Module série A8

CHANGER LA DONNE DANS LES APPLICATIONS BRM SIDE-STREAM

Module Série A8

Les modules A8 de grand diamètre permettent une filtration tubulaire MF et UF simple, rapide, de grande surface et peu coûteuse pour les installations nouvelles et existantes dans l’industrie des eaux usées.

Les industriels sont aujourd’hui confrontés à une pression croissante pour réduire les volumes d’eaux usées et les coûts de traitement. Alors que les réglementations environnementales et les politiques « vertes » incitent les entreprises à réduire leurs volumes d’effluents, l’économie joue également un rôle majeur. Les coûts de rejet des eaux usées augmentent, tout comme les frais d’élimination et de mise en décharge des boues générées par les systèmes traditionnels de traitement des eaux usées.

Convient aux fluides à haute viscosité et/ou aux solides en suspension car leurs larges voies d’écoulement les rendent très résistants à l’encrassement. Les exigences en matière de prétraitement sont minimes et souvent aucune préfiltration n’est nécessaire, ce qui en fait le choix le plus rentable pour de nombreux petits systèmes

Principales Applications

  • BRM side-stream
  • Récupération et réutilisation de l’eau issue des flux de déchets
  • Lixiviats
  • Clarification industrielle
  • Récupération de saumure
  • Effluents de l’industrie alimentaire
  • Eaux usées des métaux et des mines
  • Eaux usées pétrolières et gazières
  • Eaux usées pharmaceutiques
  • Eaux usées chimiques
  • Eaux usées textiles

Informations produit module série A8

Introduction module série A8

La conception de la série A8 permet un remplacement simple, rapide et peu coûteux de la membrane. Autre avantage, c’est un module robuste et peu coûteux en matériau PRFV. Le module se compose de deux parties principales, le noyau membranaire et le carter du module. Le noyau est fixé dans le carter, les joints d’extrémité empêchant les fuites d’alimentation et de concentrat du module, alors que les joints toriques intérieurs empêchent la fuite de perméat. Les modules sont généralement connectés en série avec des coudes en U.

Le noyau membranaire

Le noyau membranaire se compose de plusieurs tubes de membrane empotés ensemble à chaque extrémité pour former un faisceau rigide de tubes. La figure 2 montre la coupe transversale d’un tube de membrane. La couche intérieure du tube est la fine membrane polymère semi-perméable. C’est la couche membranaire qui sépare le liquide d’alimentation en deux flux. Une gamme de différentes membranes est disponible, chacune offrant des caractéristiques de séparation différentes.

Les couches intermédiaires et externes constituent le support de la membrane.

Les extrémités des tubes de membrane sont empotés dans de la résine époxy. Ces «embouts enrobés» contiennent tous les trous de fixation, les surfaces d’étanchéité et les guides de joint torique nécessaires à l’assemblage et à l’étanchéité du noyau membranaire dans le carter.

Figure 2 – Coupe transversale d’un tube de membrane de la série A

Le carter du module

Il s’agit du carter ou du récipient du noyau membranaire. Le perméat qui traverse la membrane s’accumule dans le carter avant de s’écouler vers le stockage du perméat.

Le matériau standard du carter est du plastique renforcé de verre (PRV). Les carters sont disponibles en longueurs de 3 et 4 mètres.

Le noyau membranaire est fixé dans le carter. Les joints d’extrémité et les joints toriques intérieurs empêchent les fuites de perméat et d’alimentation/concentrat. Tous les carters ont deux sorties – une à chaque extrémité pour que le perméat s’échappe du module. Les carters doivent être positionnés avec leurs sorties alignées verticalement (l’une en haut, l’autre en bas). Au cours de toutes les opérations de filtration et de nettoyage, le perméat s’écoule des deux sorties du carter. La sortie supérieure permet à l’air d’entrer et de sortir pendant les opérations de remplissage et de vidange du carter.

Figure 3 : Module de 3 m de longueur de la série A8. Les surfaces membranaires, les poids, les dimensions et les volumes intérieurs sont indiqués à la fin du guide.

Limites de fonctionnement des modules de la série A8

Pour garantir une durée de vie maximale des modules, les limites de fonctionnement suivantes ne doivent pas être dépassées :

Limites de fonctionnement de la membrane
Pression de fonctionnement maximale7 bar
Température maximale de fonctionnement49C
Gamme de pH1.5 – 10.5
Exposition maximale au chlore250 ppm à un pH >9
Pression côté carterNe jamais dépasser la pression côté tube
Note : Il convient de noter que ces chiffres sont des limites. L’installation ne doit pas être conçue pour fonctionner aux limites.

Avantages de la configuration membranaire side-stream de PCI Membranes

✓ Remplacement parfait des produits concurrents avec une surface de membrane de 27 m2.

✓ Offre unique pour installer des membranes tubulaires UF avec un seuil de coupure de 20k Da, 100k Da, 200k Da, 450k Da ou 0.2 micron dans un carter de 8 pouces.

✓ Hygiène supérieure et fonctionnement pratique : les installations side-stream ne nécessitent pas de système de préfiltration mécanique pour l’élimination de particules de taille moyenne ou maximale de 1 à 2 mm. Cela réduit les problèmes d’exploitation, de santé et de sécurité. 

✓ Opération de nettoyage des membranes moins fréquente et plus simple.

✓ Maintenance simplifiée des membranes : l’entretien des membranes immergées est beaucoup plus complexe que celui nécessaire pour maintenir l’efficacité des membranes side-stream : les membranes immergées doivent être retirées du bassin avec toutes les contraintes et problèmes induits en terme d’opération, de logistique, d’environnement.

✓ Conception optimale de l’ingénierie, de la santé et de la sécurité des personnes : possibilité d’intervenir sur les modules membranaires d’ultrafiltration sans aucun contact direct avec les boues activées ou les fluides des eaux usées.

Fiches techniques


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Nous proposons des solutions de traitement pour une grande variété d’applications de filtration utilisant les technologies de microfiltration, d’ultrafiltration, de nanofiltration et d’osmose inverse.