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PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS Servem como meio de separação e de concentração Se aplicam a moléculas e a partículas finas Os seguintes processos, operados por pressão, podem ser empregados para separar componentes de meios de fermentação: - Osmose inversa - Ultrafiltração - Filtração tangencial

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PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS

• Servem como meio de separação e de concentração• Se aplicam a moléculas e a partículas finasOs seguintes processos, operados por pressão, podem ser empregados para separar componentes de meios de fermentação: - Osmose inversa

- Ultrafiltração- Filtração tangencial- Diálise

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Algumas vantagens destes processos são:

• Emprego de moderadas ou mesmo baixas temperaturas

• Baixo efeito químico e mecânico prejudiciais• Não envolve mudança de fase• Boa seletividade, em muitos casos• Concentração e purificação pode ser alcançada

em uma etapa• Fácil ampliação de escala e flexibilidade

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1. Osmose inversa (OI)

• Usa membranas permeáveis à água mas não aos sais e outras moléculas

• Alta pressão faz a água atravessar a membrana no sentido da solução mais concentrada para a menos concentrada

• Outros solventes podem atravessar a membrana semipermeável (ex. álcool)

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Osmose

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2. Ultrafiltração (UF)

• Membranas apresentam microporos• A água atravessa a membrana a custa de

uma pressão moderada• Pequenos solutos podem passar pela

membrana, mas macrossolutos e colóides são retidos

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3. Filtração tangencial (FT)

• Constitui uma extensão da ultrafiltração• As membranas possuem poros maiores que UF• Macrossolutos passam pela membrana• Solvente e soluto(s) passam pela membrana por

convecção através dos poros• Processo também emprega pressão

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4. Diálise (DI)

• Membranas possuem poros menores que UF (possuem características de OI e de UF)

• Processo separa mistura de solutos com base, sobretudo, no tamanho molecular (também por forma e carga líquida da molécula)

• Separação se dá por diferença de concentração• Para solutos iônicos, usa-se a eletrodiálise

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Características de algumas membranas de acordo com o processo de filtração

Processo Porosidade (%)

Tamanho do poro

Pressão (kPa)

Vazão (L/m2.h)

OI - - 700 a 20000

1-20

UF 1-10 0,1-20nm

100 a 500

10-200

FT 30-70 0,1-1,0 m

100 a 500

50-1000

DI 10-20 0,3-3,0 nm

- -

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Tipos de membranas

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Filtração tangencial

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Tipos de sistemas de filtração tangencial

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Filtro tipo cartucho espiral.

Membrana

Macrossolutos retidos

Separador de membrana

Solventes e Microssolutos

Retido

Alimentação

Permeado

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Equacionamento para FT

Microfiltração na qual o meio escoa tangencialmente à superfície do material filtranteSeu desempenho é caracterizado por duas variáveis: fluxo de filtrado e coeficiente de retenção de sólidos em suspensão ou solutos. O fluxo de filtrado (J) varia de 50 a 100 L/h.m2 e é definido por: J = Qf / A

onde: Qf é a vazão de filtrado (L/h) A é a área da membrana (m2)

•O coeficiente de retenção (R) é definido pela equação: R = 1 – (Cf / Cr)

onde: Cf é a conc. de solutos ou sólidos no filtrado Cr é a conc. de sólidos ou soluto no retido

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Tais parâmetros são influenciados por:• Concentração de polarização, que é um

gradiente de concentração próximo à membranaSolução: alteração da velocidade tangencial, da pressão ou do pH.

• “Fouling”, que é o bloqueio ou estreitamento dos poros pelos solutos ou sólidos (“sujamento”)Para minimizar estes efeitos: usar velocidade de escoamento entre 0,2 e 0,5 m/s (filtro placa) ou 2 e 5 m/s (filtro tubular) e pressão transmembrana (PTM) entre 100 e 500 kPa.

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A velocidade de escoamento (ve) é dada por:

ve = a / At

onde: a é a vazão de alimentação de meio (m3/h)

At é a área da seção transversal do canal de escoamento (m2)

A pressão transmembrana (PTM) é dada por:

onde: Pa é a pressão de alimentação (N/m2)Pr é a pressão do retido (N/m2)Pf é a pressão do filtrado (N/m2)

PTM = (Pa + Pr) - Pf

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Onde é a viscosidade do fluido de alimentação

Rm é a resistência da membrana

Rcp é a resistência devido à conc. de polarização

Rf é a resistência devido ao “fouling”

Os dois fenômenos citados mais a resistência da própria membrana de filtração aumentam a resistência à passagem do fluxo de filtrado, sendo este, portanto, representado por:

J =PTM

µ (Rm + Rcp + Rf)

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Considerações finais

• As variáveis de um processo de filtração são as mesmas em qualquer escala.

• Definindo-se em laboratório a velocidade tangencial de alimentação, a pressão de transmembrana e a capacidade de filtração (J), faz-se a ampliação de escala em função do volume a ser processado.

A variáveis do processo são as mesmas em qualquer escala.

Após a definição da PTM, da velocidade de escoamento e da capacidade de filtração (J), a ampliação de escala é feita em função do volume a ser processado.

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Este processo é usado para dessalinizar soluções aquosas. Usando membranas de alta performance, é possível hoje remover mais de 99% de todos os sais de uma solução aquosa.

Sistemas de Osmose Reversa Dulcosmose®