Fluidyn-Panache

Fluidyn PANACHE

Fluidyn PANACHE est une famille de logiciels dédiée à la simulation de la dispersion des polluants atmosphériques et à la prédiction de la qualité de l’air. Entièrement basés sur une approche 3D-CFD (Computational Fluid Dynamics), les outils de modélisation peuvent prédire avec une grande précision la dispersion gaz/particules à la fois en champ proche et en champ lointain.

Parmi toutes les fonctionnalités, Fluidyn-PANACHE prend en compte les effets des bâtiments, la topographie complexe, l’occupation des sols, les conditions météorologiques, la couche limite atmosphérique, les émissions transitoires et chroniques (gaz, particules, gaz denses, produits du feu, rejets biphasiques… ).

Les modules Fluidyn-PANACHE ont été conçus pour les ingénieurs sans expertise en dynamique des fluides ou en simulation numérique tout en leur permettant de bénéficier de la technologie de pointe en matière de modélisation CFD. Les solveurs sont entièrement intégrés à une interface conviviale pour les phases de pré-traitement (construction du modèle numérique, définition du terme source, maillage…) et les phases de post-traitement (analyse des résultats).

 


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Modules

La famille Fluidyn-PANACHE se décline en plusieurs modules selon les applications:

Fluidyn PANEPR

Fluidyn-PANEPR est un outil 3D-CFD dédié à la modélisation de la dispersion accidentelle de gaz ou de particules/gouttelettes sur un terrain complexe à haute résolution.

  • Simulation de flux d’air autour d’obstacles et sur la topographie
  • Dispersion de gaz toxique/inflammable
  • Versions lourdes / chaudes / denses
  • Sources multiples (piles, point, zones, volume…)
  • Dispersion des produits du feu
  • Optimisation des mesures d’atténuation
  • Dispersion des radionucléides
  • Optimisation du réseau de capteurs
  • Exposition aiguë pour la santé humaine

Fluidyn-PANEIA

Fluidyn-PANEIA est un module 3D-CFD dédié à la modélisation des impacts aériens autour des zones industrielles du champ proche au champ lointain.

  • Modélisation des émissions chroniques sur terrain complexe
  • Modélisation de la dispersion atmosphérique gaz/particules
  • Évaluation de la concentration d’odeurs
  • Simulation du dépôt sec et humide autour des plantes
  • Optimisation des caractéristiques d’émission pour la limitation des impacts
  • Évaluation de la visibilité du panache
  • Analyse de la disposition des capteurs sur site et hors site
  • Dispersion de légionelles
  • Dispersion des radionucléides
  • Modélisation de l’impact horaire/journalier/annuel
  • Exposition à court terme et à long terme pour la santé humaine

Fluidyn-PANROAD

Fluidyn-PANROAD est un outil 3D-CFD dédié à la modélisation de l’impact atmosphérique de la pollution routière.

  • Modélisation de la pollution du trafic sur un terrain complexe à haute résolution
  • Qualité de l’air de l’échelle du quartier à l’échelle de la ville
  • Réseaux routiers, transports en commun, sortie de tunnel, impact horaire/journalier/annuel sur les émissions du trafic
  • Simulation de mesures d’amélioration de la qualité de l’air (régulation de vitesse, limitation de trafic, déviation routière, …)
  • Évaluation de l’exposition pour la santé humaine
  • Analyse de la conformité réglementaire

Fluidyn-PANAIR

Fluidyn-PANAIR est un module 3D-CFD dédié à la qualité de l’air urbain.

  • Qualité de l’air du niveau de la rue au niveau de la ville
  • Modélisation de la contribution des différents inventaires de sources polluantes (industrie, voirie, chauffage, port…)
  • Modélisation de la pollution de l’air sur un terrain complexe à haute résolution
  • Simulation de l’impact de l’urbanisme sur la qualité de l’air
  • Optimisation de la disposition des capteurs de surveillance de l’air
  • Évaluation de l’exposition à court et à long terme pour la santé humaine
  • Analyse de la conformité réglementaire

Fluidyn-PANWIND

Fluidyn-PANWIND est un outil 3D-CFD dédié à la simulation des écoulements de vent en milieu urbain.  

  • Modèles d’écoulement du vent autour des bâtiments et des obstacles
  • Évaluation des caractéristiques du vent (direction, vitesse moyenne, intensité de la turbulence, pression sur les bâtiments, …)
  • Amélioration du confort des piétons autour des bâtiments
  • Analyse de la climatologie locale
  • Validation de la ventilation naturelle dans les bâtiments
  • Évaluation de la production éolienne locale pour les éoliennes urbaines