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1 - ÉLÉMENTS DE THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉE

2 - CONVERTISSEURS D’ÉNERGIE

3 - POINT DE VUE EXERGÉTIQUE

4 - CONCLUSION

5 - GLOSSAIRE

6 - FICHE DE SYNTHÈSE

Article de référence | Réf : BE8064 v1

Éléments de thermodynamique appliquée
Généralités sur les convertisseurs d’énergie

Auteur(s) : André LALLEMAND

Relu et validé le 01 oct. 2020

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RÉSUMÉ

On présente le concept de conservation de l'énergie, ainsi que celui du transfert de l'énergie, accompagnée de son extensité, de la haute tension vers la basse tension. Le principe de conservation des extensités permet ensuite de définir les convertisseurs d'énergie à quatre réservoirs. Dans le cas de la chaleur, la création d'entropie explique la présence de générateurs monothermes. La présentation des convertisseurs de Carnot et de leurs efficacités doit permettre de servir de référence aux machines réelles. Enfin, on explique la provenance de la notion d'exergie et l'intérêt de son utilisation dans l'analyse des pertes lors du fonctionnement d'un système énergétique réel.

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Auteur(s)

  • André LALLEMAND : Ingénieur INSA - Docteur ès-sciences physiques - Ex-Professeur des universités - Ex-Directeur du département de génie énergétique de l’INSA, Lyon

INTRODUCTION

Les moteurs thermiques, alternatifs ou à flux continu (turboréacteurs et turbines de centrales électrogènes par exemple) ou les machines de réfrigération-congélation et les pompes à chaleur sont autant de convertisseurs d’énergie dont il est important de connaître les principes scientifiques sur lesquels ils sont basés si on veut maîtriser leur conception et leur mise en œuvre. C’est l’exposé de ces principes et de leurs applications qui fait l’objet de cet article.

Comme ces principes scientifiques font partie du domaine de la thermodynamique, la première partie de l’article est consacré à la présentation des premier et deuxième principes de cette science. Il convient cependant de noter que celle-ci est nettement orientée vers les applications techniques avec notamment les notions de bilans enthalpiques et entropiques.

Dans la deuxième partie, on met en application le principe du transfert de l’énergie, et de l’extensité correspondante, de la haute tension vers la basse tension, ainsi que celui de la conservation des extensités, pour définir les convertisseurs d’énergie et montrer la nécessité de leur fonctionnement entre au moins quatre réservoirs d’énergie, deux pour chacun des deux types d’énergie mis en œuvre dans le convertisseur. Vu cette symétrie de réservoirs, ces convertisseurs, qui comporte tous une partie motrice et une partie génératrice, peuvent avoir théoriquement un fonctionnement inversé. Cependant, la chaleur différant des autres types d’énergie par le fait que sa variable extensive, l’entropie, n’est pas conservative, on constate l’existence de générateurs thermiques monothermes dont le fonctionnement ne peut pas être inversé. Cette présentation générale des convertisseurs est suivie par la définition et l’examen du fonctionnement théorique des convertisseurs de Carnot qui ont une efficacité optimale et qui servent toujours de repère pour les convertisseurs réels.

Cette recherche de l’optimum, en adéquation avec la recherche permanente des économies de certains types d’énergie, peut se faire par des analyses entropiques du fonctionnement des systèmes énergétiques. Cependant, les analyses exergétiques apparaissent comme plus pratiques lors des applications techniques. C’est la raison pour laquelle cet article met, in fine, l’accent sur la définition de l’exergie et de son complément, l’anergie, ainsi que sur leurs transferts et leurs bilans.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-be8064


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1. Éléments de thermodynamique appliquée

1.1 Définitions

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1.1.1 Système thermodynamique – Évolution

Un système thermodynamique (Σ) est un corps, ou un ensemble de corps de masse déterminée, ou encore plus généralement une portion de l’Univers parfaitement déterminée, où se produisent les transformations à étudier (figure 1). Tout ce qui n’appartient pas au système est appelé milieu extérieur (ME). La frontière (F) entre le système (Σ) et le milieu extérieur (ME) peut être matérielle ou virtuelle.

La thermodynamique étudie les transformations ou évolutions, qui ont lieu à l’intérieur du système, par l’intermédiaire d’un examen attentif des échanges d’énergie, sous quelque forme que ce soit (mécanique, thermique, chimique, électrique, etc.), et éventuellement de matière, entre le système et le milieu extérieur.

Selon la nature des échanges avec le milieu extérieur, on distingue trois types de systèmes :

  • échanges nuls : système isolé ;

  • échanges d’énergie seule : système fermé ;

  • échanges d’énergie et de matière : système ouvert.

HAUT DE PAGE

1.1.2 État d’un système – Paramètres ou variables

L’état d’un système est défini par les valeurs d’un certain nombre de grandeurs mesurables dites variables ou paramètres thermodynamiques ou variables ou paramètres d’état (exemple : volume, température, pression, intensité, tension électrique, densité, indice de réfraction, viscosité, etc.).

Il est évident qu’entre le nombre de paramètres relativement grand que l’on peut trouver pour définir l’état d’un...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - PEREZ (J.-P.), LAGOUTE (C.) -   Thermodynamique : fondements et applications.  -  Dunod, Paris (2001).

  • (2) - FEIDT (M.) -   Énergétique. Concepts et applications.  -  Dunod, Paris (2006).

  • (3) - GICQUEL (R.) -   Systèmes énergétiques, Tome 1. Technologie d’analyse, bases de thermodynamique, composants, thermoptim.  -  École des Mines, Paris (2009).

  • (4) - BOREL (L.), FAVRAT (D.) -   Thermodynamique et énergétique. De l’énergie à l’exergie.  -  Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne (2011).

  • (5) - DUROUDIER (J.-P.) -   La thermodynamique concrète.  -  ISTE éditions, Londres (2017).

  • (6) - LALLEMAND (A.) -   Thermomécanique des milieux fluides....

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