Aller au contenu. | Aller à la navigation

Outils personnels

Navigation

UMR 5672

logo de l'ENS de Lyon
logo du CNRS
Vous êtes ici : Accueil / Séminaires / Experimental physics and modelling / La modélisation des phénomènes de transport pour la decontamination des surfaces poreuses et absorbantes

La modélisation des phénomènes de transport pour la decontamination des surfaces poreuses et absorbantes

Julien Landel (LMFA, Université Claude Bernard)
Quand ? Le 19/11/2024,
de 11:00 à 12:00
Où ? Amphi L
Participants Julien Landel
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Dans cette présentation, je discuterai des problèmes associés à la décontamination des surfaces. Les applications se trouvent dans la décontamination de produits chimiques nocifs renversés sur une surface solide après un accident ou une attaque terroriste, ou dans des contextes militaires. Le scénario de base considère l'interaction entre un écoulement cisaillant de liquide nettoyant appliqué sur la surface pour enlever une substance liquide miscible indésirable. La substance est déposée sur la surface sous forme de goutte. Après avoir brièvement étudié le cas des surfaces imperméables, je me concentrerai sur les cas plus complexes des surfaces poreuses et absorbantes. Alors que le liquide nettoyant s'écoule sur la surface, un transfert de masse par convection permet le transport de la substance loin du point de contamination initial. Cependant, dans le cas des surfaces poreuses et absorbantes, les processus de transport sont limités par la perméabilité du matériau, car la substance est généralement absorbée à l’intérieur du matériau. De plus, l'écoulement peut augmenter l’étendue de la zone contaminée par déplacement interne ou par redistribution via l'écoulement externe. Je présenterai des modèles sur le transport pour les matériaux poreux à faible et haute perméabilité, ainsi que pour les milieux non poreux mais absorbants tels que des couches d'hydrogel déformables. Pour valider ces modèles, je montrerai nos derniers progrès dans le développement de techniques de laboratoire pour sonder les processus de transport in situ et en temps réel à l’intérieur de matériaux poreux ou absorbants.