Géostructures thermiques - Présentation du fonctionnement thermique et mécanique

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Géostructures thermiques - Présentation du fonctionnement thermique et mécanique

Auteur(s) : Yvon DELERABLÉE, Julien HABERT, Sébastien BURLON

Date de publication : 10 janvier 2020 | Read in english

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RÉSUMÉ

Depuis une vingtaine d’années, la géothermie très basse énergie connait un développement constant bien que relativement lent, dans un contexte où, paradoxalement, les énergies renouvelables sont toujours plus promues. Il est donc fort probable que cette technique rencontrera un succès bien plus important dans les années à venir quand il faudra répondre de manière efficace aux exigences de la transition énergétique.

Cet article propose un état de l’art sur les géostructures thermiques qui font partie de la géothermie très basse énergie. Différents aspects permettant leur conception sont abordés : l’analyse des phénomènes thermiques et mécaniques mis en jeu, la présentation des différents retours d’expérience, puis les principales étapes de la conception thermique et mécanique de tels ouvrages.

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AUTEUR(S)

 INTRODUCTION

La chaleur présente dans les sols et dans les roches est connue et exploitée depuis très longtemps.

Au cours du 20 e  siècle, l’exploitation des ressources thermiques des terrains s’est largement développée et a donné naissance à la géothermie. Plusieurs types de géothermie existent selon la profondeur à laquelle est exploitée la ressource thermique du terrain. La géothermie très basse énergie concerne les premières centaines de mètres de terrain et permet d’exploiter la ressource thermique de ce dernier pour chauffer ou refroidir des bâtiments. L’exemple le plus simple d’application est le puits canadien. De l’air circule dans un tuyau à quelques mètres de profondeur et débouche dans une habitation. En été, il permet de refroidir l’habitation car, en circulant dans le tuyau, il se refroidit et, en hiver, il permet de chauffer au moins partiellement l’habitation car, en circulant dans le tuyau, il se réchauffe. Bien que la température du terrain augmente avec la profondeur sous l’effet du gradient thermique naturel, cette technique montre que la température du sol reste sensiblement constante depuis la surface du terrain et jusqu’à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.

D’autres techniques se sont ensuite développées en exploitant ce constat. On peut citer : les doublets géothermiques sur nappe, les sondes géothermiques et les géostructures thermiques. Toutes ces techniques mettent par ailleurs en œuvre une pompe à chaleur et l’idée est d’utiliser le sol comme une source chaude (c’est-à-dire un milieu permettant l’extraction de chaleur) ou une source froide (c’est-à-dire un milieu permettant l’injection de chaleur) pour produire du chaud ou du froid.

Dans un doublet géothermique, c’est l’eau de la nappe circulant dans le terrain qui sert de source chaude ou froide. De l’eau est pompée à un endroit dans le terrain à partir d’un puits d’extraction et est rejetée à un autre endroit dans le terrain à partir d’un puits d’injection. L’écoulement de la nappe aux abords des deux puits joue un rôle prépondérant et différentes questions relatives aux interactions entre ces deux puits sont à considérer.

Pour une sonde géothermique, le principe est de faire circuler un fluide caloporteur dans un forage à l’intérieur d’un tube échangeur de chaleur, puis dans une pompe à chaleur. En été, le fluide injecté a, par exemple, une température de l’ordre de 30 °C et est extrait à une température de 25 °C. Le froid est alors produit par la pompe à chaleur. En hiver, le fluide est injecté, par exemple, à une température de l’ordre de 4 °C et est extrait à une température de 8 °C et la chaleur reste toujours produite par une pompe à chaleur. Les coefficients de performance atteints (rapport...

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MOTS-CLÉS

Géothermie profonde   |   interaction sol-structure   |   Conduction thermique   |   advection

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-c264

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