14h00

Soutenance de thèse de MATHILDE LAFONT

Etude d'un concept d'équipement multi-fonctionnel Compresseur / Séparateur membranaire fonctionnant en régime transitoire

Study of a multifunctionnal concept of device : compression / separation / reaction in transient state

Jury

Directeur de these_CASTEL_Christophe_Université de Lorraine
Rapporteur_MEYER_Xuan-Mi_Toulouse INP-ENSIACET/Laboratoire de Génie Chimique
Rapporteur_GUICHARDON_Pierrette_Centrale Méditerranée
Examinateur_COQUELET_Christophe_IMT Mines Albi - Centre RAPSODEE (CNRS UMR 5302) - Mines Paris
Examinateur_BRINKMANN_Torsten_Institute of Membrane Research, Hereon Geesthacht
CoDirecteur de these_PRIVAT_Romain_Université de Lorraine

école doctorale

SIMPPÉ - SCIENCES ET INGENIERIES DES MOLECULES, DES PRODUITS, DES PROCEDES ET DE L'ÉNERGIE

Laboratoire

LRGP - Laboratoire Réactions et Génie des Procédés

Mention de diplôme

Génie des Procédés, des Produits et des Molécules
Amphithéâtre A Laboratoire Réactions et Génie des Procédés Campus Grandville 1 rue Grandville, 54000 NANCY
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Mots clés

Procédés de séparation,énergie,membrane,,

Résumé de la thèse

La séparation des gaz joue un rôle essentiel dans de nombreux secteurs industriels, notamment l'énergie, l'environnement et la production chimique. Les technologies conventionnelles, telles que la cryogénie, l'adsorption ou l'absorption, sont souvent énergivores et reposent sur des changements de phase ou l'utilisation de solvants. Les procédés membranaires constituent une alternative prometteuse, offrant modularité, faible empreinte environnementale et économies d'énergie potentielles.

Keywords

membrane,energy,separation processes,,

Abstract

Gas separation plays a crucial role in many industrial sectors, including energy, environment, and chemical production. Conventional technologies such as cryogenics, adsorption, or absorption are often energy-intensive and depend on phase changes or solvents. Membrane processes offer a promising alternative, combining modularity, small footprint, and potential energy savings. However, most membrane systems operate at steady state, which limits performance and efficiency due to fixed driving forces and the intrinsic trade-off between selectivity and permeability of polymeric materials.