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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
8 • ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans les chapitres précédents, l’étude des bilans de matière et d’énergie
dans des systèmes fermés ou ouverts a permis de calculer l’efficacité
énergétique des systèmes thermodynamiques. L’analyse présentée a été
centrée sur l’étude des systèmes de conversion entre chaleur et énergie
mécanique ou entre différentes formes de chaleur (chaleur-froid notamment), cette analyse pourrait être étendue aux autres formes de conversion (thermochimie, photosynthèse, etc.). De cette façon, il est possible
de disposer d’outils permettant d’évaluer et de comparer les performances
de différents procédés sur le plan énergétique. Ces analyses énergétiques,
conjuguées à des analyses économiques, permettent de sélectionner des
solutions correspondant à un optimum technico-économique lorsqu’une
fonction objectif a été bien définie. Néanmoins, les préoccupations
récentes sur l’environnement planétaire imposent d’autres contraintes
qui imposent d’effectuer des bilans environnementaux des procédés afin
d’évaluer leur impact environnemental. La démarche utilisée est à nouveau fondée sur l’étude des bilans de matière et d’énergie mais en y ajoutant les bilans environnementaux. Dans ces conditions, les contraintes
sont non seulement l’efficacité technico-économique mais également
l’impact environnemental. Compte tenu de cette nouvelle contrainte, la
solution optimale peut être différente de celle obtenue sur une base
purement technico-économique suivant la force des contraintes environnementales. De nouveaux outils doivent donc être conçus afin de
pouvoir définir les nouvelles solutions optimales.
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
8 • ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans les chapitres précédents, l’étude des bilans de matière et d’énergie
dans des systèmes fermés ou ouverts a permis de calculer l’efficacité
énergétique des systèmes thermodynamiques. L’analyse présentée a été
centrée sur l’étude des systèmes de conversion entre chaleur et énergie
mécanique ou entre différentes formes de chaleur (chaleur-froid notamment), cette analyse pourrait être étendue aux autres formes de conversion (thermochimie, photosynthèse, etc.). De cette façon, il est possible
de disposer d’outils permettant d’évaluer et de comparer les performances
de différents procédés sur le plan énergétique. Ces analyses énergétiques,
conjuguées à des analyses économiques, permettent de sélectionner des
solutions correspondant à un optimum technico-économique lorsqu’une
fonction objectif a été bien définie. Néanmoins, les préoccupations
récentes sur l’environnement planétaire imposent d’autres contraintes
qui imposent d’effectuer des bilans environnementaux des procédés afin
d’évaluer leur impact environnemental. La démarche utilisée est à nouveau fondée sur l’étude des bilans de matière et d’énergie mais en y ajoutant les bilans environnementaux. Dans ces conditions, les contraintes
sont non seulement l’efficacité technico-économique mais également
l’impact environnemental. Compte tenu de cette nouvelle contrainte, la
solution optimale peut être différente de celle obtenue sur une base
purement technico-économique suivant la force des contraintes environnementales. De nouveaux outils doivent donc être conçus afin de
pouvoir définir les nouvelles solutions optimales.
