Chapitre III
Le devenir des rejets
38
Fig15 : Schémas de principe de la DCMD (MATSUURA, T. 2011)
B- La Air Gap Membrane Distillation (AGMD) :
Une lame d'air est interposée entre la membrane et la surface de condensation. De ce fait, les
molécules volatiles évaporées vont traverser les pores de la membrane et la lame d'air pour
finalement se condenser sur une surface plus froide à l'intérieur du module membranaire.
Fig16 : Schémas de principe de l'AGMD (MATSUURA, T. 2011)
C- La SweepingGas Membrane Distillation :
Un gaz froid inerte balaie la membrane du côté du perméat emportant avec lui les molécules
vaporisées. La condensation a ensuite lieu à l'extérieur du module membranaire.
Fig17 : Schémas de principe de la SGMD (MATSUURA, T. 2011)
Le devenir des rejets
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Fig15 : Schémas de principe de la DCMD (MATSUURA, T. 2011)
B- La Air Gap Membrane Distillation (AGMD) :
Une lame d'air est interposée entre la membrane et la surface de condensation. De ce fait, les
molécules volatiles évaporées vont traverser les pores de la membrane et la lame d'air pour
finalement se condenser sur une surface plus froide à l'intérieur du module membranaire.
Fig16 : Schémas de principe de l'AGMD (MATSUURA, T. 2011)
C- La SweepingGas Membrane Distillation :
Un gaz froid inerte balaie la membrane du côté du perméat emportant avec lui les molécules
vaporisées. La condensation a ensuite lieu à l'extérieur du module membranaire.
Fig17 : Schémas de principe de la SGMD (MATSUURA, T. 2011)
