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Pompe à chaleur géothermique sur aquifère - Géothermie ...

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Coefficients de performance (COP)<br />

Au premier chapitre, le coefficient de performance théorique (ou idéal) a été défini <strong>à</strong> partir<br />

des températures de la source froide et de la source chaude.<br />

Comme cela a été précisé, le COP réel intégrant les pertes et le rendement est différent du<br />

COP théorique de Carnot. En fait il en existe plusieurs.<br />

Le coefficient de performance (COP) qui définit la performance énergétique de la pompe<br />

<strong>à</strong> <strong>chaleur</strong> en mode chaud est me<strong>sur</strong>é selon les normes en vigueur définies au niveau<br />

européen (norme EN 12055, certification Eurovent - www.eurovent-certification.com) :<br />

P<br />

COP =<br />

P<br />

Plus cette valeur est élevée, meilleure est la machine. Les valeurs données par les<br />

constructeurs sont généralement comprises entre 4 et 5.<br />

Plusieurs types de COP peuvent être définis, correspondant <strong>à</strong> la prise en compte des<br />

consommations d’énergie électrique d’équipements auxiliaires. Aussi, il importe de<br />

maîtriser le sens et la méthode de détermination du COP pour juger de la performance<br />

d’une pompe <strong>à</strong> <strong>chaleur</strong>, voire de l’installation globale.<br />

CoP de la pompe <strong>à</strong> <strong>chaleur</strong><br />

CoP machine<br />

Il s’agit du rapport de l’énergie thermique produite par la PAC <strong>sur</strong> l’énergie électrique<br />

consommée par la PAC (compresseurs + auxiliaires non permanents). C’est le COP du<br />

groupe thermodynamique seul, tel qu’il peut être me<strong>sur</strong>é en usine par le constructeur.<br />

Ce coefficient prend en compte les consommations électriques des auxiliaires non<br />

permanents dont le fonctionnement est asservi <strong>à</strong> la marche de la PAC ou qui sont<br />

alimentés périodiquement.<br />

Ces auxiliaires peuvent être :<br />

• les ventilateurs (cas d’une pompe <strong>à</strong> <strong>chaleur</strong> <strong>sur</strong> l’air) ;<br />

• des pompes de circulation asservies (avec fonctionnement simultané) au compresseur ;<br />

• des résistances électriques (par exemple dégivrage des batteries).<br />

CH<br />

COMP<br />

PCH<br />

COP =<br />

( PCOMP + PAUX)<br />

Cette valeur est donc plus représentative de la performance de la machine.<br />

CoP système<br />

C’est le rapport entre l’énergie thermique produite par la PAC et l’énergie électrique<br />

consommée par cette PAC, les auxiliaires permanents et l’appoint, le cas échéant.<br />

CoP global de l’installation<br />

Ce coefficient prend en compte les pertes d’énergies (par les réseaux de distribution<br />

notamment) qui ne contribuent pas au chauffage des locaux.<br />

CoP annuel global de l’installation<br />

( PCH −Pertes)<br />

COP =<br />

( PCOMP + PAUX)<br />

C’est la valeur moyenne du COP système <strong>sur</strong> l’année<br />

C’est le COP qui intéresse le maître d’ouvrage, pour calculer les performances énergétiques<br />

moyennes de l’installation, et donc calculer la rentabilité économique de son<br />

opération.<br />

Sur les plages de température des PAC <strong>géothermique</strong>s <strong>sur</strong> <strong>aquifère</strong>s (source froide > 12 °C),<br />

des COP me<strong>sur</strong>és <strong>sur</strong> des installations en exploitation donnent des valeurs généralement<br />

supérieures <strong>à</strong> 3,5.<br />

P CH :<br />

Puissance chaud de la PAC,<br />

P FR :<br />

Puissance froid de la PAC,<br />

P COMP :<br />

Puissance électrique absorbée<br />

par le compresseur,<br />

P AUX :<br />

Puissance des auxiliaires.<br />

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