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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.

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