Title: Diapositive 1
1Journées F. Lacas07 décembre 2006Direction de
la Recherche, Gaz de France
Étude expérimentale et Modélisation Cinétiquede
lOxydation du n-butylbenzèneen réacteur
auto-agité
Pascal Diévart
Philippe Dagaut
Rodolphe Minetti
Laboratoire de Combustion Systèmes RéactifsUPR
CNRS 4211Orléans
Laboratoire de Physico-Chimiedes Processus de
Combustionet de lAtmosphèreUMR CNRS
8522Villeneuve dAscq
2Journée des Doctorants en Combustion, 07 décembre
2006
Plan
? Contexte
? Dispositif expérimental
? Modélisation
? Résultats
? Conclusions et perspectives
3Contexte
- Normes anti-pollution de plus en plus sévères
- Solution possible nouvelles technologies moteurs
Moteur HCCI (High Compression Charge Ignition)
? Auto-inflammation dun mélange air-carburant
homogène
Faible température ?absence de NOx Mélange
homogène ? absences de particules
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4Contexte
- Cependant, en conditions HCCI, lauto-inflammation
est contrôlé par les processus chimiques
Nécessité de disposer doutils prévisionnels
Modèles cinétiques validés dans des conditions
proches du moteur HCCI (haute pression, milieu
pauvre)
- Composé de 3 grandes familles chimiques
n-paraffines, naphtènes et aromatiques
- Ici, le n-butylbenzène a été choisi comme
représentant de la famille des composés
benzéniques
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5Dispositif expérimental
Réacteur auto-agité par jets gazeux(JSR,
Jet-Stirred Reactor)
- Développé en 1986 sur les recommandations de
Matras, David et Villermaux.
- Sphère en silice fondue de volume 39 cm3
- 4 tuyères opposées 2 à 2 assurant un mélange
constamment homogène
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6Dispositif expérimental
- Vaporisateur/atomiseur passage de lHC
(liquide) en phase gazeuse
- Capillaire permettant lintroduction séparée de
lhydrocarbure et de loxygène
- Réacteur Éléments chauffants
- Système de prélèvement sonde sonique couplé à
un thermocouple
- Gaz de réactions analyse en ligne ou stockage
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7Modélisation
donnéesinitiales
fichierbinaire
Interpréteur CHEMKIN
Code de calculPSR
Donnéesthermodynamiques
Résultats
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8Modélisation
- Mécanisme cinétique basé sur les mécanisme du
n-propylbenzène de Mati1 et du n-butylbenzène de
Ribaucour2
- Constantes de vitesse obtenues par corrélation
réactivité-structure, données existantes (Freund
and Olmstead3),estimation et analogie
- Propriétés thermodynamiques manquantes calculées
grâce aux logiciels Thergas(DCPR, Nancy) et Therm
(Bozelli)
Mécanisme permettant de simuler loxydation de
hauteet basse température du n-butylbenzène
1) 2005, Thèse, LCSR2) 2000, 28th Symp. On
Comb., p.1701
3) 1989, Int. J. Chem. Kin., vol. 21, p.561
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9Résultats
- Conditions expérimentales
- Richesse 0.25, 0.5, 1.0 et 1.5
- Température de 550 à 1150 K
- Pression 10 bars
- Temps de séjour 1s
- Concentration initiale en n-butylbenzène 0.1
- Obtention des profils des espèces majoritaires
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10Oxydation du n-butylbenzène à f0.25 et P10 bars
? oxygène? n-butylbenzène
? CO? CO2? H2
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11Oxydation du n-butylbenzène à f0.25 et P10 bars
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12Conclusions Perspectives
- Loxydation du butylbenzène a été menée dans un
large domaine de températures et de richesse, et
à haute pression
- Le butylbenzène est très peu réactif à basse
température
- Le mécanisme développé reproduit pour linstant
de manière acceptable les valeurs expérimentales
- Poursuivre le développement du modèle et le
valider dans dautres conditions expérimentales
(machine à compression rapide, tube à choc)
- Étudier dans les mêmes conditions dautres
hydrocarbures représentatifs des grandes familles
du gazole, et développer un modèle global
simulant loxydation dun gazole commercial
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2006
13Merci de votreattention
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