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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

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