Article de référence | Réf : K366 v1

Grandeurs caractéristiques
Membranes semi-perméables - Membranes de pervaporation

Auteur(s) : Rémy AUDINOS

Date de publication : 10 nov. 2000

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  • Rémy AUDINOS : Professeur des universités - Ingénieur du Génie chimique de Toulouse

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INTRODUCTION

Une membrane de pervaporation est une membrane artificielle non poreuse, organique, de type anisotrope (asymétrique) ou composite.

Dans tous les cas, la couche active est une couche dense, de moins de 0,1 µm d’épaisseur, constituée par un polymère à l’état vitreux ou par un élastomère. Dans le cas des membranes composites, cette couche active est supportée par une ou plusieurs couches plus poreuses et plus solides du point de vue mécanique, le tout ayant une épaisseur d’environ 100 µm.

Les membranes de pervaporation ont été initialement développées pour effectuer une pervaporation liquide (perdistillation), opération dans laquelle la face amont de la membrane est baignée par la solution à traiter tandis que sa face aval est au contact de la vapeur extraite qui l’a traversée. Dans le cas des membranes de pervaporation vapeur, les deux faces de la membrane sont au contact de vapeurs, celle à traiter et celle extraite, ce qui les rapproche des membranes de perméabilité gazeuse.

Nota :

Le lecteur pourra se reporter à l’article Membranes semi-perméables- Généralités de ce traité pour les définitions générales relatives aux membranes semi-perméables et aussi à l’article Membranes semi-perméables- Membranes de perméabilité gazeuse pour l’étude des membranes de perméabilité gazeuse .

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-k366


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2. Grandeurs caractéristiques

Les grandeurs caractéristiques des membranes de pervaporation commercialisées ont été rassemblées en cinq groupes. Il s’agit :

  • de l’approvisionnement, qui précise le nom du fabricant, la marque et le code de la membrane ;

  • des propriétés structurales, qui indiquent la nature du matériau de la couche active, son affinité de surface et la nature du support ;

  • des propriétés de transfert, sous forme d’exemple pour certains liquides, qui comprennent la nature du composé organique, la teneur en eau de la charge, la température de l’opération, la densité du flux de perméat et la teneur en composé organique du perméat ;

  • du type de module réalisé et son modèle si possible ;

  • enfin du type d’opération réalisée, déshydratation ou extraction de composé organique.

Le tableau 3 donne quelques précisions sur ces grandeurs.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - NEEL (J.) -   Pervaporation.  -  Lavoisier Tec et Doc, Paris (1997).

  • (2) - HUANG (R.) -   Pervaporation membrane separation processes.  -  Elsevier, Amsterdam (1991).

  • (3) - AUDINOS (R.) -   Membranes semi-perméables. Membranes d’osmose inverse  -  . K 362. Traité Constantes physico-chimiques, vol K2 (5-2000).

  • (4) - AUDINOS (R.) -   Membranes semi-perméables. Membranes d’ultrafiltration  -  . K 364. Traité Constantes physico-chimiques, vol K2 (5-2000).

  • (5) - AUDINOS (R.) -   Membranes semi-perméables de microfiltration tangentielle  -  . K 365. Traité Constantes physico-chimiques, vol K2 (11-2000).

  • (6) - AUDINOS (R.) -   Membranes semi-perméables. Membranes de perméabilité gazeuse  -  . K 367. Traité Constantes physico-chimiques, vol K2...

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