RÉSUMÉ
Dans l’industrie chimique, la plupart des réacteurs et de nombreuses enceintes sont équipés d’un dispositif d’évent de secours pour les protéger contre l'emballement de réactions en phase condensée. Les méthodes du DIERS (Design Institute for Emergency Relief Systems) sont une aide précieuse pour le calcul du dimensionnement de ces dispositifs de secours. Cet article est consacré aux systèmes hybrides, des systèmes réactionnels qui pressurisent les enceintes par pression de vapeur et par production de gaz incondensables, simultanément. Sont présentés tout d’abord les caractéristiques de ces systèmes, puis le calcul de leur dimensionnement. L’exemple de la décomposition de l’eau oxygénée a été retenu pour illustrer concrètement cette approche.
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INTRODUCTION
La protection des réacteurs et des enceintes fermées par des évents de secours destinés à les protéger contre l'emballement de réactions, fait appel aux méthodes du
DIERS
(Design institute for emergency relief systems). Les méthodes du DIERS ont déjà fait l'objet de deux articles dans les Techniques de l'Ingénieur.
L'article
[SE 5 041]
[1]
fournit une présentation générale des méthodes du DIERS pour le dimensionnement des évents de secours destinés à protéger les réacteurs et les autres appareils contre des emballements de réactions en phase condensée.
Les méthodes du DIERS distinguent trois catégories de systèmes réactionnels en fonction du type de pressurisation qu'ils produisent :
• Les systèmes à forte pression de vapeur «
High vapor systems
» font l'objet de ce même article
[SE 5 041]
. Ils représentent 90 % des cas de dimensionnement d'évents pour le contrôle de réactions.
• Les réactions produisant des gaz incondensables «
Gassy reactions
» constituent la seconde catégorie de systèmes réactionnels pour laquelle nous disposons de méthodes spécifiques de dimensionnement d'évents de secours. Ces systèmes réactionnels font l'objet de l'article
[SE 5 042]
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Calcul d'évents. Méthode du DIERS - Systèmes hybrides