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A la base des processus vitaux,
les membranes semi-perméables
sont aujourd'hui utilisées
dans de nombreuses applications
industrielles, soit pour valoriser
ou épurer les composants
d'un mélange, soit pour
contrôler sélectivement
les échanges de matière
entre des milieux différents.
L'utilisation des techniques
à membranes connaît
actuellement une croissance
rapide, en raison notamment
de la multiplication des domaines
d'application. Ce développement
devrait s'amplifier, du fait
de l'émergence des besoins
de protection de l'environnement
(dépollution des effluents,
procédés propres,...)
et grâce aux performances
énergétiques et
technico-économiques
de plus en plus concurrentielles
offertes par les procédés
à membranes.
Parallèlement aux applications,
des recherches de plus en plus
poussées ont pour objet
de mieux comprendre le fonctionnement
des membranes, d'en créer
de plus performantes ou plus
spécifiques, et aussi
de mettre au point des procédés
permettant d'accéder
à de nouvelles applications.
Fondamentales ou finalisées,
ces recherches nécessitent
des connaissances issues de
plusieurs disciplines. |
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Semi-permeable membranes are
central to living processes
and are now used in many industrial
applications, to recover or
purify components from a mixture,
or for selective control of
the exchange of substances between
different media. The use of
membrane techniques is currently
experiencing rapid growth, notably
because the number of fields
of application is increasing.
This development should intensify,
due to the emerging need to
protect the environment (the
treatment of effluent, clean
processes, etc.) and the increasingly
competitive technical-economic
performance and energy efficiency
offered by membrane processes.
Alongside the increasing number
of applications of membrane
techniques, research has intensified
into understanding how membranes
work, into the development of
more specific and more efficient
membranes, and into the development
of processes to enable new applications
of membrane technology to be
exploited.
Such research, both basic and
applied, requires knowledge
derived from several disciplines.
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Les techniques membranaires
sont :

La [ Microfiltration
Tangentielle, l'Ultrafiltration
et la Nanofiltration]
permettent de séparer
des éléments d'un
liquide en fonction de leur
taille.

L' [ Osmose
Inverse], technique de concentration,
ne laisse passer que le solvant
de la solution traitée.

Les [ Techniques
Electro-Membranaires] permettent
de transférer des ions
de façon sélective
sous l'effet d'un champ électrique

La [ Perméation
Gazeuse], technique où
le gradient de pression est
la force motrice qui permet
le transfert à travers
la membrane, l’écoulement
étant continu et tangentiel.

La [ Pervaporation]
est un procédé
de séparation des constituants
d’un mélange liquide,
par vaporisation partielle au
travers d’une membrane
dense présentant une
affinité préférentielle
pour l’un des constituants. |
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The membrane techniques are:
The Tangential Microfiltration,
the Ultrafiltration and the
Nanofiltration make it
possible to separate the components
from a liquid according to their
size.
The Reverse Osmosis is
a concentration technique, the
membrane being only permeable
to the solvent of the treated
solution.
The Electromembrane Processes
make possible the selective ions
separation under the effect of
an electric field.
The Gaz Permeation is a
technique where the gradient of
pressure is the driving force
which allows the transfer through
the membrane, the continuous and
tangential flow being.
The Pervaporation is a
proccess of separation for components
of a liquid mixture based on the
transfer of vapors across a dense
membrane having a preferential
affinity for one of the components
of the liquid mixture |
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Tableau
des correspondances entre les procédés
membranaires utilisés et les caractéristiques
des composés filtrés. |
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