Techniques de mesure sous haute pression

Ajouter à la bibliothèque

R730 V2 Article de référence
Interactif Logo doc&quiz

Techniques de mesure sous haute pression

Auteur(s) : Patrick LANGLOIS

Relu et validé le 2 avril 2021 | Read in english

Ajouter à la bibliothèque Ajouter à la bibliothèque

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter un extrait gratuit

Déjà abonné ?

Présentation

RÉSUMÉ

Le recours relativement récent aux hautes pressions - au-delà de 50 MPa typiquement - progressant ou constituant une potentielle technologie de rupture dans de plus en plus nombreux domaines, comme la pharmaceutique, l'agroalimentaire ou l'automobile, le présent article entend apporter les éléments d’information suffisants, tout en fournissant les recommandations nécessaires, pour cerner les tenants et aboutissants qu’implique tout projet de mesures sous haute pression ; la première partie décrit les équipements où de telles mesures peuvent être effectuées, leur cadre réglementaire et normatif, leurs caractéristiques principales, leurs spécificités et leurs limites ; la deuxième partie décrit les techniques de mesure qui peuvent y être mises en œuvre.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l'article

AUTEUR(S)

  • Patrick LANGLOIS : Chargé de recherche au CNRS, Ingénieur ENSAM, Docteur en métallurgie de l’université Pierre-et-Marie-Curie - Université Sorbonne Paris Nord, UPR CNRS n° 3407 – LSPM, Villetaneuse, France

 INTRODUCTION

Dans le domaine de la recherche, l’exploitation du paramètre pression est synonyme d’avancées scientifiques récurrentes, à l’instar de l’obtention récente d’hydrogène métallique, comme de levée fréquente de verrous technologiques quant à l’élaboration de matériaux nouveaux.

Dans le domaine de l’industrie, les hautes pressions (au-delà de 50 MPa typiquement) sont également synonymes de découvertes, même si leur substitution par d’autres procédés était jusqu’à récemment souvent vite recherchée. Par exemple, la croissance de l’utilisation de la haute pression par l’industrie chimique au 20 e  siècle avait conduit dans les années 30, en parallèle à l’invention du nylon, première fibre totalement synthétique, à la découverte du polyéthylène, matière plastique la plus connue aujourd’hui produite à 100 Mt/an. Dans la décennie suivante, les pressions requises pour la production à grande échelle de polyéthylène à faible densité avaient alors nécessité nombre d’améliorations, telles celles visant à augmenter la résistance à la fatigue des enceintes cylindriques à paroi épaisse utilisées, mais la recherche de conditions plus douces de température et de pression pour la polymérisation de l’éthylène avait ensuite conduit, à l’aide de métaux de transition, à la mise au point de systèmes catalytiques dans les années 50. Les applications des hautes pressions ne cessent toutefois de se développer, à l’instar de la réduction drastique du nombre de particules émises via l’injection d’essence à haute pression, de la pascalisation , méthode de pasteurisation à froid conservant les qualités nutritionnelles et gustatives des aliments, ou, via la pyrolyse à haute pression, du recyclage des plastiques.

De façon commune à toutes les applications des hautes pressions, le préalable à leur mise en œuvre porte sur le recours à des matériels adaptés, voire leur conception quand nécessaire, évoqués en première partie en raison des contraintes à connaître selon le niveau de pression recherché, et sur la capacité à y effectuer les mesures appropriées ; la seconde partie de cet article présente à cette fin les moyens d’acquérir des données sous haute pression. Sont décrites différentes méthodes spécifiques de mesure de grandeurs d’état (par exemple la température) et de propriétés de transport (par exemple la conductivité thermique), de spectrométrie Raman et infrarouge, ainsi que de caractérisation microstructurale par diffraction des rayons X et des neutrons.

Cet article, détaille les recommandations nécessaires à la réalisation de mesures sous hautes et très hautes pressions. En est toutefois exclu tout ce qui concerne l’approfondissement de points...

Cet article est réservé aux abonnés
Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 92 % à découvrir.

Cet article est réservé aux abonnés Consulter un extrait gratuit

Déjà abonné ?


MOTS-CLÉS

spectrométrie   |   Thermodynamique   |   technique de mesure   |   haute pression

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v2-r730

Lecture en cours
Techniques de mesure sous haute pression

Article inclus dans l'offre

"Instrumentation et méthodes de mesure"

( 74 articles )

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Services

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir le détail de l'offre

Dans les ressources documentaires

Turbine Banki-Michell PRS pour la récupération d’énergie et la réduction de pertes d’eau

Cet article décrit un nouveau système de récupération d'énergie, appelé Power Recovery System PRs, inspir...

Mesure du vide

On considère le vide comme l’état d’un gaz caractérisé par une pression ou une densité inférieure à celle...

Pressions usuelles dans les fluides - Instruments et principes de mesure

L’objectif de cet article est de présenter les instruments et les principes de mesure des pressions usuel...

Tous les livres blancs
Article Redéfinir la seconde
18 septembre 2014
Redéfinir la seconde

L’utilisation d’une architecture fibrée améliore la définition de l’unité de temps, la seconde.

Toutes les actualités

Inscrivez-vous aux newsletters !

Contactez-nous