Indépendance - Stiebel Eltron
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Comment gagner de la chaleur<br />
à partir du froid.<br />
Une brève introduction à l’univers des pompes à chaleur.<br />
En général, on ne gagne de la chaleur qu’à partir d’une source<br />
d’énergie ayant une température plus élevée que celle de l’environnement<br />
immédiat, la flamme de la chaudière par exemple. Un fluide,<br />
l'eau dans la plupart des cas, circule dans cette source d'énergie et<br />
absorbe sa chaleur en raison de la grande différence de température.<br />
L’énergie thermique circule de la température la plus élevée<br />
vers la plus basse. Le vecteur eau transporte cette énergie absorbée<br />
depuis la flamme du brûleur pour l’amener où elle est utile : vers<br />
les corps de chauffe.<br />
Le principe est simple : Technique de la pompe à chaleur<br />
La technique de la pompe à chaleur fonctionne selon un principe très<br />
ressemblant. Toutefois, elle fait appel à l’énergie solaire stockée dans<br />
l’environnement pour la diriger vers le système de chauffage, puisant<br />
ainsi dans une source d’énergie pratiquement inépuisable. Comme<br />
l’énergie naturelle à utiliser n’est pas disponible à des températures<br />
élevées, le vecteur qui doit recueillir l’énergie doit être plus froid<br />
afin de provoquer un écart de température. Pour cette raison, l’eau<br />
n’est pas le vecteur utilisé, mais un fluide frigorigène.<br />
Chaleur<br />
naturelle<br />
1<br />
Énergie électrique<br />
2<br />
Compresseur<br />
Condenseur<br />
3<br />
Évaporateur<br />
Détendeur<br />
4<br />
Départ<br />
Chaleur de<br />
chauffage<br />
Retour<br />
Le processus se déroule comme suit : le fluide frigorigène liquide<br />
et refroidi est transporté dans un premier temps vers l’échangeur<br />
de chaleur, aussi appelé évaporateur. Il y absorbe alors la chaleur<br />
environnante en s’évaporant. Le fluide frigorigène, désormais à l'état<br />
gazeux, est aspiré par le compresseur où il subit une compression. La<br />
pression augmente et la température s'élève. Un deuxième échangeur<br />
de chaleur (un condenseur) se charge alors de faire parvenir<br />
cette chaleur dans le système de chauffage. Dans le même temps, le<br />
fluide frigorigène se condense du fait de la déperdition de chaleur<br />
et redevient liquide. La pression diminue dans le détendeur et le<br />
cycle recommence. Le principe de fonctionnement correspond à celui<br />
d'un réfrigérateur à la différence près que le réfrigérateur refroidit<br />
au lieu de chauffer.<br />
› 1 Un fluide frigorigène liquide et refroidi est transporté vers l’échangeur<br />
de chaleur (l’évaporateur) de la pompe à chaleur. Il prélève de l'énergie<br />
à l'environnement par l'écart de température. Le fluide frigorigène passe<br />
alors à l'état gazeux.<br />
› 2 Dans le compresseur, le fluide frigorigène à l’état gazeux est comprimé.<br />
La température s'élève par le fait de la pression.<br />
› 3 Un deuxième échangeur de chaleur (le condenseur) transporte la chaleur<br />
vers le système de chauffage, le fluide frigorigène repasse à l’état fluide<br />
et se refroidit.<br />
› 4 Le détendeur réduit la pression du fluide frigorigène. Le processus recommence<br />
au début.<br />
L’efficacité : une question de technique.<br />
Grâce à une technique extrêmement efficace, STieBEL ELTron a<br />
réussi à augmenter continuellement le rendement de ses pompes<br />
à chaleur. La seule énergie dont la pompe à chaleur a besoin est le<br />
courant électrique nécessaire au fonctionnement du compresseur.<br />
Quelques pompes à chaleur de STieBEL ELTron fournissent à partir<br />
d’un kilowattheure de courant jusqu’à 6,0 kW d’énergie thermique<br />
utile. Les installations fonctionnent de manière très fiable et ne nécessitent<br />
pratiquement pas d'entretien. Un grand nombre de ces<br />
appareils sont déjà en service permanent depuis plus de 35 ans,<br />
sans perturbations.