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RÉSUMÉ
Les convertisseurs thermomécaniques tels que l’ensemble des moteurs thermiques, les machines frigorifiques ou les pompes à chaleur, convertissent l’énergie thermique en énergie mécanique et vice et versa. Leur fonctionnement est régi par les deux principes de la thermodynamique, qui sont la conservation de l’énergie et les transferts d’énergie des hautes vers les basses intensités. Cet article reprend ces notions générales en rappelant le principe du cycle de Carnot. Sont ensuite présentés et analysés les deux types de cycles des convertisseurs, celui adapté aux machines à compression de gaz, et celui adapté aux machines à compression de vapeur.
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Auteur(s)
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André LALLEMAND : Ingénieur, Docteur-ès-Sciences - Professeur des Universités à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
INTRODUCTION
Les convertisseurs thermomécaniques ont pour rôle de convertir l’énergie thermique en énergie mécanique et vice et versa. Ce sont, d’une part, les différents moteurs thermiques : moteurs à essence et moteurs Diesel, turbines à gaz ou à combustion et turboréacteurs, installations motrices à vapeur, etc., d’autre part, les machines frigorifiques et pompes à chaleur à compression mécanique de gaz ou de vapeur. On les trouve dans tous les secteurs économiques : transport, industrie, agriculture et résidentiel.
L’ensemble des quatre dossiers Convertisseurs thermomécaniques- Conversion de l’énergie. Cycles générateurs, Convertisseurs thermomécaniques- Cycles moteurs à gaz : Stirling et Joule, Convertisseurs thermomécaniques- Cycles moteurs à gaz : Beau de Rochas et Diesel et Convertisseurs thermomécaniques- Cycles moteurs à vapeur et combinés. Cogénération consacrés à ces machines ne donne que leur principe de fonctionnement à travers l’étude des cycles thermodynamiques d’évolution du fluide de travail conduisant à la conversion d’énergie. Le fonctionnement pratique de ces machines fait l’objet de nombreux autres dossiers des Techniques de l’Ingénieur aussi bien dans le traité de Génie énergétique que dans celui des Machines hydrauliques et thermiques.
La théorie fondamentale du fonctionnement de ces machines fait appel aux deux principes de la thermodynamique, celui de la conservation de l’énergie et celui du sens (ou de la « flèche ») des transferts d’énergie des hautes intensités vers les basses intensités. Ainsi, la première partie de ce dossier est consacrée à une présentation résumée de ces principes. La notion générale de convertisseur thermodynamique, associée à l’évolution cyclique du fluide de travail et à celle de rendement, complète cette analyse basique. Le cycle de Carnot, moteur ou générateur, qui sert de base de comparaison pour toutes les machines réelles est aussi introduit.
Les cycles des machines frigorifiques et ceux des pompes à chaleur, convertisseurs mécano-thermiques, sont strictement les mêmes. Fondamentalement, il en existe deux, l’un adapté aux machines à compression de gaz, l’autre aux machines à compression de vapeur qui sont, de loin, les plus nombreuses. Chacun de ces cycles est analysé sous sa forme basique ainsi que sous ses différentes variantes. Enfin, une analyse exergétique du fonctionnement de ces machines conclut ce dossier.
Les dossiers Convertisseurs thermomécaniques- Cycles moteurs à gaz : Stirling et Joule, Convertisseurs thermomécaniques- Cycles moteurs à gaz : Beau de Rochas et Diesel et Convertisseurs thermomécaniques- Cycles moteurs à vapeur et combinés. Cogénération sont réservés à une présentation analogue pour les convertisseurs strictement thermomécaniques que sont les divers moteurs thermiques à gaz, à flux continu ou alternatif et à vapeur.
VERSIONS
- Version courante de août 2017 par André LALLEMAND
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1. Conversion de l’énergie
La conversion de l’énergie, mise en jeu dans les machines thermiques, soit dans les moteurs thermiques (moteurs alternatifs, installations motrices à vapeur, turbines à gaz, turboréacteurs) ou les générateurs thermiques (machines frigorifiques, pompes à chaleur), a pour base les deux principes de la thermodynamique : celui de la conservation de l’énergie d’une part Thermodynamique appliquée- Premier principe. Énergie. Enthalpie, celui de l’évolution naturelle des systèmes ou de la non-conservation de l’entropie d’autre part Thermodynamique appliquée- Deuxième principe. Entropie.
1.1 Conservation de l’énergie
En se limitant aux énergies de types mécanique et thermique, le principe de la conservation de l’énergie stipule que, au cours d’une transformation fermée, qui permet à un système après une évolution (ou transformation) de retrouver son état initial, la somme des énergies mécanique et thermique échangées avec le milieu extérieur est nulle :
avec :
- W :
- l’énergie mécanique échangée entre le système Σ et son milieu extérieur ME (figure 1)
- Q :
- quantité de chaleur...
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