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L’activité du laboratoire est basée sur la modélisation et le calcul haute performance ainsi que sur l’investigation expérimentale.

Le laboratoire possède une position originale avec une recherche couvrant les domaines de la Mécanique des Fluides Numérique et du Génie des Procédés.

Directeur : Julien FAVIER

Directeur Adjoint : Jean-Henry FERRASSE

Référente HAL : Elena ROSU

 


Nuage de mots-clés

Volume penalization method Computational fluid dynamics Efficiency Supercritical fluid Piloted ignition Spectral methods Membrane filtration Rotor-stator Nanoparticles Finite volume method Finite element method Turbulent flows Porous media Large eddy simulation Lattice-Boltzmann methods Supercritical CO2 extraction Reverse osmosis Wetting Disjoining pressure Large Eddy Simulation Bifurcation Soluble microbial products Water Olive mill wastewater Piston effect CFD Concentration polarization Volume penalization Lattice Boltzmann Drinking water Activated sludge Filtration Edge plasma Penalization Heat transfer Turbulence modeling Taylor-Couette Relaxation Direct numerical simulation Hydrogen Elastic waves Adsorption Fusion Biot-JKD model Compressible flow Aerodynamics Immersed interface method Extraction Model Combustion Immersed Boundary Pervaporation Supercritical CO2 Lattice Boltzmann method Ultrafiltration Industrial symbiosis Fluid mixtures Numerical modelling Transport Time splitting Large-Eddy Simulation Turbulence Intermittency Numerical simulation Wet air oxidation Immersed boundary method Polysulfone Membrane bioreactor Convection Desalination Coherent structures Hyperbolic systems Wavelets Simulations Shock capturing Hydrodynamics Isotropic turbulence Multiphase flows Partial slip Compressible flows Rotating flows Fractional derivatives Spectral method Instability Wastewater treatment Fluid mechanics Modeling Phase transition Pollutant dispersion Membrane Membrane separation LES Hamilton's principle Rheology Mass transfer Lattice Boltzmann Method Fouling Fluid-structure interaction Tokamak Interfaces