Doctorant-e

Référence : 2026-2221188

  • Fonction publique : Fonction publique de l'État
  • Employeur : IMT Nord Europe
  • Localisation : IMT NORD EUROPE SITE DE DOUAI

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  • Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
  • Expérience souhaitée Non renseigné
  • Rémunération Fourchette indicative pour les contractuels Non renseignée Fourchette indicative pour les fonctionnaires Non renseignée
  • Catégorie Catégorie A (cadre)
  • Management Non renseigné
  • Télétravail possible Oui

Vos missions en quelques mots

Objectifs :

Ce projet de recherche vise à étudier et développer des solutions innovantes de production de chaleur solaire à concentration adaptées aux besoins de la chaleur industrielle, en ciblant des applications dans la plage de température 100–200 °C. L’objectif est de concevoir et d’optimiser des configurations de collecteurs cylindro-paraboliques (PTC) intégrant une approche de co-conception optique et thermofluidique, adaptées à des conditions d’irradiation solaire non idéales, caractérisées par des niveaux modérés de rayonnement direct normal (faible DNI) et une contribution significative du rayonnement diffus. Ces conditions sont représentatives d’une large partie du territoire français et de l’Europe. 

Profil recherché

Missions :

Les missions principales du doctorant(e) seront :

  • Réaliser une recherche bibliographique approfondie sur la production de la chaleur industrielle pour les secteurs diffus, les PTC, les méthodes de simulation optique, les transferts thermofluidiques en régime d’eau pressurisé ainsi que les stratégies et algorithme d’optimisation.
  • Réaliser des simulations de mécanique des fluides numériques – CFD - pour étudier les transferts thermiques et l’écoulement interne dans le tube absorbeur. Dans un seconde temps une approche basée sur solveur adjoint sera utilisée pour l’optimisation de la forme géométrique du tube.  
  • Analyser les performances du système du point de vue énergétique et environnementale à l’échelle d’une boucle industrielle.

Localisation

Localisation : 941 Rue Charles Bourseul 59508 Douai

Qui sommes-nous ?

IMT Nord Europe, école sous tutelle du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est née en 2017 de la fusion de Télécom Lille et de l’École des Mines de Douai. Classée parmi les grandes écoles d’ingénieurs du Nord de Paris, elle accueille plus de 2 200 élèves, dont 25 % d’apprentis, et forme chaque année plus de 600 diplômés. Elle s’appuie sur un réseau de 15 000 anciens et intègre l’Institut Mines-Télécom, premier groupe public d’écoles d’ingénieurs et de management en France, en partenariat avec l’université de Lille.

À propos de l'offre

  • Conditions :

    Le poste est à pourvoir à compter du 01/09/2026 pour une durée de 36 mois (contrat à durée déterminée CDD)

    Renseignements et modalités de dépôt de candidature :

    -          Pour tout renseignement sur le poste, merci de vous adresser à :

    ü  Dr. Aimad KOULALI, Enseignant-Chercheur, IMT Nord Europe, Centre Energie Environnement, Dunkerque, France : aimad.koulali@imt-nord-europe.fr  

    ü  Pr. Serge RUSSEIL, Enseignant-Chercheur, IMT Nord Europe, Centre Energie Environnement, Douai, France : serge.russeil@imt-nord-europe.fr   

    -          Pour tout renseignement administratif, merci de vous adresser à la Direction des Ressources Humaines : jobs@imt-nord-europe.fr  

  • Optimisation des PTC en conditions réelles
    Les concentrateurs paraboliques (PTC) nécessitent une analyse des phénomènes optiques et thermofluidiques couplés, car leur géométrie crée une distribution azimutale non uniforme du flux sur le tube absorbeur, induisant des gradients thermiques élevés. Ces gradients impactent l’efficacité énergétique et la résistance thermomécanique. En régime monophasique avec eau pressurisée à haute température, les propriétés du fluide varient avec la température, modifiant les transferts thermiques et l’écoulement turbulent.

    Approche en 3 étapes

    Simulations CFD du tube absorbeur pour caractériser sa réponse thermique/hydraulique sous différents régimes. Après validation, plusieurs géométries optiques seront testées avec des distributions de flux variables pour évaluer leur impact.
    Optimisation multi-objectifs des géométries du tube pour maximiser les transferts thermiques et minimiser les pertes de charge, tout en évitant l’ébullition.
    Simulations dynamiques pour évaluer l’impact global des solutions retenues sur la chaleur utile, la consommation de pompage et le bilan environnemental.
    Méthodologie
    Le projet repose sur une modélisation numérique multi-physique intégrant des données réelles, visant à concevoir des géométries adaptées aux conditions extrêmes.

  • Vacant à partir du 01/09/2026
  • Chercheuse / Chercheur

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