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Transferts de Chaleur et de Masse

Milieux Hétérogènes et Transferts (MHT)

Modélisation des couplages et Bioressources

Participants : H. Bournot, J-V. Daurelle, F. Topin, R. Occelli, J. Vicente. Thèses : C. Cadile, M. Coatanea, M. Fadel, F. Gauthier, A. Louzguiti. Post-docs : N. Belgacem, L. Mazurenko

Initialement centrée sur la modélisation des lits fluidisés cette action s’est orientée vers la modélisation des systèmes multiphysiques ou bioactifs tels que l’interaction de jets et la diffusion de brouillards fins. Les approches centrées sur l’hydrodynamique d’écoulement fluide/particules s’ouvrent sur les problématiques de couplages thermiques, multiconstituants et réactifs (gazéification de biomasse en lit fluidisé, écoulements d’eau usée ...). Le deuxième aspect concerne la modélisation des câbles en conduits avec un volet thermohydraulique à l’échelle du conducteur ainsi qu’à celle du système cryogénique (ITER). Les problématiques concernent de quench de supraconducteur et les interactions électromagnétiques. Le dernier volet concerne le domaine des biopiles enzymatiques. Les biocatalyseurs sont très répandus et biodégradables et la spécificité du substrat pourrait théoriquement permettre d'éviter la membrane séparatrice. Grace à la diversité des enzymes, une grande variété de combustibles et d'oxydants peut nourrir les cellules de biocarburants. L’analyse locale des champs thermiques associée à la modélisation multi (bio) physique des transferts permet le contrôle de l'environnement thermique et chimique de l'enzyme améliorant ainsi l'efficacité globale. Ce qui conduit au développement d’un désign spécifique et hiérarchique des électrodes et des piles à toutes les échelles impliquées (Ecoulement gaz, liquide à l'échelle du réacteur (m - cm), gradient de concentration au voisinage des biosubstrats (mm), le contrôle des résistances ohmiques et thermiques permettant de maintenir des conditions ad hoc pour le biocatalyseur (μm)…



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