Thèse soutenue

Simulations numériques des écoulements d'air et de polluant induits par le mouvement d'une personne : effets sur les dispositifs de confinement dynamique

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Auteur / Autrice : Georges Halim Atallah
Direction : Stéphane Vincent
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Mécanique des fluides
Date : Soutenance le 17/12/2020
Etablissement(s) : Paris Est
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences, Ingénierie et Environnement (Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne ; 2015-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire Modélisation et simulation multi échelle (Marne-la-Vallée) - Laboratoire Modélisation et simulation multi échelle (Marne-la-Vallée)
Jury : Président / Présidente : Robert Eymard
Examinateurs / Examinatrices : Stéphane Vincent, Dominique Heitz, Anne Sergent, Jean-Luc Estivalèzes, Benoît Trouette
Rapporteurs / Rapporteuses : Dominique Heitz, Anne Sergent

Résumé

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Les dispositifs d’extraction de vapeurs toxiques de produits utilisés lors de manipulation, telles que les sorbonnes de laboratoire, sont massivement employés pour protéger les manipulateurs. Ces dispositifs sont basés sur un système de ventilation générant un écoulement d’air d’aspiration qui doit assurer le confinement et l’extraction des polluants gazeux. Or, les personnes qui utilisent ces dispositifs induisent, par leur mouvement, des perturbations aérauliques qui sont fondamentalement instationnaires et turbulentes, pouvant alors impacter, parfois gravement, le fonctionnement de ces dispositifs de protection. Bien que soit connue leur vulnérabilité lorsqu’ils sont exposés à ces perturbations, il n’existe pas à l’heure actuelle de moyens d’évaluer quantitativement leur impact. Cela dit, l’avènement des moyens de calculs haute performance combiné à la simulation numérique en mécanique des fluides rend aujourd’hui possible la simulation d’écoulements instationnaires et turbulents induits par des obstacles mobiles à l’échelle d’un local de travail. Dans ce contexte, ce travail est dédié à l’élaboration d’un modèle numérique basé essentiellement sur le couplage d’une approche par simulation des grandes échelles pour la turbulence et d’une méthode de pénalisation de type frontière immergée pour les obstacles mobiles. Ce modèle numérique permettra alors l’étude et l’analyse quantitative de l’impact des perturbations aérauliques sur les dispositifs de confinement dynamique. Une première partie de ce travail consiste d’abord à effectuer des vérifications et des validations des différentes modélisations couplées. Le modèle numérique est ensuite utilisé pour réaliser des simulations numériques instationnaires et turbulentes du passage d’un obstacle mobile devant une sorbonne de laboratoire en fonctionnement, dans un volume représentatif d’un local de travail en laboratoire. Enfin, les résultats de ces simulations sont confrontés à des mesures d’efficacité de confinement, réalisées sur une expérience de laboratoire de taille réelle