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Un nouvel appareil destiné à oxygéner et à brasser les bassins d’épuration biologique des eaux usées urbaines ou industrielles est présenté. La méthodologie mise en place pour étendre sa gamme opératoire est décrite. Les résultats obtenus à l’échelle pilote ont été confirmés à l’échelle industrielle. Cela a débouché sur la commercialisation d’un système de deuxième génération plus performant que le précédent et présentant une géométrie innovante.
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3. Méthodologie mise en place
Système de géométrie complexe, l’évolution du Turboxal™ ne peut s’effectuer que si une connaissance poussée des écoulements générés et de la contribution des différents composants de l’appareil est disponible. Ainsi, pour atteindre les objectifs, une première partie du projet a consisté à exploiter au maximum les potentialités de l’appareil existant, en faisant varier plusieurs paramètres géométriques simples. Cette caractérisation expérimentale a été effectuée en liquide seul puis en gaz-liquide sur une maquette de l’appareil à échelle réduite. Des mesures classiques comme la puissance dissipée, le débit de gaz à l’engorgement, la détermination du coefficient de transfert de matière gaz-liquide, l’hydrodynamique locale de la phase liquide (par vélocimétrie laser à effet Doppler) ont été mises en œuvre. Il est apparu que les performances ne pouvaient être que légèrement accrues par de simples modifications de la géométrie (, ).
La simulation numérique des écoulements en phase liquide a constitué la deuxième étape. Les résultats expérimentaux validés ont servi à valider les simulations numériques. Dès lors, cette modélisation a permis la mise en évidence des tendances comportementales du système lorsque la géométrie d’un élément est modifiée ...
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