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Thermofrigopompe

Une thermofrigopompe[1] (TFP) est une pompe à chaleur qui fournit simultanément chauffage et réfrigération. Physiquement, son énergie utile est ainsi la somme de celle rejetée sur la source chaude et de celle prélevée à la source froide.

Fondamentalement, toute pompe à chaleur est potentiellement une thermofrigopompe. Néanmoins, pour qu'une telle machine soit utile, il faut généralement un écart de température entre la source froide et la source chaude sensiblement plus important que celui pour lequel on installe un systÚme frigorifique ou un systÚme de chauffage. L'intégration d'une thermofrigopompe nécessite une bonne prise en compte des caractéristiques des sources chaudes et froides et de leurs variations, afin d'optimiser son dimensionnement.

Coefficient de performance d'une thermofrigopompe

On définit l'efficacité d'une thermofrigopompe idéale par le rapport de l'énergie « utile » sur le travail fourni à la thermofrigopompe au niveau du compresseur, équivalent au coefficient de performance d'une pompe à chaleur. L'énergie utile est celle restituée à la source chaude et celle prélevée à la source froide ; l'efficacité est définie ainsi[2] :

Le rendement d'une thermofrigopompe est donc par dĂ©finition plus Ă©levĂ© que les rendements des systĂšmes frigorifiques ou des systĂšmes de chauffage par pompe Ă  chaleur, pour un mĂȘme Ă©cart de tempĂ©rature entre source froide et source chaude, et un mĂȘme rendement de compression.

Références

  1. « froid », sur Encyclopédie Larousse en ligne (consulté le ).
  2. Paul Byrne, « Analyse exergĂ©tique du fonctionnement de thermofrigopompes », rencontres Universitaires de GĂ©nie Civil, Bayonne, France,‎ (rĂ©sumĂ©, lire en ligne [PDF], consultĂ© le ).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • (en) Paul Byrne et Redouane Ghoubali, Laboratoire de gĂ©nie civil et de gĂ©nie mĂ©canique, universitĂ© de Rennes, « Exergy analysis of heat pumps for simultaneous heating and cooling », Applied Thermal Engineering, vol. 149,‎ , p. 414–424 (ISSN 1359-4311, DOI 10.1016/j.applthermaleng.2018.12.069, lire en ligne, consultĂ© le ).
  • (en) Paul Byrne, Jacques Miriel et Yves LĂ©nat, « Modelling and simulation of a heat pump for simultaneous heating and cooling », Building Simulation, vol. 5, no 3,‎ , p. 219–232 (DOI 10.1007/s12273-012-0089-0, prĂ©sentation en ligne, lire en ligne [PDF], consultĂ© le ).
  • (en) Redouane Ghoubali, Paul Byrne, Jacques Miriel et FrĂ©dĂ©ric Bazantay, « Simulation study of a heat pump for simultaneous heating and cooling coupled to buildings », Energy and Buildings, vol. 72,‎ , p. 141–149 (DOI 10.1016/j.enbuild.2013.12.047, lire en ligne [PDF], consultĂ© le ).
  • (en) J. Sarkar, Souvik Bhattacharyya et M. Ram Gopal, « Optimization of a transcritical CO2 heat pump cycle for simultaneous cooling and heating applications », International Journal of Refrigeration, vol. 27, no 8,‎ , p. 830–838 (ISSN 0140-7007, DOI 10.1016/j.ijrefrig.2004.03.006, lire en ligne, consultĂ© le ).
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