Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13145
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dc.contributor.authorBOUZAR, Miloud-
dc.date.accessioned2018-10-10T09:32:24Z-
dc.date.available2018-10-10T09:32:24Z-
dc.date.issued2018-09-27-
dc.identifier.citationsalles des thèsesen_US
dc.identifier.otherDOC-530.44-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13145-
dc.description.abstractLe développement industriel et technologique qu’a connu le siècle dernier a engendré une consommation d'énergie de plus en plus importante, ce qui a provoqué une augmentation croissante des rejets de polluants gazeux dans l’atmosphère. Dans ces rejets les oxydes d'azote représentent une grande partie des polluants de l'environnement et sont donc directement ou indirectement responsables de certaines maladies lorsque leur concentration dans l'air est importante. Dans le cadre de cette thèse, nous nous proposons de simuler numériquement l’évolution de la densité des oxydes d’azote NOx présents dans le mélange gazeux N2/O2/H2O/CO2 qui est soumis à différentes valeurs du champ électrique réduit : 110 à 210 Td (1Td=10-17 V.cm2). Nous nous intéressons tout particulièrement aux espèces NO, NO2 et NO3 qui sont les principaux composants des oxydes d’azote. La simulation s’étend de 10-9s jusqu’à 10-3s. Le modèle prend en compte vingt espèces réagissant entre elles suivant deux cents réactions chimiques. Les résultats obtenus montrent clairement l’efficacité du champ électrique réduit dans la destruction des oxydes d’azote.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisher10-10-2018en_US
dc.subjectPlasmas hors équilibre – vitesse de réaction - Taux de réaction – cinétique chimique – Oxydes d’azoteen_US
dc.subjectNon equilibrium plasma - Rate of reaction - Rate of reaction - Chemical kinetics - Nitrogen oxidesen_US
dc.titleSimulation numérique de l’évolution spatio temporelle des mélanges gazeux correspondant aux effluents industriels pour différents champs électriques réduits.en_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat classique en Physique

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