Conception et modélisation hydrodynamique d'un réacteur de reformage de syngas pour l'intégration en cogénération biomasse.
| ABG-134962 | Sujet de Thèse | |
| 15/01/2026 | Financement public/privé |
- Génie des procédés
- Chimie
- Energie
Description du sujet
Ce projet de doctorat vise à relever les défis d'ingénierie liés au passage à l'échelle industrielle des procédés thermochimiques. Son objectif principal est la modélisation mathématique pour la conception et l'optimisation d'un réacteur de reformage de gaz de synthèse, garantissant une transition harmonieuse du laboratoire à l'échelle pilote. Le/la chercheur(euse) se concentrera sur la modélisation mathématique et la dynamique des fluides numérique (CFD) pour simuler l'hydrodynamique interne du système, en intégrant les contraintes géométriques du réacteur et les catalyseurs structurés.
Le/la doctorant(e) sera responsable de la validation expérimentale de ces modèles afin de définir les débits optimaux, les taux de conversion et l'efficacité globale du reformeur. Un volet clé du projet consistera à adapter cette technologie à une unité de cogénération commerciale alimentée par la gazéification de la biomasse. Ce travail multidisciplinaire combine génie chimique et génie mécanique pour transformer une preuve de concept en une solution industrielle viable, contribuant ainsi au développement des énergies renouvelables et à la décentralisation énergétique.
Nature du financement
Précisions sur le financement
Présentation établissement et labo d'accueil
Le Laboratoire des Technologies de la Biomasse (LTB) est un centre d'excellence spécialisé dans la valorisation des sources de carbone résiduel et le développement de technologies vertes. En tant que "guichet unique" pour la recherche et le développement, le laboratoire se consacre à transformer les résidus en ressources à haute valeur ajoutée.
Le LTB possède une expertise de pointe dans :
- Économie circulaire : Valorisation de la chaleur résiduelle et du CO2 pour la production d'énergie et de nourriture.
- Génie et technologies alimentaires : Innovation dans les systèmes de production durable.
- Mise à l'échelle (Scaling-up) : Transition des procédés du laboratoire au niveau industriel.
- Technologies analytiques : Utilisation d'un arsenal d'instruments de pointe pour le contrôle et l'optimisation des procédés en temps réel.
Rejoindre le LTB, c'est intégrer une équipe multidisciplinaire et internationale qui travaille à la pointe de la transition énergétique et de la sécurité alimentaire dans les climats extrêmes.
Site web :
Intitulé du doctorat
Pays d'obtention du doctorat
Etablissement délivrant le doctorat
Ecole doctorale
Profil du candidat
Le candidat idéal sera titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie chimique, mécanique ou des procédés, et possédera des connaissances en dynamique des fluides et en transferts thermiques. Idéalement, il aura une solide expérience de recherche en modélisation mathématique et/ou en dynamique des fluides. Il démontrera un intérêt marqué pour la modélisation mathématique et la transposition d'échelle des procédés, du laboratoire à l'échelle industrielle.
Le candidat idéal maîtrisera les outils de simulation hydrodynamique (CFD), tels qu'ANSYS Fluent, OpenFOAM ou COMSOL, et fera preuve d'aptitudes pour la validation expérimentale dans le cadre de projets pilotes. Idéalement, il aura également des connaissances en systèmes de cogénération ou en génie thermique industriel. Nous recherchons une personne rigoureuse, capable de travailler au sein d'une équipe internationale et multidisciplinaire, et motivée par le développement de technologies concrètes pour l'économie circulaire et la transition énergétique.
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