
Le terme « chimie lourde » est utilisé pour la production de masse de produits chimiques (plusieurs tonnes par an) – produits pétrochimiques, soude caustique, dioxyde de titane pour blanchir la peinture et beaucoup d’autres. Les matières premières et procédés industriels continus sont de taille importante et conçus pour l’extraction du matériau recherché du minerai naturel. Une extraction stable implique souvent de hautes températures et une importante consommation d’énergie.
Défis :
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Les matières premières sont de plus en plus rares et chères
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Les coûts énergétiques augmentent
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Le traitement des déchets et le rejet de CO2
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Le recyclage
La tomographie électrique fournit des informations utiles à la compréhension, au développement et au contrôle d’une variété de procédés industriels :
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Mélanges, tels que statiques, par jets, par lots, continus et discontinus
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Ecoulements multiphasiques y compris la détection d’inversion de phases et la caractérisation de régimes d’écoulements
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Procédés de séparation, tels que la filtration, la séparation liquide-liquide, les colonnes de chromatographie et autres colonnes à garnissage
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Procédés de réaction, tels que la cristallisation, l’hydrogénisation et la polymérisation, catalyses homogènes/hétérogènes
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Publications:
M.J.H. Simmons, I. Edwards, J.F. Hall, X. Fan, D.J. Parker and E.H. Stitt (2009) Techniques for visualisation of cavern boundaries in opaque industrial mixing systems, AIChE Journal, Vol. 55, No. 11
Holden, PJ, Wang, M, Mann, R, Dickin, FJ and Edwards, RB (1999) On Detecting Mixing Pathologies Inside a Stirred Vessel using Electrical Resistance Tomography, Trans IChemE, Vol. 77, Part A, November 1999, pp 709-712
Bolton, Hooper, Mann and Stitt (2004) Flow distribution and velocity measurement in a radial flow fixed bed
reactor using electrical resistance Tomography, Chemical Engineering Science, Vol. 59, No. 10, pp 1989-1997
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