DONNÉES DU PROJET
Clients: SETA
PHT
Date : 2026
Technologie de simulation : CFD
INTRODUCTION
Dans le cadre de ce projet, nous avons étudié la répartition du débit entre les membranes de l’équipement dans différentes conditions de fonctionnement et pour différents débits d’entrée, tant pour le mode de perméat que pour le mode de lavage à contre-courant, ainsi que les différences entre les deux géométries envisagées pour le raccordement des membranes à la conduite principale.
Pour ce faire, nous avons utilisé des
simulations de mécanique des fluides computationnelle (CFD) nécessitant des modèles d’écoulement turbulent. Le logiciel utilisé pour ce projet est
ScFlow, de MSC Cradle.
MODÈLES CFD
Dans ce cas, nous sommes partis des géométries détaillées du système et de ses composants pour générer des modèles adaptés à l’étude de l’écoulement, permettant d’étudier les zones d’intérêt et de réduire les exigences de maillage dans les zones moins pertinentes.
Nous avons ensuite configuré les modèles CFD en tenant compte des débits d’entrée et des pressions de sortie, ainsi que des conditions de fonctionnement des membranes dans chaque cas.
Enfin, nous avons choisi un maillage nous permettant de détecter de petites différences d’écoulement et de chutes de pression avec le niveau de détail requis pour valider la méthodologie proposée.
ÉTUDE PAR SIMULATION CFD
Une fois les modèles définis, nous pouvons calculer les différents cas d’étude en résolvant numériquement les équations qui décrivent le mouvement de l’eau pour un écoulement incompressible et une turbulence en régime stationnaire.
Nous évaluons tout d’abord les critères de convergence en surveillant les résidus et la stabilité des paramètres étudiés, en particulier les vitesses et la répartition des débits.
Une fois ceux-ci évalués, nous obtenons les cartes de vitesses et la répartition du débit à partir des données de fonctionnement fournies pour chaque simulation. L’objectif de ces cas est de vérifier si la répartition du débit entre les membranes est uniforme et si les lignes de courant sont correctement réparties, en évitant que certaines membranes ne présentent un débit et une perte de charge supérieurs à d’autres ou des recirculations qui affectent le fonctionnement de l’ensemble.