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  • Gif-sur-Yvette

CNRS MOY1601 PRESIDENCE

CDD

La thèse s'inscrit dans un ambitieux projet national d'amélioration des procédés en oxy-combustion. Le consortium de huit partenaires académiques et d'IFPEN rassemble des spécialistes autour de deux approches : la combustion en boucle chimique (CLC) pour la biomasse et les flammes d'oxy-combustion pour les flammes de gaz naturel mais aussi de biogaz, intégrant ainsi des solutions adaptées aux émissions négatives. Le projet s'appuie sur l'expertise reconnue du consortium en matière de diagnostics avancés appliqués aux installations expérimentales d'oxy-combustion, de simulation numérique à haute performance et des outils de modélisation numérique, pour le développement de technologies sobres et à haute efficacité énergétique applicables dans une gamme étendue d'applications : turbines à gaz, chaudières, verreries, aciéries, centrales électriques et cimenteries.
Le laboratoire EM2C est une unité de recherche du CNRS située à CentraleSupélec au sein de l'Université Paris-Saclay. Il associe une recherche académique de haut niveau à des études appliquées en partenariat avec les plus grandes entreprises et centres de recherche dans le domaine des transports et de l'énergie. Les activités du groupe Combustion concernent le contrôle, l'amélioration et l'optimisation de la combustion. Les objectifs sont une meilleure connaissance des mécanismes élémentaires et de leurs couplages grâce aux compétences développées en expérimentation, modélisation et simulation numérique. L'EM2C étudie l'oxy-combustion depuis plusieurs années.
Le laboratoire EM2C recherche un candidat (H/F) hautement qualifié pour une bourse de doctorat dans le domaine de l'expérimentation et de la modélisation de la combustion et du transfert de chaleur. Le candidat (H/F) retenu sera encadré par Dr. Clément Mirat, Dr. Christopher Betrancourt et Pr. Ronan Vicquelin pour étudier l'oxycombustion dans une chambre de combustion à haute pression.
Ce travail combine expériences et modélisation pour étudier la stabilisation, le transfert de chaleur et la formation de polluants dans les flammes swirlées en fonction des paramètres d'injection et de la dilution. Des mesures basées sur des techniques optiques laser avancées seront effectuées sur un banc expérimental OxyTec à pression atmosphérique (Figure 1) et sur une installation d'essai à haute pression. L'analyse physique et les comparaisons avec les simulations multi-physiques réalisées en parallèle au laboratoire permettront d'identifier les mécanismes clés. Les résultats de la recherche seront publiés dans les principales revues internationales à fort impact.
Vous êtes titulaire d'un Master de Recherche ou diplômé d'une Ecole d'Ingénieur en mécanique des fluides, combustion ou énergétique. Vous avez une appétence pour la modélisation mathématique et la simulation numérique. Une expérience en simulation numérique de la mécanique des fluides ou en combustion serait appréciable. Vous faites preuve d'une bonne aptitude de communication orale et écrite pour présenter vos travaux à l'oral et rédiger des articles dans des revues scientifiques.
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