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Analyse expérimentale et modélisation du transfert de matière et du ...

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Chapitre 4 : Simulation <strong>de</strong> l’hydrodynamique <strong>et</strong> <strong>du</strong> <strong>transfert</strong> <strong>de</strong> masse dans les écoulements <strong>de</strong> types zone <strong>de</strong> mélange diphasique8 x 10-3 y (m)7exp x= 80 cmsim x= 80 cm65K (m 2 /s 2 )43210-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15Figure 4. 19 : Profil <strong>de</strong> l’énergie turbulente totale dans l’écoulement <strong>de</strong> zone <strong>de</strong> mélange à bulle(zdm1) à x=0. 80 m. Comparaison <strong>de</strong>s résultats numériques avec les résultats expérimentaux.8 x 10-3 y (m)7exp x= 120 cmsim x= 120 cm65K (m 2 /s 2 )43210-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15Figure 4. 20 : Profil <strong>de</strong> l’énergie turbulente totale dans l’écoulement <strong>de</strong> zone <strong>de</strong> mélange à bulle(zdm1) à x=0. 120 m. Comparaison <strong>de</strong>s résultats numériques avec les résultats expérimentaux.Les figures (4.17) à (4.20) montrent que la comparaison <strong>de</strong>s simulations avec les résultatsexpérimentaux n’est pas parfaite, mais qu’une partie importante <strong>de</strong> la physique estrepro<strong>du</strong>ite par le modèle.Les résultats numériques perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong> rendre compte <strong>de</strong> la valeur importante <strong>de</strong> l'énergi<strong>et</strong>urbulente dans le noyau diphasique par rapport au noyau monophasique. Ceci reflète lemontant important <strong>de</strong> l'énergie pseudo-turbulente in<strong>du</strong>ite par la présence <strong>de</strong>s bulles. C<strong>et</strong>teénergie cinétique pseudo-turbulente est ici essentiellement intro<strong>du</strong>ite en entrée. Le120

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