SCIENTIFIC STUDY & RESEARCH ♦ Vol. VII (2) ♦ 2006 ♦ ISSN 1582-540X 397 ETUDE DU

SCIENTIFIC STUDY & RESEARCH ♦ Vol. VII (2) ♦ 2006 ♦ ISSN 1582-540X 397 ETUDE DU COLMATAGE DES MEMBRANES♦ Gabriela Ciobanu1*, Gabriela Carja1, Lacramioara Istrati2, Maria Harja1 1Faculté de Chimie Industrielle, Université Technique “Gh. Asachi” Iaşi, Bvd. D. Mangeron, Nr. 71 A, 700050 Iaşi, Roumanie 3Faculté d’Ingénierie, Université de Bacău, Calea Mărăşeşti, Nr. 157, 600115 Bacău, Roumanie *Correspondance : E-mail: gciobanu03@yahoo.co.uk Abstract: Fouling is the main problem in most applications of membrane technologies for water and wastewater treatment. Fouling can be defined as a decline in flux with time of operation. The flux decline related to fouling is best observed when all other parameters are set to constant values. When the system is operated under constant pressure mode, fouling is indicated by flux decline. On the other hand, transmembrane pressure increase will represent the degree of fouling when the system is operated in a constant flux mode. Resistance and fouling are closely related and the factors affecting resistance also play an important role in membrane fouling. According to most definitions, however, membrane fouling is different from concentration polarization effects and means a decline in flux or an increase in transmembrane pressure that is irreversible unless the membrane is cleaned. This research was to study the treatment of surface water (Bahlui river, Iaşi, Romania) using membranes, and fouling process. Two selected membrane types, cellulose acetate membrane with pore size 0.2 µm and polyurethane membrane with pore size 1 µm were used in this study. Keywords: membranes, water filtration, fouling ♦ Paper presented at COFrRoCA 2006: Quatrième Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée, 28 June – 2 July, Clermont-Ferrand, France SCIENTIFIC STUDY & RESEARCH ♦ Vol. VII (2) ♦ 2006 ♦ ISSN 1582-540X 398 INTRODUCTION Le colmatage des membranes est le problème le plus aigu des problèmes rencontrés en filtration membranaire des eaux de surface. Ce sujet a fait l’objet de nombreux travaux de recherche portant sur la modélisation du colmatage, sur les indicateurs de colmatage ou sur les mécanismes de colmatage [1 - 9]. Le colmatage découle de l’accumulation de matière à la surface des membranes. Quand un système membranaire est opéré à pression transmembranaire constante, la conséquence la plus problématique du colmatage est une diminution, parfois extrêmement accentuée, du flux de perméation dans le temps. D’autres conséquences directes ou indirectes du colmatage sont une diminution de la vie active des membranes, des lavages plus fréquents, et donc des consommations de produits chimiques plus importantes et la gestion / disposition d’eaux usées, et des dépenses supplémentaires d’énergie pour compenser la baisse de perméabilité des membrane causée par le colmatage. Le colmatage (gâteau) équivaut à une résistance supplémentaire à l’écoulement à travers la membrane. Le colmatage peut aussi influencer le pouvoir de séparation d’une membrane en agissant, par exemple, comme une deuxième membrane qui se superpose à la membrane originale. L’accumulation de matière peut se faire à la surface d’une membrane, les particules peuvent bloquer ses pores, et, dans le cas d’une membrane ayant des pores suffisamment grands par rapport aux substances présentes dans l’eau à traiter, il peut y avoir une adsorption et / ou dépôt de substances colmatantes sur la paroi interne de pores. Dans les modèles de colmatage proposés par plusieurs auteurs, les chercheurs considèrent qu’il y a d’abord un blocage / obstruction de pores, suivi par la croissance d’un gâteau à la surface de la membrane. Ce gâteau se caractérise par une porosité propre, par une résistance spécifique opposée à l’écoulement à travers la membrane, une cohésion, une densité spécifique, et une granulométrie plus ou moins homogène [1-9]. Un très large spectre d’espèces peuvent contribuer au colmatage, comme des macromolécules organiques, des substances organiques et inorganiques dissoutes, des particules colloïdales, des particules en suspension et des microorganismes. La partie du colmatage qui peut être enlevée par lavage est appelée «colmatage réversible». Le colmatage qui correspond à la perte «définitive» d’une partie de la perméabilité est généralement appelé «colmatage irréversible». A priori, ce type de colmatage est essentiellement dû à une forte adsorption de substances qui ont une grande affinité pour la membrane. La présente étude, à l’échelle de laboratoire, consiste à comparer le colmatage en ultrafiltration en écoulement frontal et tangentiel dans les plusieurs séries de membranes à base de polyuréthane et d’acétate de cellulose. Les membranes obtenues ont été employées pour la filtration de l’eau de la rivière Bahlui, à Iaşi, Roumanie, dans le but d’augmenter le degré de pureté de cette eau. Durant c’essai, nous avons cherché à mettre en évidence l’impact des variables indépendantes (type de membrane et mode d’opération) sur les variables dépendantes (cinétique de colmatage et performances de séparation). SCIENTIFIC STUDY & RESEARCH ♦ Vol. VII (2) ♦ 2006 ♦ ISSN 1582-540X 399 MATERIAUX ET METHODES D’ANALYSE Matériaux utilisés On a employé deux types de polymères, à savoir l’acétate de cellulose (39 % acétyle et Mm = 37000, fournis par Fluka) et le polyuréthane (Mm = 45800, fournis par l’Institut de Chimie Macromoléculaire “P. Poni” Iaşi). Les solvants utilisés ont été la N,N, diméthylformamide (fournis par Aldrich), l’acétone (fournis par Aldrich), formamide (fournis par Aldrich) et l’eau déionisée, lesquelles jouent le rôle de solvants / non- solvants lors de la préparation des solutions de coulée initiale. Préparation des membranes asymétriques Les membranes ont été préparées par les méthodes d’inversion de phase, à partir de certains rapports quantitatifs de polymère : solvant : non-solvant. Les gels obtenus ont été coulés sur une surface plane en verre, à 18 - 25 0C et uniformisés en vue d’obtenir une couche d’une épaisseur de 100 - 500 µm. Juste après la coulée, les membranes ont été immersées dans de l’eau, sous température contrôlée et, finalement, séchées dans de l’air, toujours dans des conditions contrôlées. On a préparé deux séries des membranes polymériques à partir: d’acétate de cellulose (série AC) et de polyuréthane (série PU). On a sélecté les deux membranes (AC-1 et PU-1) présentant les qualités les meilleures pour la filtration. Caractérisation des membranes La morphologie des échantillons a été étudiée par la technique de la microscopie électronique de balayage (MEB), en employant un appareil du type TESLA-BS-300. Les diamètres des pores ont été déterminés par la méthode du point de bulle (Bubble- point test) à l’aide d’un appareil de laboratoire. Mesure des performances des membranes Les tests des perméation ont été réalisés à l’aide d’une installation de laboratoire dont la pièce principale est la cellule de perméation à coulée directe (frontal) où la membrane est montée. La surface effective de perméation de chaque membrane a été de 12,5 cm2. Les expériences se sont déroulées sous vide, en visant la perméabilité (P), le débit d’eau (D) et le flux du perméat (F). Le Tableau 1 présente une partie des caractéristiques physiques et de perméation des membranes préparées. Tableau 1. Les caractéristiques physiques et de perméation des membranes Caractéristique AC-1 PU-1 Epaisseur (µm) 120 115 Taille des pores (µm) 0,2 - 0,3 1 - 2 Porosité (%) 67 75 P (m/h) 0,764 2,1122 D (m3/h)·106 955 2640,25 F (L/m2·h) 764 2112,2 SCIENTIFIC STUDY & RESEARCH ♦ Vol. VII (2) ♦ 2006 ♦ ISSN 1582-540X 400 Pour l’analyses de colmatage en ultrafiltration d’eau, deux montages de filtration membranaire ont été utilisés, le premier en mode d’écoulement tangentiel, et un deuxième en mode d’écoulement frontal. Les cellules de filtration tangentielle et de filtration frontale ont été fabriquées à notre université. Plusieurs analyses ont été effectuées durant la filtration d’eaux naturelles: pH et conductivité électrique (avec un appareil type CONSORT C831), spectrophotométrie UV 254 nm (avec spectrophotomètre JASCO V – 550 iRM UV – VIS). La conductivité électrique est un mesure du pouvoir ionique de l’eau; directement reliée à la présence de sels; paramètre de contrôle pour la caractérisation d’une source d’eau; paramètre indirectement relié au colmatage. La spectrophotométrie UV 254 nm est un mesure de la présence des la matière organique humique (acides humiques et fulviques), hydrophobe, facilement coagulable; rapportée comme étant associée à la présence du fer; paramètre directement relié au colmatage. RESULTATS ET DISCUSSIONS Premièrement, nous allons présenter et discuter les résultats de nos essais de filtration membranaire en termes d’évolution du flux de perméation dans le temps. La présentation et la discussion des performances de séparation des membranes constitueront la deuxième partie de cette étude. Évolution du flux de perméation dans le temps Lorsqu’une pression transmembranaire constante est appliquée sur une membrane, il y a perméation d’eau à travers cette membrane. Au fur et à mesure que la membrane se colmate, le débit de perméation diminue. La vitesse et la manière dont le débit de perméation et le flux de perméation (F) diminuent dans le temps dépendent de la membrane, de l’eau filtrée et des conditions d’opération. Dans la présente section, les graphes de F en fonction du temps (t) sont présentés et discutés. Les résultats des essais de filtration membranaire d’eaux sont comparés à la Figure 1. Ces essais correspondent à la filtration de l’eau des Bahlui, Iaşi, respectivement suivant les modes d’ultrafiltration frontale et d’ultrafiltration tangentielle. Les résultats sont présentés en terme de flux de perméation uploads/Litterature/ article-de-colmatage 1 .pdf

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