Title: Mod
1Modélisation du transport réactif en milieu
poreux saturé
- J. Carrayrou
- Institut de Mécanique des Fluides et des Solides
- Université Louis Pasteur CNRS
- STRASBOURG
- Carrayro_at_imfs.u-strasbg.fr
2Plan de la présentation
- Présentation des phénomènes
- Méthodes de résolutions
- Approche globale
- Séparation dopérateurs
- Résolution des opérateurs
- Synthèse
3Présentation des phénomènes
- Transport de solutés
- Phénomènes chimiques
4Advection - dispersion - réaction
Réactions en solution
5Transport réactif cinétique
6Écriture de la cinétique des réactions
- Les lois cinétiques prennent des formes très
diverses - Les temps caractéristiques varient de plusieurs
ordres de grandeur - Forment un système différentiel raide
Exemple de la consommation doxygène et de
substrat organique par des bactéries
7Transport réactif à léquilibre
Composants fixés
Composants dissous
8Écriture de léquilibre thermodynamique
Théorie
Exemple
Espèces Composants
Nc espèces Ci Nx composant Xj
Réaction
Conservation de la matière
Loi daction de masse
9Une forme unique pour léquilibre
Loi daction de masse
Conservation de la matière
Coefficient dactivité
Partie mobile
Partie fixe
10Présentation des phénomènes conclusion
- Équation de transport de soluté unique
- Différence importante entre cinétique
et équilibre instantané
Formes très diverses pour les loi de vitesse de
réaction Nécessité de suivre chaque
espèce Équations différentielles raides
Écriture de tous les phénomènes sous une forme
unique Possibilité de ne suivre que les
composants Système déquations algébriques
11Méthodes de résolutionsCouplage chimie transport
- Approche globale
- Séparation dopérateurs
12Approche globale
- Juste quelques notions
- Travail de thèse de Marwan Fahs
13Approche globale
- Résoudre lensemble des équations transport et
chimie. - Conduit à des systèmes de très grande taille
- Nombre de maille x Nombre despèces
- Nombre de maille x Nombre de composants
Travaux de thèse de Marwan Fahs
14Un exemple transport cinétique
Vitesse U
Réaction
15Transport - équilibre
Système différentiel et algébrique
Système non linéaire Nombre despèces .
nombre de mailles
16Substitution discrétisation
Ne conserve pas la masse
17Discrétisation - substitution
Conserve la masse
18Approche globale Conclusion
- Système de grande taille
- Compliqués à programmer
- Mise en place de méthodes spécifiques très
difficiles - Bénéficient des nouvelles méthodes mathématiques
19Séparation dopérateurs
20Séparation dopérateurs
21Schéma NI Standard
22Schéma NI Strang-splitting
23Schéma I Standard
24Schéma I Symétrique
25Séparation transport cinétique chimique
26Solutions Exactes
27Opérateurde Transport
Opérateur de Chimie
28Schéma NI Standard
29Schéma NI Strang-splitting
Formulation par Récurrence
30Schéma I Standard
31Schéma I Symétrique
32Erreurs et Nombres Adimensionnels
NI Standard
A vérifier numériquement - sur les bilans de
masse - sur les profils de concentration
33Erreurs sur le bilan de masse en régime permanent
34Erreurs sur les concentrations en régime permanent
35Application à un cas concret
Flux deau (1 m/j) Oxygène (3 mg/L) Substrat
organique (10 mg/L)
- Consommation de loxygène et du substrat jusquà
épuisement de loxygène. - Concentration en substrat restant Sub 8,5 mg/L
36Transport et cinétique biologique
37Séparationtransportéquilibre instantané
38Schéma NI Standard
Équilibre instantané
Pas de contraintes sur la mise en œuvre
Diffusion numérique importante
39Schéma I Standard
Formulation de lopérateur de transport
implicite en temps nécessaire
Diffusion numérique faible
40Conditions du Test
Précipitation de calcite et de strontionite
Échange dions calcium - strontium
Longueur 12 cm
Référence 1 200 mailles Test 120 mailles
daprès Lefèvre et al. 1993
41Courbes délution du Strontium
Peref 0,16
Pecomp 1,6
42Importance de la résolutionsdes opérateurs
- Exemple de
- lOpérateur de transport
43Méthodes de résolution
44Éléments finis discontinus
- Maîtrise de la diffusion numérique
- Absence doscillation
- Autorise les profils de concentration discontinus
- Très adaptés au fronts raides ou compressifs
45Séparation dopérateur et EFD
Peref 0,16
Pecomp 1,6
46Conclusion
47- Phénomènes modélisés
- Transport advection dispersion
- Cinétique chimique
- Équilibre instantané
- Modélisation phénoménologique
- Description fondamentale
- Application possible à dautres domaines
48- Approche par séparation dopérateur
- Distinguer chimie à léquilibre et cinétique
- Réduire les erreurs de séparation en adaptant le
schéma - Avantages
- Programmation très modulaire
- Utilisation de méthodes spécifiques pour chaque
opérateur
49Merci de votre attention
50Opérateur de chimie à léquilibre
Transport
Cinétique
Équilibre
51Systèmes Chimiques
Théorie
Exemple
Réaction
52Fonction Objectif
53Méthode de Newton-Raphson
Jacobien de la fonction objectif
54Méthode de Newton-Raphson schéma de principe
55Newton-Raphson non convergence
56Intervalle chimiquement acceptable
57Méthode des fractions continues positives
58Algorithme Combiné SPECY
Fractions Continues Positives ? Convergence
grossière rapide Approche très rapide de la
solution
Intervalle Chimiquement Acceptable ? Peu de
calculs nécessaires ? Renforce la stabilité
Newton-Raphson ? Convergence incertaine loin de
la solution ? Convergence précise rapide à
proximité de la solution Recherche fine rapide de
la solution
Fractions Continues Positives ? Convergence
précise lente ? Convergence assurée Assure la
convergence dans tous les cas
59AcideGallique
60(No Transcript)
61(No Transcript)
62Pyrite
63(No Transcript)
64(No Transcript)
65Perspectives
- Quelques applications
- Transport de cadmium
- Transport de tributyl étain
66Transport de Cadmium
Expérience en colonne (C. Bürgisser, 1994)
Échange dions Complexation de surface
Injection
Cristobalite
67Paramètres daprès J. Lützenkirchen, 1996
68Modèle DLM Couche diffuse
Détermination des paramètres (J. Lützenkirchen,
1996)
Modèle CCM Capacité constante
69Cd2
70Transport réactif du TBT à 7 pH différents
71Situation initiale Erreur 0.3
72Un sable naturel
Composition massique silice 99,9 oxydes
de fer, daluminium
73Estimation de paramètres
Erreur
Paramètre
74Résultats après optimisation F 0.19
75Conclusion
76- Présentation des phénomènes
- Transport advection dispersion
- Cinétique chimique
- Équilibre instantané
- Modélisation phénoménologique
- Description fondamentale
- Application possible à dautres domaines
- Méthodes de résolutions
- Couplage chimie transport
- Résolution des opérateurs
77- Perspectives
- Compréhension des phénomènes
- Prévision - dimensionnement
- Estimation de paramètres
- Limites
- Méthodes numériques
- Structure du milieu
- Mécanismes réactionnel
- Échelle
78Schéma ELLAM pour le transport
Formulation variationnelle de léquation de
transport
On choisit une définition lagrangienne des
fonctions tests
79Simplification de léquation
Condition aux limites
80(No Transcript)
81(No Transcript)