Définition de l'application Electrolyse 3D

Aspect électrique

En ce qui concerne l'aspect électrique , deux types de calcul sont proposés dans Flux. Ces deux calculs sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Calcul simplifié ou incomplet (Sans calcul du courant dans les régions conductrices métalliques) Calcul complet (Avec calcul du courant dans les régions conductrices métalliques)

Hypothèses :

  • calcul sans prise en compte de la densité de courant dans la structure
  • la structure plongée dans l'électrolyte est représentée par l'intermédiaire de conditions aux limites

Hypothèses :

  • calcul avec prise en compte de la densité de courant dans la structure
  • la structure plongée dans l'électrolyte est représentée par l'intermédiaire de régions minces et de conditions aux limites

Calcul :

  • Calcul du potentiel dans

    l'électrolyte

Calcul :

  • calcul du potentiel dans l'électrolyte

    ⇒ calcul de la densité de courant normale sur la cathode (interface électrochimique)

  • calcul du potentiel dans la structure en imposant sur la cathode (interface électrochimique), la densité de courant normale précédente

Résultats :

  • potentiel électrique (VEL) et densité de courant dans l'électrolyte

Résultats :

  • potentiel électrique (VEL) et densité de courant dans l'électrolyte
  • potentiel électrique (V) et densité de courant dans la structure

Le potentiel dans l'électrolyte (VEL) est en général dénommé UEP (Underwater Electric Potential)

Aspect magnétique

En ce qui concerne l'aspect magnétique, l'utilisateur a la possibilité de calculer le champ magnétique généré par la distribution de courant (Option Flux : Avec calcul du champ magnétique dû aux courants calculés). Le champ magnétique est calculé dans toutes les régions, même celles qui sont inactives. Ce calcul est valide si la structure métallique est amagnétique.

Le champ magnétique crée dans l'électrolyte est dénommé CRM (Corrosion Related Magnetic Field).