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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

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