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Venegas et al. (2014) ont comparé l’utilisation d’un injecteur d’eau classique avec un
mélangeur à jets dans un bassin circulaire où les vitesses d’eau ont été mesurées à l’aide
d’un courantomètre. Leurs résultats stipulent que le mélangeur à jets permet une meilleure
homogénéité et élimination des biosolides, offrant ainsi une performance et efficacité
hydrauliques supérieures à celles d’un injecteur classique (Venegas et al., 2014).
Halswell et al. (2016) ont étudié l’hydrodynamique d’une cage d’élevage de homard
européen et l’effet de l’encrassement biologique (biofouling) sur l’échange d’eau où les
vitesses à l’intérieur de la cage ont été mesurées avec l’ADV. Les résultats de cette
expérience confirment que les vitesses d’eau influent sur l’oxygène dissous ; une vitesse de
0.1 m/s n’offre pas une oxygénation suffisante pour l’élevage de homard alors des vitesses
plus élevées (0.5-0.7 m/s) peuvent provoquer un stress et une diminution de l’alimentation
des organismes élevés. Pour réduire l’effet de l’encrassement biologique les auteurs
suggèrent de redimensionner la cage et d’agrandir l’espace entre les nœuds (Halswell et al.,
2016).
Gorle et al. (2019) ont utilisé l’ADV pour valider les résultas numériques issus de
l’utilisation d’un modèle de CFD pour étudier l’effet du double drainage sur
l’hydrodynamique d’un bassin octagonal (100 m
3
), l’erreur relative entre les résultats
expérimentaux et numérique était inférieur à 10 %. Les résultats ont mis en évidence
l’avantage de l’utilisation de plusieurs sorties d’eau et de la technique de double drainage
qui permet d’assurer une vitesse optimale d’eau en éliminant des biosolides et en
minimisant la création des zones mortes (Gorle et al., 2019).
Kubelka (2019) a testé la performance d’une nouvelle conception d’un photo-bioréacteur
de culture de micro-algues (Nannochloropsis oceanica) en augmentant le diamètre d’entrée
d’air, en se basant sur la spectrophotométrie qui permet d’évaluer la croissance des microalgues par changement d’absorbance et en utilisant la modélisation. Les résultats ont
démontré que 9 entrées d’un diamètre de 1 mm présente la conception optimale d’entrée
d’air (Kubelka, 2019).
Li et al. (2019) ont étudié l’effet d’un dispositif d’aération sur l’hydrodynamique d’un
bassin d’élevage en circuit recirculé, les vitesses d’eau ont été mesurées à l’aide d’un
vélocimètre acoustique à effet Doppler, cette étude a démontré que le dispositif d’aération
pemet d’homogéniser l’eau et d’améliorer la dispersion des matiéres et de l’oxygène
dissous (Li et al., 2019).
Venegas et al. (2014) ont comparé l’utilisation d’un injecteur d’eau classique avec un
mélangeur à jets dans un bassin circulaire où les vitesses d’eau ont été mesurées à l’aide
d’un courantomètre. Leurs résultats stipulent que le mélangeur à jets permet une meilleure
homogénéité et élimination des biosolides, offrant ainsi une performance et efficacité
hydrauliques supérieures à celles d’un injecteur classique (Venegas et al., 2014).
Halswell et al. (2016) ont étudié l’hydrodynamique d’une cage d’élevage de homard
européen et l’effet de l’encrassement biologique (biofouling) sur l’échange d’eau où les
vitesses à l’intérieur de la cage ont été mesurées avec l’ADV. Les résultats de cette
expérience confirment que les vitesses d’eau influent sur l’oxygène dissous ; une vitesse de
0.1 m/s n’offre pas une oxygénation suffisante pour l’élevage de homard alors des vitesses
plus élevées (0.5-0.7 m/s) peuvent provoquer un stress et une diminution de l’alimentation
des organismes élevés. Pour réduire l’effet de l’encrassement biologique les auteurs
suggèrent de redimensionner la cage et d’agrandir l’espace entre les nœuds (Halswell et al.,
2016).
Gorle et al. (2019) ont utilisé l’ADV pour valider les résultas numériques issus de
l’utilisation d’un modèle de CFD pour étudier l’effet du double drainage sur
l’hydrodynamique d’un bassin octagonal (100 m
3
), l’erreur relative entre les résultats
expérimentaux et numérique était inférieur à 10 %. Les résultats ont mis en évidence
l’avantage de l’utilisation de plusieurs sorties d’eau et de la technique de double drainage
qui permet d’assurer une vitesse optimale d’eau en éliminant des biosolides et en
minimisant la création des zones mortes (Gorle et al., 2019).
Kubelka (2019) a testé la performance d’une nouvelle conception d’un photo-bioréacteur
de culture de micro-algues (Nannochloropsis oceanica) en augmentant le diamètre d’entrée
d’air, en se basant sur la spectrophotométrie qui permet d’évaluer la croissance des microalgues par changement d’absorbance et en utilisant la modélisation. Les résultats ont
démontré que 9 entrées d’un diamètre de 1 mm présente la conception optimale d’entrée
d’air (Kubelka, 2019).
Li et al. (2019) ont étudié l’effet d’un dispositif d’aération sur l’hydrodynamique d’un
bassin d’élevage en circuit recirculé, les vitesses d’eau ont été mesurées à l’aide d’un
vélocimètre acoustique à effet Doppler, cette étude a démontré que le dispositif d’aération
pemet d’homogéniser l’eau et d’améliorer la dispersion des matiéres et de l’oxygène
dissous (Li et al., 2019).
