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Un modèle réactionnel plus complet pourrait être construit sur le même principe en ajoutant une étape de transformation du type: Modélisation des mécanismes de dénaturation chaude de la BLG et de l'encrassement des échangeurs 92 N ↔ U → A ↓ D Où D correspond à la BLG qui forme le dépôt. La difficulté est de correctement identifier les paramètres cinétiques de cette nouvelle étape dans le schéma réactionnel présenté. Ce travail est une première brique pour la construction d'un modèle prenant en compte la masse de dépôt formée au cours du temps. Ces résultats ont été publiés dans Journal of Food Engeneering (Bouvier et al., 2014). La méthodologie proposée ici permettrait de valider un modèle de déposition à l'aide des masses de dépôt mesurées en fin d'expérience mais ne peut pas valider l'évolution de cette masse de dépôt au cours du temps sauf à réaliser autant d'expérience pour reconstituer cette évolution. Tableau compatibilité produit chimique les. Cela conduirait à un nombre d'expérimentation matériellement impossible à réaliser.
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Une solution serait de pouvoir suivre la formation du dépôt au cours du temps à l'aide d'une sonde d'encrassement. Tableau compatibilité produit chimique par. La validation du modèle d'encrassement serait facilitée et l'information obtenue plus pertinente pour mieux comprendre les mécanismes de formation des dépôts. Le chapitre 3 présentera le développement d'un tel dispositif. Les résultats numériques montrent aussi que l'organisation de l'écoulement joue un rôle important dans la dénaturation de la BLG principal constituant du dépôt. Le chapitre 4 montrera l'effet d'une modification de la structure d'un écoulement à l'intérieur d'un tube sur la formation d'un dépôt d'origine protéique Télécharger le cours complet
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Concernant le produit A, la température d'entrée varient de 50 à 70 °C avec une augmentation de température qui varie de 15 à 35 °C. Les débits du produit et du fluide secondaire varient de 150 à 300 L/h. Les 19 expérimentations sont présentées dans le Tableau 6. SIMDUT 2015 - Pictogrammes : Réponses SST. A la température moyenne entre l'entrée et la sortie de l'ECP, le nombre de Reynolds est compris entre 1150 à 2750. Le régime est turbulent puisque le régime de turbulence commence à partir d'un Reynolds supérieur à 260 (Leuliet, 1988). Présentation du modèle numérique Le logiciel commercial ANSYS Fluent 14 qui utilise la méthode des volumes finis a été mis en œuvre pour résoudre les équations de Navier-Stokes en utilisant un modèle de turbulence ainsi que le modèle de réactions chimiques permettant d'obtenir la concentration de la BLG dans les états N, U ou A. Les températures sont imposées à la frontière du domaine. Ces températures de paroi côté produit ont été mesurées à l'aide de thermocouples insérés dans l'échangeur lors des expérimentations.
La simulation a été validée par comparaison avec les mesures expérimentales de perte de pression, de température et de niveau de dénaturation de la BLG. Les résultats montrent que les outils logiciels de MFN sont capables de simuler avec précision les transformations de produit alimentaire qui ont lieu dans un ECP Méthodologie expérimentale à l'échelle pilote Un ECP de type V7 (Vicarb) est utilisé avec un canal par passe à contrecourant. Tableau compatibilité produit chimique dans. Les corrugations des plaques perpendiculaires au sens de l'écoulement génèrent un écoulement bidimensionnel. L'ECP comporte 10 canaux pour le traitement du produit A et 8 canaux pour le traitement d'un deuxième produit B. Les débits de circulation varient de 100 à 400 L/h avec une pression à la sortie de l'ECP maintenue constante à la valeur de 2 bars. En fonction de la température d'entrée souhaitée, le produit peut être préchauffé dans un ECP ou un échangeur de chaleur tubulaire à passage de courant. La solution de protéine notée A est composée d'un isolat de protéine de lactosérum de lait (Biopure, Davisco, 89% p/p de BLG) dissout dans de l'eau osmosée à une concentration de 6% p/p et d'une quantité connue de calcium (CaCl2, Prolabo, 132 mg/L).