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Développement d'une plateforme de calcul d'équilibres chimiques complexes et adaptation aux problèmes électrochimiques et d'équilibres contraints

机译:开发用于计算复杂化学平衡并适应电化学和约束平衡问题的平台

摘要

Avec l'arrivée de l'environnement comme enjeu mondial, le secteur de l'efficacité énergétique prend une place de plus en plus importante pour les entreprises autant au niveau économique que pour l'image de la compagnie. Par le fait même, le domaine des technologies de l'énergie est un créneau de recherche dont les projets en cours se multiplient. D'ailleurs, un des problèmes qui peut survenir fréquemment dans certaines entreprises est d'aller mesurer la composition des matériaux dans des conditions difficiles d'accès. C'est le cas par exemple de l'électrolyse de l'aluminium qui se réalise à des températures très élevées. Pour pallier à ce problème, il faut créer et valider des modèles mathématiques qui vont calculer la composition et les propriétés à l'équilibre du système chimique. Ainsi, l'objectif global du projet de recherche est de développer un outil de calcul d'équilibres chimiques complexes (plusieurs réactions et plusieurs phases) et l'adapter aux problèmes électrochimiques et d'équilibres contraints. Plus spécifiquement, la plateforme de calcul doit tenir compte de la variation de température due à un gain ou une perte en énergie du système. Elle doit aussi considérer la limitation de l'équilibre due à un taux de réaction et enfin, résoudre les problèmes d'équilibres électrochimiques. Pour y parvenir, les propriétés thermodynamiques telles que l'énergie libre de Gibbs, la fugacité et l'activité sont tout d'abord étudiées pour mieux comprendre les interactions moléculaires qui régissent les équilibres chimiques. Ensuite, un bilan énergétique est inséré à la plateforme de calcul, ce qui permet de calculer la température à laquelle le système est le plus stable en fonction d'une température initiale et d'une quantité d'énergie échangée. Puis, une contrainte cinétique est ajoutée au système afin de calculer les équilibres pseudo-stationnaires en évolution dans le temps. De plus, la contrainte d'un champ de potentiel électrique est considérée pour l'évaluation des équilibres électrochimiques par des techniques classiques de résolution et fera l'objet de travaux futurs via une technique d'optimisation. Enfin, les résultats obtenus sont comparés avec ceux présents dans la littérature scientifique pour valider le modèle. À terme, le modèle développé devient un bon moyen de prédire des résultats en éliminant beaucoup de coût en recherche et développement. Les résultats ainsi obtenus sont applicables dans une grande variété de domaines tels que la chimie et l'électrochimie industrielle ainsi que la métallurgie et les matériaux. Ces applications permettraient de réduire la production de gaz à effet de serre en optimisant les procédés et en ayant une meilleure efficacité énergétique.
机译:随着环境的到来成为全球性问题,能源效率部门对企业在经济和公司形象方面都发挥着越来越重要的作用。同样,能源技术领域是一个研究领域,其正在进行的项目正在成倍增加。此外,在一些公司中经常出现的问题之一是在难以接近的条件下测量材料的成分。例如,铝的电解就是在非常高的温度下发生的。为了克服这个问题,有必要创建和验证数学模型,该数学模型将计算化学系统的组成和平衡特性。因此,该研究项目的总体目标是开发一种工具,用于计算复杂的化学平衡(几个反应和多个阶段)并使之适应电化学和约束平衡问题。更具体地说,计算平台必须考虑由于系统能量的增加或减少而引起的温度变化。还必须考虑由于反应速率引起的平衡限制,最后解决电化学平衡的问题。为此,首先研究了吉布斯自由能,瞬态和活性等热力学性质,以更好地理解控制化学平衡的分子相互作用。然后,将能量平衡插入计算平台,这使得可以根据初始温度和交换的能量来计算系统最稳定的温度。然后,将动力学约束条件添加到系统中,以计算随时间变化的拟平稳平衡。另外,考虑通过常规拆分技术评估电化学平衡的电位场约束,并且将通过优化技术成为未来工作的主题。最后,将获得的结果与科学文献中的结果进行比较以验证模型。最终,通过消除大量研发成本,开发的模型成为预测结果的好方法。如此获得的结果可应用于广泛的领域,例如工业化学和电化学以及冶金和材料。这些应用将可以通过优化工艺流程和提高能源效率来减少温室气体的产生。

著录项

  • 作者

    Néron Alex;

  • 作者单位
  • 年度 2012
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