A PAM Membranas Seletivas desenvolve sistemas laboratoriais e unidades piloto para simular condições reais de operação, validar parâmetros técnicos e acelerar a transição do laboratório para a escala industrial.
A PAM Membranas Seletivas é especialista em processos de separação por
membranas e atua na transformação do conhecimento acadêmico em soluções
técnicas aplicáveis à indústria e à pesquisa. Primeira empresa da América Latina a
produzir membranas de fibras ocas, a PAM surgiu como spin-off do Laboratório de
Processos de Separação por Membranas da COPPE/UFRJ, que desenvolve pesquisas
contínuas na área desde 1968.
A linha laboratorial da PAM foi desenvolvida para atender laboratórios, centros de
pesquisa e P&D industrial que necessitam de equipamentos confiáveis, reprodutíveis e
tecnicamente robustos para desenvolvimento, caracterização e validação de
membranas e processos. Os sistemas permitem desde estudos fundamentais até a
transição segura para escala piloto.
Os equipamentos de produção de fibras ocas da PAM Membranas foram desenvolvidos a
partir de décadas de experiência prática no desenvolvimento e na fabricação de
membranas de fibras ocas.
Nossa experiência acumulada como pioneira na produção de fibras ocas na América
Latina, está diretamente incorporada no projeto dos equipamentos. Cada componente foi
concebido para reproduzir, em escala laboratorial, as condições reais de fiação utilizadas
no desenvolvimento de membranas comerciais.
Os sistemas permitem o controle rigoroso das principais variáveis do
processoassegurando confiabilidade, repetibilidade e previsibilidade nos resultados, tanto
em pesquisa acadêmica quanto em P&D industrial e validação tecnológica.
Desenvolvido especificamente para a produção de
membranas de fibra oca em ambientes de pesquisa.
Combina precisão, estabilidade e excelente custo
benefício.
Desenvolvido especificamente para a produção de
membranas de fibra oca em ambientes de pesquisa.
Combina precisão, estabilidade e excelente custo
benefício.
Extrusoras projetadas para controle preciso do fluxo
polimérico, garantindo fibras ocas uniformes,
estáveis e com alta reprodutibilidade. Compatíveis
com linhas de pesquisa, prototipagem e produção
em pequena escala.
Sistema destinado à colagem de
módulos de fibras ocas, garantindo
distribuição uniforme de resinas e
elevada reprodutibilidade
Equipamento robusto para cortes
limpos, alinhados e reprodutíveis em
módulos de fibras ocas, essencial para
montagem e avaliação de desempenho
Todos os equipamentos de filtração da PAM Membranas são desenvolvidos com base em
engenharia própria, forte integração com pesquisa acadêmica e foco em aplicação prática,
permitindo resultados confiáveis, escaláveis e diretamente transferíveis para escala piloto
e industrial.
Com engenharia robusta, instrumentação adequada e opções de automação e aquisição
de dados, nossos sistemas fornecem uma plataforma segura para pesquisa aplicada,
otimização de processos e transição da escala laboratorial para a escala piloto e industrial.
Sistemas laboratoriais para avaliação de desempenho, permeância e resistência ao fouling de membranas planas.
Desenvolvido para testes laboratoriais confiáveis de
membranas cerâmicas, permitindo a avaliação de
permeância, desempenho e resistência ao fouling
sob condições controladas de operação.
Desenvolvido para testes simples, rápidos e
confiáveis de membranas planas de nanofiltração NF
e osmose inversa OI em pequena escala, permitindo
avaliação da permeância, eficiência e comportamento
da membrana sob condições controladas, por meio
de pressurização com gás inerte.
Células de permeação sob medida, compatíveis com
os equipamentos da PAM Membranas. Disponíveis
nas versões disco ou retangular, projetada para
testes laboratoriais precisos de membranas planas.
Desenvolvido para caracterização de membranas,
permitindo
a avaliação de permeabilidade,
seletividade e fluxo permeado de gases puros sob
condições controladas, sendo indicado para
pesquisa, desenvolvimento e validação de materiais e
processos de separação gasosa.
Desenvolvidos para estudos de transferência de
massa entre fases gás–líquido (G/L) ou líquido–líquido
(L/L), permitindo avaliar desempenho de membranas,
eficiência de absorção ou stripping e comportamento
hidrodinâmico sob condições controladas de
operação.
Desenvolvido para o estudo da transferência iônica
através de membranas de troca iônica, permitindo a
realização de testes controlados, repetíveis e
comparáveis em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e validação tecnológica.
Desenvolvido para testes laboratoriais de separação
térmica seletiva, permitindo a avaliação de diferentes
membranas, configurações e condições operacionais,
desenvolvimento tecnológico e validação de
processos.
Maleta portátil para análises de sedimentos finos (SDI – Silt Density Index e MFI – modified
fouling index) presente na água. Ajuda a avaliar o potencial de incrustação de membranas em
sistemas de filtração, determina a qualidade da água da alimentação e a necessidade de pré
tratamento.
Possibilita a realização de análises in loco, em múltiplos pontos de uma mesma fonte hídrica,
eliminando a necessidade de coletas de amostras volumosas, reduzindo os custos
relacionados ao transporte e agilizando a análise técnica do processo. Além disso, torna
possível a geração de mapas de qualidade da água em tempo real e permitindo otimizar os
sistemas de tratamento.
Desenvolvido para fornecimento de água
desmineralizada em aplicações laboratoriais. O
sistema integra filtro de carvão ativado,
microfiltração, osmose inversa e coluna de troca
iônica, garantindo qualidade de água adequada para
uso em laboratório, com monitoramento contínuo da
condutividade.
A PAM Membranas também oferece equipamentos personalizados, adequados a cada
aplicação, incluindo a integração de processos com membranas em um único equipamento.
Entre em contato para mais informações.
👉 Fale com nossa equipe técnica e descubra como estruturar seu projeto com segurança, precisão e escalabilidade.
Equipamentos laboratoriais para pesquisa, caracterização e validação de processos de separação por membranas com foco em microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose inversa e permeação de gases
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