, Récents Progrès en Génie des Procédés, pp.92-2005

, La synthèse des différentes simulations relatives au comportement thermique du silo de stockage de dacamox, dont quelques éléments viennent d'être rapportés, montre l'importance de la température initiale de stockage du solide. Malgré les incertitudes relatives à la détermination des cinétiques globales apparentes de décomposition, le risque d'emballement thermique reste probable puisque la température critique reste toujours proche des températures initiales de stockage

, La température ambiante d'environnement du silo industriel est pratiquement sans influence sur l'évolution de la température du silo et son rôle ne permet pas de justifier l'incident rapporté. Le tassement, qui a été examiné dans les causes possibles de dérive du comportement thermique du stockage, car les montées en température simulées sont d'autant plus rapides que le produit formulé est tassé

, Il faut toutefois rappeler que ces résultats ont été établis en représentant la forme et le volume du silo industriel par un stockage cylindrique équivalent, mais que l'influence du rapport hauteur / diamètre (ici inférieur à 1) a été aussi examinée en simulation

L. , ensemble de cette analyse post-accidentelle a été intégré pour reprendre et préciser, dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication, le protocole de l'étape de formulation du procédé permettant ainsi une amélioration en terme de sécurité et une capitalisation du cumul de retour d

M. Baklouti, Détermination de la conductivité thermique effective de milieux poreux granulaires par la méthode du fil chaud en régime transitoire : modélisation et expériences-Application à la sûreté d'un stockage, Thèse INPL Nancy, pp.17-1997, 1997.

M. Baklouti and A. Laurent, High Temperatures-High Pressures, vol.29, pp.295-307, 1997.

D. J. Frurip, , 1992.

C. W. Gear and L. R. Petzold, ODE methods for the solution of differential/algebraic systems, vol.31, pp.716-728, 1984.

T. Grewer, Thermal hazard of chemical reactions, 1994.

J. L. Gustin, V. Rochina-;-cahier-de-sécurité, and . Paris, Fascicule, vol.12, pp.64-70, 1992.

J. L. Gustin, Sécurité Sciences et Technique, Méthodologie pour l'étude, vol.14, pp.5-22, 1994.

R. J. Lewis, Sax's dangerous properties of industrials materials, 2000.

H. Liang and T. Tanaka, International Chemical Engineering, V28, N4, 652-660, Simulation of spontaneous heating for the evaluation of the ignition temperature, 1988.

T. Ogawa, H. Itagaki, and J. Nabeshima, Prediction of spontaneous ignition behaviour of powdery organic peroxide, J. Hazard Mat, vol.23, pp.73-87, 1990.

E. S. Shanley and G. A. Melhem, A review of ASTM CHETAH hazard evaluation criteria, vol.8, pp.261-264, 1995.