Filtration Frontale (Dead-End); Pression Transmembranaire; Taux De Submersion - Burkert C-CUT Manuel D'utilisation

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6.2.2
Filtration frontale (Dead-End)
Tourteau
Filtre
La filtration frontale est la manière la plus économique pour faire fonctionner un module à fibres creuses. Ce type
de fonctionnement traite les eaux présentant une faible tendance à l'encrassement. En fonctionnement frontal,
tout le débit volumique alimenté sort du système comme perméat tandis que les matières contenues dans l'eau
et filtrées restent sur la face intérieure des fibres. Pour éliminer les dépôts de la surface de la membrane et les
évacuer du système, le fonctionnement frontal est associé à un nettoyage à contre-courant régulier du perméat
(voir page 20).
Une puissance constante du module peut être atteinte sur certaines eaux grâce au prélèvement continu de
concentrat à hauteur de 1 à 10 % de l'eau alimentée.
6.2.3
Pression transmembranaire
On désigne par pression transmembranaire la perte de pression dans le module.
Chute de pression au niveau du module :
Pression transmembranaire :
Le flux de perméat augmente avec la pression transmembranaire.
Veuillez noter qu'en présence de pressions transmembranaires élevées, une couche supérieure plus épaisse et
surtout plus dense peut se former. Le flux de perméat n'augmente alors que très peu et l'encrassement et l'entar-
trage de la membrane peut entraîner à la longue une réduction du flux de perméat.
Bien que les pressions transmembranaires modérées constituent, il est vrai, un renoncement aux flux de perméat
très élevés en phase initiale de la filtration, elles permettent des flux de perméat élevés et stables à long terme.
6.2.4
Taux de submersion
Des taux de submersion élevés permettent de limiter l'épaisseur de la couche supérieure en formation et par
conséquent le maintien du flux de perméat à un niveau élevé.
Le débit standard (submersion) par module peut être consulté dans la fiche technique spécifique. Une vitesse de
submersion de 3 à 4 m/s y est en général indiquée. Les débits optimaux pour les applications membranaires sont
variables et dépendent de la composition du liquide à filtrer.
12
Flux massique
Pression
Filtrat (perméat)
∆p = p
– p
IN
OUT
= p
+ p
p
– p
IN
OUT
TMP
Perm
2
français
Type C-CUT
Structureetfiltration
Temps de filtration

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