12.07.2015 Views

Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CHAPITRE 6 EVAPORATION DE CARBURANTSPression <strong>de</strong> vapeur saturante (Pa)10000080000600004000020000n-alcanesiso-alcanesoléfinesalkylbenzènesalkylnaphtalènescyclopentanescyclohexanesPression <strong>de</strong> vapeur saturante (Pa)10000080000600004000020000n-alcanesiso-alcanesoléfinesalkylbenzènesalkylnaphtalènescyclopentanescyclohexanes0350 400 450 500 550 600 650 700Température (K)0350 400 450 500 550 600 650 700Température (K)Figure 6.21 : Evolution <strong>de</strong> la pression <strong>de</strong> vapeur saturante en fonction <strong>de</strong> la température pour <strong>de</strong>s<strong>composants</strong> <strong>de</strong> masse molaire <strong>de</strong> 150kg/kmol (à gauche) ou <strong>de</strong> température normale d’ébullition <strong>de</strong>450K (à droite) d’après les corrélations <strong>de</strong>s modèles à thermodynamique continue pour une pression<strong>de</strong> 10atmCe modèle simplifié ne donne donc que le débit total <strong>de</strong> vapeur n& et sa distribution (latempérature normale d’ébullition moyenne θ v et l’écart type <strong>de</strong> cette température normaled’ébullition σ v ) pour l’ensemble <strong>de</strong>s espèces du carburant. Pour déterminer le débit global <strong>de</strong>chaque groupe j <strong>de</strong> <strong>composants</strong>, il est supposé que la vapeur dont la température normaled’ébullition I = θ v est composée du groupe j avec la fraction suivante :x( θ )f( θv)( θ )j,l 0j, v v= xj,l0(6.6)fl 0 vEn <strong>multi</strong>pliant le débit <strong>de</strong> vapeur total n& par cette fraction, un débit <strong>de</strong> vapeurgroupe j <strong>de</strong> <strong>composants</strong> peut ainsi être déterminé :( θ ) x n&( θ )n& j v j,v= (6.7)vn&jpour cePar contre, tous les groupes <strong>de</strong> <strong>composants</strong> ont la même distribution pour la composition <strong>de</strong> lavapeur (θ v et σ v ).6.3.2 Résultats obtenus avec les modèles simplifiés1 ère simplificationDes calculs ont été effectués pour le kérosène avec le premier modèle simplifié. Lespropriétés physiques choisies sont celles <strong>de</strong>s iso-alcanes puisqu’il s’agit du groupe majoritairedans ce carburant. Les modèles à thermodynamique continue utilisent cette fois-ci latempérature normale d’ébullition comme variable <strong>de</strong> distribution I.190

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!