Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
La thermoélectricité est présentée dans une approche thermodynamique. L'objectif est de proposer des analogies avec les fluides de travail au coeur des machines thermiques fonctionnant en mode de production de travail ou de pompage de chaleur. La thermodynamique hors équilibre linéaire constitue le cadre théorique dans lequel sont décrits les mécanismes de conversion ou de pompage de la chaleur. La thermodynamique à temps finis, couplée à l'approche nodale, fournit les éléments de modélisation et d'optimisation des systèmes dans la lignée des approches conjointes de Chambadal, Novikov, et Curzon et Ahlborn.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleABSTRACT
Thermoelectricity is presented in a thermodynamic approach. The aim is to offer analogies with working fluids at the heart of thermal machines operating in power production or heat-pump modes. Linear out-of-equilibrium thermodynamics is the theoretical framework in which mechanisms of conversion or pumping of heat are described. Finite-time thermodynamics coupled to the nodal approach provides elements for the modeling and optimization of systems in line with the joint approaches of Chambadal, Novikov, and Curzon and Ahlborn.
Auteur(s)
-
Christophe GOUPIL : Professeur des Universités - CRISMAT, ENSICAEN - Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain LIED, Université Paris Diderot
-
Henni OUERDANE : CNRT CRISMAT Matériaux, ENSICAEN - Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain LIED, Université Paris Diderot
-
Yann APERTET : Institut d'électronique fondamentale IEF, Université Paris 11
INTRODUCTION
La thermoélectricité est un sujet ancien de la physique, tant par ses découvertes, que par ses applications qui datent de la fin de la première moitié du XIXe siècle qui est aussi le siècle de la naissance de la thermodynamique. Pour autant, la description théorique des phénomènes thermoélectriques dans le cadre d'une thermodynamique linéaire hors équilibre ne voit le jour que bien plus tard, avec les travaux de Lars Onsager en 1931 puis d'Herbert Callen à partir de 1947. Il est intéressant de noter que les signatures des effets thermoélectriques résultent toujours de couplages : couplage des potentiels, température et potentiel électrochimique dans le cas de l'effet Seebeck, en 1821 ; puis couplage des flux de chaleur et électrique dans le cas de l'effet Peltier en 1834 . Pourtant, il faut attendre 1855 pour que William Thompson, futur Lord Kelvin, sur la base d'une approche thermodynamique, rassemble les deux effets Seebeck et Peltier en une seule expression . Il montre alors l'existence d'un nouvel effet, effet Thomson, résultant du gradient du coefficient Seebeck. Démonstration est alors faite que les potentiels thermiques et électriques, ainsi que les flux associés se trouvent couplés par le seul et unique coefficient de couplage qu'est le coefficient Seebeck. La diversité des signatures Seebeck, Peltier ou Thomson ne révélant finalement que les conditions thermodynamiques imposées lors de l'expérience ; effet direct dans le cas de l'effet Seebeck ou effet de gradient dans les cas des effets Peltier et Thomson. Il importe de noter que l'irréversibilité reste au centre de ces effets et le caractère unificateur des travaux de Thomson se heurtera à l'impossibilité d'écrire l'expression de la production d'entropie sous la forme d'une égalité plutôt que sous la forme de l'inégalité de Clausius. Cette difficulté n'est levée qu'en 1931 et dans le cadre de validité très stricte de la thermodynamique irréversible linéaire proposée par Lars Onsager . C'est sur cette base qu'Herbert Callen développera en 1947 la description des mécanismes de la thermoélectricité qui seront ensuite repris par de Groot . Dépassant largement le cadre d'une simple description des phénomènes, la thermodynamique irréversible linéaire permet ainsi de définir précisément les conditions d'usage du gaz d'électrons qui constitue le fluide de travail de toute cellule thermoélectrique. Un système thermoélectrique complet consiste donc en une cellule thermoélectrique reliée idéalement à deux thermostats soit directement, soit par l'intermédiaire d'échangeurs thermiques. Cette dernière configuration tout à fait classique en thermodynamique à temps finis, permet d'envisager l'optimisation des performances en termes de puissance ou de rendement. Si la description des phénomènes thermoélectriques dans le cadre de la thermodynamique hors équilibre linéaire est parfaitement acquise au point qu'elle en est même souvent la principale illustration, force est de constater que la description du gaz d'électrons comme fluide de travail, reste encore peu développée. Ce dossier se propose donc de décrire les processus thermoélectriques en insistant sur les fortes analogies entre le gaz d'électrons et un gaz classique parcourant le cycle de travail d'une machine thermodynamique. Le dossier se compose de quatre parties décrivant tour à tour la thermodynamique du gaz d'électrons, le comportement hors équilibre et enfin l'optimisation d'un thermogénérateur.
Les lecteurs intéressés par le développement de certaines autres questions traitant de la thermoélectricité trouveront avantage à consulter les articles connexes concernant la thermodynamique irréversible [A 228] [BE 8 008], les matériaux thermoélectriques [N 1 500], leurs usages et leurs applications [K 730] [NM 5 100].
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
applications
DOI (Digital Object Identifier)
Cet article fait partie de l’offre
Ressources énergétiques et stockage
(188 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
2. Comportement hors équilibre
2.1 Processus irréversibles
Le comportement du fluide de travail au cours des transformations qui mènent le système d'un état initial à un état final n'est pas renseigné par les considérations précédentes. En particulier, les processus physiques irréversibles qui caractérisent le comportement hors équilibre du fluide lors du fonctionnement de la machine thermodynamique ne sont pas explicités. À l'échelle macroscopique, l'état d'équilibre est défini par un jeu de variables extensives notées Xi. Il est d'usage de considérer, à la suite de Callen , que tout état d'équilibre est caractérisé par une fonction entropie, définie positive, continue et dérivable par rapport aux variables Xi :
Les valeurs des variables Xi après relaxation du système vers l'équilibre sont telles qu'elles correspondent à un maximum pour S. En tant que variables extensives, leur évolution temporelle est lente et correspond à l'évolution macroscopique du système. En revanche, à l'échelle de sous-systèmes petits devant le système complet, la réorganisation au cours du temps est réalisée dans des temps beaucoup plus brefs. En particulier, à l'échelle microscopique, les temps caractéristiques sont associés aux temps de collision et relaxation des porteurs. Ainsi, la température d'un sous-système, caractérisée par une fonction de distribution des vitesses stable, se trouve définie dans chaque sous-système. Il en est de même de toutes les variables intensives. On parle alors d'équilibre local. Les échelles de temps microscopiques étant beaucoup plus brèves que les échelles de temps macroscopiques, il en résulte que l'évolution du système macroscopique est considérée quasi-statique au sens ou chaque sous-système peut être considéré à l'équilibre...
Cet article fait partie de l’offre
Ressources énergétiques et stockage
(188 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Comportement hors équilibre
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ROWE (D.M.) Éd - CRC Handbook of thermoelectrics : macro to nano. - RC : Boca Raton, FL, USA (2006). SEEBECK (T.J.). – Ueber den magnetismus der galvanischen kette. Technical report for the Royal Prussian Academy of Science, Berlin, Germany (1821).
-
(2) - PELTIER (J.C.A.) - Nouvelles expériences sur la caloricité des courants électriques. - Annales de Chimie et de Physique, 56, p. 371-386 (1834).
-
(3) - THOMSON (W.) - On the mechanical theory of thermo-electric currents. - Trans. R. Soc. Edinburgh, Earth Sci., 3, p. 91-98 (1851).
-
(4) - ONSAGER (L.) - Reciprocal relations in irreversible processes. I. - Phys. Rev., 37, p. 405-426 (1931). ONSAGER (L.). – Reciprocal relations in irreversible processes. II. Phys. Rev., 38, p. 2265-2279 (1931).
-
(5) - CALLEN (H.B.) - The application of Onsager"s reciprocal relations to thermoelectric, thermomagnetic, and galvanomagnetic effects. - Phys. Rev., 73, p. 1349-1358 (1948). CALLEN (H.B.). – On the theory of irreversible processes. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology (MIT),...
ANNEXES
EES, Engineering Equation Solver http://www.fchart.com/ees/mastering-ees.php
HAUT DE PAGE2.1 Programmes de recherche nationaux
Systèmes énergétiques efficaces et décarbonés http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/ energie-durable/systemes-energetiques-efficaces-et-decarbones/
Production renouvelable et gestion de l'électricité ...
Cet article fait partie de l’offre
Ressources énergétiques et stockage
(188 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive