CHAPITRE IV
Procédé de Nano filtration
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b. Le taux de séparation réel fre :
Peut être calculé en considérant la concentration à la surface de la
membrane C m qui est toujours plus élevée que C et à cause du phénomène
de la polarisation de la concentration. Le taux de séparation réel
s’exprime donc ainsi :
𝑅 𝑟𝑒 (%) = (1 −
𝐶𝑝
𝐶𝑚
) ∗ 100
IV.3.2. Les types de structures possibles:
Il existe trois types de structures possibles pour les membranes
polymériques.
a. Membranes homogènes symétriques :
Ce sont des membranes qui possèdent des pores réguliers et cylindriques.
Ces membranes ne sont presque plus utilisées de nos jours à cause de leur
faible perméabilité.
b. Membranes homogènes asymétriques :
Elles sont formées d’une couche filtrante dénommée « peau », d’une
épaisseur de 0,1 à 0,5 µm, disposée sur une couche poreuse servant de
support. Les deux couches sont fabriquées à partir du même matériau.
c. Membranes hétérogènes :
Les membranes hétérogènes sont constituées par deux couches filtrantes
qui sont composées de matériaux différents, cette structure membranaire
est de type asymétrique composite.
IV.4. Polymères utilisés pour la fabrication des membranes :
Les différents polymères utilisés pour la fabrication des membranes sont
les suivants : acétates de cellulose, polyamides, polysulfones,
polypropylène, fluorure de polyvinylidène, polycarbonates, etc.
Le choix du polymère dépend d’un point de vue pratique de la résistance
que l’on désire fournir à la membrane face aux produits chimiques, à la
pression, à la température et à la biodégradation.
IV. 5. Les procédés à membranes :
Les procédés de séparation sur membranes se rangent en plusieurs classes
[39]. La microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration et l'osmose
inverse peuvent être définies comme des techniques de séparation de
deux liquides par perméation à travers des membranes permsélectives.
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