Simuler laltération du verre dans son environnement : développement dun module autonome pour le couplage avec les codes de transport réactif.
J-63
Doctorat Doctorat complet
Terre & Univers
Ile-de-France
- Disciplines
- Autre (Terre & Univers)
- Laboratoire
- Centre de Géosciences
- Institution d'accueil
- Ecole nationale supérieure des mines de Paris
- Ecole doctorale
- Géosciences, ressources naturelles et environnement - ED 398
Description
Cette thèse en collaboration entre CEA et Andra sinscrit dans un contexte de besoin croissant ensimulation multi-matériaux (verre, fer, argile, béton) ou les scénarios de stockage à CIGEO imposent
de concevoir des outils interopérables, capables dévoluer de manière indépendante des codes de
transport, tout en garantissant la cohérence des échanges dinformations entre les différents
domaines physiques.
2. Objectifs scientifiques et techniques
La thèse vise à concevoir, implémenter et valider un module autonome (Module Verre, MV) dédié à
la prédiction de laltération du verre, fondé sur le modèle GRAAL2 et interfaçable avec un ou
plusieurs CTR de références disponible au laboratoire (HYTEC, CRUCNH, PHREEQC).
Lobjectif est double :
1. Renforcer lindépendance logicielle du modèle afin de garantir sa pérennité et sa
portabilité. Concevoir le MV comme un module autonome permettra de saffranchir de la
dépendance aux environnements de calcul externes, de faciliter sa validation, sa diffusion et
son évolution au sein de la communauté scientifique, et daugmenter la maîtrise par le CEA
et LAndra de la trajectoire de développement du modèle.
2. Faciliter le couplage multi-physique dans les simulations de stockage intégrées. Le MV sera
conçu pour sinterfacer facilement avec un ou plusieurs CTR et autres modules dédiés à la
corrosion ou aux interactions multi-matériaux : cette souplesse est essentielle pour simuler
lensemble des barrières du stockage géologique (verre, fer, béton, argile), garantir la
cohérence des calculs et sadapter rapidement aux nouvelles exigences scientifiques ou aux
évolutions du stockage (CIGEO, benchmarking international, scénarios extrêmes).
Les grands axes de travail sont :
(i) Conception et développement du MV : élaboration dun coeur de calcul autonome
capable de déterminer la cinétique de dissolution du verre et la formation/dissolution des
phases du gel en fonction des conditions hydrogéochimiques locales. Une première phase
de spécification fonctionnelle permettra de bien définir le périmètre de compétence, le
niveau dautonomie et la flexibilité souhaité pour ce module. Il se basera sur les lois de
GRAAL2 et sera conçu de manière progressive et flexible.
(ii) Développement du coupleur avec les codes de transport réactif : définition de
lalgorithme de couplage, du protocole déchange des données entre le MV et le CTR
(concentrations, pH, surface, flux), choix du mode de pilotage temporel et mise en oeuvre
dune interface générique assurant la compatibilité avec un ou plusieurs CTR. Ce travail
sappuiera sur une comparaison et une analyse des différentes techniques de couplages
numériques afin dévaluer leur pertinence. Létudiant investiguera aussi le pilotage temporel
adaptatif pour gérer la diversité des échelles de temps (phases de laltération du verre et
transport par le CTR).
(iii) Validation numérique et évaluation des performances : la validation du module et de
son couplage ne se limitera pas à une vérification logicielle. Des jeux de test seront conçus
allant de configurations idéalisées (verre pur, solution pure, géométries simples) à des cas de
complexité croissante, jusquà des configurations proches du réel (1D-2D, multi-barrières,
influence dautres matériaux) permettant la compréhension des mécanismes couplés. La
confrontation entre résultats simulés et expérimentaux guidera lidentification des limites du
fonctionnement du MV et de ses modalités dinteractions avec le CTR.
Compétences requises
Solides compétences en programmation scientifique (Python et/ou C++) ; Goût pour la géochimie et le calcul scientifique ; Capacité à travailler dans un environnement pluridisciplinaire (numériciens, modélisateurs, expérimentateurs).Bibliographie
.[1] P. Frugier, Y. Minet, N. Rajmohan, N. Godon, S. Gin, Modeling glass corrosion with GRAAL, NpjMater Degrad 2 (2018) 35. https://doi.org/10.1038/s41529-018-0056-z.
[2] M. Delcroix, P. Frugier, E. Geiger, C. Noiriel, The GRAAL2 glass alteration model: initial
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https://doi.org/10.1038/s41529-025-00589-4.
[3] S. Molins, B. Andre, J. Johnson, G. Hammond, B. Sulman, K. Lipnikov, M. Day, J. Beisman, D.
Svyatsky, H. Deng, P. Lichtner, C. Steefel, D. Moulton, Alquimia v1.0: A generic interface to
biogeochemical codes A tool for interoperable development, prototyping and benchmarking
for multiphysics simulators, (2024). https://doi.org/10.5194/gmd-2024-108.
[4] V.J. Azad, C. Li, C. Verba, J.H. Ideker, O.B. Isgor, A COMSOLGEMS interface for modeling coupled
reactive-transport geochemical processes, Computers & Geosciences 92 (2016) 7989.
https://doi.org/10.1016/j.cageo.2016.04.002.
[5] C. Bataillon, F. Bouchon, C. Chainais-Hillairet, C. Desgranges, E. Hoarau, F. Martin, S. Perrin, M.
Tupin, J. Talandier, Corrosion modelling of iron based alloy in nuclear waste repository,
Electrochimica Acta 55 (2010) 44514467. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2010.02.087.
Mots clés
., .Offre boursier / non financée
Ouvert à tous les pays
Dates
Date limite de candidature 28/06/26
Durée36 mois
Date de démarrage01/10/26
Date de création13/03/26
Langues
Niveau de français requisAucun
Niveau d'anglais requisAucun
Divers
Frais de scolarité annuels400 € / an
Contacts
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