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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 1 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUEvolatile (n-hexa<strong>de</strong>cane) pour "geler" <strong>l'évaporation</strong>. Toutes les mesures ont été effectuées pourune température ambiante <strong>de</strong> 23°C.m/m 0CalculExpériencem/m 0Fractions massiquesFractions massiquesFigure 1.7 : Evolution <strong>de</strong> la masse adimensionnée (à gauche) et <strong>de</strong>s fractions massiques liqui<strong>de</strong>s(à droite) en fonction du temps pour un mélange binaire [10]La Figure 1.7 montre les résultats obtenus pour un mélange binaire (n-pentane et n-heptane)pour différentes concentrations initiales. Bien que la température ambiante soit faible,<strong>l'évaporation</strong> n’est pas aussi lente que lors <strong>de</strong>s cas précé<strong>de</strong>nts, car la température d'ébullitiondu n-pentane est faible (<strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 36°C). Le modèle à diffusion effective est donc choisipuisqu’il n’est pas sûr que les gradients <strong>de</strong> concentration dans la goutte soient négligeables.Sont tracés à gauche le rapport m/m 0 (rapport <strong>de</strong> la masse <strong>de</strong> la goutte sur sa masse initiale) età droite les fractions massiques moyennes pour chaque espèce. Les résultats expérimentaux etnumériques sont en parfait accord.Gartung, Arndt et Seibel [10] ont ensuite étudié un liqui<strong>de</strong> constitué <strong>de</strong> quatre <strong>composants</strong> (npentane,n-hexane, n-heptane et n-octane). Les résultats (Figure 1.8) sont toujours en bonaccord, malgré l'ajout <strong>de</strong> nouveaux <strong>composants</strong> qui rend plus délicat le calcul <strong>de</strong>s coefficients<strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s espèces dans le mélange liqui<strong>de</strong>. Dans ces conditions, le modèle à diffusion43

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