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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.

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