Procédés membranaires
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Figure 73. Évolution classique du flux de perméat, Jv, en fonction de la pression
transmembranaire, Ap.
Lors de la filtration du solvant pur, le flux de perméat, Jv, est directement proportionnel à Ap et suit la loi de Darcy (cf. équation 1.29) : seule la résistance intrinsèque de la membrane Rm limite le transfert du solvant.
Lors de la filtration d'une solution contenant un soluté retenu par la membrane,
la représentation de Jv en fonction de Ap présente deux zones caractéristiques
• une première (zone 1) allant de l’origine jusqu au ux en ique, Vcnt’
varie linéairement avec Ap et dont la pente représente la résistance e a
colmatée c'est-à-dire (RM + Rc) dans l’équation 1.70 avec A neg igea •
observé étant directement relié à la résistance de la membiane et p n aj1
la membrane, dans ce cas, la résistance dominante au transfert se rouve
branc
•
*
• une deuxième zone (zone 2) concerne les valeurs plus élevées de p
transmembranaire Ap. Dans cette zone, un flux limite, Jviim, m epen a
ja
sion est atteint. Cela signifie que la force motrice appliqu e e p
pressions
membrane n'a plus d'influence sur le flux. Dans le domaine es P
en
les phénomènes limitants ne se situent donc pas dans a mem
70 n'est
amont de celle ci. Dans cette zone, la pression osmotique Afl dans eq
plus négligeable et croît avec l’augmentation de Ap.
Dans ces conditions, il vaut mieux travailler dans la zone contrôlée p
pression et donc en dessous de JVCrit (zone 1).
222. Influence des autres paramètres opératoires
L’influence des paramètres opératoires comme
Co, la vitesse de circulation u0 et la température T, est represen
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Figure 73. Évolution classique du flux de perméat, Jv, en fonction de la pression
transmembranaire, Ap.
Lors de la filtration du solvant pur, le flux de perméat, Jv, est directement proportionnel à Ap et suit la loi de Darcy (cf. équation 1.29) : seule la résistance intrinsèque de la membrane Rm limite le transfert du solvant.
Lors de la filtration d'une solution contenant un soluté retenu par la membrane,
la représentation de Jv en fonction de Ap présente deux zones caractéristiques
• une première (zone 1) allant de l’origine jusqu au ux en ique, Vcnt’
varie linéairement avec Ap et dont la pente représente la résistance e a
colmatée c'est-à-dire (RM + Rc) dans l’équation 1.70 avec A neg igea •
observé étant directement relié à la résistance de la membiane et p n aj1
la membrane, dans ce cas, la résistance dominante au transfert se rouve
branc
•
*
• une deuxième zone (zone 2) concerne les valeurs plus élevées de p
transmembranaire Ap. Dans cette zone, un flux limite, Jviim, m epen a
ja
sion est atteint. Cela signifie que la force motrice appliqu e e p
pressions
membrane n'a plus d'influence sur le flux. Dans le domaine es P
en
les phénomènes limitants ne se situent donc pas dans a mem
70 n'est
amont de celle ci. Dans cette zone, la pression osmotique Afl dans eq
plus négligeable et croît avec l’augmentation de Ap.
Dans ces conditions, il vaut mieux travailler dans la zone contrôlée p
pression et donc en dessous de JVCrit (zone 1).
222. Influence des autres paramètres opératoires
L’influence des paramètres opératoires comme
Co, la vitesse de circulation u0 et la température T, est represen
