5 • Cycles
thermodynamiques
219
5.6 Les cycles inverses
à compression de gaz
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
Supposant que le travail sur la turbine est récupéré et développant la
même démarche que pour le cycle moteur, on obtient :
[5.45]
[5.46]
Figure 5.40 – Schéma de principe des composants
pour un cycle de Joule inverse fonctionnant en circuit fermé.
Turbine
adiabatique
Compresseur
adiabatique
Rejet thermique (sc)
Production du froid (sf)
2
1
3
4
Figure 5.41 – Schéma de principe des composants
pour un cycle de Joule inverse fonctionnant en circuit ouvert.
Turbine
adiabatique
w t
Compresseur
adiabatique
w c
Rejet thermique
Air froid
pour
traitement d’air
Admission
d’air extérieur
à refroidir
2
1
3
4
s.c.
s.f.
0
t
c
q
q
w w
+
+
+
=
ut
s.c.
s.f.
(
)
t
c
w
w w
q
q
=
+
= -
+
thermodynamiques
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5.6 Les cycles inverses
à compression de gaz
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
Supposant que le travail sur la turbine est récupéré et développant la
même démarche que pour le cycle moteur, on obtient :
[5.45]
[5.46]
Figure 5.40 – Schéma de principe des composants
pour un cycle de Joule inverse fonctionnant en circuit fermé.
Turbine
adiabatique
Compresseur
adiabatique
Rejet thermique (sc)
Production du froid (sf)
2
1
3
4
Figure 5.41 – Schéma de principe des composants
pour un cycle de Joule inverse fonctionnant en circuit ouvert.
Turbine
adiabatique
w t
Compresseur
adiabatique
w c
Rejet thermique
Air froid
pour
traitement d’air
Admission
d’air extérieur
à refroidir
2
1
3
4
s.c.
s.f.
0
t
c
q
q
w w
+
+
+
=
ut
s.c.
s.f.
(
)
t
c
w
w w
q
q
=
+
= -
+
