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La turbulence et les effets sur l'environnement des torches pétrolières de sécurité
On présente les principes et quelques résultats d'une simulation numérique d'une flamme de diffusion de grande dimension en présence de vent. Cette étude a pour but le dimensionnement des roches d'urgence sur les installations pétrolières notamment en mer, ces torchères de gaz pouvant atteindre une puissance thermique instantanée de 10 GW. Le calcul correct du champ de rayonnement, seul dimensionnant, est
fondé sur la détermination de l'ensemble des grandeurs aérothermochimiques à l'intérieur de la flamme. Les contraintes de validation en sécurité industrielle imposent de choisir des modèles physiques éprouvés ; nous détaillerons ici les modèles de combustion turbulente et de formation des suies en insistant sur leurs effets quant au rayonnement issu de la flamme
Model Transitoire de Combustion Dún Propergol Compose de Mousse de PolyurethaneE Chargee en Octogene
Simulation Numerique D'une Flamme de Diffusion Turbulente de Grande Dimension en Presence de Vent Traversier Pour la Prediction du Champ de Rayonnement Emis
Design, Building and Testing of a Novel Modular Gas-Gas Ceramic Heat Exchanger for Exhaust Heat Recovery Around 1200°C
Amelioration du calcul des echanges radiatifs dans un gaz confine tres charge en particules
SIGLECNRS AR 10455 / INIST-CNRS - Institut de l'Information Scientifique et TechniqueFRFranc
Echanges radiatifs avec diffusion multiple dans un gaz tres charge en particules
CNRS AR 12680 / INIST-CNRS - Institut de l'Information Scientifique et TechniqueSIGLEFRFranc
Conversion of Biogas to Syngas via Catalytic Carbon Dioxide Reforming Reactions: An Overview of Thermodynamic Aspects, Catalytic Design, and Reaction Kinetics
International audienceBiogas production has continuously increased worldwide during the last decades. Nowadays, heat, electricity, and biomethane production are the main utilization of biogas at large-scale industrial processes. The research and development on biogas valorization is currently related to synthesis gas production via reforming process, since syngas allows obtaining various chemicals and fuels of high-added value. However, biogas reforming is a complex process, which implies various reactions in parallel, and needs high temperature (>800 °C) to obtain high methane conversion. The development of a highly-performing catalyst, which must be active, selective, thermally stable, and resistant to solid carbon formation on its surface, is crucial. This chapter is devoted to an update of the thermodynamic aspect of biogas reforming under different conditions. This chapter also reviews recent significant works related to catalyst design as well as kinetic and mechanistic studies of biogas reforming processes
