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Rémy AUDINOS : Professeur des universités - Ingénieur du Génie chimique de Toulouse
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les membranes artificielles semi-perméables (ou à perméabilité sélective ou encore permsélectives) sont progressivement utilisées par les industries les plus diverses dans des domaines de plus en plus nombreux et variés.
Cet usage universel, surtout pour réaliser des séparations fines, nécessite que soient connues les performances des membranes. Les deux propriétés primordiales d’une membrane sont sa perméabilité et sa sélectivité. Toutefois, compte tenu de la façon originale dont sont effectués ou empêchés les transports de matière ou les transferts d’énergie au travers du matériau de la membrane, les performances ne peuvent être indiquées, à l’heure actuelle, que pour des conditions d’emploi spécifiques. Aussi n’existe-t-il pas, à quelques exceptions près, de méthodes normalisées pour repérer ces performances.
Par suite, les valeurs numériques indiquées dans les tables sont celles données par le fabricant de la membrane avec, comme souci, une certaine harmonisation qui devrait inciter à une présentation universelle des performances. C’est pourquoi seuls ont été utilisés, dans tous les articles de cette rubrique et autant que possible, les unités du système international et leurs symboles.
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4. Grandeurs caractéristiques des membranes
Les grandeurs caractéristiques des membranes commercialisées sont présentées dans les tableaux 3, 4 et 5 en fonction de l’usage actuel. Elles permettent de déterminer leur perméabilité et leur sélectivité. Cependant, le type de variable diffère d’un procédé à l’autre. De plus, dans la plupart des cas, les valeurs sont tributaires des conditions qui existent dans l’intersection membrane-énergie-milieu. Il en résulte qu’une extrapolation à des conditions autres est toujours hasardeuse. Il est alors préférable d’avoir recours à des essais préalables sur une installation pilote dont les résultats sont facilement extrapolables, d’autant que les procédés à membrane, de par leur conception modulaire, sont peu sensibles aux effets d’échelle, tout au moins en ce qui concerne la perméabilité et la sélectivité.
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Grandeurs caractéristiques des membranes
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - MAUREL (A.) - Techniques séparatrices à membranes - Osmose inverse, nanofiltration, ultrafiltration, microfiltration tangentielle. Considérations théoriques. - J 2 790. Traité Génie des procédés, vol. J2II (1993).
-
(2) - MAUREL (A.) - Osmose inverse et ultrafiltration - Technologie et applications. - J 2 796, J 2 797, Doc. J 2 798. Traité Génie des procédés, vol. J2II (1989).
-
(3) - CHARPIN (J.), AGOSTINI (J.-P.) - Perméation gazeuse - . J 2 800. Traité Génie des procédés, vol. J2II (1991).
-
(4) - BONNIN (A.) - Électrodialyse - . J 2 840. Traité Génie des procédés, vol. J2II (1988).
-
(5) - AUDINOS (R.) - Membranes semi-perméables. Membranes échangeuses d’ions - . Membranes semi-perméables- Membranes échangeuses d’ions. Traité Constantes physico-chimiques, vol. K2 (1999).
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