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1 - ÉLÉMENTS DE THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉE

2 - CONVERTISSEURS D’ÉNERGIE

3 - POINT DE VUE EXERGÉTIQUE

4 - CONCLUSION

5 - GLOSSAIRE

6 - FICHE DE SYNTHÈSE

Article de référence | Réf : BE8064 v1

Convertisseurs d’énergie
Généralités sur les convertisseurs d’énergie

Auteur(s) : André LALLEMAND

Relu et validé le 01 oct. 2020

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RÉSUMÉ

On présente le concept de conservation de l'énergie, ainsi que celui du transfert de l'énergie, accompagnée de son extensité, de la haute tension vers la basse tension. Le principe de conservation des extensités permet ensuite de définir les convertisseurs d'énergie à quatre réservoirs. Dans le cas de la chaleur, la création d'entropie explique la présence de générateurs monothermes. La présentation des convertisseurs de Carnot et de leurs efficacités doit permettre de servir de référence aux machines réelles. Enfin, on explique la provenance de la notion d'exergie et l'intérêt de son utilisation dans l'analyse des pertes lors du fonctionnement d'un système énergétique réel.

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ABSTRACT

Basic concepts of energy converters

Some basic concepts of energy conservation are introduced, as well as the one of energy transfer with its extensive quantity from a high level of the intensive quantity toward a low level of this intensity. The conservation of extensive quantities principle requires energy converters with four energy reservoirs. In the case of heat, the entropy generation explains the presence of only one thermal reservoir for generators. The presentation of Carnot converters and their efficiencies can be used as a reference to the real machines. Finally, the exergy notion and its interest in the losses analysis of a real energy system working are considered.

Auteur(s)

  • André LALLEMAND : Ingénieur INSA - Docteur ès-sciences physiques - Ex-Professeur des universités - Ex-Directeur du département de génie énergétique de l’INSA, Lyon

INTRODUCTION

Les moteurs thermiques, alternatifs ou à flux continu (turboréacteurs et turbines de centrales électrogènes par exemple) ou les machines de réfrigération-congélation et les pompes à chaleur sont autant de convertisseurs d’énergie dont il est important de connaître les principes scientifiques sur lesquels ils sont basés si on veut maîtriser leur conception et leur mise en œuvre. C’est l’exposé de ces principes et de leurs applications qui fait l’objet de cet article.

Comme ces principes scientifiques font partie du domaine de la thermodynamique, la première partie de l’article est consacré à la présentation des premier et deuxième principes de cette science. Il convient cependant de noter que celle-ci est nettement orientée vers les applications techniques avec notamment les notions de bilans enthalpiques et entropiques.

Dans la deuxième partie, on met en application le principe du transfert de l’énergie, et de l’extensité correspondante, de la haute tension vers la basse tension, ainsi que celui de la conservation des extensités, pour définir les convertisseurs d’énergie et montrer la nécessité de leur fonctionnement entre au moins quatre réservoirs d’énergie, deux pour chacun des deux types d’énergie mis en œuvre dans le convertisseur. Vu cette symétrie de réservoirs, ces convertisseurs, qui comporte tous une partie motrice et une partie génératrice, peuvent avoir théoriquement un fonctionnement inversé. Cependant, la chaleur différant des autres types d’énergie par le fait que sa variable extensive, l’entropie, n’est pas conservative, on constate l’existence de générateurs thermiques monothermes dont le fonctionnement ne peut pas être inversé. Cette présentation générale des convertisseurs est suivie par la définition et l’examen du fonctionnement théorique des convertisseurs de Carnot qui ont une efficacité optimale et qui servent toujours de repère pour les convertisseurs réels.

Cette recherche de l’optimum, en adéquation avec la recherche permanente des économies de certains types d’énergie, peut se faire par des analyses entropiques du fonctionnement des systèmes énergétiques. Cependant, les analyses exergétiques apparaissent comme plus pratiques lors des applications techniques. C’est la raison pour laquelle cet article met, in fine, l’accent sur la définition de l’exergie et de son complément, l’anergie, ainsi que sur leurs transferts et leurs bilans.

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KEYWORDS

exergy   |   thermodynamic   |   anergy   |   Carnot converter

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-be8064


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2. Convertisseurs d’énergie

2.1 Définition

Un convertisseur d’énergiec) est un système (thermodynamique) particulier capable d’effectuer des transferts d’énergie d’un système à un autre (réservoirs ou systèmes quelconques) en modifiant le type d’énergie. Cette conversion de l’énergie doit pouvoir perdurer (au moins théoriquement) grâce à un fonctionnement cyclique de l’appareil. Un convertisseur est réputé parfait lorsqu’il effectue des cycles réversibles et que les échanges thermiques avec des réservoirs sont aussi réversibles.

On rappelle qu’au sens thermodynamique du terme, un réservoir (source ou puits) d’énergie d’un certain type est un système particulier dont la variable intensive (In) reste constante et uniforme dans tout le système (qui est alors en état d’équilibre) lorsque celui-ci échange de l’énergie (En) et de l’extensité (Ext) avec un autre système.

HAUT DE PAGE

2.2 Analyse du fonctionnement d’un convertisseur d’énergies autres que thermique

HAUT DE PAGE

2.2.1 Convertisseur en relation avec un seul réservoir d'un type donné

Soit un convertisseur parfait (Σc) en liaison avec plusieurs réservoirs (Ri) dont chacun est d’un type d’énergie différent de celui d’un autre (figure 20). On note que le réservoir (RA) correspond à l’énergie de type A et est à un niveau intensif InA , le réservoir (RB) à l’énergie de type B et intensité InB , etc. Ces réservoirs n’ont aucune relation entre eux et le convertisseur a le même niveau de variable intensive que le réservoir avec lequel il échange au moment de cet échange.

Supposons, qu’au cours d’un cycle quelconque, le convertisseur échange durant une portion du cycle avec le réservoir (RA) une quantité d’extensité dExtA...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - PEREZ (J.-P.), LAGOUTE (C.) -   Thermodynamique : fondements et applications.  -  Dunod, Paris (2001).

  • (2) - FEIDT (M.) -   Énergétique. Concepts et applications.  -  Dunod, Paris (2006).

  • (3) - GICQUEL (R.) -   Systèmes énergétiques, Tome 1. Technologie d’analyse, bases de thermodynamique, composants, thermoptim.  -  École des Mines, Paris (2009).

  • (4) - BOREL (L.), FAVRAT (D.) -   Thermodynamique et énergétique. De l’énergie à l’exergie.  -  Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne (2011).

  • (5) - DUROUDIER (J.-P.) -   La thermodynamique concrète.  -  ISTE éditions, Londres (2017).

  • (6) - LALLEMAND (A.) -   Thermomécanique des milieux fluides....

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