5 • Cycles
thermodynamiques
193
5.3 Les cycles moteurs à gaz
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
5.3.4 Le cycle de Stirling
Ce cycle, voisin du cycle d’Ericsson, est fermé et comporte encore deux
isothermes mais il comporte deux isochores en lieu et place des deux
isobares du cycle d’Ericsson (Figure 5.20). Comme le cycle d’Ericsson,
le cycle de Stirling a un rendement égal au cycle de Carnot et la difficulté à le réaliser réside à nouveau dans la difficulté à réaliser un régénérateur performant. Ce cycle est le cycle de référence des moteurs à gaz
Figure 5.19 – Schéma de principe des composants
pour un cycle d’Ericsson fonctionnant avec régénérateur.
Turbine
isotherme
Compresseur
isotherme
Régénérateur
2
1
3
4
Figure 5.20 – Représentation d’un cycle de Stirling dans un diagramme (P, v) et (T, s).
T c
T a
T a
T c
1
3
2
v
s
2
3
4
1
T
P
4
(A)
(A)
q i
v 2 = v 3
v 1 = v 4
thermodynamiques
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5.3 Les cycles moteurs à gaz
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
5.3.4 Le cycle de Stirling
Ce cycle, voisin du cycle d’Ericsson, est fermé et comporte encore deux
isothermes mais il comporte deux isochores en lieu et place des deux
isobares du cycle d’Ericsson (Figure 5.20). Comme le cycle d’Ericsson,
le cycle de Stirling a un rendement égal au cycle de Carnot et la difficulté à le réaliser réside à nouveau dans la difficulté à réaliser un régénérateur performant. Ce cycle est le cycle de référence des moteurs à gaz
Figure 5.19 – Schéma de principe des composants
pour un cycle d’Ericsson fonctionnant avec régénérateur.
Turbine
isotherme
Compresseur
isotherme
Régénérateur
2
1
3
4
Figure 5.20 – Représentation d’un cycle de Stirling dans un diagramme (P, v) et (T, s).
T c
T a
T a
T c
1
3
2
v
s
2
3
4
1
T
P
4
(A)
(A)
q i
v 2 = v 3
v 1 = v 4
