Équipe MécaFlu - Mécanique des Fluides

Différences entre les versions de « Transferts réactifs, rhéologie et procédés environnementaux »

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== Objectifs thématiques ==
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== Présentation ==
  
Les activités du projet « Traitement des eaux usées et rhéologie » de l’équipe Mécanique des Fluides s’étendent des champs de connaissances fondamentales d’intérêts environnemental et industriel, à la recherche appliquée dans ces secteurs. D’une part la compréhension des mécanismes physico-chimiques et biologiques intervenant dans la dégradation des eaux résiduaires urbaines, industrielles et pluviales apporte une contribution à la résolution des problématiques d’assainissement.
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Les recherches menées dans le thème « ''Transferts réactifs, rhéologie et procédés environnementaux'' » mêlent trois items :
D’autre part, l’étude du comportement rhéologique et des écoulements des fluides complexes (polymères, mousses, émulsions, suspensions) participe à une meilleure prise en compte des effets des fluides non newtoniens en situation industrielle et en hydraulique urbaine. Le champ finalisé concerne la mise au point au niveau métrologique, d’outils d’aide à la conception, à la gestion et à la surveillance des procédés et réseaux d’assainissement de l’eau.
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* la dynamique des hydro-systèmes ;
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* la rhéologie des fluides complexes ;
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* la génie des procédés appliqué à l'environnement ;
  
== Projets de recherche  ==
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Les outils méthodologiques développés sont appliqués dans le domaine des sciences de l’environnement.
  
* Amélioration de la connaissance des processus impliqués dans la dégradation des effluents liquides aussi bien en cultures fixées qu’en cultures libres.
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== Modélisation des mécanismes d’action des contaminants au sein des hydro-systèmes ==
  
[[File:teur1.jpg|400px|center|thumb|Traitement biologique - pilote de traitement biologique par boues activées]]
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La modélisation des mécanismes d’action des contaminants au sein des hydro-systèmes est une réponse à la Directive 2000/60/CE, ou « Directive Cadre sur l’Eau » définissant une politique communautaire de gestion et de protection des eaux. Son article 16 spécifie qu’il faut prendre des mesures « contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique, notamment des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le captage d'eau potable ».
  
* Etude des écoulements des suspensions de particules cohésives fortement chargées et des interactions entre la turbulence et le transport des particules.
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Dans ce contexte, l’un de nos objectifs est l’optimisation des procédés de dépollution des effluents urbains (domestiques et pluviaux). Les ouvrages de dépollution que nous étudions vont des systèmes dits conventionnels aux techniques alternatives regroupant essentiellement des procédés rustiques.
  
[[File:teur2.gif|400px|center|thumb|Boucle hydraulique pour fluides chargés]]
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Les verrous techniques et scientifiques sont d’une part la compréhension phénoménologique des processus biotiques et abiotiques au sein des hydro-systèmes et d’autre part, la compréhension de la nature des contaminants. Ainsi, le devenir des métaux lourds et des hydrocarbures aromatiques polycycliques issus des rejets urbains par temps de pluie est l’un des points focaux des recherches menées au sein du site expérimental de terrain de l’Ostwaldergraben. De même, nous nous intéressons à  l’identification et la quantification des résidus médicamenteux dont les facteurs de stress induits sur la faune et la flore en sortie d’ouvrages de traitement sont encore mal connus.
  
* Etude des interactions entre l’hydrodynamique et les processus biologiques, physiques et chimiques au sein des procédés de traitement des eaux – Effet de la  dynamique du comportement rhéologique des effluents : Application aux réacteurs biologiques.
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[[Fichier:9N5A0417-medium.jpg|480px|center|thumb|Lagune et massif filtrant]]
  
[[File:teur3.jpg|400px|center|thumb|Pilote de traitement biologique par infiltration percolation]]
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== Rhéologie des fluides complexes ==
  
* Développement de procédés innovants et performants (procédés biologiques à cultures fixées ou libres, procédés physico-chimiques) pour le traitement de polluants émergents contenus dans les eaux résiduaires et pluviales
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L’étude de la rhéologie des fluides complexes s’articule principalement autour de deux axes. Le premier concerne la caractérisation des propriétés rhéologiques de fluides complexes seuil et thixotropes). On étudie l’influence de différents additifs sur le comportement rhéologique de suspensions colloïdales telles que les suspensions de bentonite et les solutions de polymères. L’effet de la température sur la variation des propriétés visqueuses, élastiques, viscoélastiques, thixotropiques, physico-chimiques… est étudié.
  
[[File:teur4.jpg|400px|center|thumb|Zones humides artificiels à écoulement horizontal]]
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Le second axe  a pour thème la méthanisation. La technologie retenue est la biodigestion anaérobie par voie sèche. A travers cette étude, il s’agit d'optimiser la production de biogaz par une maîtrise de la composition du substrat car la nature du milieu, la taille des particules solides, le taux d'humidité, les propriétés rhéologiques (notamment la viscosité) et physico-chimiques, la variation de la température, sont autant de facteurs conditionnant la production de biogaz et sa composition.
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== Ingénierie écologique et systèmes socio-écologiques ==
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Pour répondre à ces problématiques, nous avons :
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* développé des modèles numériques d’écoulement et de transfert réactif au sein de filières de traitement biologique, à cultures fixées (milieu poreux variablement saturé ou libres (réacteur biologique, clarificateur, etc.) ;
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* conçu des pilotes de laboratoire dédiés à l’étude des hydro-systèmes ;
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* conduit des expériences de traçage in situ pour la caractérisation du fonctionnement d’ouvrages de traitement ;
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* élaboré de stratégies d’échantillonnages adaptées à des filières de traitement in situ intensives et extensives ;
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* développé une méthode pour l’estimation de l’évapotranspiration des plantes intégrant des mesures issues des stations météorologiques et d’un système IRGA.
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Par ailleurs, un travail a été récemment démarré avec des collègues strasbourgeois du génie des procédés de polymérisation pour améliorer la modélisation et la simulation de la polymérisation radicalaire dans des réacteurs continus et discontinus. Nous avons ainsi développé un modèle analytique exact de polymérisation radicalaire prenant en compte les effets de gel et de température en réacteur fermé. Cette solution analytique a ensuite été couplée à des simulations CFD et nous avons pu tester ce modèle dans différentes configurations.
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[[Fichier:Tracage_sulfo.jpg|480px|center|thumb|Tracage sur une noue]]

Version actuelle datée du 19 août 2020 à 18:20

Présentation

Les recherches menées dans le thème « Transferts réactifs, rhéologie et procédés environnementaux » mêlent trois items :

  • la dynamique des hydro-systèmes ;
  • la rhéologie des fluides complexes ;
  • la génie des procédés appliqué à l'environnement ;

Les outils méthodologiques développés sont appliqués dans le domaine des sciences de l’environnement.

Modélisation des mécanismes d’action des contaminants au sein des hydro-systèmes

La modélisation des mécanismes d’action des contaminants au sein des hydro-systèmes est une réponse à la Directive 2000/60/CE, ou « Directive Cadre sur l’Eau » définissant une politique communautaire de gestion et de protection des eaux. Son article 16 spécifie qu’il faut prendre des mesures « contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique, notamment des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le captage d'eau potable ».

Dans ce contexte, l’un de nos objectifs est l’optimisation des procédés de dépollution des effluents urbains (domestiques et pluviaux). Les ouvrages de dépollution que nous étudions vont des systèmes dits conventionnels aux techniques alternatives regroupant essentiellement des procédés rustiques.

Les verrous techniques et scientifiques sont d’une part la compréhension phénoménologique des processus biotiques et abiotiques au sein des hydro-systèmes et d’autre part, la compréhension de la nature des contaminants. Ainsi, le devenir des métaux lourds et des hydrocarbures aromatiques polycycliques issus des rejets urbains par temps de pluie est l’un des points focaux des recherches menées au sein du site expérimental de terrain de l’Ostwaldergraben. De même, nous nous intéressons à l’identification et la quantification des résidus médicamenteux dont les facteurs de stress induits sur la faune et la flore en sortie d’ouvrages de traitement sont encore mal connus.

Lagune et massif filtrant

Rhéologie des fluides complexes

L’étude de la rhéologie des fluides complexes s’articule principalement autour de deux axes. Le premier concerne la caractérisation des propriétés rhéologiques de fluides complexes (à seuil et thixotropes). On étudie l’influence de différents additifs sur le comportement rhéologique de suspensions colloïdales telles que les suspensions de bentonite et les solutions de polymères. L’effet de la température sur la variation des propriétés visqueuses, élastiques, viscoélastiques, thixotropiques, physico-chimiques… est étudié.

Le second axe a pour thème la méthanisation. La technologie retenue est la biodigestion anaérobie par voie sèche. A travers cette étude, il s’agit d'optimiser la production de biogaz par une maîtrise de la composition du substrat car la nature du milieu, la taille des particules solides, le taux d'humidité, les propriétés rhéologiques (notamment la viscosité) et physico-chimiques, la variation de la température, sont autant de facteurs conditionnant la production de biogaz et sa composition.

Ingénierie écologique et systèmes socio-écologiques

Pour répondre à ces problématiques, nous avons :

  • développé des modèles numériques d’écoulement et de transfert réactif au sein de filières de traitement biologique, à cultures fixées (milieu poreux variablement saturé ou libres (réacteur biologique, clarificateur, etc.) ;
  • conçu des pilotes de laboratoire dédiés à l’étude des hydro-systèmes ;
  • conduit des expériences de traçage in situ pour la caractérisation du fonctionnement d’ouvrages de traitement ;
  • élaboré de stratégies d’échantillonnages adaptées à des filières de traitement in situ intensives et extensives ;
  • développé une méthode pour l’estimation de l’évapotranspiration des plantes intégrant des mesures issues des stations météorologiques et d’un système IRGA.

Par ailleurs, un travail a été récemment démarré avec des collègues strasbourgeois du génie des procédés de polymérisation pour améliorer la modélisation et la simulation de la polymérisation radicalaire dans des réacteurs continus et discontinus. Nous avons ainsi développé un modèle analytique exact de polymérisation radicalaire prenant en compte les effets de gel et de température en réacteur fermé. Cette solution analytique a ensuite été couplée à des simulations CFD et nous avons pu tester ce modèle dans différentes configurations.

Tracage sur une noue