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Batôt, Guillaume (1986-....).

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Most widely held works by Guillaume Batôt
Modélisation mésoscopique des propriétés dynamiques d'espèces chargées en solution et en milieu confiné by Guillaume Batôt( Book )

2 editions published in 2013 in French and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Le transport d'espèces chargées simples ou macromoléculaires dans un environnement complexe est en physicochimie un thème de recherche en pleine évolution. C'est un thème qui touche de nombreux domaines à l'interface de la chimie, de la physique et de la biologie voire de la géologie. Dans ce contexte, l'objectif de ce travail de thèse est de développer des outils de modélisation et de simulation numérique permettant l'étude des propriétés dynamiques de polyélectrolytes dans des milieux poreux chargés. Ces outils doivent permettre de rendre compte des interactions hydrodynamiques entre espèces mobiles, et avec les parois d'un système confinant. Pour atteindre cet objectif, nous avons mené de front deux activités : 1. Afin de nous affranchir des limites intrinsèques des méthodes usuellement utilisées, nous avons développé un code complet de simulation qui décrit à la fois les iteractions hydrodynamiques et les fluctuations thermiques. 2. Nous avons proposé des modèles à gros grains pour des solutions de polyacrylate de sodium en partant d'une description atomique du système. Nous avons effectué des simulations tout atome du polyacrylate de sodium en milieu aqueux, dont nous avons extrait des grandeurs structurales à partir desquelles des modèles à gros grains de complexité croissante ont été construits
Reducing CO2 Flow Using Foams( )

1 edition published in 2017 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Abstract: As part of the MiReCOL three-year European project (www.mirecol-co2.eu) on storage remediation technologies, we studied in the laboratory the capacity of foams to reduce gas flow for CO2-brine systems in rock core sample with common surfactants, as a function of interstitial velocity and gas to water fraction. Two different types of experimental set-up are used. They both allow local measurement of the water saturation for low and high pressure/temperature condition. A small MRI core-flood set-up is used to perform experiments at 35 °C and 10 bars pore pressure, in CO2 non-dense condition. In order to work under reservoir condition, at 40 °C and 130 bars, with dense super-critical CO2 we used a classical core-flood system coupled to an X-ray detection set-up. All experiments were carried out in similar Clashach sandstones with permeability between 220 and 1500 mD, and porosity in the range 10-20%. The gas and the surfactant-brine solution were co-injected at the core inlet face with a gas fraction around 0.7. We vary the interstitial velocity within two decades from about 3 ft/day up to 100 ft/day. The performance of the generated foams was evaluated from the relative foam viscosity, the ratio of the measured pressure drop in the presence of foam to the pressure drop in single phase condition for the same interstitial velocity. Whatever the pressure and permeability/porosity, the relative foam viscosity can be described as a power law vs. the shear rate evaluated from the interstitial velocity, permeability and porosity. The exponent is close to -1 describing the shear-thinning behavior
 
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