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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 4 MODELISATION NUMERIQUEPression <strong>de</strong> vapeur (atm)10.90.80.70.60.50.40.30.20.10250 300 350 400 450 500 550 600Température (K)Figure 4.2 : Evolution <strong>de</strong> la pression <strong>de</strong> vapeur saturante pour <strong>de</strong>s n-alcanes (du n-hexane au n-hexa<strong>de</strong>cane) à une pression <strong>de</strong> 1 atm donnée par Clausius-Clapeyron (lignes pleines) et ClausiusClapeyron avec la loi <strong>de</strong> Trouton (lignes pleines en pointillées)Pour évaluer l’impact <strong>de</strong> cette erreur sur le calcul d’une goutte en évaporation, le modèle à<strong>composants</strong> discrets et le modèle à thermodynamique continue sont comparés. Pour <strong>de</strong>s<strong>gouttes</strong> <strong>de</strong> carburants s’évaporant dans une ambiance à haute température les résultats sontrelativement proches. Par contre, lorsqu’elles s’évaporent à faible température ambiante, lesécarts <strong>de</strong>viennent conséquents.10.8Composants discretsThermo continue (Clausius-Clapeyron + loi <strong>de</strong> Trouton)(Dg/Dg 0) 20.60.40.200 10000 20000 30000 40000t /Dg 2 0 (s/µm 2 )Figure 4.3 : Evolution <strong>de</strong> la taille d’une goutte <strong>de</strong> kérosène s’évaporant dans une ambiance à 300K et1atm120

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