A PAM desenvolve e aplica tecnologias avançadas de separação por membranas, com base em pesquisa científica, engenharia própria e soluções sob medida para a indústria, o meio ambiente e centros de pesquisa.
Os processos por membranas utilizam barreiras seletivas para separar componentes de uma corrente líquida ou gasosa com alta eficiência. São tecnologias que reduzem etapas, aumentam a confiabilidade e podem diminuir consumo de energia e insumos em diversos cenários.
Remoção de sólidos suspensos, bactérias e partículas micrométricas, operando em baixas pressões.
Remoção de sólidos suspensos, bactérias e partículas micrométricas, operando em baixas pressões.
Retenção seletiva de íons multivalentes e compostos orgânicos, ideal para ajustes finos de qualidade.
Processo de alta rejeição salina para produção de água de elevada pureza e reúso em processos.
Além das tecnologias consolidadas de separação por membranas, a PAM se destaca pelo domínio e desenvolvimento de soluções avançadas, aplicadas em processos de maior complexidade técnica e alto valor agregado.
Separação seletiva de compostos por membranas densas, ideal para desidratação e purificação de misturas líquidas com alta eficiência energética.
Processo térmico-membranar para separação de soluções salinas ou contaminadas, operando a baixas temperaturas.
Separação iônica por campo elétrico aplicada à dessalinização e recuperação seletiva de sais e íons.
Tecnologia avançada para intensificação de processos de transferência de massa entre fases líquidas e gasosas.
Tecnologia para separação e purificação de gases com alta seletividade e controle operacional.
As tecnologias de separação por membranas desenvolvidas pela PAM são aplicadas em diferentes setores industriais, ambientais e de pesquisa, atendendo demandas específicas de tratamento, purificação, concentração e separação de correntes líquidas e gasosas.
A PAM desenvolve soluções personalizadas para aplicações industriais complexas, integrando tecnologias por membranas a sistemas existentes ou novos processos.
Desenvolvimento e operação de unidades piloto para testes em escala semi-industrial, validação técnica de processos e otimização antes da implementação em escala industrial.
Projetos personalizados conforme as características da corrente, requisitos operacionais e objetivos do cliente, integrando diferentes tecnologias de separação por membranas.
Desenvolvimento de skids compactos e integrados, prontos para instalação em campo, com foco em eficiência operacional, segurança e facilidade de manutenção.
Integração de sistemas por membranas a processos industriais existentes, promovendo otimização de etapas, intensificação de processos e maior confiabilidade operacional.
A PAM Membranas Seletivas oferece uma linha laboratorial completa para pesquisa, desenvolvimento e validação de processos por membranas.
Nossos sistemas são projetados para simular condições reais de operação, permitindo a avaliação técnica de desempenho, estudo de parâmetros operacionais e desenvolvimento de novas aplicações em microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa.
Com foco em precisão, repetibilidade e confiabilidade experimental, a Linha Laboratorial PAM é ideal para universidades, centros de pesquisa, indústrias e equipes de inovação tecnológica.
Cada sistema laboratorial é desenvolvido sob medida conforme os objetivos do projeto, possibilitando desde estudos exploratórios até validação pré-industrial, reduzindo riscos técnicos e acelerando a tomada de decisão.
A PAM integra conhecimento científico e engenharia aplicada para transformar dados experimentais em soluções industriais robustas.
Conheça a Linha Laboratorial & P&D da PAM, desenvolvida para ensaios em escala de bancada, validação de processos e desenvolvimento de novas aplicações em tecnologias de separação por membranas.
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Conte com a expertise da PAM para transformar desafios técnicos em soluções eficientes, sustentáveis e economicamente viáveis por meio de tecnologias avançadas de separação por membranas.
Tecnologias aplicadas: Microfiltração, Ultrafiltração, Nanofiltração, Osmose Reversa, Pervaporação e Contactores de Membranas.
A PAM-Membranas Seletivas conta com uma equipe altamente qualificada, tendo especialistas reconhecidos nacional e internacionalmente, com experiência no preparo e caracterização de membranas, assim como no desenvolvimento de novas aplicações dos Processos de Separação com Membranas.
CARACTERÍSTICAS DAS FIBRAS OCAS DE ULTRAFILTRAÇÃO:
a) Membranas na geometria cilíndrica, do tipo fibras ocas (Figura 1);
b) Material das fibras ocas: poli (éter sulfona);
c) Diâmetro externo das fibras: entre 0,8 e 0,9 mm;
d) Fibras com camada seletiva externa;
e) As fibras de UF apresentam 95,0% de retenção efetiva para compostos com massa molar superior a 50 kDa;
f) A filtração ocorre de fora para dentro das fibras;
g) O extrato ultrafiltrado escoa pelo interior das fibras;
h) Material de construção dos módulos: PVC soldável;
i) Pressão de operação: dependente do extrato a ser processado no equipamento. A pressão crítica para cada tipo de extrato deve ser determinada;
j) Pressão máxima de operação: 5 bar;
l) Temperatura máxima de operação: até 55,0°C;
m) pH: 2,0 a 13,0.

CARACTERÍSTICAS DAS FIBRAS OCAS DE MICROFILTRAÇÃO:
a) Membranas na geometria cilíndrica, do tipo fibras ocas;
b) Material das fibras ocas: poli(imida);
c) Diâmetro externo das fibras: entre 0,9 e 1,0mm;
d) Fibras com camada seletiva externa;
e) Tamanho médio dos poros na superfície externa das fibras: 0,4 µm (Figura 1);
f) Retenção de 99,99% dos microrganismos e dos sólidos suspensos presentes no extrato a ser processado;
g) A filtração ocorre de fora para dentro das fibras;
h) O microfiltrado escoa pelo interior das fibras;
i) Pressão de operação: dependente da corrente a ser processada no equipamento. A pressão crítica para cada tipo de corrente de alimentação deve ser determinada;
j) Pressão máxima de operação: 5 bar;
l) Temperatura máxima de operação: até 55,0°C;
m) pH: 2,0 a 13,0.

Dispositivos que usam uma membrana para criar uma grande área de contato entre duas fases (gás-líquido) sem que elas se dispersem.
Uma fase flui por um lado da membrana e a outra pelo outro. A transferência de massa ocorre através dos poros sem que as fases se misturem.
Degaseificação de água (remoção de O2 e CO2), carbonatação de bebidas, extração líquido-líquido sem emulsificação.
Processo de separação de misturas líquidas onde o permeado é removido como vapor, eficaz para misturas azeotrópicas.
Um componente permeia preferencialmente através da membrana e evapora no lado do permeado, que é mantido sob vácuo.
Desidratação de solventes (etanol, isopropanol), remoção de compostos orgânicos voláteis (VOCs) da água, separação de misturas orgânico-orgânico.
O processo com a maior capacidade de rejeição. Remove praticamente todos os sais dissolvidos e contaminantes, produzindo água de altíssima pureza.
Aplica uma pressão superior à pressão osmótica da solução, forçando a água a passar pela membrana no sentido inverso ao fluxo natural, deixando os sais para trás.
Dessalinização de água do mar, produção de água ultrapura para indústrias (farmacêutica, semicondutores), purificação de água para consumo.
Processo intermediário entre UF e Osmose Inversa, com poros de 1 a 10 nanômetros. Remove íons multivalentes (dureza) e moléculas orgânicas de baixo peso molecular.
Opera com pressões mais altas que a UF. Separa componentes com base no tamanho e na carga elétrica, permitindo a passagem de íons monovalentes.
Abrandamento de água, dessalinização parcial, remoção de pesticidas, reciclagem de águas residuais.
Semelhante à microfiltração, mas com poros menores (0,01 a 0,1 micrômetro), capaz de reter vírus e macromoléculas como proteínas.
Utiliza pressão hidrostática para forçar a passagem do solvente através da membrana, enquanto solutos de alto peso molecular são retidos.
Processo de separação por membrana que remove partículas suspensas, bactérias e sólidos coloidais na faixa de 0,1 a 10 micrômetros. Opera com baixas pressões.
A água ou o fluido é forçado a passar através de uma membrana microporosa. As partículas maiores que os poros são retidas na superfície da membrana.
✅ Alta taxa de fluxo
✅ Baixo consumo de energia
✅ Remoção eficiente de bactérias
✅ Operação simples