5 • Cycles
thermodynamiques
213
5.5 Les cycles inverses
à compression mécanique de vapeur
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
5.5.5 Le nouveau cycle frigorifique de Carnot
La solution retenue récemment consiste à utiliser un compresseur isotherme réversible et un échangeur interne de chaleur (Figure 5.35).
Compte tenu de la différence de capacité thermique entre le fluide HP
et le fluide BP, l’obtention d’un cycle ditherme exige de ne faire circuler
qu’une fraction x de fluide frigorigène dans la branche HP de l’échangeur interne (IHX), alors que la totalité du fluide frigorigène circule dans
la branche BP de cet échangeur de chaleur. La fraction x est simplement
déterminée par la condition suivante : les enthalpies échangées dans les
Condenseur
Évaporateur
3
x
IHX
2
1
4
7
5
(1-x)
T 1
T 0
6
T 1
Figure 5.35 – Schéma de principe du nouveau cycle de Carnot
à fonctionnement sous-critique.
thermodynamiques
213
5.5 Les cycles inverses
à compression mécanique de vapeur
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
5.5.5 Le nouveau cycle frigorifique de Carnot
La solution retenue récemment consiste à utiliser un compresseur isotherme réversible et un échangeur interne de chaleur (Figure 5.35).
Compte tenu de la différence de capacité thermique entre le fluide HP
et le fluide BP, l’obtention d’un cycle ditherme exige de ne faire circuler
qu’une fraction x de fluide frigorigène dans la branche HP de l’échangeur interne (IHX), alors que la totalité du fluide frigorigène circule dans
la branche BP de cet échangeur de chaleur. La fraction x est simplement
déterminée par la condition suivante : les enthalpies échangées dans les
Condenseur
Évaporateur
3
x
IHX
2
1
4
7
5
(1-x)
T 1
T 0
6
T 1
Figure 5.35 – Schéma de principe du nouveau cycle de Carnot
à fonctionnement sous-critique.
