Modélisation des procédés industriels : étude d'équilibres gazeux
Date de publication :
28/05/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
28 pages
Sommaire :
Sommaire
- Etude théorique
- Condition d'équilibre d'un système fermé
- Système binaire en équilibre thermodynamique
- Potentiel chimique
- Equations d'équilibre liquide-vapeur d'un système binaire
- Expressions des fugacités
- Premier modèle : gaz parfait pour la phase vapeur et solution idéale pour la phase liquide
- Deuxième modèle : equation d'état pour la phase vapeur et modèle NRTL pour la phase liquide
- Etude du système binaire acétone (1)- méthanol (2)
- Modèle idéal
- Modèle de NRTL
Résumé :
La simulation des procédés par des logiciels permet de prévoir les conditions optimales de leurs fonctionnements. Les calculs reposent sur des lois, des modèles et la détermination de la variance de l'unité de fabrication étudiée. Les lois et les modèles doivent représenter aussi fidèlement que possible la réalité expérimentale.
Dans ce mini projet, nous allons essayer de modéliser un équilibre binaire entre phases en utilisant les principes, les équations et les modèles de la thermodynamique. Pour cela nous allons établir dans un premier temps les équations d'équilibre du système fixé, nous allons ensuite recenser tous les paramètres et toutes les données nécessaires à la résolution de ces équations, puis nous résoudrons ces équations numériquement et nous comparerons le résultat obtenu avec les données expérimentales.
Pour cela On utilisera deux modèles :
1er modèle : Gaz parfait (pour la phase vapeur) + solution idéale (pour la phase liquide)
2ème modèle : Gaz et solution avec le Modèle NRTL
On traitera le mélange : « Acétone (1)-Méthanol (2) »
Pour la résolution numérique, nous allons utiliser le logiciel Matlab v6.02
Dans ce mini projet, nous allons essayer de modéliser un équilibre binaire entre phases en utilisant les principes, les équations et les modèles de la thermodynamique. Pour cela nous allons établir dans un premier temps les équations d'équilibre du système fixé, nous allons ensuite recenser tous les paramètres et toutes les données nécessaires à la résolution de ces équations, puis nous résoudrons ces équations numériquement et nous comparerons le résultat obtenu avec les données expérimentales.
Pour cela On utilisera deux modèles :
1er modèle : Gaz parfait (pour la phase vapeur) + solution idéale (pour la phase liquide)
2ème modèle : Gaz et solution avec le Modèle NRTL
On traitera le mélange : « Acétone (1)-Méthanol (2) »
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