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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 diphasique1514.51413.5exp x= 80 cmZDM1Bd16ZDM1Bd18ZDM1Bd19conc O 2(mg/l)1312.51211.51110.5109.5-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15y (m)Figure 4. 39: Profils <strong>de</strong> concentration moyenne dans la section x=80 cm : Sensibilité au diamètre <strong>de</strong>bulles. Comparaison <strong>de</strong>s résultats numériques avec les résultats expérimentaux <strong>de</strong> zdm1.1514.51413.5exp x= 120 cmZDM1Bd16ZDM1Bd18ZDM1Bd19conc O 2(mg/l)1312.51211.51110.5109.5-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15y (m)Figure 4. 40: Profils <strong>de</strong> concentration moyenne dans la section x=120 cm : Sensibilité au diamètre <strong>de</strong>bulles. Comparaison <strong>de</strong>s résultats numériques avec les résultats expérimentaux <strong>de</strong> zdm1.L'examen <strong>de</strong>s figures (4.37) à (4.40) montre qu'en diminuant le diamètre <strong>de</strong> la bulle, laconcentration en oxygène augmente globalement, comme atten<strong>du</strong> puisque le diamètre <strong>de</strong>bulles est inversement proportionnel à l’aire interfaciale. La sensibilité au diamètre estcependant moindre que celle que nous avons notée vis-à-vis <strong>du</strong> modèle <strong>de</strong> kL. Par ailleursdans la zone <strong>de</strong> gradient il n’y a pas d’amélioration <strong>de</strong> la prédiction par rapport auxexpériences. Une piste d’amélioration <strong>de</strong>s résultats pourrait être <strong>de</strong> prendre en compte136

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