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contenu des enseignements de tronc commun - MINES ParisTech

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106 CHAPITRE 3 PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CURSUSStructure of the course : five full days in a singleweek. Lectures (50%) and practical training on PCcomputers (50%).Prerequisites : Basic knowledge in probabilitytheory and in stochastic processes.MODÉLISATION DES PROCESSUSINDUSTRIELSResponsable : W. FÜRST.ObjectifLes industries <strong>de</strong> transformation <strong>de</strong> la matière ontpour objet l’élaboration <strong>de</strong> produits aux propriétéschimiques et physiques bien caractérisées,à partir <strong><strong>de</strong>s</strong> matières premières disponibles.S’y rattachent <strong><strong>de</strong>s</strong> domaines aussi variés quela chimie lour<strong>de</strong> (pétrochimie), la chimie fine,l’industrie pharmaceutique, ou encore l’industrieagroalimentaire.A partir <strong>de</strong> spécifications sur la qualité du produit,l’ingénieur doit concevoir une unité industriellepermettant la production au moindre coût.Une première étape consiste à choisir unesuccession <strong>de</strong> transformations élémentaires(opérations unitaires) qui permettront <strong>de</strong> passer<strong>de</strong> la matière première au produit fini. Ce choixrepose sur une analyse simplifiée <strong>de</strong> la faisabilitétechnique et <strong>de</strong> la rentabilité.Il faut ensuite réaliser un calcul rigoureux duprocédé choisi, pour en vérifier la faisabilité,déterminer exactement les besoins énergétiques, etestimer le montant <strong><strong>de</strong>s</strong> investissements et <strong><strong>de</strong>s</strong> coûtsopératoires. On montrera en particulier comment,à partir <strong><strong>de</strong>s</strong> équations <strong><strong>de</strong>s</strong>criptives <strong>de</strong> chaqueopération unitaire, et du schéma <strong>de</strong> circulation<strong><strong>de</strong>s</strong> débits <strong>de</strong> matière, on peut calculer (simuler)un schéma <strong>de</strong> procédé complexe, en ajuster lesréglages pour assurer certaines performances, etenfin déterminer les conditions <strong>de</strong> fonctionnement<strong>de</strong> façon à maximiser le profit.Programme- introduction au génie chimique et aux opérations<strong>de</strong> séparation - opérations étagées à contrecourant- métho<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong> quelques opérationsunitaires : flash, distillations- calcul <strong><strong>de</strong>s</strong> schémas <strong>de</strong> procédé : simulation,<strong><strong>de</strong>s</strong>ign, optimisation- les éléments du coût et leur évaluation - synthèse<strong><strong>de</strong>s</strong> procédés - intégration thermique <strong><strong>de</strong>s</strong>procédés.MODÉLISATION PROSPECTIVEPrincipes et usages <strong><strong>de</strong>s</strong> modèlesmathématiques pour l’évaluation<strong><strong>de</strong>s</strong> politiques <strong>de</strong> lutte contre lechangement climatique.Responsable : N. MAÏZI.ObjectifSous l’aiguillon <strong>de</strong> la question climatique et <strong>de</strong>la globalisation économique, la modélisationprospective, tradition - un temps oubliée - liantprospective numérique, calcul économique,économie publique et réflexion stratégique, estaujourd’hui largement réinvestie dans le cadre<strong><strong>de</strong>s</strong> négociations internationales autour du dossierclimatique. L’objectif <strong>de</strong> cet enseignement est <strong>de</strong>présenter les outils <strong>de</strong> modélisation prospective,nés dans les années 60, du dialogue entremathématiciens et économistes, et reposant sur

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