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Etude du transfert de masse réactif Gaz-Liquide le long de plans ...

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Yacine HAROUN<br />

Chapitre 1 : Intro<strong>du</strong>ction Généra<strong>le</strong><br />

Dans <strong>de</strong> nombreux pays pro<strong>du</strong>cteurs ou consommateurs <strong>de</strong> combustib<strong>le</strong>s fossi<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s<br />

in<strong>du</strong>striels ont déjà intégré l’intérêt <strong>de</strong> ces nouvel<strong>le</strong>s techniques pour l’avenir <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs activités<br />

(figure 1.2). Les principaux objectifs sont, d’une part, <strong>le</strong> développement <strong>de</strong> procédés permettant<br />

d’augmenter <strong>le</strong>s performances d’épurations tout en diminuant <strong>le</strong> coût d’équipement et<br />

d’exploitation et d’autre part, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s aspects environnementaux liés aux conditions <strong>de</strong> stockage<br />

à <strong>long</strong> terme.<br />

Ce travail <strong>de</strong> thèse rentre p<strong>le</strong>inement dans cette perspective. L’objectif est d’étudier<br />

numériquement <strong>le</strong>s phénomènes <strong>de</strong> <strong>transfert</strong>s <strong>de</strong> <strong>masse</strong> réactif dans <strong>de</strong>s configurations proches <strong>de</strong><br />

cel<strong>le</strong>s rencontrées dans <strong>le</strong>s contacteurs <strong>de</strong> type garnissage structuré. En se basant sur <strong>le</strong>s résultats<br />

numériques, il s’agit <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r ou <strong>de</strong> construire <strong>de</strong>s modè<strong>le</strong>s locaux <strong>de</strong> <strong>transfert</strong> <strong>de</strong> matière. Ces<br />

modè<strong>le</strong>s pourront ensuite être intégrés dans <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> dimensionnement dans <strong>le</strong> but <strong>de</strong><br />

développer <strong>de</strong>s procédés <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> gaz et <strong>de</strong> captage <strong>de</strong> CO 2 <strong>le</strong>s plus performant possib<strong>le</strong>.<br />

Figure 1.2- Exemp<strong>le</strong> d’une centra<strong>le</strong> é<strong>le</strong>ctrique muni <strong>du</strong> procédé <strong>de</strong> captage <strong>de</strong> CO 2<br />

1.2- Procédés <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> gaz<br />

De nombreux procédés sont utilisés dans <strong>le</strong> but <strong>de</strong> transférer <strong>de</strong>s espèces chimiques d’un<br />

milieu gazeux vers une phase liqui<strong>de</strong> contenant un ou plusieurs réactifs avec <strong>le</strong>squels <strong>le</strong>s espèces<br />

dissoutes peuvent réagir. A ce titre nous pouvons citer <strong>le</strong>s procédés en phase liqui<strong>de</strong> comme <strong>le</strong>s<br />

hydrogénations, <strong>le</strong>s oxydations, <strong>le</strong>s halogénations …, ou encore <strong>le</strong>s procédés <strong>de</strong> lavage <strong>de</strong> gaz <strong>de</strong>s<br />

espèces aci<strong>de</strong>s (H 2 S, SO 2 , CO 2 …), voir Roustan (2003). Selon <strong>le</strong> procédé utilisé, notamment en<br />

fonction <strong>de</strong>s temps caractéristiques <strong>de</strong> <strong>transfert</strong> et <strong>de</strong> réaction, l’absorbeur doit être choisi en<br />

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