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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 4 MODELISATION NUMERIQUEdistribution peut réduire le temps <strong>de</strong> calcul en simplifiant l’utilisation <strong>de</strong> ce modèle (2 èmesimplification dans le Chapitre 6) lors d’une évaporation à forte température ambiante.• Propriétés physiquesPour les modèles à thermodynamique continue, les corrélations <strong>de</strong> propriétés physiquesprésentes dans la littérature sont rares, imprécises et non adaptées à tous types <strong>de</strong> carburants.De nouvelles corrélations sont donc proposées.Il est nécessaire <strong>de</strong> limiter au maximum la plage <strong>de</strong> variation <strong>de</strong> la variable <strong>de</strong> distribution Ipour obtenir <strong>de</strong>s corrélations relativement précises. Pour chaque groupe <strong>de</strong> <strong>composants</strong>, <strong>de</strong>scorrélations ont été déterminées pour plusieurs plages <strong>de</strong> valeurs <strong>de</strong> la variable <strong>de</strong>distribution I : Pour les n-alcanes :- du C 4 H 10 au C 10 H 22- du C 6 H 14 au C 16 H 34- du C 10 H 22 au C 20 H 42- du C 8 H 18 au C 25 H 52 Pour les iso-alcanes :- du C 4 H 10 au C 10 H 22- du C 6 H 14 au C 16 H 34- aucune propriété physique n’a pu être trouvée pour un iso-alcane avec plus <strong>de</strong> 16atomes <strong>de</strong> carbone Pour les alcènes :- du C 4 H 8 au C 10 H 20- du C 6 H 12 au C 16 H 32- du C 10 H 20 au C 20 H 40- du C 8 H 16 au C 25 H 50 Pour les alkylbenzènes :- du C 6 H 6 au C 10 H 14- du C 6 H 6 au C 16 H 26- du C 10 H 14 au C 20 H 34- du C 8 H 10 au C 25 H 44 Pour les alkylnaphtalènes :- du C 10 H 8 au C 16 H 20- du C 10 H 8 au C 22 H 32 Pour les cyclopentanes :- du C 5 H 10 au C 10 H 20- du C 6 H 12 au C 16 H 32- du C 10 H 20 au C 20 H 40- du C 8 H 16 au C 25 H 50125

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