 5 | كعكة مكبس الترشيح | المواد الصلبة الجافة | 35-45% |
مواءمة اختيار عملية ZLD مع ظروف المواقع في المغرب

إن استخدام تقنية ZLD غير المناسبة للموقع يؤدي إلى استنزاف الأموال على مدى عقد كامل. ويتوقف القرار على أربعة متغيرات خاصة بالمغرب: تعرفة الكهرباء لدى ONEE، وإنتاجية الطاقة الشمسية السنوية، وكيمياء المحلول الملحي، والمساحة المتاحة.
من ناحية الطاقة، تستهلك مبخرات MVR ما بين 15-30 kWh/m³ من نواتج التقطير، بينما تستهلك النماذج المزودة بضغط ميكانيكي للبخار MVC ما بين 35-55 kWh/m³، إلا أن النفقات الرأسمالية لنظام MVR تزيد بنسبة 25-40% عن MVC (مراجعة Global Water Intelligence لعام 2022). وعند احتساب شريحة تعرفة الجهد العالي الصناعية لدى ONEE، التي تبلغ نحو 0.85 MAD/kWh في عام 2025، يسترد نظام MVR تكلفته الإضافية خلال 3-5 سنوات في أي موقع يتجاوز معدل تغذية المحلول الملحي فيه 100 m³/day. أما من ناحية الطاقة الشمسية، فتستقبل مناطق جنوب المغرب ما بين 5.0-7.0 kWh/m²/day من الإشعاع الشمسي الأفقي العالمي (World Bank ESMAP)، ولذلك يمكن للمناطق الصناعية في ورزازات والعيون والمناطق المجاورة لورزازات تعويض 30-50% من الحمل المساعد لنظام MVR باستخدام الخلايا الكهروضوئية إلى جانب التخزين الحراري، مما يجعل نظام MVR الهجين بالطاقة الشمسية يتفوق على نظام MVR الخالص في تلك الأحواض. وغالباً ما تُضاف مرحلة ترسيب أولي عالية الكفاءة قبل RO لحماية الأغشية من انتقال المواد الغروية عند إعادة تأهيل الأحواض الشمسية في مرحلة لاحقة.
من ناحية كيمياء المحلول الملحي، تفضّل التدفقات عالية الكبريتات، مثل مياه المدابغ ومصانع الأسمدة، التبلور الانتقائي للكبريتات لاسترداد CaSO₄؛ بينما تناسب التدفقات عالية الكلوريد، مثل مياه صناعة النسيج والألبان وتصنيع الأغذية، استرداد NaCl مع إمكانية بيعه اختيارياً لمشتري مواد إزالة الجليد عن الطرق أو لمصانع الكلور-قلوي في الممر الممتد بين الدار البيضاء وطنجة. ومن ناحية المساحة، يحتاج نظام MVR-ZLD بطاقة 50 m³/day إلى مساحة أرضية تتراوح بين 80-120 m²، في حين يتطلب البديل القائم على الأحواض الشمسية مساحة تبلغ 1,500-2,500 m²، لكنه لا يحتاج إلى استهلاك مستمر للطاقة؛ وهو عامل مفاضلة مهم حيث تكون الأراضي منخفضة التكلفة بالقرب من القنيطرة أو المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، وحيث تكون موثوقية الشبكة الكهربائية ضعيفة. ويُعد الجمع بين وحدات Zhongsheng RO التي تعمل بمعدل استرداد يبلغ 70-85% والتركيز الحراري اللاحق هو التكوين المرجعي القياسي.
| المعيار | MVR | MVC (بالزيت الحراري) | هجين البركة الشمسية + MVR |
|---|---|---|---|
| الطاقة الكهربائية النوعية | 15-30 kWh/m³ ناتج التقطير | 35-55 kWh/m³ ناتج التقطير | 7-18 kWh/m³ (للمعدات المساعدة فقط) |
| CAPEX مقارنة بأساس MVR | 1.0× | 0.6-0.75× | 1.1-1.3× |
| المساحة المطلوبة، 50 m³/day | 80-120 m² | 100-140 m² | 1,500-2,500 m² (تهيمن عليها البركة) |
| أفضل مواقع التركيب في المغرب | شبكة الكهرباء في الدار البيضاء وطنجة وأكادير | المحطات الأصغر من 100 m³/day | ورزازات، العيون، كوارزازات |
| إمكانات تعويض الطاقة الشمسية | 10-20% | 5-15% | 30-50% |
نطاقات تكاليف ZLD في المغرب والعوامل المؤثرة في الأرقام
بالنسبة إلى مشروع إعادة تأهيل صناعي بنظام ZLD بطاقة 50-500 m³/day في المغرب، تتراوح CAPEX بين 8,000-25,000 MAD/m³/day (أي ما يقارب USD 800-2,500/m³/day وفق تعادل MAD/USD لعام 2025 البالغ نحو 10)، بينما تعمل وحدات MVR بتكلفة تزيد بنسبة 20-30% عن نظيراتها من MVC. وينبغي لمصنع نسيج بطاقة 100 m³/day في طنجة أن يخصص ميزانية قدرها 1,100,000-2,000,000 MAD لنظام MVR-ZLD متكامل جاهز للتشغيل، في حين يقع مصنع دباغة بطاقة 100 m³/day بالقرب من الدار البيضاء، يعمل بنظام MVC بالزيت الحراري مع وحدة تبلور، ضمن نطاق 800,000-1,400,000 MAD. وتفترض هذه النطاقات وجود خط متكامل للمعالجة الأولية وRO والمعالجة الحرارية والتبلور، مع استثناء الأعمال المدنية.
تهيمن الطاقة على تكاليف OPEX: إذ تستهلك المراحل الحرارية 18-35 kWh/m³ من ناتج التقطير، وعند تطبيق تعرفة ONEE الصناعية البالغة نحو 0.85 MAD/kWh (2025)، تتراوح تكلفة الطاقة وحدها بين 15-30 MAD/m³ من المياه المعالجة. وتضيف المواد الكيميائية — المواد المانعة للتكلس، وكواشف التنظيف في المكان، ومواد التلبيد — 1.5-3.5 MAD/m³، بينما يُحتسب استبدال الأغشية بتكلفة استهلاك قدرها 1.0-2.5 MAD/m³. وتمثل إدارة الأملاح عاملاً متغيراً مؤثراً: إذ يمكن للمواقع الساحلية التي تبيع NaCl إلى مشتري منتجات الكلور-قلوي أو مزيلات الجليد تعويض 5-15% من OPEX، بينما تدفع المواقع الداخلية 50-150 MAD/tonne للتخلص من النفايات في مدافن النفايات بموجب سجلات التتبع المنصوص عليها في القانون 28-00. ويعود التفاوت في التكلفة، البالغ +/- 30% بين مقدمي العروض، في معظم الحالات إلى افتراضات السوق النهائية للأملاح وإلى ما إذا كان المبخر من نوع MVR أو MVC، وليس إلى نظام RO نفسه.
| بند التكلفة، مياه داخلة 100 m³/day | السيناريو المنخفض | السيناريو الأساسي | السيناريو المرتفع |
|---|---|---|---|
| CAPEX، MAD (الإجمالي) | 800,000 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| الطاقة، MAD/m³ | 15 | 22 | 30 |
| المواد الكيميائية، MAD/m³ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| استبدال الأغشية، MAD/m³ | 1.0 | 1.7 | 2.5 |
| التخلص من الأملاح / (بيعها)، MAD/طن | (50) بيع | 0 صافي | 150 التخلص |
| إجمالي النفقات التشغيلية، MAD/m³ من المياه المعالجة | 18 | 26 | 36 |
الامتثال والتصاريح ومعايير إعادة الاستخدام بموجب القانون 36-15

يحدد القانون 36-15 (2016) والمرسوم 2-17-618 (2018) مستويات جودة إعادة الاستخدام — الري، وإعادة الاستخدام الصناعي، وتغذية الخزانات الجوفية — مع حدود معيارية لـ BOD (< 40 mg/L للري)، وCOD (< 125 mg/L)، وTSS (< 60 mg/L)، والقولونيات البرازية (< 1,000 CFU/100 mL للري المقيّد)، والمعادن الثقيلة. وتصدر وكالات الأحواض الست التابعة لوكالات الأحواض المائية — اللوكوس، ملوية، أم الربيع، سوس ماسة، تانسيفت، وأبو رقراق — تصاريح التشغيل وتحدد حصص التصريف أو إعادة الاستخدام الخاصة بكل موقع، ولذلك قد يواجه التصميم نفسه للمحطة حدوداً نهائية مختلفة في طنجة (اللوكوس) مقارنة بأكادير (سوس ماسة). وتخضع المواد الصلبة الملحية للقانون 28-00 فيما يتعلق بنقل النفايات، مما يتطلب ناقلين مسجلين وبيانات تسليم إلى مواقع الطمر لأي مسار يتجه إلى المكب. ويمكن أن يفي الرشح الناتج عن نظام ZLD من المياه المعالجة الخارجة من مصانع النسيج بإرشادات منظمة الصحة العالمية لعام 2006 لإعادة الاستخدام الزراعي عند إضافة مرحلة تلميع — ويُعد التطهير بثاني أكسيد الكلور المقترن بـ نظام الجرعات الكيميائية الأوتوماتيكي الرئيسي التكوينَ المغربي القياسي. وتدمج المناطق الصناعية الجديدة، بما فيها المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وTanger-Med 2، أنظمة ZLD أو الأنظمة القريبة من ZLD ضمن دفاتر التحملات الخاصة بها. وبالنسبة إلى القطاعات المجاورة، يوضح إطار معالجة مياه الصرف الصحي للمستشفيات في فاس بالمغرب ودليل مورّدي محطة معالجة الصرف الصحي في الدار البيضاء كيفية ترتيب متطلبات الامتثال لوكالات الأحواض المائية لفئات أخرى من المياه المعالجة الخارجة.
قائمة تحقق من خمس خطوات لشراء مشروع ZLD في المغرب
- توصيف المياه الداخلة. أجروا حملة أخذ عينات مركبة لمدة لا تقل عن 7 أيام لقياس COD وBOD وTDS والعسر والسيليكا وFOG والكلوريد والكبريتات. ومن دون هذه الأرقام، لا يستطيع أي مورّد تحديد سعة التليين أو جرعة مانع الترسّب أو نسبة استرداد RO بصورة موثوقة.
- ثبّتوا حجم المياه المنفذة والاستخدام النهائي. صمّموا معدل استرداد التناضح العكسي RO بنسبة 70-85% للمياه المعالجة الخارجة من مصانع النسيج (محتوى عضوي مرتفع وخطر الترسّب)، وبنسبة 80-95% لمحلول دباغة الجلود الملحي (إجمالي مواد صلبة ذائبة مرتفع وتكوّن قشور أقل). ويحدد الاستخدام النهائي — تغذية الغلايات أو التبريد أو الري — نطاق قطار المعالجة التكميلية.
- أصدروا طلب عروض أسعار للتصميم الأساسي إلى ثلاثة مورّدين. اطلبوا عروضًا متوازية تشمل MVR وMVC والنظام الهجين الشمسي-MVR، مع بيانات خاصة بالموقع حول استهلاك الطاقة وتوازن الأملاح. ارفضوا أي عرض يذكر النفقات الرأسمالية CAPEX من دون افتراض واضح للتخلص من الأملاح أو بيعها.
- أشركوا ABH مبكرًا لإجراء فحص أولي للتراخيص. خصصوا فترة 3-6 أشهر للحصول على الموافقات الخاصة بتراخيص طنجة (لوكوس) والدار البيضاء (أبو رقراق) وسوس-ماسة؛ وأدرجوا ذلك في الجدول الزمني للمشروع، وليس بعد طلب المعدات.
- خططوا لفترة توريد تمتد من 6 إلى 9 أشهر. تستغرق وحدات MVR المنزلقة من المورّدين الصينيين والأوروبيين فترة توريد من 6 إلى 9 أشهر، تشمل اختبار قبول المصنع FAT وفترة تشغيل تجريبي في الموقع مدتها 6 أسابيع. ثبّتوا بروتوكول FAT في أمر الشراء.
الأسئلة الشائعة

ما تكلفة نظام ZLD في المغرب لمحطة بطاقة 100 m³/day؟ تتراوح النفقات الرأسمالية CAPEX بين 800,000 و2,500,000 MAD، حسب اختيار MVR أو MVC؛ بينما تتراوح النفقات التشغيلية OPEX بين 18 و36 MAD/m³ من المياه المعالجة وفق تعرفة ONEE لعام 2025.
ما الصناعات الملزمة بتركيب أنظمة ZLD في المغرب؟ تواجه مصانع النسيج ودباغة الجلود والألبان والأسمدة والنفط والغاز في الأحواض التي تعاني من شح المياه (سوس-ماسة وتانسيفت وأبو رقراق وسبو) أقوى ضغوط لتركيب ZLD بموجب تجديد التراخيص وفق القانون 36-15.
ما كمية المياه التي يستردها نظام ZLD؟ تتحول نسبة 95-99% إلى مياه منفذة قابلة لإعادة الاستخدام؛ بينما تخرج النسبة المتبقية، البالغة 1-5%، على شكل كعكة ملحية صلبة رطبة تحتوي على 35-45% من المواد الصلبة الجافة بعد المكبس المرشح.
هل يمكن تشغيل نظام ZLD بالطاقة الشمسية في المغرب؟ نعم — يمكن للنظام الهجين الذي يجمع بين الطاقة الكهروضوئية PV والتخزين الحراري أن يعوّض 30-50% من الحمل المساعد لوحدات MVR، ولا سيما في المناطق الجنوبية ذات الإشعاع الشمسي المرتفع حول ورزازات والعيون وورزازات (إجمالي الإشعاع الشمسي الأفقي GHI بمقدار 5.0-7.0 kWh/m²/day وفق برنامج ESMAP التابع للبنك الدولي).
كم تستغرق عملية تشغيل نظام ZLD في المغرب؟ خططوا لفترة تمتد من 6 إلى 9 أشهر من تاريخ أمر الشراء حتى التسليم، وتشمل تصنيع المورّد واختبار قبول المصنع والشحن وتركيب الموقع وفترة تشغيل تجريبي واختبار أداء مدتها 6 أسابيع.