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<dc:title xml:lang="fr">Etude numérique multi-échelle de l'écoulement d'un fluide chargé en matériaux à changement de phase micro-encapsulés à travers un milieu poreux</dc:title>
<dcterms:alternative xml:lang="en">Multi-scale numerical study of a microencapsulated phase change materials laden flow in a porous medium</dcterms:alternative>
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<dcterms:abstract xml:lang="fr">Ces dernières années, le développement de systèmes de stockage thermique réversibles pour les infrastructures urbaines a suscité un intérêt croissant. Le projet CONVINCES, dans lequel s'inscrit cette thèse, vise à étudier des systèmes de contrôle thermique exploitant l'écoulement de liquides transportant des capsules contenant un matériau à changement de phase dans des milieux poreux. L'objectif de la présente étude est le développement d'un cadre théorique permettant de modéliser ce système au moyen d'une approche multi-échelle. Des modèles physiques sont développés aux trois échelles identifiables dans le système. Une étude numérique à l'échelle d'une capsule de matériau à changement de phase permet de caractériser la relation entre la vitesse de fusion, la température à la surface de la capsule, et les nombres sans dimensions du problème. Une seconde étude associée à l'échelle du pore permet d'étudier la dynamique de la suspension dans la matrice poreuse. Enfin, plusieurs modèles théoriques du système à l'échelle macroscopique sont proposés et comparés à la lumière des informations fournies par les études réalisées aux échelles inférieures.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract xml:lang="en">In recent years, there has been growing interest in the development of reversible thermal storagesystems for urban infrastructure. The CONVINCES project, of which this thesis is a part, aims to study thermal control systems that exploit the flow of liquids carrying capsules containing phase change material in porous media. The objective of this study is to develop a theoretical framework for modeling this system using a multiscale approach. Theorical models are developedat the three scales identifiable in the system. A numerical study at the scale of a phase change material capsule characterizes the relationship between the melting rate, the temperature at the capsule surface, and the dimensionless numbers of the problem. A second study associated with the pore scale focuses on the dynamics of the suspension in the porous matrix. Finally, several theoretical models of the system at the macroscopic scale are proposed and compared in light of the information provided by the studies carried out at lower scales.</dcterms:abstract>
<dc:type>Electronic Thesis or Dissertation</dc:type>
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