T-safe à la une

Le savoir-faire du système de filtration d’eau T-safe

Le système de filtration d’eau T-safe fait appel à la technologie sophistiquée des membranes à fibres creuses pour fournir une eau saine au point d’utilisation, offrant ainsi une protection immédiate aux utilisateurs contre les infections pathogènes d’origine hydrique.

Dans cette rubrique à la une, nous examinons la technologie de membrane à fibres creuses qui sous-tend le système de filtration d’eau T-safe, y compris le média filtrant, le mode de fonctionnement et la vaste gamme d’agents pathogènes opportunistes d’origine hydrique retenus efficacement.

  • Technologie de filtration T-safe
  • Mode de fabrication des filtres à eau T-safe
  • Mode de fonctionnement des filtres à eau T-safe
  • Bactéries retenues par ces filtres à eau

 

Technologie de filtration T-safe
T-safe s’appuie sur une technologie sophistiquée de membrane à fibres creuses (HFM) pour éliminer les micro-organismes pathogènes dangereux du flux d’eau et fournir une eau propre et stérile au point d’utilisation. Les HFM sont des membranes synthétiques avec une barrière semi-perméable sous forme de pailles à fibres creuses. Développées à l’origine à la fin des années 1960, les HFM constituent le principal choix pour de nombreuses applications, notamment le traitement de l’eau, le prétraitement du dessalement et la dialyse1.

La technologie HFM des filtres à eau T-safe présente de nombreux avantages par rapport aux autres systèmes de filtration utilisés pour la filtration au point d’utilisation, notamment les membranes plissées. Les HFM ont un rapport surface/volume plus important, ce qui augmente la capacité de filtration et prolonge le cycle de vie utile en réduisant par 3 la vitesse de colmatage d’un filtre T-safe dans le cas des filtres au point d’utilisation, voire par 17 dans d’autres secteurs2. Les HFM sont également autoportantes et n’ont donc pas besoin d’être stabilisées, tandis que leur structure facilite l’intégration de technologies permettant d’éviter le blocage de l’air que l’on observe couramment dans les filtres à membrane plissée.

 

Fabrication des filtres T-safe
Une cartouche filtrante T-safe est constituée de nombreuses pailles filtrantes en fibres creuses fabriquées en polysulfone, un polymère synthétique. Chaque paille filtrante en fibre creuse est fabriquée avec précision, avec un diamètre de pore maximal de 0,1 μm et une épaisseur de paroi de 90 μm, constituée d’une structure éponge complexe de type « labyrinthe ». Ces pailles filtrantes en fibres creuses sont regroupées dans une configuration en forme de U à l’intérieur de la cartouche, pour former une matrice filtrante complexe à haute capacité.

 

Fonctionnement des filtres T-safe

Les filtres à eau T-safe éliminent les micro-organismes pathogènes du flux d’eau grâce au mécanisme d’exclusion de taille. La combinaison de la taille absolue des pores de 0,1 μm, de la structure complexe de l’éponge et de l’épaisseur de la paroi des fibres creuses constitue une barrière impénétrable au passage des bactéries d’origine hydrique de taille beaucoup plus importante. Découvrez en vidéo la technologie des membranes à fibres creuses T-safe en action. N’oubliez pas de régler le volume de votre appareil pour entendre les explications.

 

Bactéries retenues par les filtres à eau T-safe

Les produits de la gamme médical et la gamme de filtration d’Eau Pro T-safe ont été validés et certifiés en tant que filtres à membrane de grade stérilisant pour la filtration de liquides, car ils ont prouvé leur efficacité de filtration conformément à la norme ASTM F838-15a3. Le système T-safe constitue donc une barrière efficace contre la libération de tous les agents pathogènes opportunistes cliniques d’origine hydrique, notamment;

 

Micro-organismeDimension (Diamètre x Longueur)Taille maximmale des pores T-safe*Retenu par le système T-safe
Legionella Pneumophilia 0.4 X 2.25µm0.1µmOui
Pseudomonas aeruginosa 0.65 X 2.25µm0.1µmOui
Stenotrophomonas Maltophilia 0.5 X 1.5µm0.1µmOui
Escherichia coli0.9 X 3µm0.1µmOui
Staphylococcus aureus0.75 X 0.75µm0.1µmOui

 

Bibliographie :

  1.  1. Baker RW. Membrane technology and applications. 3rd ed. Chichester, UK: Jon Wiley & Sons, Oct. 2016.
  2.  2. Yang X, Wang R, Fane AG, Tang CY, Wenten IG. Membrane module design and dynamic shear-induced techniques to enhance liquid separation by hollow fiber modules: a review. Desalin Water Treat, 51 (16-18) 2013, pp. 3604-3627.
  3.  3.  ASTM F838-15a – Standard Test Method for Determining Bacterial Retention of Membrane Filters Utilized for Liquid Water treatment. Test standard, Oct 2015.

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