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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 7 COMBUSTION D’UN BROUILLARD DE GOUTTES MULTI-COMPOSANTSComme le n-hexane pur s’évapore plus que le n-<strong>de</strong>cane pur pendant le début <strong>de</strong> l’évaporation,pendant <strong>de</strong> la phase <strong>de</strong> chauffage <strong>de</strong>s <strong>gouttes</strong>, le délai d’allumage pour du n-hexane pur(9,88ms) est 32% plus faible que celui du n-<strong>de</strong>cane pur (14,48ms). Pour diminuer ce délaipour le n-<strong>de</strong>cane, l’ajout d’une faible quantité <strong>de</strong> n-hexane suffit, puisqu’un nuage <strong>de</strong> <strong>gouttes</strong>composées <strong>de</strong> 20% <strong>de</strong> n-hexane et 80% <strong>de</strong> n-<strong>de</strong>cane s’auto-allume à 11,95ms.Le comportement obtenu expérimentalement par Yang et al. [47] pour une goutte <strong>de</strong> n-heptane/n-hexa<strong>de</strong>cane isolée injectée dans une ambiance à haute température est i<strong>de</strong>ntique ici.L’ajout d’un composant volatile réduit le délai d’allumage et lorsque les <strong>gouttes</strong> sontcomposées d’au moins 50% du composant le plus volatile, le délai d’allumage est i<strong>de</strong>ntique àcelui <strong>de</strong> ce composant pur (Figure 7.2 et Figure 7.3).Délai d ’allumage (s)Fraction volumique initiale <strong>de</strong>n-heptane liqui<strong>de</strong>Figure 7.3 : Délai d’allumage pour différentes fractions <strong>de</strong> n-heptane liqui<strong>de</strong> pour <strong>de</strong>s diamètresinitiaux et <strong>de</strong>s températures ambiantes différentes [47]Deux mélanges plus complexes <strong>de</strong> n-alcanes (Tableau 7.2) sont également testés. Le premierest composé <strong>de</strong> 11 n-alcanes (du C 6 H 14 au C 16 H 34 ) et sa distribution est i<strong>de</strong>ntique à celle dugroupe <strong>de</strong> n-alcanes du kérosène étudié dans le Chapitre précé<strong>de</strong>nt. Le <strong>de</strong>uxième mélange esti<strong>de</strong>ntique au premier sauf que les <strong>composants</strong> moins volatiles que le n-<strong>de</strong>cane, c’est à direentre le n-un<strong>de</strong>cane (C 11 H 24 ) et le n-hexa<strong>de</strong>cane (C 16 H 34 ) sont remplacés par le n-<strong>de</strong>cane. Ce<strong>de</strong>uxième mélange permettra donc d’observer quelle est l’influence <strong>de</strong>s <strong>composants</strong> peuvolatiles par rapport au premier mélange.206

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