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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 6 EVAPORATION DE CARBURANTSGasoilIl est très difficile <strong>de</strong> connaître précisément la composition du gasoil, cette <strong>de</strong>rnière estsouvent donnée par une courbe <strong>de</strong> distillation. La composition trouvée par Habchi et al. [42],présentée en Annexe C (Figure C.7 et Tableau C.8), est donc utilisée.Cette composition avait été découpée en plusieurs pseudo-<strong>composants</strong> définis par leur massemolaire, leur température d’ébullition et leur température critique [42] (Tableau C.8 enAnnexe C) . La nature <strong>de</strong>s ces pseudo-<strong>composants</strong> n’étant pas connue, seuls les modèles àthermodynamique continue seront utilisés avec une seule fonction <strong>de</strong> distribution. L’ensemble<strong>de</strong> la composition sera alors représenté par un seul groupe <strong>de</strong> <strong>composants</strong>. Il faut donc choisirun groupe dont les propriétés physiques sont proches <strong>de</strong> celles <strong>de</strong>s pseudo-<strong>composants</strong>représentant ce gasoil (Tableau C.8 en Annexe C).L’évolution <strong>de</strong> la température normale d’ébullition en fonction <strong>de</strong> la masse molaire pour lesn-alcanes s’accor<strong>de</strong> avec celle <strong>de</strong> ces pseudo-<strong>composants</strong> (Figure 6.3). Les n-alcanes sontdonc choisis pour représenter ce gasoil. Cependant, ils sous-estiment légèrement latempérature critique, ce qui influencera quelque peu le calcul <strong>de</strong> la chaleur latented’évaporation (Annexe A).900800Température critiqueTempérature (K)700600500Température normale d’ébullition400300n-alcanesGasoil100 150 200 250 300 350 400Masse molaire (kg/kmol)Figure 6.3 : Evolution <strong>de</strong> la température normale d’ébullition et <strong>de</strong> la température critique en fonction<strong>de</strong> la masse molaire pour les n-alcanes et du gasoil168

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