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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 1 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUECela implique une diminution plus rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> la goutte quand la pressionaugmente.Non seulement le temps écoulé pour une distance parcourue est différent pour chaque goutte,mais, <strong>de</strong> plus, la constante d’évaporation varie avec la vitesse. Il n’est alors pas possibled’effectuer une étu<strong>de</strong> paramétrique et <strong>de</strong> comparer les vitesses d’évaporation <strong>de</strong>s <strong>gouttes</strong> entreles différentes mesures. Il faut juste remarquer que les résultats numériques <strong>de</strong> Strengele et al.[11] sont en accord avec leurs mesures expérimentales.T air= 550 K Y 0 pentane = 0,3Y 0 nonane = 0,7D g (mm)P = 40 bar P = 30 bar P = 20 barDistance parcourue (m)Figure 1.11 : Evolution du diamètre en fonction <strong>de</strong> la distance pour différentes pressions [11]P = 30 barY 0 pentane = 0,3Y 0 nonane = 0,7D g (mm)T air= 650 KT air= 550 KDistance parcourue (m)Figure 1.12 : Evolution du diamètre en fonction <strong>de</strong> la distance pour différentes températuresambiantes [11]47

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