la Combustion et sa Modélisation

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

Objectifs: Exposer les bases fondamentales en combustion. Décrire les moyens d'analyse et de modélisation nouvellement développés. Traiter des applications de quelques grands domaines industriels. Destinataires: Ingénieur. Chercheur

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Collège de Polytechnique X Rom sa 23, Rue Taitbout, 75009

Date de début

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Le programme

Notions de base en combustion
  • ­Description des systèmes réactifs, cinétique chimique, phénomènes de transport.
  • ­Flammes laminaires, de pré-mélange, flammes de diffusion, effets d’étirement, allumage, extinction, calcul des flammes laminaires avec chimie simplifiée.
  • ­Mécanismes de formation des polluants, méthodes de réduction de schémas cinétiques complexes.
Introduction à la combustion turbulente
  • ­Équations de bilan, modèles de fermeture, notions sur les régimes de combustion turbulente.
  • ­Modélisation à l'aide de fonctions de densité de probabilité, modèles de flammelettes, densité de surface de flamme.
  • Interactions avec les parois, exemples de calculs.
Modélisation numérique des flammes
  • ­Méthodes modernes pour le calcul des flammes.
  • ­Discrétisation, échelles spatiales et temporelles, maillages adaptatifs, méthodes de résolution.
  • ­Exemples de calculs.
Simulation aux grandes échelles des écoulements réactifs turbulents (LES)
  • ­Classification et comparaison des méthodes de calcul employées en pratique pour la combustion turbulente dans les configurations réalistes, ondes acoustiques et couplage acoustique/combustion dans les flammes turbulentes.
  • ­Méthodes de calcul, conditions aux limites, exemples d’applications de la simulation des grandes échelles à des foyers réels de turbines à gaz : combustion instationnaire, combustion oscillante, extinction, flashback.
Combustion diphasique
  • ­Régimes de combustion diphasique.
  • ­Flammes diphasiques, combustion de gouttes et de brouillards.
  • ­Modélisation des flammes diphasiques, combustion transcritique.
  • ­Exemples d'applications.
Dynamique de la combustion
  • ­Instabilités de combustion, fonction de transfert de flammes, simulation des flammes instationnaires.
  • ­Modélisation des instabilités, contrôles passifs et actifs.
Applications
  • Automobile, aviation, propulsion, procédés, énergie.

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