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Conclusion
Agitation des systèmes diphasiques - Exemples de calculs de systèmes liquide-liquide et liquide-solide
J3806 v1 Article de référence

Conclusion
Agitation des systèmes diphasiques - Exemples de calculs de systèmes liquide-liquide et liquide-solide

Auteur(s) : Michel ROUSTAN

Relu et validé le 01 oct. 2020 | Read in English

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1 - Exemple de calculs pour des systèmes d'agitation solide-liquide

  • 1.1 - Détermination de la vitesse minimale de mise en suspension du solide et de la puissance minimale dissipée
  • 1.2 - Influence du diamètre des particules solides
  • 1.3 - Influence de la quantité de solide à mettre en suspension
  • 1.4 - Étude de l'influence du type d'agitateur
  • 1.5 - Extrapolation des résultats sur une cuve agitée de diamètre 2 m
  • 1.6 - Détermination des conditions réelles de fonctionnement
  • 1.7 - Estimation de la valeur du coefficient de transfert de matière

2 - Exemple de calculs pour des systèmes d'agitation liquide-liquide

  • 2.1 - Détermination de la vitesse de rotation de l'agitateur et de la puissance dissipée
  • 2.2 - Détermination des conditions d'agitation pour obtenir des gouttelettes de tailles différentes
  • 2.3 - Influence de la tension superficielle
  • 2.4 - Estimation de la valeur du coefficient de transfert côté phase continue
  • 2.5 - Extrapolation

3 - Détermination du temps de dissolution de particules solides

  • 3.1 - Hypothèses
  • 3.2 - Bilan de matière
  • 3.3 - Détermination du temps de dissolution
  • 3.4 - Exemple de calcul

4 - Conclusion

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Cet article présente trois exemples de calculs qui illustrent les principes et phénomènes de bases de l'agitation des systèmes diphasiques. Les deux premiers exemples concernent des cuves agitées mécaniquement pour réaliser une suspension de particules solides au sein de la cuve afin d' obtenir une émulsion de gouttelettes de taille donnée. Les calculs proposés montrent l'influence de divers paramètres liés soit à l'agitateur, soit aux propriétés des phases, sur la détermination de la vitesse de l'agitateur, de la puissance dissipée et du coefficient de transfert de matière. Des exemples d'extrapolation de résultats à des échelles plus grandes sont également discutés. Le troisième exemple concerne une estimation du temps de dissolution de particules solides dans une cuve agitée.

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Auteur(s)

  • Michel ROUSTAN : Professeur émérite de génie des procédés, INSA Toulouse, France

INTRODUCTION

Les cuves agitées mécaniquement sont largement utilisées dans les industries de transformation de la matière pour réaliser les mélanges de phases non miscibles. La description des phénomènes et principes de base des systèmes multiphasiques (liquide-liquide, liquide-solide, gaz-liquide) a été réalisée dans l'article [J 3 801]. L'objectif de cet article est de proposer plusieurs exemples de calculs qui illustrent les concepts de bases précédemment décrits.

Les deux premiers exemples concernent l'agitation des systèmes liquide-solide et liquide-liquide. Il faut tout d'abord bien déterminer le but de l'agitation. Pour les systèmes liquide-solide, c'est maintenir en suspension des particules solides au sein de la cuve. Pour les systèmes liquide-liquide, c'est obtenir une dispersion de gouttelettes de diamètre déterminé. Ensuite, il s'agit de déterminer par le calcul les conditions opératoires du système d'agitation caractérisées par la vitesse de l'agitateur et la puissance dissipée.

Le ou les agitateurs les mieux adaptés à l'opération de mélange souhaitée ayant été sélectionnés, les calculs proposés montrent l'influence des divers paramètres sur les conditions de maintien en suspension ou d'obtention d'une émulsion de taille fixée. Par exemple, pour les systèmes liquide-liquide, le rôle primordial de la tension interfaciale est bien montré. L'aspect transfert de matière est abordé à travers le calcul des valeurs des coefficients de transfert de matière. Les approches théoriques permettent également de choisir l'invariant dans le cas d'extrapolation à grande échelle de systèmes géométriquement semblables.

Le troisième exemple concerne l'estimation du temps de dissolution de particules solides au sein d'une cuve agitée. Elle est basée sur l'écriture d'un bilan de matière établi en régime non permanent. Une solution analytique est proposée pour des conditions particulières.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-j3806

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4. Conclusion

Ces trois exemples de calculs sur des systèmes d'agitation diphasiques permettent de mettre en évidence le rôle important de certains paramètres sur les conditions opératoires de la cuve agitée. Ils démontrent également qu'il n'existe pas une solution unique pour répondre à un problème d'agitation de systèmes diphasiques. De plus, le critère invariant d'extrapolation est différent d'un système diphasique à l'autre.

Il est indispensable de mener ce type de calculs avant de faire un choix définitif du système d'agitation. En effet, pour effectuer ce choix, des autres éléments doivent être pris en compte, par exemple les considérations économiques (coûts d'investissement et de fonctionnement), les considérations mécaniques (nature des matériaux de la cuve, de l'agitateur, de l'arbre d'agitation…).

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - POUX (M.), XUEREB (C.) -   Agitation des systèmes diphasiques.  -  [J 3 801] (2014).

  • (2) - ROUSTAN (M.) -   Agitation Mélange – Caractéristiques des mobiles d'agitation.  -  [J 3 802] (2005).

  • (3) - AYRANCI (I.), KRESTA (S.) -   Design rules for suspending concentrated mixtures of solids in stirred tanks.  -  ChER& D, 89(10), p. 1961-1971 (2011).

  • (4) - NIENOW (A.W.) -   Mixing in the process Industries.  -  Butterworths, London (1985).

  • (5) - COUDERC (J.P.), GOURDON (C.), LINE (A.) -   Phénomènes de transfert en génie des procédés.  -  Tec. & Doc., Lavoisier (2008).

  • (6) - BARKER (J.J.), TREYBAL (R.E.) -   Mass transfer coefficients for solids suspended in agitated liquids.  -  AIchE J., 6.2, p. 289...

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