{"id":53066,"date":"2020-03-02T19:57:25","date_gmt":"2020-03-02T18:57:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/quest-ce-quun-ecoulement-de-fluide-a-deux-phases-definition\/"},"modified":"2020-03-02T20:01:28","modified_gmt":"2020-03-02T19:01:28","slug":"quest-ce-quun-ecoulement-de-fluide-a-deux-phases-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-quun-ecoulement-de-fluide-a-deux-phases-definition\/","title":{"rendered":"Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un \u00e9coulement de fluide \u00e0 deux phases &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Par d\u00e9finition, un flux en deux phases est un flux interactif de deux phases distinctes avec des interfaces communes dans, par exemple, un conduit. D\u00e9bit de fluide \u00e0 deux phases &#8211; D\u00e9bit de gaz \u00e0 liquide. G\u00e9nie thermique<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>D\u00e9bit de fluide diphasique<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/two-phase-fluid-flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-14768 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/two-phase-fluid-flow.png\" alt=\"\u00e9coulement de fluide diphasique\" width=\"82\" height=\"332\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/two-phase-fluid-flow.png\" \/><\/a><span>Par d\u00e9finition, le\u00a0<\/span><strong><span>flux polyphasique<\/span><\/strong><span>\u00a0est le flux interactif de\u00a0<\/span><strong><span>deux ou plusieurs<\/span><\/strong><span>\u00a0phases distinctes avec des interfaces communes dans, disons, un conduit.\u00a0Chaque phase, repr\u00e9sentant une fraction volumique (ou fraction massique) de mati\u00e8re solide, liquide ou gazeuse, a ses\u00a0<\/span><strong><span>propres<\/span><\/strong><span>\u00a0propri\u00e9t\u00e9s,\u00a0<\/span><strong><span>vitesse<\/span><\/strong><span>\u00a0et\u00a0<\/span><strong><span>temp\u00e9rature<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Un flux polyphasique peut \u00eatre un flux simultan\u00e9 de:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Mat\u00e9riaux avec\u00a0<\/span><strong><span>diff\u00e9rents \u00e9tats ou phases<\/span><\/strong><span>\u00a0(par exemple m\u00e9lange eau-vapeur).<\/span><\/li>\n<li><span>Mat\u00e9riaux ayant\u00a0<\/span><strong><span>des propri\u00e9t\u00e9s chimiques diff\u00e9rentes<\/span><\/strong><span>\u00a0mais dans le m\u00eame \u00e9tat ou la m\u00eame phase (par exemple, des gouttelettes d&#8217;huile dans l&#8217;eau).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Il existe de nombreuses combinaisons dans les processus industriels, mais la\u00a0<\/span><strong><span>plus courante<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e9tant l&#8217;\u00e9coulement simultan\u00e9 de\u00a0<\/span><strong><span>vapeur et d&#8217;eau liquide<\/span><\/strong><span>\u00a0(comme cela se produit dans\u00a0<\/span><a title=\"G\u00e9n\u00e9rateur de vapeur\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\"><strong><span>les g\u00e9n\u00e9rateurs de vapeur<\/span><\/strong>\u00a0<\/a><span>et les\u00a0<\/span><strong><span>condenseurs<\/span><\/strong><span>\u00a0).\u00a0Dans l&#8217;ing\u00e9nierie des r\u00e9acteurs, de nombreuses \u00e9tudes ont \u00e9t\u00e9 men\u00e9es sur la nature des\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9coulements diphasiques<\/span><\/strong><span>\u00a0en cas d&#8217;accident de perte de liquide de refroidissement (\u00a0<\/span><strong><span>LOCA<\/span><\/strong><span>\u00a0), qui est un accident important pour la s\u00fbret\u00e9 des r\u00e9acteurs et dans toutes les analyses thermo-hydrauliques (\u00a0<\/span><strong><span>Analyses DNBR<\/span><\/strong><span>\u00a0).<\/span><\/p>\n<h2><span>Caract\u00e9ristiques de l&#8217;\u00e9coulement de fluide diphasique<\/span><\/h2>\n<p><span>Tous les probl\u00e8mes d&#8217;\u00e9coulement diphasique ont des caract\u00e9ristiques qui sont typiquement diff\u00e9rentes de celles trouv\u00e9es dans les probl\u00e8mes monophas\u00e9s.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Dans le cas de la vapeur et de l&#8217;eau liquide, la\u00a0<\/span><strong><span>densit\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0des deux phases\u00a0<\/span><strong><span>diff\u00e8re d&#8217;un facteur d&#8217;environ 1000<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Par cons\u00e9quent, l&#8217;influence de la force du corps gravitationnel sur les \u00e9coulements polyphasiques est beaucoup plus importante que dans le cas d&#8217;\u00e9coulements monophas\u00e9s.<\/span><\/li>\n<li><span>La\u00a0<\/span><strong><span>vitesse du son<\/span><\/strong><span>\u00a0change consid\u00e9rablement pour les mat\u00e9riaux subissant un changement de phase et peut \u00eatre diff\u00e9rente de plusieurs ordres de grandeur.\u00a0Cela influe consid\u00e9rablement sur l&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9coulement \u00e0 travers un orifice<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>La\u00a0<\/span><strong><span>concentration<\/span><\/strong><span>\u00a0relative\u00a0des diff\u00e9rentes phases est g\u00e9n\u00e9ralement un param\u00e8tre d\u00e9pendant d&#8217;une grande importance dans les \u00e9coulements polyphasiques, alors qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un param\u00e8tre sans cons\u00e9quence dans les \u00e9coulements monophas\u00e9s.<\/span><\/li>\n<li><span>Le changement de phase signifie que les chutes de pression induites par le flux peuvent entra\u00eener un changement de phase suppl\u00e9mentaire (par exemple, l&#8217;eau peut s&#8217;\u00e9vaporer \u00e0 travers un orifice) augmentant le volume relatif du milieu gazeux compressible et augmentant les vitesses d&#8217;efflux, contrairement au flux incompressible monophas\u00e9 o\u00f9 la diminution d&#8217;un l&#8217;orifice diminuerait les vitesses d&#8217;efflux.<\/span><\/li>\n<li><span>La distribution spatiale des diff\u00e9rentes phases dans le canal d&#8217;\u00e9coulement affecte fortement le comportement de l&#8217;\u00e9coulement.<\/span><\/li>\n<li><span>Il existe de nombreux types d&#8217;instabilit\u00e9s dans le flux polyphasique.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Param\u00e8tres de base du d\u00e9bit de fluide diphasique<\/span><\/h2>\n<p><span>Dans cette section, nous consid\u00e9rerons le flux simultan\u00e9 de\u00a0<\/span><strong><span>gaz (ou vapeur) et d&#8217;eau liquide<\/span><\/strong><span>\u00a0(tel que celui rencontr\u00e9 dans\u00a0<\/span><a title=\"G\u00e9n\u00e9rateur de vapeur\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\"><span>les g\u00e9n\u00e9rateurs de vapeur<\/span><\/a><span>\u00a0et les condenseurs) dans un flux simultan\u00e9 \u00e0 travers un conduit avec une section transversale A. Les indices\u00a0<\/span><strong><span>\u00abv\u00bb<\/span><\/strong><span>\u00a0et\u00a0<\/span><strong><span>\u00ab\u2113\u00bb<\/span><\/strong><span>\u00a0indiquent la\u00a0<\/span><strong><span>phase vapeur<\/span><\/strong><span>\u00a0et\u00a0<\/span><strong><span>la<\/span><\/strong><span>\u00a0phase\u00a0<strong>liquide<\/strong>\u00a0, respectivement.\u00a0Les param\u00e8tres fondamentaux qui caract\u00e9risent ce flux sont:<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<ul>\n<li class=\"inside-grid-column\">\u00a0Fraction nulle<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">Qualit\u00e9 statique<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">Qualit\u00e9 du d\u00e9bit<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">Densit\u00e9 du m\u00e9lange<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">Rapport de glissement &#8211; Rapport de vitesse<\/li>\n<li class=\"inside-grid-column\">Vitesse superficielle\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\"><\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Mod\u00e8les d&#8217;\u00e9coulement &#8211; \u00c9coulement diphasique<\/span><\/h2>\n<p><span>L&#8217;un des aspects les plus difficiles du traitement d&#8217;un\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9coulement diphasique ou polyphasique<\/span><\/strong><span>\u00a0est le fait qu&#8217;il peut prendre de\u00a0<\/span><strong><span>nombreuses formes diff\u00e9rentes<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0<\/span><strong><span>Les distributions spatiales et les vitesses<\/span><\/strong><span>\u00a0des\u00a0<\/span><strong><span>phases liquide et vapeur<\/span><\/strong><span>\u00a0dans le canal d&#8217;\u00e9coulement sont des aspects tr\u00e8s importants dans de nombreuses branches d&#8217;ing\u00e9nierie.\u00a0<\/span><strong><span>Les chutes de pression<\/span><\/strong><span>\u00a0et \u00e9galement\u00a0<\/span><strong><span>les coefficients de transfert de chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0d\u00e9pendent fortement de la\u00a0<\/span><strong><span>structure locale du flux<\/span><\/strong><span>\u00a0et sont donc importants dans l&#8217;ing\u00e9nierie des\u00a0<\/span><a title=\"R\u00e9acteur nucl\u00e9aire\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\"><strong><span>r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0Les structures d&#8217;\u00e9coulement observ\u00e9es sont d\u00e9finies comme des\u00a0<\/span><strong><span>sch\u00e9mas d&#8217;\u00e9coulement diphasiques<\/span><\/strong><span>\u00a0et ceux-ci ont des caract\u00e9ristiques d&#8217;identification particuli\u00e8res.\u00a0Ces diff\u00e9rents sch\u00e9mas de flux ont \u00e9t\u00e9<\/span><strong><span>class\u00e9s<\/span><\/strong><span>\u00a0selon la\u00a0<\/span><strong><span>direction de l&#8217;\u00e9coulement par<\/span><\/strong><span>\u00a0rapport \u00e0 l&#8217;acc\u00e9l\u00e9ration gravitationnelle.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Mod\u00e8les d&#8217;\u00e9coulement dans des tubes verticaux<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Mod\u00e8les d&#8217;\u00e9coulement dans des tubes horizontaux<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_14848\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14848\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14848 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-table-300x198.png\" alt=\"sch\u00e9mas d'\u00e9coulement\" width=\"300\" height=\"198\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-table-300x198.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14848\" class=\"wp-caption-text\"><span>Tableau des sch\u00e9mas d&#8217;\u00e9coulement de base dans les tubes verticaux.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Les principaux r\u00e9gimes d&#8217;\u00e9coulement\u00a0<\/span><strong><span>dans les tubes verticaux<\/span><\/strong><span>\u00a0sont indiqu\u00e9s dans le tableau.\u00a0Il faut noter que les valeurs de la\u00a0<\/span><a title=\"Qualit\u00e9 statique - Qualit\u00e9 de flux\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/static-quality-flow-quality\/\"><strong><span>qualit\u00e9<\/span><\/strong>\u00a0<\/a><span>et du\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9bit<\/span><\/strong><span>\u00a0d\u00e9pendent du fluide et de la pression.\u00a0<\/span><strong><span>Dans les tubes horizontaux<\/span><\/strong><span>\u00a0, il peut \u00e9galement y avoir un\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9coulement stratifi\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0(surtout \u00e0 faible d\u00e9bit), auquel les deux phases se\u00a0<\/span><strong><span>s\u00e9parent<\/span><\/strong><span>\u00a0sous l&#8217;effet de la gravit\u00e9.<\/span><\/p>\n<p><span>Pour un d\u00e9bit de liquide constant, la phase vapeur \/ gaz a tendance \u00e0 se r\u00e9partir sous forme de\u00a0<\/span><strong><span>petites bulles<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e0 faibles d\u00e9bits de vapeur.\u00a0<\/span><strong><span>L&#8217;augmentation de la fraction de vide<\/span><\/strong><span>\u00a0entra\u00eene l&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>agglom\u00e9ration<\/span><\/strong><span>\u00a0des bulles dans\u00a0<\/span><strong><span>des bouchons et des bouchons plus gros<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Une agglom\u00e9ration suppl\u00e9mentaire de bouchons, provoqu\u00e9e par une\u00a0<\/span><strong><span>augmentation<\/span><\/strong><span>\u00a0suppl\u00e9mentaire de\u00a0<strong>la fraction de vide,<\/strong>\u00a0provoque la s\u00e9paration des phases en\u00a0<\/span><strong><span>motifs annulaires<\/span><\/strong><span>\u00a0dans lesquels le liquide se concentre \u00e0 la paroi du canal et la\u00a0<\/span><strong><span>vapeur s&#8217;\u00e9coule dans le noyau central<\/span><\/strong><span>\u00a0du canal vertical.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Pour le canal horizontal<\/span><\/strong><span>\u00a0, la force gravitationnelle a tendance \u00e0 drainer l&#8217;anneau liquide vers le bas du canal, ce qui entra\u00eene un\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9coulement stratifi\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La force gravitationnelle agissant sur la phase liquide peut \u00eatre surmont\u00e9e par des forces cin\u00e9tiques \u00e0 des d\u00e9bits \u00e9lev\u00e9s, provoquant le retour d&#8217;\u00e9coulements stratifi\u00e9s en \u00e9coulements annulaires.\u00a0<\/span><strong><span>A des d\u00e9bits tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s<\/span><\/strong><span>\u00a0, le film annulaire est aminci par le cisaillement du noyau de vapeur et tout le liquide est entra\u00een\u00e9 sous forme de gouttelettes en phase vapeur.\u00a0Ce r\u00e9gime d&#8217;\u00e9coulement est g\u00e9n\u00e9ralement connu sous le nom d&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9coulement de brouillard<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Voir aussi:\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>Engineering Data Book III, Thome, JR, Wolverine Tube Inc, 2004.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Mod\u00e8les d&#8217;\u00e9coulement &#8211; Tubes verticaux<\/span><\/h2>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<ul>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span>Flux p\u00e9tillant<\/span><\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">D\u00e9bit de limace<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flux de d\u00e9sabonnement<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\u00c9coulement annulaire<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flux de brume<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Churn-Annular-Mist-Flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14791 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Churn-Annular-Mist-Flow-300x191.png\" alt=\"Bubbly - Slug - Churn - Annular - Mist - Flow\" width=\"300\" height=\"191\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Churn-Annular-Mist-Flow-300x191.png\" \/><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_14791\" class=\"wp-caption alignleft\" aria-describedby=\"caption-attachment-14791\"><figcaption id=\"caption-attachment-14791\" class=\"wp-caption-text\"><span>Esquisses de r\u00e9gimes d&#8217;\u00e9coulement pour un \u00e9coulement diphasique dans une conduite verticale.\u00a0Source: Weisman, J. Mod\u00e8les d&#8217;\u00e9coulement diphasique.\u00a0Chapitre 15 du Handbook of Fluids in Motion, Cheremisinoff NP, Gupta R. 1983, Ann Arbor Science Publishers.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<figure id=\"attachment_14788\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14788\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-vertical-flow-Hewitt.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14788 size-full lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-vertical-flow-Hewitt.png\" alt=\"sch\u00e9mas d'\u00e9coulement - \u00e9coulement vertical - Hewitt\" width=\"428\" height=\"397\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-vertical-flow-Hewitt.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14788\" class=\"wp-caption-text\"><span>La carte du r\u00e9gime d&#8217;\u00e9coulement vertical de Hewitt et Roberts (1969) pour l&#8217;\u00e9coulement dans un tube de 3,2 cm de diam\u00e8tre, valid\u00e9e pour l&#8217;\u00e9coulement air \/ eau \u00e0 pression atmosph\u00e9rique et l&#8217;\u00e9coulement vapeur \/ eau \u00e0 haute pression.\u00a0Source: Brennen, CE, Fundamentals of Multiphase Flows, Cambridge University Press, 2005, ISBN 0521 848040<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Mod\u00e8les d&#8217;\u00e9coulement &#8211; Tubes horizontaux<\/span><\/h2>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<ul>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span>Flux p\u00e9tillant<\/span><\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\u00c9coulement stratifi\u00e9<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">D\u00e9bit en prise et d\u00e9bit en boucle<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\u00c9coulement annulaire<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flux de brume<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_14790\" class=\"wp-caption alignleft\" aria-describedby=\"caption-attachment-14790\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Plug-Annular-Stratified-Mist-Wavy.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14790 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Plug-Annular-Stratified-Mist-Wavy-300x252.png\" alt=\"bulle, bouchon, limace, annulaire, brouillard, flux stratifi\u00e9 ou ondul\u00e9\" width=\"300\" height=\"252\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Plug-Annular-Stratified-Mist-Wavy-300x252.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14790\" class=\"wp-caption-text\"><span>Esquisses de r\u00e9gimes d&#8217;\u00e9coulement pour un \u00e9coulement diphasique dans une conduite horizontale.\u00a0Source: Weisman, J. Mod\u00e8les d&#8217;\u00e9coulement diphasique.\u00a0Chapitre 15 du Handbook of Fluids in Motion, Cheremisinoff NP, Gupta R. 1983, Ann Arbor Science Publishers.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_14789\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14789\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-horizontal-flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14789 size-full lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-horizontal-flow.png\" alt=\"sch\u00e9mas d'\u00e9coulement - \u00e9coulement horizontal\" width=\"436\" height=\"416\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-horizontal-flow.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14789\" class=\"wp-caption-text\"><span>Une carte de r\u00e9gime d&#8217;\u00e9coulement pour l&#8217;\u00e9coulement d&#8217;un m\u00e9lange air \/ eau dans un tuyau horizontal de 2,5 cm de diam\u00e8tre \u00e0 25 \u00b0 C et 1 bar.\u00a0Les lignes et les points pleins sont des observations exp\u00e9rimentales des conditions de transition tandis que les zones hachur\u00e9es repr\u00e9sentent des pr\u00e9dictions th\u00e9oriques.\u00a0Source: Mandhane, JM, Gregory, GA et Aziz, KA (1974).\u00a0Une carte de configuration d&#8217;\u00e9coulement pour l&#8217;\u00e9coulement gaz-liquide dans des tuyaux horizontaux.\u00a0Int.\u00a0\u00c9coulement multiphasique<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Mod\u00e8les d&#8217;\u00e9coulement pendant l&#8217;\u00e9vaporation<\/span><\/h2>\n<p><span>La section pr\u00e9c\u00e9dente d\u00e9crit divers\u00a0<\/span><strong><span>mod\u00e8les de flux<\/span><\/strong><span>\u00a0et d\u00e9crit bri\u00e8vement leur comportement.\u00a0Ces sch\u00e9mas d&#8217;\u00e9coulement \u00e9taient consid\u00e9r\u00e9s comme\u00a0<\/span><strong><span>\u00e0 fraction de vide constante<\/span><\/strong><span>\u00a0et\u00a0<\/span><strong><span>\u00e0 vitesses superficielles constantes<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Mais il existe de nombreuses applications industrielles qui doivent prendre en compte une\u00a0<\/span><strong><span>fraction de vide<\/span><\/strong><span>\u00a0variable et des vitesses superficielles variables.\u00a0Dans l&#8217;industrie nucl\u00e9aire, nous devons g\u00e9rer les sch\u00e9mas d&#8217;\u00e9coulement lors de l&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9vaporation<\/span><\/strong><span>\u00a0(c&#8217;est-\u00e0-dire lors des changements dans la\u00a0<\/span><a title=\"Fraction nulle - \u00e9coulement diphasique\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/void-fraction-two-phase-flow\/\"><span>fraction de vide<\/span><\/a><span>\u00a0).<\/span><\/p>\n<p><span>Une connaissance d\u00e9taill\u00e9e des\u00a0<\/span><strong><span>changements<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<strong>phase<\/strong>\u00a0et du comportement de l&#8217;\u00e9coulement pendant le changement de phase est l&#8217;une des consid\u00e9rations les plus importantes dans la conception d&#8217;un\u00a0<\/span><a title=\"R\u00e9acteur nucl\u00e9aire\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\"><strong><span>r\u00e9acteur nucl\u00e9aire<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, en particulier dans les applications suivantes:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-vertical-channel-fig.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-14854 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-vertical-channel-fig.png\" alt=\"\u00e9vaporation convective - canal vertical\" width=\"262\" height=\"633\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-vertical-channel-fig.png\" \/><\/a><a title=\"BWR - R\u00e9acteur \u00e0 eau bouillante\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/bwr-boiling-water-reactor\/\"><span>BWR &#8211; R\u00e9acteurs \u00e0 eau bouillante<\/span><\/a>\n<ul>\n<li><span>Un\u00a0<\/span><strong><span>r\u00e9acteur \u00e0 eau bouillante<\/span><\/strong><span>\u00a0est refroidi et\u00a0<\/span><a title=\"Mod\u00e9rateur de neutrons\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/neutron-moderator\/\"><span>mod\u00e9r\u00e9<\/span><\/a><span>\u00a0par de l&#8217;eau comme un PWR, mais \u00e0 une\u00a0<\/span><strong><span>pression inf\u00e9rieure<\/span><\/strong><span>\u00a0(7 MPa), ce qui permet \u00e0 l&#8217;eau de\u00a0<\/span><strong><span>bouillir \u00e0 l&#8217;int\u00e9rieur de l&#8217;<\/span><\/strong><span>\u00a0enceinte\u00a0<strong>sous pression<\/strong>\u00a0produisant la vapeur qui fait fonctionner les turbines.\u00a0L&#8217;\u00e9vaporation se produit donc directement dans les canaux de combustible.\u00a0Par cons\u00e9quent, les REB sont le meilleur exemple pour cette zone, car l&#8217;\u00e9vaporation du liquide de refroidissement se produit en fonctionnement normal et c&#8217;est un ph\u00e9nom\u00e8ne tr\u00e8s souhait\u00e9.<\/span><\/li>\n<li><span>Dans les REB, il existe un ph\u00e9nom\u00e8ne de la\u00a0<\/span><strong><span>plus haute importance pour la s\u00fbret\u00e9 des r\u00e9acteurs<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Ce ph\u00e9nom\u00e8ne est connu sous le nom de\u00a0<\/span><strong><span>\u00abtarissement\u00bb<\/span><\/strong><span>\u00a0et il est directement associ\u00e9 aux\u00a0<\/span><strong><span>changements dans le sch\u00e9ma d&#8217;\u00e9coulement<\/span><\/strong><span>\u00a0pendant l&#8217;\u00e9vaporation.\u00a0\u00c0 la normale, la surface du carburant est efficacement refroidie par \u00e9bullition du liquide de refroidissement.\u00a0Cependant, lorsque le flux de chaleur d\u00e9passe une\u00a0<\/span><strong><span>valeur critique<\/span><\/strong><span>\u00a0(CHF &#8211; flux de chaleur critique), le sch\u00e9ma d&#8217;\u00e9coulement peut atteindre les\u00a0<\/span><strong><span>conditions de s\u00e9chage<\/span><\/strong><span>\u00a0(une mince couche de liquide dispara\u00eet).\u00a0Le transfert de chaleur de la surface du carburant vers le liquide de refroidissement est d\u00e9t\u00e9rior\u00e9, avec pour r\u00e9sultat une\u00a0<\/span><strong><span>temp\u00e9rature de surface du carburant consid\u00e9rablement augment\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a title=\"PWR - R\u00e9acteur \u00e0 eau sous pression\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\"><span>PWR &#8211; R\u00e9acteurs \u00e0 eau sous pression<\/span><\/a>\n<ul>\n<li><span>Dans les\u00a0<\/span><strong><span>REP<\/span><\/strong><span>\u00a0en\u00a0<\/span><strong><span>fonctionnement normal,<\/span><\/strong><span>\u00a0le d\u00e9bit est consid\u00e9r\u00e9 comme monophas\u00e9.\u00a0Mais de nombreuses \u00e9tudes ont \u00e9t\u00e9 men\u00e9es sur la nature des\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9coulements diphasiques<\/span><\/strong><span>\u00a0en cas de\u00a0<\/span><strong><span>transitoires et d&#8217;accidents<\/span><\/strong><span>\u00a0(tels que l&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>accident de perte de liquide de refroidissement &#8211; LOCA ou d\u00e9clenchement de RCP<\/span><\/strong><span>\u00a0), qui sont importants pour la s\u00fbret\u00e9 des r\u00e9acteurs et doit \u00eatre prouv\u00e9e et d\u00e9clar\u00e9e dans le\u00a0<\/span><strong><span>rapport d&#8217;analyse de<\/span><\/strong><span>\u00a0la\u00a0<strong>s\u00e9curit\u00e9<\/strong>\u00a0(SAR).\u00a0Dans le cas des REP, le ph\u00e9nom\u00e8ne probl\u00e9matique n&#8217;est pas l&#8217;ass\u00e8chement.\u00a0Dans le cas des REP, le flux critique est\u00a0<\/span><strong><span>un flux annulaire invers\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Cet \u00e9coulement se produit lorsqu&#8217;une surface de rev\u00eatement de barre de combustible est surchauff\u00e9e, ce qui provoque la formation d&#8217;une\u00a0<\/span><strong><span>couche de vapeur locale<\/span><\/strong><span>, entra\u00eenant une r\u00e9duction spectaculaire de la capacit\u00e9 de transfert de chaleur.\u00a0Ce ph\u00e9nom\u00e8ne est connu comme le\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9part de l&#8217;\u00e9bullition nucl\u00e9\u00e9e &#8211; DNB<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La diff\u00e9rence de r\u00e9gime d&#8217;\u00e9coulement entre l&#8217;\u00e9coulement post-dess\u00e8chement et l&#8217;\u00e9coulement post-DNB est illustr\u00e9e sur la figure.<\/span><\/li>\n<li><span>Dans les REP, l&#8217;\u00e9vaporation se produit \u00e9galement dans les g\u00e9n\u00e9rateurs de vapeur.\u00a0Les g\u00e9n\u00e9rateurs de vapeur sont\u00a0<\/span><strong><span>des \u00e9changeurs de chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0utilis\u00e9s pour convertir l&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>eau d&#8217;alimentation en vapeur \u00e0<\/span><\/strong><span>\u00a0partir de la chaleur produite dans un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\"><span>c\u0153ur de r\u00e9acteur nucl\u00e9aire<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0La vapeur produite entra\u00eene la turbine.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-horizontal-channel-fig.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14855 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-horizontal-channel-fig.png\" alt=\"\u00e9vaporation convective - canal horizontal\" width=\"587\" height=\"226\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-horizontal-channel-fig.png\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Chute de pression en deux phases<\/span><\/h2>\n<p><span>Dans l&#8217;analyse pratique des syst\u00e8mes de tuyauterie, la quantit\u00e9 la plus importante est la\u00a0<\/span><strong><span>perte de pression due aux effets visqueux<\/span><\/strong><span>\u00a0sur toute la longueur du syst\u00e8me, ainsi que\u00a0<\/span><strong><span>les pertes de pression suppl\u00e9mentaires<\/span><\/strong><span>\u00a0r\u00e9sultant d&#8217;autres\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9quipements technologiques<\/span><\/strong><span>\u00a0comme les vannes, les coudes, les entr\u00e9es de tuyauterie, les raccords et les t\u00e9s. .<\/span><\/p>\n<p><span>Contrairement aux chutes de pression monophas\u00e9es, le calcul et la pr\u00e9vision des chutes de pression biphas\u00e9es est un probl\u00e8me beaucoup plus sophistiqu\u00e9 et les principales m\u00e9thodes diff\u00e8rent consid\u00e9rablement.\u00a0Les donn\u00e9es exp\u00e9rimentales indiquent que la\u00a0<\/span><strong><span>chute de pression de frottement dans l&#8217;\u00e9coulement diphasique<\/span><\/strong><span>\u00a0(par exemple dans un canal d&#8217;\u00e9bullition) est\u00a0<\/span><strong><span>sensiblement plus \u00e9lev\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0que celle pour un \u00e9coulement monophas\u00e9 avec la m\u00eame longueur et le m\u00eame d\u00e9bit massique.\u00a0Les explications \u00e0 cela comprennent une rugosit\u00e9 de surface accrue apparente due \u00e0 la formation de bulles sur la surface chauff\u00e9e et des vitesses d&#8217;\u00e9coulement accrues.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Chute de pression &#8211; Mod\u00e8le d&#8217;\u00e9coulement homog\u00e8ne<\/span><\/h2>\n<p><span>L&#8217;approche la plus simple pour pr\u00e9dire les \u00e9coulements diphasiques consiste \u00e0 traiter l&#8217;int\u00e9gralit\u00e9 du d\u00e9bit diphasique comme s&#8217;il \u00e9tait\u00a0<\/span><strong><span>enti\u00e8rement liquide<\/span><\/strong><span>\u00a0, sauf\u00a0s&#8217;il\u00a0s&#8217;\u00e9coule \u00e0 la\u00a0<\/span><strong><span>vitesse du m\u00e9lange<\/span><\/strong><span>\u00a0diphasique\u00a0.\u00a0Les chutes de pression diphasiques pour les d\u00e9bits \u00e0 l&#8217;int\u00e9rieur des tuyaux et des canaux sont la somme de trois contributions:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>la chute de pression statique\u00a0<\/span><strong><span>\u2206p\u00a0<\/span><sub><span>statique<\/span><\/sub>\u00a0<\/strong><span>(\u00a0<\/span><a title=\"T\u00eate d'\u00e9l\u00e9vation\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/elevation-head-2\/\"><span>t\u00eate d&#8217;\u00e9l\u00e9vation<\/span><\/a><span>\u00a0)<\/span><\/li>\n<li><span>la chute de pression\u00a0<\/span><strong><span>momentan\u00e9e momp\u00a0<\/span><sub><span>maman<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0(\u00a0<\/span><a title=\"Acc\u00e9l\u00e9ration du fluide - Perte de pression\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/minor-head-loss-local-losses\/fluid-acceleration-pressure-loss\/\"><span>acc\u00e9l\u00e9ration fluide<\/span><\/a><span>\u00a0)<\/span><\/li>\n<li><span>la chute de pression de frottement\u00a0<\/span><strong><span>\u2206p\u00a0<\/span><sub><span>frict<\/span><\/sub><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>La perte de charge totale du flux diphasique est alors:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>\u2206p\u00a0<\/span><sub><span>total<\/span><\/sub><span>\u00a0= \u2206p\u00a0<\/span><sub><span>statique<\/span><\/sub><span>\u00a0+ \u2206p\u00a0<\/span><sub><span>maman<\/span><\/sub><span>\u00a0+ \u2206p\u00a0<\/span><sub><span>frict<\/span><\/sub><\/strong><\/p>\n<p><span>Les pertes de charge statiques et momentan\u00e9es peuvent \u00eatre calcul\u00e9es de la m\u00eame mani\u00e8re que dans le cas d&#8217;un \u00e9coulement monophas\u00e9 et en utilisant la\u00a0<\/span><a title=\"Densit\u00e9 du m\u00e9lange - D\u00e9bit diphasique\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/mixture-density-two-phase-flow\/\"><span>densit\u00e9 de m\u00e9lange<\/span><\/a><span>\u00a0homog\u00e8ne\u00a0:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/mixture-density-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14774 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/mixture-density-definition.png\" alt=\"densit\u00e9 de m\u00e9lange - d\u00e9finition\" width=\"312\" height=\"51\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/mixture-density-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Le terme le plus probl\u00e9matique est la\u00a0<\/span><strong><span>chute de pression de frottement\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>\u2206p\u00a0<\/span><sub><span>frict<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0, qui est bas\u00e9e sur la chute de pression monophas\u00e9e multipli\u00e9e par le\u00a0<\/span><strong><span>facteur de correction biphas\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0(\u00a0<\/span><strong><span>multiplicateur de frottement homog\u00e8ne &#8211; \u03a6\u00a0<\/span><sub><span>lo\u00a0<\/span><\/sub><sup><span>2<\/span><\/sup><\/strong><span>\u00a0).\u00a0Par cette approche, la composante frictionnelle de la chute de pression diphasique est:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/two-phase-pressure-drop-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14901 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/two-phase-pressure-drop-equation.png\" alt=\"chute de pression diphasique - \u00e9quation\" width=\"225\" height=\"68\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/two-phase-pressure-drop-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>o\u00f9\u00a0<\/span><strong><span>(dP \/ dz)\u00a0<\/span><sub><span>2f<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0\u00a0est le gradient de pression de frottement d&#8217;un \u00e9coulement diphasique et\u00a0<\/span><strong><span>(dP \/ dz)\u00a0<\/span><sub><span>1f<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0\u00a0est le gradient de pression de frottement si tout le d\u00e9bit (du d\u00e9bit massique total G) s&#8217;\u00e9coule sous forme liquide dans le canal (\u00a0<\/span><a title=\"Perte de t\u00eate majeure - Perte par friction\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/major-head-loss-friction-loss\/\"><span>pression monophas\u00e9e standard goutte<\/span><\/a><span>\u00a0).\u00a0Le terme\u00a0<\/span><strong><span>\u03a6\u00a0<\/span><sub><span>lo\u00a0<\/span><\/sub><sup><span>2\u00a0<\/span><\/sup><\/strong><span>\u00a0est le\u00a0<\/span><strong><span>multiplicateur de frottement homog\u00e8ne<\/span><\/strong><span>\u00a0, qui peut \u00eatre d\u00e9riv\u00e9 selon diff\u00e9rentes m\u00e9thodes.\u00a0L&#8217;un des multiplicateurs possibles est \u00e9gal \u00e0\u00a0<\/span><strong><span>\u03a6\u00a0<\/span><sub><span>lo\u00a0<\/span><\/sub><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0\u00a0= (1 + x\u00a0<\/span><sub><span>g<\/span><\/sub><span>\u00a0(\u03c1\u00a0<\/span><sub><span>l<\/span><\/sub><span>\u00a0\/ \u03c1\u00a0<\/span><sub><span>g<\/span><\/sub><span>\u00a0&#8211; 1))\u00a0<\/span>\u00a0<span>et donc:<\/span><\/strong><br \/>\n<a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/two-phase-pressure-drop-equation2.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14902 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/two-phase-pressure-drop-equation2.png\" alt=\"chute de pression biphas\u00e9e - \u00e9quation2\" width=\"369\" height=\"78\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/two-phase-pressure-drop-equation2.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Comme on peut le voir, ce mod\u00e8le simple sugg\u00e8re que les\u00a0<\/span><strong><span>pertes par frottement diphasiques sont en tout \u00e9tat de cause sup\u00e9rieures aux pertes par frottement monophas\u00e9es.\u00a0<\/span><\/strong><span>Le multiplicateur de frottement homog\u00e8ne augmente rapidement avec la\u00a0<\/span><a title=\"Qualit\u00e9 statique - Qualit\u00e9 de flux\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/static-quality-flow-quality\/\"><strong><span>qualit\u00e9 du flux<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Les\u00a0<\/span><strong><span>qualit\u00e9s d&#8217;\u00e9coulement<\/span><\/strong><span>\u00a0typiques\u00a0dans\u00a0<\/span><a title=\"G\u00e9n\u00e9rateur de vapeur\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\"><strong><span>les g\u00e9n\u00e9rateurs de vapeur<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0et les\u00a0<\/span><a title=\"BWR - R\u00e9acteur \u00e0 eau bouillante\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/bwr-boiling-water-reactor\/\"><strong><span>noyaux BWR<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0sont de l&#8217;ordre de 10 \u00e0 20%.\u00a0La perte de frottement biphasique correspondante serait alors\u00a0<\/span><strong><span>2 \u00e0 4<\/span><\/strong><span>\u00a0fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle d&#8217;un syst\u00e8me monophas\u00e9 \u00e9quivalent.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Instabilit\u00e9 des flux<\/span><\/h2>\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral, un\u00a0<\/span><strong><span>certain nombre d&#8217;instabilit\u00e9s<\/span><\/strong><span>\u00a0peuvent survenir dans\u00a0<\/span><strong><span>les syst\u00e8mes<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e0\u00a0<strong>deux phases<\/strong>\u00a0.\u00a0En\u00a0<\/span><a title=\"Ing\u00e9nierie nucl\u00e9aire\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/\"><span>g\u00e9nie nucl\u00e9aire<\/span><\/a><span>\u00a0, l&#8217;\u00e9tude de la\u00a0<\/span><strong><span>stabilit\u00e9 de l&#8217;\u00e9coulement polyphasique<\/span><\/strong><span>\u00a0est importante dans la\u00a0<\/span><strong><span>gestion<\/span><\/strong><span>\u00a0des\u00a0<strong>accidents<\/strong>\u00a0des\u00a0<\/span><a title=\"PWR - R\u00e9acteur \u00e0 eau sous pression\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\"><span>r\u00e9acteurs \u00e0 eau sous pression<\/span><\/a><span>\u00a0et de la\u00a0<\/span><strong><span>plus haute importance<\/span><\/strong><span>\u00a0dans\u00a0<\/span><strong><span>des conditions normales \/ anormales<\/span><\/strong><span>\u00a0dans les\u00a0<\/span><a title=\"BWR - R\u00e9acteur \u00e0 eau bouillante\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/bwr-boiling-water-reactor\/\"><span>r\u00e9acteurs \u00e0 eau bouillante<\/span><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Dans les\u00a0<\/span><strong><span>REP<\/span><\/strong><span>\u00a0en\u00a0<\/span><strong><span>fonctionnement normal,<\/span><\/strong><span>\u00a0le d\u00e9bit est consid\u00e9r\u00e9 comme monophas\u00e9.\u00a0Mais de nombreuses \u00e9tudes ont \u00e9t\u00e9 men\u00e9es sur l&#8217;instabilit\u00e9 de l&#8217;\u00e9coulement en cas de\u00a0<\/span><strong><span>transitoires et d&#8217;accidents<\/span><\/strong><span>\u00a0(tels que l&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>accident de perte de liquide de refroidissement &#8211; LOCA ou d\u00e9clenchement de RCP avec pr\u00e9sence de circulation naturelle<\/span><\/strong><span>\u00a0)\u00a0<\/span><strong><span>,<\/span><\/strong><span>\u00a0dans lesquels des oscillations ou des inversions de d\u00e9bit peuvent se produire.<\/span><\/p>\n<p><span>Les oscillations d&#8217;\u00e9coulement sont des variations d&#8217;\u00e9coulement provoqu\u00e9es en particulier par des formations de vides et elles ne sont pas souhaitables pour plusieurs raisons.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Les oscillations de d\u00e9bit peuvent provoquer\u00a0<\/span><strong><span>des contraintes m\u00e9caniques ind\u00e9sirables<\/span><\/strong><span>\u00a0sur les composants du carburant (comme les grilles d&#8217;espacement).\u00a0Cela peut entra\u00eener une d\u00e9faillance de ces composants en raison de la fatigue.<\/span><\/li>\n<li><span>Les oscillations de flux affectent les\u00a0caract\u00e9ristiques\u00a0<\/span><strong><span>locales de transfert de chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Dans le cas des\u00a0<\/span><a title=\"PWR - R\u00e9acteur \u00e0 eau sous pression\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\"><span>REP<\/span><\/a><span>\u00a0, le probl\u00e8me de s\u00e9curit\u00e9 critique est nomm\u00e9\u00a0<\/span><strong><span>DNB<\/span><\/strong><span>\u00a0(\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9part de l&#8217;\u00e9bullition nucl\u00e9\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0), ce qui provoque la formation d&#8217;une\u00a0<\/span><strong><span>couche de vapeur locale<\/span><\/strong><span>\u00a0, entra\u00eenant une r\u00e9duction spectaculaire de la capacit\u00e9 de transfert de chaleur.\u00a0Des tests ont montr\u00e9 que le\u00a0<\/span><strong><span>flux de chaleur critique (CHF)<\/span><\/strong><span>\u00a0requis pour s&#8217;\u00e9carter de l&#8217;\u00e9bullition nucl\u00e9\u00e9e (DNB) peut \u00eatre r\u00e9duit jusqu&#8217;\u00e0 40% lorsque le flux oscille.\u00a0Cela r\u00e9duit consid\u00e9rablement la\u00a0<\/span><strong><span>limite thermique<\/span><\/strong><span>\u00a0et la densit\u00e9 de puissance le long du\u00a0<\/span><a title=\"Noyau du r\u00e9acteur\" href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\"><span>c\u0153ur<\/span><\/a><span>\u00a0du\u00a0<a title=\"Noyau du r\u00e9acteur\" href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">r\u00e9acteur<\/a>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Les oscillations de d\u00e9bit peuvent \u00eatre un probl\u00e8me lors\u00a0<\/span><strong><span>des<\/span><\/strong><span>\u00a0op\u00e9rations de\u00a0<strong>circulation naturelle<\/strong>\u00a0(par exemple apr\u00e8s le d\u00e9clenchement de tous les RCP).\u00a0<\/span><strong><span>La circulation naturelle<\/span><\/strong><span>\u00a0est une caract\u00e9ristique de conception importante et un m\u00e9canisme ultime d&#8217;\u00e9vacuation de la chaleur.\u00a0En raison des faibles d\u00e9bits, une \u00e9bullition du liquide de refroidissement peut se produire et cela peut former des oscillations de d\u00e9bit.\u00a0Pendant la circulation naturelle, les bulles de vapeur form\u00e9es lors d&#8217;une oscillation du d\u00e9bit peuvent avoir un effet suffisant pour provoquer une inversion compl\u00e8te du d\u00e9bit dans le canal affect\u00e9.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_14932\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14932\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/BWR-flow-instability.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14932 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/BWR-flow-instability-300x177.png\" alt=\"BWR - instabilit\u00e9 des flux\" width=\"300\" height=\"177\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/BWR-flow-instability-300x177.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14932\" class=\"wp-caption-text\"><span>R\u00e9gion d&#8217;instabilit\u00e9 dans la carte de flux de puissance pour le r\u00e9acteur BWR.\u00a0Source: Francesco D&#8217;Auria, The BWR Stability Issue, THICKET 2008 &#8211; Session IX &#8211; Paper 26<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Dans les\u00a0<\/span><a title=\"BWR - R\u00e9acteur \u00e0 eau bouillante\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/bwr-boiling-water-reactor\/\"><span>REB, l&#8217;<\/span><\/a><\/strong><span>\u00a0\u00e9vaporation du liquide de refroidissement se produit en\u00a0<\/span><strong><span>fonctionnement normal<\/span><\/strong><span>\u00a0et c&#8217;est un ph\u00e9nom\u00e8ne tr\u00e8s souhait\u00e9.\u00a0D&#8217;un autre c\u00f4t\u00e9, l&#8217;\u00e9vaporation convective dans le canal de carburant fait que le\u00a0<\/span><a title=\"Mod\u00e8les d'\u00e9coulement - \u00c9coulement diphasique\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/flow-patterns-two-phase-flow\/\"><span>sch\u00e9ma d&#8217;\u00e9coulement<\/span><\/a><span>\u00a0change le long du canal de carburant en fonction du d\u00e9bit et de la puissance thermique.\u00a0Il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 qu&#8217;il existe des\u00a0<\/span><strong><span>r\u00e9gions d&#8217;instabilit\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0, dans lesquelles des instabilit\u00e9s d&#8217;\u00e9coulement diphasiques peuvent survenir.\u00a0Ces instabilit\u00e9s d&#8217;\u00e9coulement diphasique ne sont pas souhaitables car elles peuvent entra\u00eener des vibrations m\u00e9caniques et des probl\u00e8mes de contr\u00f4le du syst\u00e8me, affecter le fonctionnement normal, restreindre les param\u00e8tres de fonctionnement et influencer la s\u00e9curit\u00e9 du r\u00e9acteur.\u00a0Il faut noter que la stabilit\u00e9 de l&#8217;\u00e9coulement dans les REB n&#8217;est pas un probl\u00e8me majeur depuis de nombreuses ann\u00e9es, car c&#8217;est un ph\u00e9nom\u00e8ne bien connu.<\/span><\/p>\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral, il existe de nombreuses classifications des instabilit\u00e9s de flux.\u00a0La classification suivante est bas\u00e9e sur les m\u00e9canismes fondamentaux thermo-hydrauliques:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Les instabilit\u00e9s statiques<\/span><\/strong><span>\u00a0sont:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Excursion d&#8217;\u00e9coulement<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Crise bouillonnante<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Types de relaxation, y compris la transition du sch\u00e9ma d&#8217;\u00e9coulement<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>Les instabilit\u00e9s dynamiques<\/span><\/strong><span>\u00a0sont:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Oscillations des ondes de densit\u00e9<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Oscillations de chute de pression<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Oscillations thermiques<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>La bonne caract\u00e9risation des instabilit\u00e9s et les conditions de leur apparition peuvent d\u00e9terminer un fonctionnement optimal et s\u00fbr des syst\u00e8mes.\u00a0L&#8217;explication la plus accept\u00e9e pour l&#8217;apparition du type dynamique d&#8217;instabilit\u00e9s appel\u00e9\u00a0<\/span><strong><span>oscillations d&#8217;onde de densit\u00e9 (DWO)<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>L&#8217;onde de densit\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0provoque un retard dans la\u00a0<\/span><strong><span>chute de pression locale<\/span><\/strong><span>\u00a0qui est caus\u00e9 par une modification du d\u00e9bit d&#8217;entr\u00e9e.\u00a0En raison de ce retard, la somme de toutes les chutes de pression locales peut entra\u00eener une chute totale\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9phas\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0par rapport au d\u00e9bit d&#8217;entr\u00e9e.\u00a0Le m\u00e9canisme de base \u00e0 l&#8217;origine des instabilit\u00e9s d&#8217;\u00e9coulement dans les REB est l&#8217;onde de densit\u00e9.\u00a0Les p\u00e9riodes caract\u00e9ristiques de ces oscillations sont associ\u00e9es au temps n\u00e9cessaire \u00e0 une particule fluide pour parcourir toute la boucle.<\/span><\/p>\n<p><span>Types d&#8217;instabilit\u00e9s observ\u00e9es dans les REB<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Instabilit\u00e9s du syst\u00e8me de contr\u00f4le.\u00a0<\/span><\/strong><span>Les instabilit\u00e9s du syst\u00e8me de contr\u00f4le sont li\u00e9es \u00e0 l&#8217;action des contr\u00f4leurs qui, \u00e0 travers des actionneurs, tentent de r\u00e9guler certaines des variables du r\u00e9acteur.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Instabilit\u00e9s de flux de canaux.\u00a0<\/span><\/strong><span>Ce type d&#8217;instabilit\u00e9 peut \u00eatre d\u00e9crit comme suit: Supposons une perturbation de l&#8217;\u00e9coulement.\u00a0Cette perturbation provoque une \u00abvague\u00bb de vides se d\u00e9pla\u00e7ant vers le haut \u00e0 travers le canal, produisant une chute de pression en deux phases (la chute de pression augmente consid\u00e9rablement \u00e0 mesure que la fraction de vide augmente) qui est retard\u00e9e par rapport \u00e0 la perturbation d&#8217;origine.\u00a0Une augmentation de la chute de pression du canal (onde de densit\u00e9) peut entra\u00eener une instabilit\u00e9 du d\u00e9bit.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Instabilit\u00e9 neutronique-thermohydraulique coupl\u00e9e.\u00a0<\/span><\/strong><span>Le type d&#8217;instabilit\u00e9s dominant dans les REB commerciaux est l&#8217;instabilit\u00e9 coupl\u00e9e neutronique-thermohydraulique (\u00e9galement connue sous le nom d&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>instabilit\u00e9 de r\u00e9activit\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0).\u00a0La production d&#8217;\u00e9lectricit\u00e9 dans les REB est directement li\u00e9e au\u00a0<\/span><a title=\"Densit\u00e9 de flux de neutrons - Intensit\u00e9 de neutrons\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/nuclear-engineering-fundamentals\/neutron-nuclear-reactions\/neutron-flux-neutron-intensity\/\"><strong><span>flux de neutrons<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0du combustible\u00a0, qui est fortement li\u00e9 \u00e0 la\u00a0<\/span><a title=\"Fraction nulle - \u00e9coulement diphasique\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/void-fraction-two-phase-flow\/\"><strong><span>fraction de vide<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0moyenne\u00a0dans les canaux centraux.\u00a0Cet effet est connu sous le nom de\u00a0<\/span><a title=\"Coefficients de r\u00e9activit\u00e9 - R\u00e9actions de r\u00e9activit\u00e9\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/nuclear-fission-chain-reaction\/reactivity-coefficients-reactivity-feedbacks\/\"><strong><span>r\u00e9troaction de r\u00e9activit\u00e9<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0La r\u00e9troaction de r\u00e9activit\u00e9 caus\u00e9e par des changements dans la fraction de vide (\u00a0<\/span><a title=\"Coefficient nul\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/nuclear-fission-chain-reaction\/reactivity-coefficients-reactivity-feedbacks\/void-coefficient\/\"><span>coefficient de vide<\/span><\/a><span>\u00a0) est retard\u00e9e lorsque les vides se d\u00e9placent vers le haut \u00e0 travers le canal de carburant.\u00a0Dans certains cas, le retard peut \u00eatre suffisamment long et le\u00a0<\/span><strong><span>retour d&#8217;information nul<\/span><\/strong><span>peut \u00eatre suffisamment solide pour que la configuration du r\u00e9acteur devienne instable.\u00a0Dans ce cas, le flux neutronique peut osciller.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>R\u00e9f\u00e9rences sp\u00e9ciales:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Francesco D&#8217;Auria, The BWR Stability Issue, THICKET 2008 &#8211; Session IX &#8211; Paper 26<\/span><\/li>\n<li><span>Dag Str\u00f8msv\u00e5g, M\u00e9canismes fondamentaux des oscillations des ondes de densit\u00e9 et effet du sous-refroidissement, NTNU, 2011.<\/span><\/li>\n<li><span>J. March-Leuba, Instabilit\u00e9 de la densit\u00e9 des ondes dans les r\u00e9acteurs \u00e0 eau bouillante.\u00a0NUREG \/ CR-6003, ORNL, 1992.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&#8217;article original en anglais. Pour plus d&#8217;informations, voir l&#8217;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&#8217;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Par d\u00e9finition, un flux en deux phases est un flux interactif de deux phases distinctes avec des interfaces communes dans, par exemple, un conduit. D\u00e9bit de fluide \u00e0 deux phases &#8211; D\u00e9bit de gaz \u00e0 liquide. G\u00e9nie thermique D\u00e9bit de fluide diphasique Par d\u00e9finition, le\u00a0flux polyphasique\u00a0est le flux interactif de\u00a0deux ou plusieurs\u00a0phases distinctes avec des &#8230; <a title=\"Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un \u00e9coulement de fluide \u00e0 deux phases &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-quun-ecoulement-de-fluide-a-deux-phases-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un \u00e9coulement de fluide \u00e0 deux phases &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce qu&#039;un \u00e9coulement de fluide \u00e0 deux phases - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Par d\u00e9finition, un flux en deux phases est un flux interactif de deux phases distinctes avec des interfaces communes dans, par exemple, un conduit. 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