Mécanismes d'intensification des transferts ...
Type de document :
Habilitation à diriger des recherches
URL permanente :
Titre :
Mécanismes d'intensification des transferts par voie passive : applications aux composants échangeurs
Titre en anglais :
Heat and mass transfer mechanisms in passive enhancement methods : application to exchangers units
Auteur(s) :
Directeur(s) de thèse :
Bougeard, Daniel
Date de soutenance :
2021-12-03
Président du jury :
Fournaison, Laurence
Organisme de délivrance :
Université de Lille
École doctorale :
École doctorale ENGSYS-632
Laboratoires ou autres structures partenaires :
Centre d’Enseignement, Recherche et Innovation Énergie Environnement (CERI EE) IMT Nord Europe
Mot(s)-clé(s) :
Transfert de chaleur
Transfert de masse
Échangeurs de chaleur
Convection forcée
Régime transitoire
Tourbillons
Écoulement turbulent
Écoulement laminaire
Dynamique des fluides numérique
Vélocimétrie par image de particules
Thermographie infrarouge
Efficacité énergétique
Transfert de masse
Échangeurs de chaleur
Convection forcée
Régime transitoire
Tourbillons
Écoulement turbulent
Écoulement laminaire
Dynamique des fluides numérique
Vélocimétrie par image de particules
Thermographie infrarouge
Efficacité énergétique
Mot(s)-clé(s) en anglais :
Heat transfer
Mass Transfer
Heat exchangers
Forced convection
Transitional regime
Eddies
Turbulent flow
Laminar flow
Computational fluid dynamics
Particle image velocimetry
Infrared thermography
Energy efficiency
Mass Transfer
Heat exchangers
Forced convection
Transitional regime
Eddies
Turbulent flow
Laminar flow
Computational fluid dynamics
Particle image velocimetry
Infrared thermography
Energy efficiency
Résumé :
Mécanismes de transfert, contrôle et manipulation des écoulements, structuration des surfaces d’échange, optimisation des architectures géométriques et des distributions de fluide sont les principaux thèmes abordés par mes ...
Lire la suite >Mécanismes de transfert, contrôle et manipulation des écoulements, structuration des surfaces d’échange, optimisation des architectures géométriques et des distributions de fluide sont les principaux thèmes abordés par mes travaux de recherche s’intéressant aux méthodes d’intensification par voie passive. Ils ont conduit à des développements méthodologiques importants que ce soit expérimentalement (installations et techniques métrologiques avancées), ou du point de vue modélisation, simulation numérique et techniques d’optimisation. Un des objectifs principaux est bien entendu l’identification des déterminants des mécanismes mis en jeu et la quantification de leurs influences, dans une relativement large gamme de régime d’écoulement, y compris le régime transitionnel, principalement en régime de convection forcée, dans une large palette de configurations géométriques tridimensionnelles complexes. In fine, l’utilisation rationnelle de l’énergie et la diminution de l’impact sur les ressources (quantités de matières premières nécessaires à la fabrication) sont les résultats attendus lors de l’application de ces développements à des composants échangeurs, tels que les échangeurs thermiques et/ou les échangeurs-réacteurs multifonctionnels.Lire moins >
Lire la suite >Mécanismes de transfert, contrôle et manipulation des écoulements, structuration des surfaces d’échange, optimisation des architectures géométriques et des distributions de fluide sont les principaux thèmes abordés par mes travaux de recherche s’intéressant aux méthodes d’intensification par voie passive. Ils ont conduit à des développements méthodologiques importants que ce soit expérimentalement (installations et techniques métrologiques avancées), ou du point de vue modélisation, simulation numérique et techniques d’optimisation. Un des objectifs principaux est bien entendu l’identification des déterminants des mécanismes mis en jeu et la quantification de leurs influences, dans une relativement large gamme de régime d’écoulement, y compris le régime transitionnel, principalement en régime de convection forcée, dans une large palette de configurations géométriques tridimensionnelles complexes. In fine, l’utilisation rationnelle de l’énergie et la diminution de l’impact sur les ressources (quantités de matières premières nécessaires à la fabrication) sont les résultats attendus lors de l’application de ces développements à des composants échangeurs, tels que les échangeurs thermiques et/ou les échangeurs-réacteurs multifonctionnels.Lire moins >
Résumé en anglais : [en]
Heat and mass transfer, flow control and manipulation, surfaces structuration, optimisation of surface arrangement and fluid distribution are the main topics of my research dealing with passive intensification methods. ...
Lire la suite >Heat and mass transfer, flow control and manipulation, surfaces structuration, optimisation of surface arrangement and fluid distribution are the main topics of my research dealing with passive intensification methods. They have led to important methodological developments, whether experimentally (advanced metrological installations and techniques), or from the point of view of numerical modeling, CFD simulation and optimization techniques. One of the main objectives is the identification of the determinants of the underlying mechanisms and the quantification of their influences, in a relatively wide range of flow regimes, including the transitional regime, mainly in forced convection regime, in a wide range of complex three-dimensional geometric configurations. Ultimately, the rational use of energy and the reduction in the impact on resources (quantities of raw materials required for manufacturing) are the expected results when these developments are applied to exchangers units, such as thermal heat exchangers and/or multifunctional reactors/exchangers.Lire moins >
Lire la suite >Heat and mass transfer, flow control and manipulation, surfaces structuration, optimisation of surface arrangement and fluid distribution are the main topics of my research dealing with passive intensification methods. They have led to important methodological developments, whether experimentally (advanced metrological installations and techniques), or from the point of view of numerical modeling, CFD simulation and optimization techniques. One of the main objectives is the identification of the determinants of the underlying mechanisms and the quantification of their influences, in a relatively wide range of flow regimes, including the transitional regime, mainly in forced convection regime, in a wide range of complex three-dimensional geometric configurations. Ultimately, the rational use of energy and the reduction in the impact on resources (quantities of raw materials required for manufacturing) are the expected results when these developments are applied to exchangers units, such as thermal heat exchangers and/or multifunctional reactors/exchangers.Lire moins >
Langue :
Anglais
Français
Français
Collections :
Date de dépôt :
2022-04-25T15:25:14Z
Fichiers
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