11 research outputs found

    Otipris ::a constant pressure air intake for a mach number up to 0.3

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    This study takes place within the framework of the Optipris project whose goal is to develop high-performance air intakes. Most of the time, air intakes are located in regions of negative pressure coefficients. In these cases, a flow regulation is necessary for any application for which the mass flow is prevalent. For example in the case of air conditioning systems. An intake offering a constant pressure at the inlet offers a great advantage: the fresh air mass flow is not influenced by the vehicule speed. In this project, a fully immerged intake yielding a constant mass flow is developed and validated for the incompressible domain. The development process is based on CFD simulations. Physical models are also built and tested in a subsonic wind tunnel to validate the simulation models. The intake design parameters are evaluated for several applications and pressure coefficients. Similarity criteria are developed. Then, the sensitive design parameters are determined. A design law is obtained from which it is possible to define a constant pressure air intake for given flow rates and pressure coefficients. These data are validated for a range of pressure coefficients from 0 to -0.3 and for the incompressible flow regime

    La transition énergétique

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    Alors que dĂ©bute la mise en Ɠuvre des objectifs climatiques Ă©tablis lors de la COP21 fin 2015 Ă  Paris, voici rassemblĂ©es dans un mĂȘme volume les contributions de deux journĂ©es d’étude et d’un colloque consacrĂ©s aux questions Ă©nergĂ©tiques et climatiques en France, en Allemagne et en Europe. Cet ouvrage se propose dans un premier temps de replacer les stratĂ©gies de transition Ă©nergĂ©tique française et allemande actuelles dans le contexte des politiques menĂ©es ces derniĂšres dĂ©cennies. L’analyse porte ensuite sur des exemples significatifs de coopĂ©ration franco-allemande Ă  diffĂ©rents niveaux dĂ©cisionnels, avant de se focaliser sur les transformations structurelles du marchĂ© de l’électricitĂ©. Une cinquiĂšme partie est dĂ©diĂ©e aux enjeux environnementaux, et notamment Ă  l’impact de la COP21 pour l’Europe. Enfin, l’examen des stratĂ©gies Ă©nergĂ©tiques du Royaume-Uni, de la SuĂšde et de la Pologne met en lumiĂšre le long chemin qu’il reste Ă  parcourir avant de pouvoir rĂ©ellement compter sur une politique europĂ©enne de l’énergie

    Heterogeneous atmospheric degradation of pesticides by ozone: Influence of relative humidity and particle type

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    International audienceIn the atmosphere pesticides can be adsorbed on the surface of particles, depending on their physico-chemical properties. They can react with atmospheric oxidants such as ozone but parameters influencing the degradation kinetics are not clear enough. In this study the heterogeneous ozonolysis of eight commonly used pesticides (i.e., difenoconazole, tetraconazole, cyprodinil, fipronil, oxadiazon, pendimethalin, deltamethrin, and permethrin) adsorbed on hydrophobic and hydrophilic silicas, and Arizona dust at relative humidity ranging from 0% to 80% was investigated. Under experimental conditions, only cyprodinil, deltamethrin, permethrin and pendimethalin were degraded by ozone. Second-order kinetic constants calculated for the pesticides degraded by ozone ranged from (4.7 ± 0.4) × 10−20 cm3 molecule−1 s−1 (pendimethalin, hydrophobic silica, 55% RH) to (2.3 ± 0.4) × 10−17 cm3 molecule−1 s−1 (cyprodinil, Arizona dust, 0% RH). Results obtained can contribute to a better understanding of the atmospheric fate of pesticides in the particulate phase and show the importance of taking humidity and particle type into account for the determination of pesticides atmospheric half-lives

    L'énergie à découvert

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    L'énergie est devenue une question vitale pour les sociétés, le citoyen, l'humanité tout entiÚre. Sujet scientifique, économique, politique et écologique majeur, elle suscite des débats, parfois violents, sur les choix à faire aujourd'hui et leurs conséquences pour l'avenir des hommes et de la planÚte. Mais, alors que se tient le grand débat national sur la transition énergétique, comment se forger une opinion objective sans connaßtre les données scientifiques les plus complÚtes sur les potentiels et les limites de chaque source d'énergie ? Ce livre les met enfin à la disposition du public. L'énergie, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les grandes lois physiques qui la gouvernent ? Comment la produire, la transporter, la stocker ? Le solaire, la biomasse, l'éolien, l'hydraulique sont-ils des solutions alternatives suffisantes ? Et quelle part leur réserver à l'avenir ? Les nombreux articles de ce livre (prÚs de 130) proposent au citoyen des outils pour se faire une opinion face à ces questions. Physiciens, chimistes, biologistes, géophysiciens, environnementalistes, géographes, économistes, y précisent, chiffres et schémas à l'appui, la place respective des énergies fossiles, du nucléaire et des énergies renouvelables. Au-delà, ils expliquent quelles sont les perspectives offertes par la science sur le mix énergétique, le problÚme du stockage, l'amélioration de nos usages de l'énergie, ses impacts environnementaux et sanitaires
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