{"id":52359,"date":"2020-02-19T07:54:39","date_gmt":"2020-02-19T06:54:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/quest-ce-que-le-chauffage-et-la-climatisation-definition\/"},"modified":"2020-02-19T07:55:55","modified_gmt":"2020-02-19T06:55:55","slug":"quest-ce-que-le-chauffage-et-la-climatisation-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-le-chauffage-et-la-climatisation-definition\/","title":{"rendered":"Qu&#8217;est-ce que le chauffage et la climatisation &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Chauffage et climatisation.\u00a0Le cycle thermodynamique ou la m\u00e9thode la plus largement utilis\u00e9e pour le chauffage, la climatisation, les r\u00e9frig\u00e9rateurs et les pompes \u00e0 chaleur est le cycle de compression de vapeur.\u00a0G\u00e9nie thermique<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Chauffage et climatisation<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/clausius-statement-second-law.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-16898 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/clausius-statement-second-law-203x300.png\" alt=\"D\u00e9claration de Clausius de le deuxi\u00e8me principe\" width=\"203\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/clausius-statement-second-law-203x300.png\" \/><\/a>Selon la\u00a0<a title=\"Deuxi\u00e8me loi de la thermodynamique\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-deuxieme-loi-de-la-thermodynamique-definition\/\"><strong>deuxi\u00e8me loi de la thermodynamique<\/strong><\/a>\u00a0, de nombreux processus thermodynamiques se d\u00e9roulent naturellement dans une direction mais pas l\u2019inverse.\u00a0Par exemple, lorsqu&#8217;il\u00a0existe\u00a0une\u00a0<strong>diff\u00e9rence de temp\u00e9rature<\/strong>\u00a0, la chaleur circule spontan\u00e9ment\u00a0<strong>du syst\u00e8me le plus chaud vers le syst\u00e8me le plus froid<\/strong>\u00a0, jamais l&#8217;inverse.\u00a0En fait, un tel flux de chaleur (d\u2019un corps froid \u00e0 un syst\u00e8me plus chaud) ne violerait pas la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quelle-est-la-premiere-loi-de-la-thermodynamique-definition\/\"><strong>premi\u00e8re loi de la thermodynamique<\/strong><\/a>\u00a0, c\u2019est-\u00e0-dire que l\u2019\u00e9nergie serait conserv\u00e9e.\u00a0Mais cela n&#8217;arrive pas dans la nature.<\/p>\n<p><strong>Les directions des processus thermodynamiques<\/strong>\u00a0sont soumises \u00e0 le deuxi\u00e8me principe de la thermodynamique, en particulier \u00e0 la\u00a0<a title=\"D\u00e9claration de Clausius de le deuxi\u00e8me principe\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/second-law-of-thermodynamics\/clausius-statement-of-the-second-law\/\"><strong>d\u00e9claration de Clausius de le deuxi\u00e8me principe<\/strong><\/a>\u00a0, qui stipule:<\/p>\n<p><em>&#8220;Il est impossible de construire un appareil qui fonctionne sur un cycle et dont le seul effet est le transfert de chaleur d&#8217;un corps plus froid \u00e0 un corps plus chaud&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><strong>La chaleur ne peut pas circuler spontan\u00e9ment<\/strong>\u00a0du syst\u00e8me froid au syst\u00e8me chaud sans travail externe sur le syst\u00e8me.\u00a0C\u2019est exactement ce que les r\u00e9frig\u00e9rateurs et les pompes \u00e0 chaleur accomplissent.\u00a0Dans un r\u00e9frig\u00e9rateur, une pompe \u00e0 chaleur ou un climatiseur, la chaleur passe\u00a0<strong>du froid au chaud, mais uniquement lorsque forc\u00e9e par un travail ext\u00e9rieur<\/strong>\u00a0, ces dispositifs sont entra\u00een\u00e9s par des moteurs \u00e9lectriques n\u00e9cessitant un travail de leur environnement pour fonctionner.\u00a0Il n&#8217;y a pas de diff\u00e9rence entre la thermodynamique des r\u00e9frig\u00e9rateurs et des pompes \u00e0 chaleur.\u00a0Les deux fonctionnent en d\u00e9pla\u00e7ant la chaleur d&#8217;un espace froid vers un espace chaud.<\/p>\n<p>Voir aussi:\u00a0<a title=\"Quelle est la temp\u00e9rature - Physique\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-temperature-physique-definition\/\">Qu&#8217;est-ce que la temp\u00e9rature?<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Pompe \u00e0 chaleur &#8211; Principe de fonctionnement<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_18074\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-18074\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Heat-Pump-Heating-and-Air-Conditioning.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-18074 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Heat-Pump-Heating-and-Air-Conditioning-267x300.png\" alt=\"Pompe \u00e0 chaleur - Chauffage et climatisation\" width=\"267\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Heat-Pump-Heating-and-Air-Conditioning-267x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-18074\" class=\"wp-caption-text\"><span>Pompe \u00e0 chaleur, r\u00e9frig\u00e9rateur, climatiseur &#8211; principe de fonctionnement de base<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Le terme\u00a0<\/span><strong><span>pompe \u00e0 chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0est g\u00e9n\u00e9ralement r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 un appareil qui peut chauffer une maison en hiver en utilisant un moteur \u00e9lectrique qui fonctionne W pour prendre la chaleur\u00a0<\/span><strong><span>Q\u00a0<\/span><sub><span>froide<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0de l&#8217;ext\u00e9rieur \u00e0 basse temp\u00e9rature et fournit de la chaleur\u00a0<\/span><strong><span>Q\u00a0<\/span><sub><span>chaude<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0\u00e0 l&#8217;int\u00e9rieur plus chaud de la maison.<\/span><\/p>\n<p><span>Le principe de fonctionnement des\u00a0<\/span><strong><span>r\u00e9frig\u00e9rateurs<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>des climatiseurs<\/span><\/strong><span>\u00a0et\u00a0<\/span><strong><span>des pompes \u00e0 chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0est\u00a0<\/span><strong><span>le m\u00eame<\/span><\/strong><span>\u00a0et c&#8217;est juste l&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>inverse<\/span><\/strong><span>\u00a0d&#8217;un\u00a0<\/span><a title=\"Moteurs thermiques\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-quun-moteur-thermique-definition\/\"><strong><span>moteur thermique<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0En g\u00e9n\u00e9ral, une\u00a0<\/span><strong><span>pompe \u00e0 chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0est un appareil qui transf\u00e8re l&#8217;\u00e9nergie thermique d&#8217;une\u00a0<\/span><strong><span>source de chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e0 un \u00ab\u00a0<\/span><strong><span>dissipateur de chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00bb, mais dans ce cas, le transfert se produit dans la direction oppos\u00e9e du transfert de chaleur spontan\u00e9 en\u00a0<\/span><strong><span>absorbant la chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0d&#8217;un\u00a0<\/span><strong><span>espace froid<\/span><\/strong><span>\u00a0et en la\u00a0<\/span><strong><span>lib\u00e9rant<\/span><\/strong><span>\u00a0dans un\u00a0<\/span><strong><span>plus chaud<\/span><\/strong><span>.\u00a0Comme le montre la figure, en effectuant un travail externe W, la chaleur est pr\u00e9lev\u00e9e dans une r\u00e9gion \u00e0 basse temp\u00e9rature (source de chaleur) et une plus grande quantit\u00e9 de chaleur est \u00e9vacu\u00e9e \u00e0 une temp\u00e9rature plus \u00e9lev\u00e9e (dissipateur de chaleur).<\/span><\/p>\n<p><span>Le cycle ou la m\u00e9thode thermodynamique le plus largement utilis\u00e9 pour le chauffage, la climatisation, les r\u00e9frig\u00e9rateurs et les pompes \u00e0 chaleur est le\u00a0<\/span><strong><span>cycle de compression de vapeur<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Cycle de compression de vapeur &#8211; R\u00e9frig\u00e9ration de compression de vapeur<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_18076\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-18076\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/vapor-compression-cycle-heat-pump.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-18076 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/vapor-compression-cycle-heat-pump-282x300.png\" alt=\"Cycle de compression de vapeur - Cycle thermodynamique des pompes \u00e0 chaleur.\" width=\"282\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/vapor-compression-cycle-heat-pump-282x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-18076\" class=\"wp-caption-text\"><span>Cycle de compression de vapeur &#8211; Cycle thermodynamique des pompes \u00e0 chaleur.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>La\u00a0<\/span><strong><span>compression de vapeur<\/span><\/strong><span>\u00a0utilise un fluide frigorig\u00e8ne liquide en circulation comme milieu (g\u00e9n\u00e9ralement le\u00a0<\/span><strong><span>R134a<\/span><\/strong><span>\u00a0) qui absorbe et \u00e9limine la chaleur de l&#8217;espace \u00e0 refroidir et rejette ensuite cette chaleur ailleurs.\u00a0La figure repr\u00e9sente un\u00a0<\/span><strong><span>syst\u00e8me de compression de vapeur \u00e0 un<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e9tage typique\u00a0.\u00a0Le syst\u00e8me de compression de vapeur typique se compose de quatre composants:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Compresseur<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Condenseur<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>D\u00e9tendeur<\/span><\/strong><span>\u00a0(\u00e9galement appel\u00e9 papillon)<\/span><\/li>\n<li><strong><span>\u00c9vaporateur<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Dans un cycle de compression de vapeur id\u00e9al, le syst\u00e8me ex\u00e9cutant le cycle subit une s\u00e9rie de quatre processus: un processus isentropique (adiabatique r\u00e9versible), un processus d&#8217;\u00e9tranglement altern\u00e9 avec deux processus isobares:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Processus isentropique\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quel-est-le-processus-isentropique-definition\/\"><strong><span>Compression isentropique<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0(compression dans le compresseur \u00e0 piston) &#8211; Un r\u00e9frig\u00e9rant en circulation tel que le R134a p\u00e9n\u00e8tre dans le compresseur sous forme de vapeur \u00e0 basse pression \u00e0 la temp\u00e9rature de l&#8217;int\u00e9rieur du r\u00e9frig\u00e9rateur ou l\u00e9g\u00e8rement en dessous de celle-ci.\u00a0Le milieu gazeux est comprim\u00e9 adiabatiquement de l&#8217;\u00e9tat 1 \u00e0 l&#8217;\u00e9tat 2 par un compresseur \u00e0 piston (ou par des pompes centrifuges) \u00e0 une pression et une temp\u00e9rature relativement \u00e9lev\u00e9es.\u00a0L&#8217;environnement travaille sur le gaz, augmentant son \u00e9nergie interne (temp\u00e9rature) et le compressant (augmentant sa pression).\u00a0En revanche, l&#8217;entropie reste inchang\u00e9e.\u00a0Le travail requis pour le compresseur est donn\u00e9 par<\/span><strong><span>\u00a0W\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>C<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>2<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0&#8211; H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>1<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0.<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Processus isobare\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quel-est-le-processus-isobare-definition\/\"><span>Rejet de chaleur isobare<\/span><\/a><span>\u00a0(dans un condenseur)<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; La vapeur surchauff\u00e9e se d\u00e9place sous pression \u00e0 travers des bobines ou des tubes qui composent le condenseur.\u00a0Dans cette phase, le r\u00e9frig\u00e9rant passe \u00e0 travers le condenseur, o\u00f9 le r\u00e9frig\u00e9rant se condense et il y a un transfert de chaleur du r\u00e9frig\u00e9rant vers l&#8217;environnement plus frais.\u00a0La chaleur nette rejet\u00e9e est donn\u00e9e par<\/span><strong><span>\u00a0Q\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>re<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>3<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0&#8211; H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>2<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0.\u00a0<\/span><\/strong><span>Lorsque le r\u00e9frig\u00e9rant quitte le condenseur, il est toujours sous pression mais n&#8217;est maintenant que l\u00e9g\u00e8rement au-dessus de la temp\u00e9rature ambiante.<\/span><\/li>\n<li><a title=\"Processus de limitation - Processus isenthalpique\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quel-est-le-processus-de-limitation-processus-isenthalpic-definition\/\"><strong><span>Processus isenthalpique<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0(d\u00e9tente dans un d\u00e9tendeur) &#8211; Le r\u00e9frig\u00e9rant \u00e0 l&#8217;\u00e9tat 3 entre dans le d\u00e9tendeur et se d\u00e9tend \u00e0 la pression de l&#8217;\u00e9vaporateur.\u00a0Ce processus est g\u00e9n\u00e9ralement mod\u00e9lis\u00e9 comme un processus d&#8217;\u00e9tranglement pour lequel l&#8217;enthalpie reste constante.\u00a0<\/span><strong><span>H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>4<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>3<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0.\u00a0<\/span><\/strong><span>La baisse soudaine de la pression entra\u00eene une \u00e9vaporation flash de type explosif d&#8217;une partie (g\u00e9n\u00e9ralement environ la moiti\u00e9) du liquide.\u00a0La chaleur latente absorb\u00e9e par cette \u00e9vaporation flash provient principalement du r\u00e9frig\u00e9rant encore liquide adjacent, un ph\u00e9nom\u00e8ne connu sous le nom d&#8217;<\/span><em><span>\u00a0auto-r\u00e9frig\u00e9ration<\/span><\/em><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><a title=\"Processus isobare\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quel-est-le-processus-isobare-definition\/\"><strong><span>Ajout de chaleur isobare<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0(<\/span><strong><span>\u00a0dans un \u00e9vaporateur<\/span><\/strong><span>\u00a0) &#8211; Le r\u00e9frig\u00e9rant froid et partiellement vaporis\u00e9 continue \u00e0 travers les serpentins ou les tubes de l&#8217;\u00e9vaporateur.\u00a0Dans cette phase (entre l&#8217;\u00e9tat 4 et l&#8217;\u00e9tat 1), il y a un transfert de chaleur \u00e0 pression constante vers le milieu liquide \u00e0 partir d&#8217;une source externe, car la chambre est ouverte pour entrer et sortir.\u00a0Lorsque le r\u00e9frig\u00e9rant passe \u00e0 travers l&#8217;\u00e9vaporateur, le transfert de chaleur de l&#8217;espace r\u00e9frig\u00e9r\u00e9 entra\u00eene la vaporisation du r\u00e9frig\u00e9rant.\u00a0La chaleur nette ajout\u00e9e est donn\u00e9e par<\/span><strong><span>\u00a0Q\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>add<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0= H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>1<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0&#8211; H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>4<\/span><\/sub><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Lors d&#8217;un cycle de compression de vapeur, un travail est effectu\u00e9 sur le fluide par les pompes entre les \u00e9tats 1 et 2 (\u00a0<\/span><strong><span>compression isentropique<\/span><\/strong><span>\u00a0).\u00a0Il n&#8217;y a pas de travail effectu\u00e9 par le fluide car entre les \u00e9tapes 3 et 4 le processus est isenthalpique.\u00a0Le fluide de travail dans un cycle de compression de vapeur suit une boucle ferm\u00e9e et est r\u00e9utilis\u00e9 en permanence.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Pompes \u00e0 chaleur r\u00e9versibles<\/span><\/h2>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reversible-heat-pump-schematic-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-18068 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reversible-heat-pump-schematic-min-240x300.png\" alt=\"Pompe \u00e0 chaleur r\u00e9versible - sch\u00e9matique-min\" width=\"240\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reversible-heat-pump-schematic-min-240x300.png\" \/><\/a><span>Les pompes \u00e0 chaleur r\u00e9versibles<\/span><\/strong><span>\u00a0fonctionnent dans les deux sens pour fournir du\u00a0<\/span><strong><span>chauffage<\/span><\/strong><span>\u00a0ou de\u00a0<\/span><strong><span>la climatisation<\/span><\/strong><span>\u00a0(refroidissement) \u00e0 l&#8217;espace int\u00e9rieur.\u00a0Ils utilisent une\u00a0<\/span><strong><span>vanne<\/span><\/strong><span>\u00a0d&#8217;inversion pour inverser le flux de r\u00e9frig\u00e9rant du compresseur \u00e0 travers le condenseur et les serpentins d&#8217;\u00e9vaporation.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Chauffage et climatisation<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>En\u00a0<\/span><strong><span>mode chauffage<\/span><\/strong><span>\u00a0, les pompes \u00e0 chaleur sont trois \u00e0 quatre fois plus efficaces pour chauffer (c&#8217;est-\u00e0-dire qu&#8217;elles peuvent avoir COP = 4) que les simples r\u00e9sistances \u00e9lectriques \u00e0 r\u00e9sistance utilisant la m\u00eame quantit\u00e9 d&#8217;\u00e9lectricit\u00e9.\u00a0Le co\u00fbt g\u00e9n\u00e9ralement install\u00e9 pour une pompe \u00e0 chaleur est environ 20 fois plus \u00e9lev\u00e9 que pour les r\u00e9sistances chauffantes.\u00a0En mode chauffage, le serpentin ext\u00e9rieur est un \u00e9vaporateur, tandis que l&#8217;int\u00e9rieur est un condenseur.<\/span><\/p>\n<p><span>En\u00a0<\/span><strong><span>mode refroidissement<\/span><\/strong><span>\u00a0, le d\u00e9bit est invers\u00e9 et le serpentin ext\u00e9rieur est un condenseur, tandis que l&#8217;int\u00e9rieur est un \u00e9vaporateur.\u00a0En mode chauffage, le serpentin ext\u00e9rieur est un \u00e9vaporateur, tandis que l&#8217;int\u00e9rieur est un condenseur.\u00a0Le COP pour le mode de refroidissement est inf\u00e9rieur \u00e0 celui du mode de chauffage, car le travail effectu\u00e9 par le compresseur est utilis\u00e9 uniquement pendant le mode de chauffage.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Coefficient de performance &#8211; Pompe \u00e0 chaleur, r\u00e9frig\u00e9rateur, climatiseur<\/span><\/h2>\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral, le\u00a0<\/span><a title=\"Efficacit\u00e9 thermique\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-lefficacite-thermique-definition\/\"><strong><span>rendement thermique<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><em><span>\u03b7\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>e<\/span><\/sub><\/em><\/strong><span>\u00a0, de tout\u00a0<\/span><a title=\"Moteurs thermiques\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-quun-moteur-thermique-definition\/\"><span>moteur thermique<\/span><\/a><span>\u00a0en tant que rapport du\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-le-travail-en-thermodynamique-definition\/\"><span>travail<\/span><\/a><span>\u00a0qu&#8217;il fait,\u00a0<\/span><strong><span>W<\/span><\/strong><span>\u00a0, \u00e0 la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-chaleur-en-physique-chaleur-definition\/\"><span>chaleur<\/span><\/a><span>\u00a0d&#8217; entr\u00e9e \u00e0 la temp\u00e9rature \u00e9lev\u00e9e, Q\u00a0<\/span><sub><span>H<\/span><\/sub><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-formula-1.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-16945 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-formula-1.png\" alt=\"formule d'efficacit\u00e9 thermique - 1\" width=\"125\" height=\"82\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-formula-1.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>L&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>efficacit\u00e9 thermique<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><em><span>\u03b7\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>th<\/span><\/sub><\/em><\/strong><span>\u00a0, repr\u00e9sente la fraction de\u00a0<\/span><strong><span>chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>Q\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>H<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0, qui est convertie\u00a0<\/span><strong><span>en travail<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_18074\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-18074\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Heat-Pump-Heating-and-Air-Conditioning.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-18074 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Heat-Pump-Heating-and-Air-Conditioning-267x300.png\" alt=\"Pompe \u00e0 chaleur - Chauffage et climatisation\" width=\"267\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Heat-Pump-Heating-and-Air-Conditioning-267x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-18074\" class=\"wp-caption-text\"><span>Pompe \u00e0 chaleur, r\u00e9frig\u00e9rateur, climatiseur &#8211; principe de fonctionnement de base<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Mais dans\u00a0<\/span><strong><span>les pompes<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e0\u00a0<strong>chaleur<\/strong>\u00a0et les\u00a0<\/span><strong><span>r\u00e9frig\u00e9rateurs<\/span><\/strong><span>\u00a0, le travail n&#8217;est pas une sortie.\u00a0Pour une r\u00e9frig\u00e9ration ou des pompes \u00e0 chaleur, l&#8217;efficacit\u00e9 thermique indique dans quelle mesure l&#8217;\u00e9nergie ajout\u00e9e par le travail est convertie en chaleur nette.\u00a0D&#8217;un point de vue \u00e9conomique, le\u00a0<\/span><strong><span>meilleur cycle de r\u00e9frig\u00e9ration<\/span><\/strong><span>\u00a0est celui qui\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9limine la plus grande quantit\u00e9 de chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0de l&#8217;int\u00e9rieur du r\u00e9frig\u00e9rateur (r\u00e9servoir froid) pour la moindre d\u00e9pense de travail m\u00e9canique ou d&#8217;\u00e9nergie \u00e9lectrique.\u00a0Le ratio pertinent est donc plus ce ratio est \u00e9lev\u00e9, meilleur est le r\u00e9frig\u00e9rateur.\u00a0Nous appelons ce rapport le\u00a0<\/span><strong><span>coefficient de performance<\/span><\/strong><span>\u00a0, not\u00e9\u00a0<\/span><strong><span>COP<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Le\u00a0<\/span><strong><span>coefficient de performance<\/span><\/strong><span>\u00a0, \u00a0\u00a0<\/span><strong><span>COP,<\/span><\/strong><span>\u00a0est \u00e9galement d\u00e9fini pour les pompes \u00e0 chaleur, mais \u00e0 ce stade, nous suivons la chaleur nette ajout\u00e9e au r\u00e9servoir chaud.\u00a0Le\u00a0<\/span><strong><span>COP<\/span><\/strong><span>\u00a0d\u00e9passe g\u00e9n\u00e9ralement 1, en particulier dans les pompes \u00e0 chaleur, car, au lieu de simplement convertir le travail en chaleur, il\u00a0<\/span><strong><span>pompe la chaleur suppl\u00e9mentaire<\/span><\/strong><span>\u00a0d&#8217;une source de chaleur l\u00e0 o\u00f9 la chaleur est requise.<\/span><\/p>\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral, le\u00a0<\/span><strong><span>COP<\/span><\/strong><span>\u00a0d\u00e9pend fortement des conditions de fonctionnement, en particulier de la temp\u00e9rature absolue et de la temp\u00e9rature relative entre le dissipateur thermique et le syst\u00e8me.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Coefficient de performance &#8211; r\u00e9frig\u00e9rateur, climatiseur<\/span><\/h2>\n<p><span>Le\u00a0<\/span><strong><span>coefficient de performance<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>COP<\/span><\/strong><span>\u00a0, d&#8217;un\u00a0<\/span><strong><span>r\u00e9frig\u00e9rateur<\/span><\/strong><span>\u00a0est d\u00e9fini comme la chaleur \u00e9vacu\u00e9e du r\u00e9servoir froid Q\u00a0<\/span><sub><span>froid<\/span><\/sub><span>\u00a0, (c&#8217;est-\u00e0-dire \u00e0 l&#8217;int\u00e9rieur d&#8217;un r\u00e9frig\u00e9rateur) divis\u00e9e par le travail W effectu\u00e9 pour \u00e9vacuer la chaleur (c&#8217;est-\u00e0-dire le travail effectu\u00e9 par le compresseur).<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/COP-coefficient-of-performance-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-18070 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/COP-coefficient-of-performance-equation.png\" alt=\"COP - coefficient de performance - \u00e9quation\" width=\"162\" height=\"83\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/COP-coefficient-of-performance-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Comme on peut le voir, le r\u00e9frig\u00e9rateur est meilleur (plus efficace) lorsque plus de chaleur\u00a0<\/span><strong><span>Q\u00a0<\/span><sub><span>froide<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0peut \u00eatre retir\u00e9e de l&#8217;int\u00e9rieur du r\u00e9frig\u00e9rateur pour une quantit\u00e9 de travail donn\u00e9e.\u00a0Puisque la\u00a0<\/span><a title=\"Premi\u00e8re loi de la thermodynamique\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quelle-est-la-premiere-loi-de-la-thermodynamique-definition\/\"><span>premi\u00e8re loi de la thermodynamique<\/span><\/a><span>\u00a0doit \u00eatre valable \u00e9galement dans ce cas (Q\u00a0<\/span><sub><span>froid<\/span><\/sub><span>\u00a0+ W = Q\u00a0<\/span><sub><span>chaud<\/span><\/sub><span>\u00a0), nous pouvons r\u00e9\u00e9crire l&#8217;\u00e9quation ci-dessus:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/COP-coefficient-of-performance-equation2.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-18071 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/COP-coefficient-of-performance-equation2-300x81.png\" alt=\"COP - coefficient de performance - \u00e9quation2\" width=\"300\" height=\"81\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/COP-coefficient-of-performance-equation2-300x81.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Pour un r\u00e9frig\u00e9rateur id\u00e9al (sans pertes ni irr\u00e9versibilit\u00e9s), on peut d\u00e9duire que:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/COP-coefficient-of-performance-equation3.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-18072 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/COP-coefficient-of-performance-equation3.png\" alt=\"COP - coefficient de performance - \u00e9quation3\" width=\"235\" height=\"91\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/COP-coefficient-of-performance-equation3.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Ces formules s&#8217;appliquent \u00e9galement \u00e0 un\u00a0<\/span><strong><span>climatiseur<\/span><\/strong><span>\u00a0, qui fonctionne tr\u00e8s bien comme un r\u00e9frig\u00e9rateur.<\/span><\/p>\n<p><span>En revanche, les COP pour le chauffage et le refroidissement sont diff\u00e9rents.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Coefficient de performance &#8211; Pompe \u00e0 chaleur<\/span><\/h2>\n<p><span>Pour le chauffage, le\u00a0<\/span><strong><span>COP<\/span><\/strong><span>\u00a0est le rapport de la chaleur ajout\u00e9e au syst\u00e8me (r\u00e9servoir chaud).\u00a0En utilisant le premi\u00e8re principe de la thermodynamique, d\u00e9finissez \u00e9galement le COP comme la chaleur retir\u00e9e du r\u00e9servoir froid plus le travail d&#8217;entr\u00e9e vers le travail d&#8217;entr\u00e9e.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/coefficient-of-performance-heat-pump-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-18073 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/coefficient-of-performance-heat-pump-equation-300x66.png\" alt=\"coefficient de performance - pompe \u00e0 chaleur - \u00e9quation\" width=\"300\" height=\"66\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/coefficient-of-performance-heat-pump-equation-300x66.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Pour une pompe \u00e0 chaleur id\u00e9ale (sans pertes ni irr\u00e9versibilit\u00e9s), on peut d\u00e9duire que:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/coefficient-of-performance-heat-pump-equation2.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-18069 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/coefficient-of-performance-heat-pump-equation2.png\" alt=\"coefficient de performance - pompe \u00e0 chaleur - \u00e9quation2\" width=\"266\" height=\"77\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/coefficient-of-performance-heat-pump-equation2.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>A noter que ces \u00e9quations doivent utiliser une\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9chelle de temp\u00e9rature absolue<\/span><\/strong><span>\u00a0(T\u00a0<\/span><sub><span>froid<\/span><\/sub><span>\u00a0, T\u00a0<\/span><sub><span>chaud<\/span><\/sub><span>\u00a0) et ce n&#8217;est qu&#8217;une\u00a0<\/span><strong><span>efficacit\u00e9 maximale th\u00e9orique<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Selon la formule ci-dessus, le COP maximum r\u00e9alisable pour T\u00a0<\/span><sub><span>chaud<\/span><\/sub><span>\u00a0= 35 \u00b0 C (308 K) et T\u00a0<\/span><sub><span>froid<\/span><\/sub><span>\u00a0= 0 \u00b0 C (273 K) serait de 8,8.\u00a0Mais en r\u00e9alit\u00e9, les meilleurs syst\u00e8mes tournent autour de 4,5.<\/span><\/p>\n<p><span>Comme on peut le voir, le COP d&#8217;un syst\u00e8me de pompe \u00e0 chaleur peut \u00eatre am\u00e9lior\u00e9 en r\u00e9duisant la\u00a0<\/span><strong><span>diff\u00e9rence de temp\u00e9rature<\/span><\/strong><span>\u00a0(T\u00a0<\/span><sub><span>chaud<\/span><\/sub><span>\u00a0&#8211; T\u00a0<\/span><sub><span>froid<\/span><\/sub><span>\u00a0).\u00a0Par cons\u00e9quent, la r\u00e9duction de la temp\u00e9rature de sortie (T\u00a0<\/span><sub><span>chaud<\/span><\/sub><span>\u00a0) est tr\u00e8s efficace, mais n\u00e9cessite un transfert de chaleur tr\u00e8s efficace du syst\u00e8me de pompe \u00e0 chaleur vers l&#8217;environnement (c.-\u00e0-d. Utilisation de plancher tubulaire).\u00a0Une augmentation de la temp\u00e9rature d&#8217;entr\u00e9e (T\u00a0<\/span><sub><span>froid<\/span><\/sub><span>\u00a0) signifie, par exemple, une source de chaleur au sol surdimensionn\u00e9e.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Exemple &#8211; Pompe \u00e0 chaleur &#8211; Chauffage et climatisation<\/span><\/h2>\n<p><span>Une\u00a0<\/span><strong><span>pompe \u00e0 chaleur r\u00e9versible<\/span><\/strong><span>\u00a0a un coefficient de performance,\u00a0<\/span><strong><span>COP = 3,0<\/span><\/strong><span>\u00a0, lorsqu&#8217;elle fonctionne en\u00a0<\/span><strong><span>mode chauffage<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Son compresseur consomme\u00a0<\/span><strong><span>1500 W<\/span><\/strong><span>\u00a0d&#8217;\u00e9nergie \u00e9lectrique.<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span>Calculez la quantit\u00e9 de chaleur (\u00a0<\/span><strong><span>Q\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>chaude<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0) que la pompe \u00e0 chaleur peut ajouter \u00e0 une pi\u00e8ce?<\/span><\/li>\n<li><span>Si la\u00a0<\/span><strong><span>pompe \u00e0 chaleur<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e9tait mise en\u00a0<\/span><strong><span>mode refroidissement<\/span><\/strong><span>\u00a0(c&#8217;est-\u00e0-dire pour agir comme climatiseur en \u00e9t\u00e9), quel serait son\u00a0<\/span><strong><span>coefficient de performance<\/span><\/strong><span>\u00a0?\u00a0Supposons que tout le reste reste le m\u00eame et n\u00e9gligez toutes les autres pertes.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>Solution:<\/span><\/p>\n<p><span>De la\u00a0<\/span><strong><span>COP<\/span><\/strong><span>\u00a0, qui est d\u00e9finie comme:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/coefficient-of-performance-heat-pump-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-18073 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/coefficient-of-performance-heat-pump-equation-300x66.png\" alt=\"coefficient de performance - pompe \u00e0 chaleur - \u00e9quation\" width=\"300\" height=\"66\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/coefficient-of-performance-heat-pump-equation-300x66.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>la quantit\u00e9 de chaleur que la pompe \u00e0 chaleur peut ajouter \u00e0 une pi\u00e8ce est \u00e9gale \u00e0:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Q\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>chaud<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0=\u00a0<\/span><sub><span>chauffage<\/span><\/sub><span>\u00a0COP\u00a0x W = 3 x 1500 =\u00a0<\/span><strong><span>4500 W ou 4500 J \/ s<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Dans le cas du\u00a0<\/span><strong><span>mode de refroidissement<\/span><\/strong><span>\u00a0, la pompe \u00e0 chaleur (climatiseur) avec un\u00a0moteur de\u00a0<\/span><strong><span>1500 W<\/span><\/strong><span>\u00a0peut prendre la chaleur\u00a0<\/span><strong><span>Q\u00a0<\/span><sub><span>froide<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0de l&#8217;int\u00e9rieur de la maison, puis vider Q\u00a0<\/span><sub><span>chaud<\/span><\/sub><span>\u00a0= 4500 W vers l&#8217;ext\u00e9rieur chaud.\u00a0En utilisant le premi\u00e8re principe de la thermodynamique, qui stipule:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Q\u00a0<\/span><sub><span>froid<\/span><\/sub><span>\u00a0+ W = Q\u00a0<\/span><\/strong><sub><strong><span>chaud<\/span><\/strong><span>\u00a0,<\/span><\/sub><\/p>\n<p><span>on obtient de\u00a0la chaleur,\u00a0<\/span><strong><span>Q\u00a0<\/span><sub><span>froid<\/span><\/sub><span>\u00a0= 3000 W<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0D&#8217;apr\u00e8s la d\u00e9finition:\u00a0<\/span><strong><span>COP\u00a0<\/span><sub><span>refroidissement<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0= 3000\/1500 =\u00a0<\/span><strong><span>2<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Notez que, dans cet exemple, nous avons de nombreuses hypoth\u00e8ses.\u00a0Par exemple, nous avons suppos\u00e9 que la diff\u00e9rence de temp\u00e9rature (T\u00a0<\/span><sub><span>chaud<\/span><\/sub><span>\u00a0&#8211; T\u00a0<\/span><sub><span>froid<\/span><\/sub><span>\u00a0) est la m\u00eame pour les deux modes.\u00a0Mais nous avons \u00e9chang\u00e9 des r\u00e9servoirs, sans aucun impact sur le COP.\u00a0Ce n&#8217;est qu&#8217;un exemple illustratif.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Cycle invers\u00e9 de Brayton &#8211; Cycle de r\u00e9frig\u00e9ration de Brayton<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_17683\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17683\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/reverse-Brayton-cycle-cooling-and-heat-pumps-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17683 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/reverse-Brayton-cycle-cooling-and-heat-pumps-min-259x300.png\" alt=\"cycle de Brayton invers\u00e9 - pompes de refroidissement et de chaleur\" width=\"259\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/reverse-Brayton-cycle-cooling-and-heat-pumps-min-259x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17683\" class=\"wp-caption-text\"><span>cycle de Brayton invers\u00e9<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral, le\u00a0<\/span><strong><span>cycle de Brayton<\/span><\/strong><span>\u00a0d\u00e9crit le fonctionnement d&#8217;un\u00a0<\/span><strong><span>moteur thermique \u00e0 pression constante<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Aujourd&#8217;hui,\u00a0<\/span><strong><span>les moteurs \u00e0 turbine \u00e0 gaz modernes<\/span><\/strong><span>\u00a0et\u00a0<\/span><strong><span>les moteurs \u00e0 r\u00e9action \u00e0 respiration a\u00e9rodynamique<\/span><\/strong><span>\u00a0sont \u00e9galement des moteurs thermiques \u00e0 pression constante.<\/span><\/p>\n<p><span>Un\u00a0<\/span><a title=\"Cycle de Brayton - Moteur \u00e0 turbine \u00e0 gaz\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-brayton-cycle-moteur-a-turbine-a-gaz-definition\/\"><strong><span>cycle de Brayton<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0entra\u00een\u00e9 en sens inverse est appel\u00e9\u00a0<\/span><strong><span>cycle de Brayton invers\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Son but est de d\u00e9placer la chaleur d&#8217;un corps plus froid vers un corps plus chaud, plut\u00f4t que de produire du travail.\u00a0Conform\u00e9ment \u00e0 le deuxi\u00e8me principe de la thermodynamique, la\u00a0<\/span><strong><span>chaleur ne peut pas circuler spontan\u00e9ment<\/span><\/strong><span>\u00a0du syst\u00e8me froid au syst\u00e8me chaud sans qu&#8217;un travail externe soit effectu\u00e9 sur le syst\u00e8me.\u00a0La chaleur peut circuler d&#8217;un corps plus froid vers un corps plus chaud, mais\u00a0<\/span><strong><span>uniquement lorsqu&#8217;elle est forc\u00e9e par un travail ext\u00e9rieur<\/span><\/strong><span>.\u00a0C&#8217;est exactement ce que les r\u00e9frig\u00e9rateurs et les pompes \u00e0 chaleur accomplissent.\u00a0Ceux-ci sont entra\u00een\u00e9s par des moteurs \u00e9lectriques n\u00e9cessitant un travail de leur environnement pour fonctionner.\u00a0L&#8217;un des cycles possibles est un cycle de Brayton invers\u00e9, qui est similaire au cycle Brayton ordinaire mais il est entra\u00een\u00e9 en sens inverse, via une entr\u00e9e de travail nette.\u00a0Ce cycle est \u00e9galement connu sous le nom de cycle de r\u00e9frig\u00e9ration au gaz ou cycle de Bell Coleman.\u00a0Ce type de cycle est largement utilis\u00e9 dans les avions \u00e0 r\u00e9action pour les syst\u00e8mes de climatisation utilisant l&#8217;air des compresseurs du moteur.\u00a0Il est \u00e9galement largement utilis\u00e9 dans l&#8217;industrie du GNL o\u00f9 le plus grand cycle invers\u00e9 de Brayton est pour le sous-refroidissement du GNL en utilisant 86 MW de puissance provenant d&#8217;un compresseur entra\u00een\u00e9 par turbine \u00e0 gaz et d&#8217;un r\u00e9frig\u00e9rant \u00e0 l&#8217;azote.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&#8217;article original en anglais. Pour plus d&#8217;informations, voir l&#8217;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&#8217;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chauffage et climatisation.\u00a0Le cycle thermodynamique ou la m\u00e9thode la plus largement utilis\u00e9e pour le chauffage, la climatisation, les r\u00e9frig\u00e9rateurs et les pompes \u00e0 chaleur est le cycle de compression de vapeur.\u00a0G\u00e9nie thermique Chauffage et climatisation Selon la\u00a0deuxi\u00e8me loi de la thermodynamique\u00a0, de nombreux processus thermodynamiques se d\u00e9roulent naturellement dans une direction mais pas l\u2019inverse.\u00a0Par exemple, &#8230; <a title=\"Qu&#8217;est-ce que le chauffage et la climatisation &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-le-chauffage-et-la-climatisation-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&#8217;est-ce que le chauffage et la climatisation &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que le chauffage et la climatisation - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Chauffage et climatisation. 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