3 • Propriétés
des corps purs
127
3.7 Compression
et détentes adiabatiques
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
Attention
Il faut être bien conscient que l’enthalpie et l’entropie sont définies à une
constante près et que donc les différents auteurs ne prennent pas toujours la
même référence pour définir le zéro. Dans ces conditions, pour une application donnée, il faut impérativement utiliser la même source pour éviter des
erreurs. Par exemple, on ne doit pas utiliser un diagramme pour calculer certains points, une table pour en calculer d’autres et enfin un logiciel pour calculer les derniers sans vérifier que les origines sont les mêmes. De la rigueur
est indispensable pour ces calculs.
3.7 Compression
et détentes adiabatiques
Parmi les évolutions élémentaires, la détente adiabatique réversible ou
irréversible tient une place importante dans la thermodynamique énergétique. On la rencontre en effet dans le cycle de Carnot mais également
dans différents cycles moteurs et de réfrigération. La détente adiabatique
est également importante dans les machines tournantes et dans les
moteurs à réaction. À titre d’exemple d’application des concepts introduits plus haut, nous allons maintenant rapidement passer en revue les
différentes détentes adiabatiques que ce soit en système fermé ou en système ouvert. Nous allons ainsi voir que si certaines détentes adiabatiques sont isentropiques, d’autres peuvent être isenthalpiques. Ces
exemples nous permettront également d’utiliser quelques-unes des propriétés importantes des gaz parfaits rappelées plus haut.
Rappelons d’abord qu’une transformation adiabatique n’est pas une
transformation thermodynamique typique : en effet la chaleur n’étant
pas une fonction d’état, préciser que la transformation est adiabatique est
suffisant pour utiliser le premier principe mais insuffisant pour utiliser
le second. En général, il est nécessaire d’avoir une information supplémentaire sur la génération d’entropie pour pouvoir tirer tout le bénéfice
du second principe.
des corps purs
127
3.7 Compression
et détentes adiabatiques
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
Attention
Il faut être bien conscient que l’enthalpie et l’entropie sont définies à une
constante près et que donc les différents auteurs ne prennent pas toujours la
même référence pour définir le zéro. Dans ces conditions, pour une application donnée, il faut impérativement utiliser la même source pour éviter des
erreurs. Par exemple, on ne doit pas utiliser un diagramme pour calculer certains points, une table pour en calculer d’autres et enfin un logiciel pour calculer les derniers sans vérifier que les origines sont les mêmes. De la rigueur
est indispensable pour ces calculs.
3.7 Compression
et détentes adiabatiques
Parmi les évolutions élémentaires, la détente adiabatique réversible ou
irréversible tient une place importante dans la thermodynamique énergétique. On la rencontre en effet dans le cycle de Carnot mais également
dans différents cycles moteurs et de réfrigération. La détente adiabatique
est également importante dans les machines tournantes et dans les
moteurs à réaction. À titre d’exemple d’application des concepts introduits plus haut, nous allons maintenant rapidement passer en revue les
différentes détentes adiabatiques que ce soit en système fermé ou en système ouvert. Nous allons ainsi voir que si certaines détentes adiabatiques sont isentropiques, d’autres peuvent être isenthalpiques. Ces
exemples nous permettront également d’utiliser quelques-unes des propriétés importantes des gaz parfaits rappelées plus haut.
Rappelons d’abord qu’une transformation adiabatique n’est pas une
transformation thermodynamique typique : en effet la chaleur n’étant
pas une fonction d’état, préciser que la transformation est adiabatique est
suffisant pour utiliser le premier principe mais insuffisant pour utiliser
le second. En général, il est nécessaire d’avoir une information supplémentaire sur la génération d’entropie pour pouvoir tirer tout le bénéfice
du second principe.
