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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 6 EVAPORATION DE CARBURANTSLa distribution initiale <strong>de</strong> ce gasoil est donnée dans le Tableau 6.3 et la Figure 6.4.Paramètres <strong>de</strong> distributionMasse molaire (kg/kmol) Température normale d’ébullition (K)MoyenneMoyenne208,08 529,13Ecart typeEcart type50,83 58,30Origine γ <strong>de</strong> la fonction f Origine γ <strong>de</strong> la fonction f50 250Tableau 6.3 : Distribution initiale du gasoil utiliséFraction molaire0.10.080.060.040.02MCDMTCFraction molaire0.10.080.060.040.02MCDMTC0100 150 200 250 300 350Masse molaire (kg/kmol)0400 450 500 550 600 650 700Température d'ébullition (K)Figure 6.4 : Distribution initiale du gasoil avec la masse molaire (à gauche) et la température normaled’ébullition (à droite) comme variable <strong>de</strong> distribution6.1.2 Conditions initiales <strong>de</strong> la goutte et conditions à l’infiniLes différentes compositions initiales viennent d’être présentées dans le paragraphe précé<strong>de</strong>nt.Le diamètre initial <strong>de</strong> la goutte est <strong>de</strong> 100µm et sa température initiale est <strong>de</strong> 300K. Afin queles gradients <strong>de</strong> température et <strong>de</strong> composition dans la goutte soient maximaux, il faut éviterles effets convectifs dans la goutte et le nombre <strong>de</strong> Reynolds doit alors être nul. Il n’y a doncaucun mouvement entre la goutte et l’air ambiant.Tout d’abord, les modèles sont comparés pour une température à l’infini <strong>de</strong> 300K et unepression <strong>de</strong> 1atm. Par la suite, la température à l’infini sera <strong>de</strong> 1000K et la pression <strong>de</strong> 10atm.La goutte est isolée et le milieu à l’infini est dépourvu <strong>de</strong> vapeur.169

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