Projet Masdar : Dans le cadre de l’«Initiative Masdar», un projet stratégique de plusieurs milliards de dollars a été conçu en collaboration avec Masdar ( société spécialisée dans l’énergie renouvelable), Dow water ( fournisseur de technologies membranaires ) , Adionics (fournisseur de technologies de dessalement ) et Suez Middle East pour la construction , l’exploitation et l’évaluation d’une unité pilote de dessalement éco-énergétique basée aux Emirats offrant une consommation énergétique minimale . Les principaux objectifs consistent à étudier ce pilote et tester les différentes configurations en vue de réduire la consommation énergétique et les coûts d’exploitation.
Réalisation des rapports techniques d’avancement du projet
Organisation des réunions d’avancement du projet
Réalisation des plans d’expériences pour le pilote (la liste des tests)
Pilotage des essais du pilote afin d’assurer un retour d’expériences
Elaboration, révision et analyse de plans P&ID et PFD pour le pilote
Production des livrables techniques process dûs au titre du projet
Réalisation des études spécifiques destinées à optimiser le process
Analyse des données transmises par le pilote et leur exploitation afin d’optimiser la phase de prétraitement (Flottation à air dissous, Ultrafiltration) et de traitement (Osmose inverse) de l’unité de dessalement
Consultation avec le CIRSEE ( Centre international de recherche sur l’eau et l’environnement ) en vue d’améliorer le processus de prétraitement de l’eau de mer
Projet Masdar Institute : Projet en collaboration avec Masdar Institute of Science and Technology, une Université de Recherche d’Abou Dhabi et Engie Lab (Centre de Compétences Techniques en électricité et technologies énergétiques de GDF Suez) sur l’étude de l’alimentation d’une unité de dessalement par de l’énergie solaire renouvelable.
Étude de faisabilité en développant un outil technico-économique permettant de sélectionner les technologies solaires (on grid et off grid) les plus économiques et les plus performantes et de déterminer le scénario de couplage solaire-dessalement le plus pertinent.
Établissement des bilans massiques et hydrauliques
Établissement des calculs économiques CAPEX et OPEX
Calculs de la consommation énergétique de l’unité de dessalement et de la production énergétique des différentes technologies solaires
Dimensionnement des stations solaires photovoltaïques et hybrides (par SAM) et des stations de dessalement par osmose inverse (par ROSA et IMS Hydranautics)
Élaboration des notes de calcul
Développement d’un outil de dimensionnement , en collaboration avec DOW Chemical, permettant de simuler de la consommation énergétique en fonction des paramètres de fonctionnement de l'unité de dessalement en vue de la réduction de cette consommation
Suivi du planning
Organisation et conduction des réunions de suivi du projet et de présentation de l'état d'avancement du projet
Rédaction des rapports de suivi du projet
Planification des taches
Pilotage d’interfaces du projet
Participation aux trophées de l’innovation (gagnants du trophée de l'innovation)
Environnement technique :
Pack Office
VBA ( Visual Basic for Applications ), macro excel : Calculs iteratifs et de grandes quantités de données
Simulink : Modélisation des filières de traitement d’eau potable
ROSA : Dimensionnement des unités de dessalement par osmose inverse
Ims Hydranautics : Dimensionnement des technologies membranaires
SAM : Modélisation des stations solaires et prévision de leurs coûts technologiques
Dans le cadre de la demande croissante d’un suivi en continu de l’évolution de l’environnement et de sa qualité, la direction de la recherche du BRGM a souhaité examiner l’état de l’art du développement de nouveaux dispositifs de surveillance environnementale. C’est dans ce cadre qu’une étude sur les échantillonneurs passifs pour le suivi de la qualité des eaux souterraines a été lancée. Il s’agit de dispositifs permettant d’extraire et de concentrer in situ certains composés chimiques.
Étude des différents types d'échantillonneurs passifs (instantanés, à l'équilibre et intégratifs), de leurs applications relatives et des contaminants pour lesquels ils sont utilisés.
Réalisation d'une enquête auprès des bureaux d'études, des industriels, des organismes de recherche et des agences de l'eau afin de connaitre l'état de connaissance de ces dispositifs en France, leur taux d'utilisation , les avantages et les inconvénients par rapport à leur utilisation
Étude du retour d’expériences de l’ITTRC ( Interstate Technology & Regulatory Counsil ) afin de qualifier l’état d’utilisation des échantillonneurs passifs aux USA
Analyse des résultats du questionnaire et interprétation
Le carbure de silicium est un matériau de structure pour les dispositifs électroniques. L’étude des nanocristaux de carbure de silicium a connu de grands progrès grâce aux propriétés physiques considérables de ces nanocristaux (applications sous haute puissance, haute fréquence et haute température ). Le projet consiste à étudier la croissance épitaxiale de ces nanocristaux sur du silicium pour mieux comprendre le phénomène de nucléation et leur mécanisme de croissance afin de contrôler leurs densités de nucléation et leurs tailles.
Synthèse des nanocristaux de carbure de silicium (SiC) épitaxiés sur du silicium (Si) par un procédé économique de recuit thermique sous CO2
Analyse physico-chimique (microscopie électronique à balayage, microscopie électronique en transmission, ellipsométrie)
Expériences en salle blanche
Etude de l’influence des paramètres de recuit sur la croissance et la nucléation des nanocristaux
Etablissement des plans d’expérience et planification des taches
Analyse des données et interprétation des résultats
Organisation des réunions d’avancement du projet
Rédaction de rapports de synthèse
Environnement technique :
Pack Office
Excel : Analyse des données
Origin Lab : Traitement des données
Image J : Logiciel de traitement d’images
MEB : Microscopie électronique à balayage
TEM : Microscopie électronique en transmission
Ellipsométrie : Caractérisation et analyse de surface
Projet dans le domaine pétrolier consistant à effectuer une étude et simulation de procédés chimiques industriels dans l’industrie de l’Oil & Gas par le logiciel Aspen HYSYS.
Etablissement des schémas PFD
Etude de procédés utilisés dans l’industrie pétrolière :
Boucle de réfrigération du propane
Boucle de réfrigération du propane à deux étages
Unité de réfrigération du gaz
Unité de séparation des liquides du gaz naturel
Unité de collecte du gaz
Unité de compression à deux étages, etc …
Simulation et optimisation des procédés chimiques industriels par le logiciel Aspen HYSYS
Réalisation des rapports de synthèse et des notes de calcul
Environnement technique :
Pack office
Excel : Traitement des données
Aspen HYSYS: Simulation de procédés chimiques industriels
Projet effectué dans le laboratoire de génie des procédés de l’INSAT dans le domaine de l’industrie chimique sur l’étude et le dimensionnement d’une unité de désalkylation du toluène par l’hydrogène. Le procédé d’hydrodésalkylation a pour but la production du benzène à partir du toluène .
Etablissement des bilans thermiques et énergétiques sur l’échangeur de chaleur et la colonne de distillation
Dimensionnement de l’échangeur de chaleur et le calcul du coût économique de cet échangeur ( par Excel, macro Excel )
Dimensionnement de la colonne de distillation ( par Excel )
Simulation des procédés par le logiciel Aspen HYSYS
Environnement technique :
Pack office
Excel : Traitement des données
Aspen HYSYS: Simulation de procédés chimiques industriels
VBA ( Visual Basic for Applications), macro excel : Traitement des données, calcul itératif
Dimensionnement des unités de traitement des eaux et des technologies membranaires
Avancé
Connaissances en prétraitement des unités de dessalement ( flottation à air dissous SeaDaf , ultrafiltration Smartrack) et en traitement par osmose inverse
Avancé
Réalisation des bilans massiques et hydrauliques
Avancé
Calcul de la consommation énergétique des stations de traitement des eaux