Pompe à chaleur géothermique sur aquifère - Géothermie ...
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on note dès <strong>à</strong> présent<br />
l’importance que revêtira<br />
la nature des émetteurs de<br />
chauffage pour l’efficacité du<br />
système thermodynamique<br />
appliqué au chauffage.<br />
Évolution du COP réel en fonction<br />
des températures d’évaporation .<br />
Le CoP sera d’autant plus élevé<br />
que l’écart de température entre<br />
la source et le milieu <strong>à</strong> chauffer<br />
sera faible.<br />
8<br />
On vérifie ainsi le premier principe de Carnot <strong>sur</strong> l’échelle en abscisse, car on constate que :<br />
• la quantité de <strong>chaleur</strong> dégagée au condenseur :<br />
QC = H2 - H4 • la quantité de froid produite <strong>à</strong> l’évaporateur :<br />
• le travail dépensé au compresseur :<br />
Q 0 = H 1 - H 5<br />
Wth = H2- H1 En application du deuxième principe de Carnot, le COP théorique ou idéal est égal <strong>à</strong> :<br />
Sur le diagramme de Mollier :<br />
Tc<br />
COP =<br />
( Tc – To)<br />
H H<br />
COP =<br />
H H<br />
( - )<br />
2 4<br />
( 2 - 1)<br />
On peut également en déduire un coefficient de réfrigération CR (appelé parfois<br />
coefficient d’efficacité énergétique), rapport de la <strong>chaleur</strong> absorbée <strong>à</strong> l’évaporateur <strong>à</strong><br />
l’énergie reçue au compresseur.<br />
C R<br />
Q 0<br />
C = Qo (H1-H 5)<br />
R =<br />
W th (H2-H) 1<br />
Dans la pratique du fait de la difficulté d’évoluer selon le cycle théorique de Carnot et<br />
des rendements des équipements du système (moteurs, échangeurs, pertes de charges<br />
des circuits frigorifiques…), le COP effectif est affecté d’un coefficient de 0,4 <strong>à</strong> 0,7.<br />
On note dès <strong>à</strong> présent l’importance que revêtira la nature des émetteurs de chauffage<br />
pour l’efficacité du système thermodynamique appliqué au chauffage.