DOMAINE TECHNIQUE
[0001] La présente concerne un transformateur de chaleur à absorption optimisé par un couplage
à une machine frigorifique à absorption. L'invention trouvera son application pour
la production de chaleur à haute température classiquement supérieure à 100°C pour
l'industrie qui soit efficace même lorsque l'ambiance est chaude.
ETAT DE LA TECHNIQUE
[0002] À ce jour, 26 % de la demande de chaleur industrielle concerne des températures de
100°C à 200°C, avec un fort besoin de décarbonation pour répondre à l'objectif zéro
émission nette de CO
2 d'ici à 2050.
[0003] Parmi les solutions pouvant être mises en oeuvre pour atteindre ces objectifs, les
pompes à chaleur haute température (supérieures à 100°C) sont des technologies prometteuses.
Toutefois, de nombreux verrous technologiques liés à la performance et la fabrication
des compresseurs ainsi qu'à l'utilisation des réfrigérants à faible impact CO
2, doivent être levés. Une solution émergente est de remplacer les compresseurs par
un système à absorption ammoniac/eau (NH
3/H
2O). Cette technologie peut contribuer à la réduction de la consommation énergétique
finale, en accord avec les indications contenues dans le Cadre européen énergie-climat
2030 et formalisées en France par la LTECV (Loi pour la Transition Energétique et
la Croissance Verte) promulguée en 2015.
[0004] Les pompes à chaleur par absorption également connues comme transformateur de chaleur
à absorption (TCA) ou Absorption Heat Transformer (AHT) en anglais nécessitent un
refroidissement au niveau du condenseur. On connait ce type de transformateur de chaleur
à absorption notamment du document
JP H06 26725. Ce refroidissement est classiquement réalisé par des aérothermes avec des rejets
de chaleur vers l'ambiance. Toutefois, lorsque l'ambiance est chaude, par exemple
en période estivale, à partir de 25°C environ, ce type de dispositif tend à perdre
très rapidement son efficacité, voire même s'arrêter de fonctionner.
[0005] Il existe donc le besoin d'un dispositif de production de chaleur haute température
écologique, économique et efficace lors de températures extérieures chaudes à partir
de 25°C par exemple.
RESUME
[0006] Pour atteindre cet objectif, selon un mode de réalisation on prévoit un système de
production de chaleur comprenant un transformateur de chaleur à absorption destiné
à la production de chaleur, préférentiellement haute température, comprenant un premier
circuit fluidique recevant une première solution de travail formée d'un couple premier
réfrigérant/ premier absorbant et comprenant successivement en connexion fluidique:
un premier évaporateur, préférentiellement fonctionnant à haute pression, un premier
absorbeur, préférentiellement fonctionnant à haute pression et destiné à la production
de chaleur haute température, un premier générateur préférentiellement fonctionnant
à basse pression et un premier condenseur, préférentiellement fonctionnant à basse
pression, le circuit fluidique comprend une première pompe agencée entre le premier
condenseur et le premier évaporateur, une première pompe à solution agencée entre
le premier générateur et le premier absorbeur, et un premier détendeur agencé en parallèle
de la première pompe à solution entre le premier absorbeur et le deuxième générateur,
le système comprend une machine frigorifique à absorption comprenant un deuxième circuit
fluidique recevant une deuxième solution de travail formée d'un couple premier réfrigérant/
premier absorbant et comprenant successivement en connexion fluidique: un deuxième
évaporateur, préférentiellement fonctionnant à basse pression et destiné à la production
de froid, un deuxième absorbeur, préférentiellement fonctionnant à basse pression,
un deuxième générateur, préférentiellement fonctionnant à haute pression et un deuxième
condenseur, préférentiellement fonctionnant à haute pression, et le premier condenseur
et le deuxième évaporateur étant couplés thermiquement l'un à l'autre.
[0007] L'architecture de ce système de production de chaleur comprenant un transformateur
de chaleur à absorption couplé à une machine frigorifique à absorption permet de garantir
la valorisation de chaleur dans des conditions de fonctionnement réelles plus larges
que les systèmes de l'état de la technique.
[0008] Le système de production de chaleur selon l'invention permet de générer de la chaleur
haute température, avantageusement au moins de 100°C, à partir d'une source de chaleur
à moyenne température, préférentiellement de la chaleur fatale ayant une température
de l'ordre de minimum 80°C, tout en étant peu consommateur d'énergie électrique, et
cela même lorsque la température extérieure dépasse 25°C.
[0009] L'évaporateur de la machine frigorifique à absorption couplé au condenseur du transformateur
de chaleur à absorption permet d'assurer un refroidissement satisfaisant au niveau
du condenseur du transformateur de chaleur, et cela même lorsque la température de
l'air ambiant augmente et notamment dépasse 25°C qui est une limite supérieure pour
le fonctionnement optimal des transformateurs de chaleur à absorption préférentiellement
à NH
3/H
2O.
[0010] Suivant un autre aspect, l'invention concerne un procédé de production de chaleur
haute température par un système de chaleur à absorption tel que décrit ci-dessus
et plus avant dans la description, le deuxième évaporateur formant, plus précisément
constituant, la source de refroidissement du premier condenseur.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
[0011] Les buts, objets, ainsi que les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront
mieux de la description détaillée d'un mode de réalisation de cette dernière qui est
illustré par le dessin d'accompagnement suivant :
La figure 1 représente un schéma du transformateur de chaleur selon l'invention.
La figure 2 représente un schéma du transformateur de chaleur selon un autre mode
de réalisation de l'invention.
[0012] Le dessin est donné à titre d'exemple et n'est pas limitatif de l'invention. Il constitue
une représentation schématique de principe destinée à faciliter la compréhension de
l'invention et n'est pas nécessairement à l'échelle des applications pratiques.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
[0013] Avant d'entamer une revue détaillée de modes de réalisation de l'invention, sont
énoncées ci-après des caractéristiques optionnelles qui peuvent éventuellement être
utilisées en association ou alternativement :
- Selon un exemple, le premier condenseur 5 et le deuxième évaporateur 102 sont couplés
thermiquement l'un à l'autre dans un échangeur à plaque configuré pour recevoir le
deuxième réfrigérant et le premier réfrigérant ;
- Selon un exemple, le système comprend un condenseur complémentaire 5' agencé sur le
premier circuit fluidique en amont du premier condenseur 5 et en aval du premier générateur
4 et une vanne trois voies 115 comprenant une première sortie connectée fluidiquement
au condenseur complémentaire 5', une deuxième sortie connectée fluidiquement au deuxième
condenseur 105 et au deuxième absorbeur 103 et à une arrivée connectée fluidiquement
à une source froide commune 112 destinée à alimenter le condenseur complémentaire
5', le deuxième condenseur 105 et le deuxième absorbeur 103 ;
- Selon un exemple, la vanne trois voies (115) est configuré pour prendre deux configurations
alternatives :
une première configuration, dite hiver, dans laquelle la première sortie de la vanne
trois voies (115) est ouverte assurant l'alimentation du condenseur complémentaire
(5') en source froide (12) et la deuxième sortie de la vanne trois voies (115) est
fermée empêchant l'alimentation du deuxième condenseur (105) et du deuxième absorbeur
(103) en source froide (113 -114), seul le transformateur de chaleur à absorption
étant en fonctionnement,
une deuxième configuration, dite été, dans laquelle la première sortie de la vanne
trois voies (115) est fermée empêchant l'alimentation du condenseur complémentaire
(5') en source froide (12) et la deuxième sortie de la vanne trois voies (115) est
ouverte assurant l'alimentation du deuxième condenseur (105) et du deuxième absorbeur
(103) en source froide (113 -114), sle transformateur de chaleur à absorption et la
machine frigorifique étant en fonctionnement ;
Selon un exemple, le système comprend une unité de commande destinée à commander la
vanne trois voies, en fonction d'une température d'une source froide commune (112),
lorsque la température de la source froide commune (112) est inférieure à une température
de consigne, la vanne trois voies est dans la première configuration dite hiver et
lorsque la température de la source froide commune (112) est supérieure à une température
de consigne, la vanne trois voies est dans la deuxième configuration dite été.
- Selon un exemple, le deuxième condenseur 105 est configuré pour recevoir une source
de refroidissement 113 destinée à assurer le refroidissement au sein du deuxième condenseur
105, la source de refroidissement 113 étant à une température maximale est inférieure
ou égale à 45 °C ;
- Selon un exemple, le premier circuit fluidique et le deuxième circuit fluidique sont
respectivement des circuits fermés indépendants fluidiquement.
- Selon un exemple, le deuxième réfrigérant et le premier réfrigérant circulent dans
un échangeur à plaque jouant le rôle du deuxième évaporateur et du premier condenseur
;
- Selon un exemple, le procédé comprend
une première configuration, dite hiver, dans laquelle la première sortie de la vanne
trois voies (115) est ouverte assurant l'alimentation du condenseur complémentaire
(5') en source froide (12) et la deuxième sortie de la vanne trois voies (115) est
fermée empêchant l'alimentation du deuxième condenseur (105) et du deuxième absorbeur
(103) en source froide (113 -114), seul le transformateur de chaleur à absorption
étant en fonctionnement,
une deuxième configuration, dite été, dans laquelle la première sortie de la vanne
trois voies (115) est fermée empêchant l'alimentation du condenseur complémentaire
(5') en source froide (12) et la deuxième sortie de la vanne trois voies (115) est
ouverte assurant l'alimentation du deuxième condenseur (105) et du deuxième absorbeur
(103) en source froide (113 -114), le transformateur de chaleur à absorption et la
machine frigorifique étant en fonctionnement ;
- Selon un exemple, l'unité de commande commande la vanne trois voies (115), en fonction
d'une température d'une source froide commune (112), lorsque la température de la
source froide commune (112) est inférieure à une température de consigne, l'unité
de commande commande la vanne trois voies (115) pour qu'elle soit dans la première
configuration, dite hiver, et lorsque la température de la source froide commune (112)
est supérieure à une température de consigne, l'unité de commande commande la vanne
trois voies (115) pour qu'elle soit dans la deuxième configuration dite été.
- Selon un exemple, le deuxième condenseur 105 reçoit une source de refroidissement
113 destinée à assurer le refroidissement au sein du deuxième condenseur 105, la source
de refroidissement 113 étant à une température maximale est inférieure ou égale à
45 °C.
[0014] Dans la présente description, l'expression « A fluidiquement raccordé à B» est synonyme
de " A est en connexion fluidique avec B" ne signifie pas nécessairement qu'il n'existe
pas d'organe entre A et B. Les expressions "agencée sur" ou "sur" sont synonymes de
"raccordé fluidiquement à".
[0015] L'amont et l'aval en un point donné sont pris en référence au sens de circulation
du fluide dans le circuit.
[0016] On entend par chaud, froid, refroidi, une température relative par rapport à un autre
point du système.
[0017] On entend par un paramètre "sensiblement égal/supérieur/inférieur à" ou "de l'ordre
de" une valeur donnée, que ce paramètre est égal/supérieur/inférieur à la valeur donnée,
à plus ou moins 10 % près, voire à plus ou moins 5 % près, de cette valeur.
[0018] Les termes "premier", "deuxième" et "troisième", etc. sont utilisés simplement comme
des étiquettes, et ne sont pas destinés à imposer des exigences numériques sur leurs
objets
[0019] Le système de production de chaleur selon l'invention comprend un transformateur
de chaleur à absorption (TCA) 1 et une machine frigorifique à absorption (MFA) 101.
[0020] Le TCA 1 fonctionne avec un cycle différent de la machine frigorifique à absorption
101 où la production de froid est recherchée. Dans le TCA, c'est une production de
chaleur qui est recherchée. Le transformateur de chaleur à absorption 1 est alimenté
par une source de chaleur 11 au niveau du premier générateur 4, par exemple à une
température de l'ordre de 70-80°C et produit au niveau du premier absorbeur 3 une
source chauffée 14 à une température supérieure ou égale à 100°C. La machine frigorifique
à absorption 101 est alimentée par une source chaude 111 au niveau du deuxième générateur
104, par exemple à une température de l'ordre de 70-80°C, et produit au niveau du
deuxième évaporateur 102 du froid, préférentiellement à une température inférieure
ou égale à 25°C, selon l'invention ce froid permet d'alimenter le condenseur du transformateur.
[0021] Avantageusement, la source de chaleur 11 est de la chaleur fatale issue de procédés
industriels par exemple ou une chaleur produite par une énergie renouvelable. La source
de chaleur 111 est avantageusement également de la chaleur fatale issue de procédés
industriels. La source de chaleur 11 et la source de chaleur 111 peuvent être identiques
et/ou ainsi que la source de chaleur 10.
[0022] Un transformateur de chaleur à absorption 1 est une pompe à chaleur à absorption
thermique utilisant une solution de travail basée sur des couples réfrigérant/sorbant
présentant de fortes affinités.
[0023] La machine frigorifique à absorption 101 utilise également une solution de travail
basée sur des couples réfrigérant/sorbant présentant de fortes affinités.
[0024] Le transformateur 1 présente de faibles consommations électriques, l'énergie principale
étant issue de la source thermique, permettant de limiter le coût de fonctionnement
dans le cas de la valorisation d'une source d'énergie à bas coût ou de la chaleur
fatale. De même, la machine frigorifique à absorption 101 présente de faibles consommations
électriques, l'énergie principale étant issue de la source thermique permettant de
limiter le coût de fonctionnement dans le cas de la valorisation d'une source d'énergie
à bas coût ou de la chaleur fatale. De plus, les fluides frigorigènes ou réfrigérants
utilisés dans le transformateur de chaleur à absorption 1 et dans la machine frigorifique
à absorption 101 ne présentent aucun ou très faible impact environnemental, sur le
réchauffement climatique (GWP pour Global warning potential ou PRG pour Potentiel
de Réchauffement Global = 0), ou sur la couche d'ozone (ODP pour Ozone depletion potential
ou PDO pour potentiel de déplétion ozonique = 0).
[0025] Le transformateur de chaleur 1 et la machine frigorifique 101 fonctionnent grâce
à la faculté de certains liquides d'absorber (réaction exothermique) et de désorber
(réaction endothermique) une vapeur. Ils utilisent également le fait que la solubilité
de cette vapeur dans le liquide dépende de la température et de la pression. Ainsi,
le transformateur 1 et la machine 101 utilisent comme solution de travail un mélange
binaire, dont l'un des composants est plus volatil que l'autre, et constitue le fluide
frigorigène. Le transformateur de chaleur 1 et la machine frigorifique 101 comprennent
chacun une solution de travail pouvant être identique ou différente.
[0026] Le transformateur de chaleur à absorption 1 comprend un premier circuit fluidique
à absorption configuré pour assurer la connexion fluidique des différents composants
du transformateur de chaleur à absorption 1. Le premier circuit fluidique à absorption
est un circuit fermé destiné à recevoir une solution de travail du transformateur.
[0027] La machine frigorifique à absorption 101 comprend un deuxième circuit fluidique à
absorption configuré pour assurer la connexion fluidique des différents composants
de la machine frigorifique à absorption 101. Le deuxième circuit fluidique à absorption
est un circuit fermé destiné à recevoir une solution de travail de la machine.
[0028] Le premier circuit fluidique du transformateur 1 et le deuxième circuit fluidique
de la machine sont tous les deux des circuits fermés et indépendants fluidiquement.
Les fluides circulant dans chacun des circuits fluidiques ne se mélangent pas. Le
premier circuit fluidique et le deuxième circuit fluidique sont en connexion thermique
de sorte à assurer le transfert d'énergie thermique entre le premier circuit fluidique
et le deuxième circuit fluidique.
[0029] Selon un mode de réalisation de l'invention, le TCA 1 comprend une première solution
de travail du transformateur comprenant le couple fluide frigorigène/absorbant choisi
parmi préférentiellement le couple ammoniac/eau (NH3/H
2O) ou éventuellement le couple eau/Bromure de Lithium (H
2O/LiBr).
[0030] Selon un mode de réalisation de l'invention, la machine frigorifique à absorption
101 comprend une deuxième solution de travail du transformateur comprenant le couple
fluide frigorigène/absorbant choisi parmi préférentiellement le couple ammoniac/eau
(NH3/H
2O) ou éventuellement le couple eau/Bromure de Lithium (H
2O/LiBr).
[0031] Selon l'invention, le couple NH
3/H
2O est utilisable pour des applications de chauffage. De plus, ce couple permet de
travailler à pression supérieure à la pression ambiante.
[0032] Ce cycle thermodynamique est réalisable en raison de l'écart de pression de vapeur
entre l'absorbant et le fluide frigorigène qui est variable en fonction de la température
et de la pression. Cette variabilité permet d'avoir un écart de concentration entre
la solution pauvre et la solution riche décrites ci-après.
[0033] L'avantage des cycles à absorption est que la compression mécanique est remplacée
par une compression thermochimique qui produit de la chaleur au niveau du transformateur
1 et du froid au niveau de la machine 101. Le seul apport d'énergie primaire nécessaire
se situe au niveau des pompes 7, 8 et 108, mais le travail est environ 96 fois inférieur
au travail qu'un compresseur de vapeur doit fournir pour des conditions de fonctionnement
similaires.
[0034] Un transformateur de chaleur à absorption 1 (TCA) comprend quatre échangeurs principaux,
un premier évaporateur 2, un premier absorbeur 3, un premier générateur 4 et un premier
condenseur 5, et avantageusement d'un à trois échangeurs secondaires.
[0035] Le rôle des trois échangeurs secondaires est d'améliorer les performances du transformateur
1 : un rectifieur (non représenté) agencé entre le premier générateur 4 et le premier
condenseur 5, un premier économiseur 15 agencé entre le premier condenseur 5 et le
premier évaporateur 2 pour jouer le rôle de préchauffage et un second économiseur
16 agencé entre le premier absorbeur 3 et le premier générateur 4 sur le premier circuit
à solution décrit ci-après.
[0036] Selon une possibilité, le TCA 1 comprend également au moins une première pompe à
solution 8 et un premier détendeur 9 également dénommé vanne de détente.
[0037] Selon l'invention, le TCA 1 comprend une première pompe 7 agencée entre le premier
condenseur 5 et le premier évaporateur 2.
[0038] Le fluide frigorigène (ou réfrigérant) de la première solution de travail produit
dans le premier générateur 4 circule entre la sortie 41 du premier générateur 4 et
l'entrée 30 du premier absorbeur 3 en passant successivement, préférentiellement par
le premier économiseur 15 puis, par le premier condenseur 5, puis le premier évaporateur
2, et le premier absorbeur 3, plus précisément dans les connexions fluidiques A, I,
K, L, M, N.
[0039] La solution réfrigérant-absorbant riche en absorbant (haute concentration d'absorbant),
mais pauvre en réfrigérant, dénommée couramment solution pauvre, circule du premier
générateur 4 vers le premier absorbeur 3 dans le premier circuit à solution, plus
précisément dans les connexions fluidiques F, G, H.
[0040] La solution pauvre en absorbant (faible concentration d'absorbant), mais riche en
réfrigérant, dénommée couramment solution riche, circule du premier absorbeur 3 vers
le premier générateur 4 dans le premier circuit à solution, plus précisément dans
les connexions fluidiques C, D E.
[0041] La solution de travail est dite riche, car la concentration en fluide frigorigène
est plus importante que dans la solution de travail dite pauvre.
[0042] Ce type de TCA 1 fonctionne selon trois niveaux de température : un niveau de température
basse correspondant à la température de la source de refroidissement circulant au
premier condenseur 5, préférentiellement la température est dite basse lorsqu'elle
est inférieure ou égale à 45°C un niveau de température intermédiaire correspondant
à la température de la source chaude 10 du premier évaporateur 2 et de la source chaude
11 du premier générateur 4 correspondant avantageusement respectivement à la température
d'évaporation du fluide frigorigène dans l'évaporateur 2, mais également à la température
motrice du générateur 4, préférentiellement la température est dite intermédiaire
lorsqu'elle est supérieure ou égale à 80°C et inférieure à 100°C et un niveau de température
élevée correspondant à la température de la source à chauffer circulant dans le premier
absorbeur correspondant avantageusement la température d'absorption dans le premier
absorbeur 3 préférentiellement la température est dite élevée lorsqu'elle est supérieure
ou également à 100°C.
[0043] Le premier circuit fluidique assure la connexion fluidique des composants du TCA
1. Plus précisément, le premier circuit fluidique comprend les différents composants
et des connexions fluidiques agencées entre les différents composants.
[0044] Selon l'invention, le premier circuit fluidique assure la connexion fluidique du
premier générateur 4 au premier condenseur 5, puis du premier condenseur 5 au premier
évaporateur 2, puis du premier évaporateur 2 au premier absorbeur 3 et puis du premier
absorbeur 3 au premier générateur 4 et puis du premier générateur 4 au premier absorbeur
3.
[0045] Le transformateur de chaleur à absorption 1 selon l'invention comprend un premier
générateur 4 décrit en détail ci-après.
[0046] Le premier générateur 4 est configuré pour vaporiser le premier fluide frigorigène.
La génération de vapeur de fluide frigorigène est réalisée à une pression correspondant
à une basse pression. Le premier générateur 4 est ainsi configuré pour fonctionner
à une pression correspondant à une basse pression.
[0047] La première solution de travail dite riche provenant du premier absorbeur 3 est chauffée
par une source de chaleur 11 du premier générateur 4 correspondant avantageusement
à une source à valoriser à moyenne température qui traverse le générateur 4. Grâce
à cette chaleur, une partie du fluide réfrigérant, par exemple l'ammoniac, contenue
dans la solution riche ainsi que des traces d'eau sont désorbées. La solution de travail
appauvrie issue de ce processus retourne au premier absorbeur 3, préférentiellement
par le premier circuit à solution. Le processus de désorption a lieu à basse pression,
et requiert une quantité de chaleur. La vapeur de fluide frigorigène produite par
le premier générateur 4, également parfois dénommée désorbeur, est acheminée vers
le premier condenseur 5, parfois en passant par un rectifieur, et un premier économiseur
15 et selon un deuxième mode de réalisation par un condenseur complémentaire 5'.
[0048] Le premier générateur 4 est connecté fluidiquement au premier absorbeur 3 et au premier
condenseur 5, préférentiellement par l'intermédiaire d'un premier économiseur 15 et
selon un deuxième mode de réalisation par un condenseur complémentaire 5'. Le premier
générateur 4 comprend avantageusement une entrée 40 de la première solution de travail,
préférentiellement une première solution de travail dite riche, en connexion fluidique,
préférentiellement indirecte avec le premier absorbeur 3, plus précisément avec une
sortie 31 du premier absorbeur 3, de sorte à alimenter le premier générateur 4 en
première solution de travail dite riche. Le fluide frigorigène de la première solution
de travail riche est alors vaporisé dans le premier générateur 4. La première solution
de travail dite pauvre repart vers le premier absorbeur 3 par une sortie 42. Le premier
générateur 4 comprend avantageusement une sortie 42 de la première solution de travail
préférentiellement une première solution de travail dite pauvre en connexion fluidique,
préférentiellement indirecte, avec le premier absorbeur 3, plus précisément avec l'entrée
32 d du premier absorbeur 3, de sorte à alimenter le premier absorbeur 3 en solution
de travail dite pauvre. Le premier générateur 4 comprend une sortie 41 du premier
fluide frigorigène vaporisé. La sortie 41 est connectée fluidiquement avec l'entrée
50 du premier condenseur 5 en passant au préalable par le premier économiseur 15 et
selon le deuxième mode de réalisation le condenseur complémentaire 5'.
[0049] Avantageusement, le transformateur de chaleur à absorption 1 comprend entre le premier
générateur 4 et le premier absorbeur 3, un second économiseur 16, un premier détendeur
9 et une première pompe à solution 8. Ces composants sont agencés sur un premier circuit
fluidique, dit circuit à solution. Le circuit à solution est une portion du circuit
fluidique du transformateur dans lequel circule la solution de travail. Le circuit
à solution est ce qui remplace le compresseur d'une pompe à chaleur à compresseur
en jouant le rôle de compresseur thermochimique. Le second économiseur 16 et le premier
détendeur 9 assurent la circulation de la première solution de travail du premier
absorbeur 3 vers le premier générateur 4 et inversement le second économiseur 16 et
la première pompe à solution 8 assurent la circulation de la première solution de
travail entre le premier générateur 4 et le premier absorbeur 3. Plus spécifiquement,
la première solution de travail dite riche et la première solution de travail dite
pauvre circulent respectivement du premier absorbeur 3 vers le premier générateur
4 en passant par le second économiseur 16 et le premier détendeur 9, et du premier
générateur 4 vers le premier absorbeur 3 en passant par la première pompe à solution
9 et le second économiseur 16.
[0050] Le premier générateur 4 comprend une connexion fluidique avec le premier condenseur
5 sur laquelle est agencé le premier économiseur 15 et selon un deuxième mode de réalisation
un condenseur complémentaire 5'. Le premier générateur 4 est ainsi connecté fluidiquement
directement au premier économiseur 15 et indirectement au premier condenseur 5, permettant
la sortie de la vapeur du premier fluide frigorigène hors du premier générateur 4.
Le premier générateur 4 comprend également une entrée et une sortie de source de chaleur
11 permettant l'apport de chaleur nécessaire à la vaporisation du premier fluide frigorigène.
Selon l'invention, la source de chaleur 11, ou source chaude, comprend au moins partiellement
préférentiellement uniquement de l'énergie fatale à une température de l'ordre de
70 °C minimum, préférentiellement supérieure ou égale à 80 °C.
[0051] Le transformateur de chaleur à absorption 1 selon l'invention comprend un premier
condenseur 5 décrit en détail ci-après.
[0052] Le premier condenseur 5 est configuré pour condenser la vapeur du premier fluide
frigorigène issue du premier générateur 4. La vapeur de fluide frigorigène est refroidie
par une source de refroidissement pour être condensée et devenir à nouveau liquide.
Selon l'invention, la condensation de la vapeur de fluide frigorigène est réalisée
à une pression correspondant à une basse pression.
[0053] Le premier condenseur 5 est connecté fluidiquement au premier générateur 4 et au
premier évaporateur 2. Le premier condenseur 5 comprend une connexion fluidique I,
K, issue du premier générateur 4 permettant l'entrée d'un flux de vapeur de fluide
frigorigène dans le premier condenseur 5, préférentiellement directement ou au travers
d'un rectifieur et/ou d'un premier économiseur 15. Le flux de vapeur de fluide frigorigène
arrivant dans le premier condenseur 5 est avantageusement à une pression dite pression
basse.
[0054] Le premier condenseur 5 comprend une entrée 50 du flux de vapeur de fluide frigorigène
et une sortie 51 du flux de fluide frigorigène ayant été condensé.
[0055] Le premier condenseur 5 comprend une connexion fluidique, L, M, N avec le premier
évaporateur 2 permettant la sortie du fluide frigorigène à l'état liquide, avantageusement
au travers d'une première pompe 7 destinée à amener le fluide frigorigène à sa pression
d'évaporation, préférentiellement une pression correspondant à une haute pression.
Le premier condenseur 5 comprend également une source de refroidissement constituée
au moins partiellement selon l'invention du froid produit par la machine frigorifique
à absorption 101. La source de refroidissement est destinée à assurer le refroidissement
de la vapeur de fluide frigorigène et ainsi permettre sa condensation au sein du premier
condenseur 5.
[0056] Selon une possibilité non représentée, le transformateur de chaleur à absorption
1 comprend un rectifieur disposé entre le premier générateur 4 et le premier condenseur
5. Le rectifieur permet d'enlever par condensation les traces d'eau entrainées avec
le fluide frigorigène en sortie du premier générateur 4 et assure ainsi le bon fonctionnement
du transformateur 1. Préférentiellement, le rectifieur est dans ce cas agencé sur
la connexion fluidique I assurant la connexion fluidique entre le premier générateur
4 et le premier économiseur 15.
[0057] Avantageusement, le transformateur de chaleur à absorption 1 comprend un premier
économiseur 15 jouant le rôle de préchauffage ou surchauffage. Le premier économiseur
15 est agencé entre le premier condenseur 5 et le premier évaporateur 2. Le premier
économiseur 15 est un échangeur thermique agencé sur la connexion fluidique du premier
condenseur 5 vers le premier évaporateur 2 et sur la connexion fluidique du premier
générateur 4 vers le premier condenseur 5. Ainsi, le fluide frigorigène chauffé sortant
du premier générateur 4 traverse le premier économiseur 15 pour transmettre une partie
de sa chaleur au fluide frigorigène sortant du premier condenseur 5 permettant ainsi
de préchauffer le fluide frigorigène avant son entrée dans le premier évaporateur
2. Le premier économiseur 15 permet de récupérer de l'énergie et donc de réduire la
taille du premier condenseur 5 et du premier évaporateur 2 et ainsi d'améliorer de
manière notable les performances du transformateur. La pertinence de ce composant
est fonction des températures de fonctionnement, la taille du transformateur et le
coût des échangeurs.
[0058] Selon un deuxième mode de réalisation illustré à la figure 2 par exemple, le transformateur
de chaleur 1 comprend un condenseur complémentaire 5' décrit en détail ci-après.
[0059] Le condenseur complémentaire 5' joue le même rôle que le premier condenseur 5. Le
condenseur complémentaire 5' et le premier condenseur 5 sont actifs alternativement.
[0060] Le condenseur complémentaire 5' est agencé sur le premier circuit fluidique du transformateur
de chaleur 1. Le condenseur complémentaire 5' est agencé en aval du générateur 4 et
plus précisément en aval du premier économiseur 15 et en amont du premier condenseur
5. Le condenseur complémentaire 5' est agencé avantageusement sur la connexion fluidique
K reliant le premier économiseur 15 au premier condenseur 5.
[0061] Selon le deuxième mode de réalisation, le système est apte à prendre une première
configuration, dite hiver ou normale, et une deuxième configuration dite été. Selon
une possibilité, le système comprend une unité de commande configurée pour faire passer
le système dans la première configuration ou dans la deuxième configuration.
[0062] Selon le deuxième mode de réalisation, le système comprend une vanne trois voies
115. La vanne trois voies 115 est destiné à contrôler la répartition d'une source
froide commune 112 entre le transformateur de chaleur 1, plus précisément le condenseur
complémentaire 5', et la machine frigorifique 101, plus précisément le deuxième absorbeur
103 et le deuxième condenseur 105. Le vanne trois voies 115 comprend une première
sortie destinée à être connectée fluidiquement au condenseur complémentaire 5', une
deuxième sortie destinée à être connectée au deuxième condenseur 105 et au deuxième
absorbeur 103 et une entrée pour une source froide commune 112.
[0063] Avantageusement, l'unité de commande commande la configuration du système en fonction
de la température d'une source froide, plus précisément de la source froide commune
112. Préférentiellement, lorsque la source froide commune 112 a une température supérieure
à une température de consigne, l'unité de commande commande le système pour qu'il
soit dans la deuxième configuration c'est-à-dire que la machine frigorifique fonctionne
pour que le deuxième évaporateur 104 joue le rôle de source froide du premier condenseur
5, la source froide commune 112 n'étant pas à une température satisfaisante pour faire
fonctionner le transformateur de chaleur 1. Lorsque la source froide commune 112 a
une température inférieure à une température de consigne, l'unité de commande commande
le système pour qu'il soit dans la première configuration, c'est-à-dire que la machine
frigorifique ne fonctionne pas et que le transformateur de chaleur fonctionne. Le
transformateur de chaleur 1 fonctionne avec le condenseur complémentaire 5' et sans
le premier condenseur 5. La source froide commune 112 est à une température satisfaisante
pour le transformateur de chaleur.
[0064] Dans la première configuration, dite hiver ou normale, seul le transformateur de
chaleur 1 fonctionne. Avantageusement, dans cette première configuration, la vanne
trois voies est configurée pour ouvrir la première sortie connectée fluidiquement
au condenseur complémentaire 5' et pour fermer la deuxième sortie connectée fluidiquement
au deuxième condenseur 105 et au deuxième absorbeur 103. La source froide commune
alimente uniquement le condenseur complémentaire 5'. L'échange thermique avec la source
froide commune 112 ne se fait que dans le condenseur complémentaire 5'. Le condenseur
complémentaire 5' est configuré pour condenser la vapeur du premier fluide frigorigène
issue du premier générateur 4. La vapeur de fluide frigorigène est refroidie par la
source froide commune 112 pour être condensée et devenir à nouveau liquide. Selon
l'invention, la condensation de la vapeur de fluide frigorigène est réalisée à une
pression correspondant à une basse pression.
[0065] Le condenseur complémentaire 5' est connecté fluidiquement au premier générateur
4 et au premier évaporateur 2. Le condenseur complémentaire 5' comprend une connexion
fluidique I, K, issue du premier générateur 4 permettant l'entrée d'un flux de vapeur
de fluide frigorigène dans le condenseur complémentaire 5', préférentiellement directement
ou au travers d'un rectifieur et/ou d'un premier économiseur 15. Le flux de vapeur
de fluide frigorigène arrivant dans le condenseur complémentaire 5' est avantageusement
à une pression dite pression basse.
[0066] Le condenseur complémentaire 5' comprend une entrée du flux de vapeur de fluide frigorigène
et une sortie 51 du flux de fluide frigorigène ayant été condensé.
[0067] Le condenseur complémentaire 5' comprend une connexion fluidique, avec le premier
condenseur 5 au travers duquel circule le flux de fluide frigorigène condensé. Dans
le premier condenseur 5, la machine frigorifique n'étant pas en fonctionnement, aucun
échange thermique n'est réalisé. Le flux de fluide frigorigène ressort du premier
condenseur 5 par les connexions fluidiques L, M, N vers le premier évaporateur 2 permettant
la sortie du fluide frigorigène à l'état liquide, avantageusement au travers d'une
première pompe 7 destinée à amener le fluide frigorigène à sa pression d'évaporation,
préférentiellement une pression correspondant à une haute pression.
[0068] Dans la deuxième configuration, dite été, le transformateur de chaleur 1 et la machine
frigorifique fonctionnent. Avantageusement, dans cette deuxième configuration, la
vanne trois voies est configurée pour fermer la première sortie connectée fluidiquement
au condenseur complémentaire 5' et pour ouvrir la deuxième sortie connectée fluidiquement
au deuxième condenseur 105 et au deuxième absorbeur 103. La source froide commune
112 alimente uniquement le deuxième condenseur 105 et le deuxième absorbeur 103. La
source de refroidissement 113 du deuxième condenseur 105 et la source chaude 114 du
deuxième absorbeur 103, sont identiques et sont alimentées par la source froide 112
au travers de la vannes trois voies 115. Dans cette deuxième configuration, aucun
échange thermique ne se produit dans le condenseur complémentaire 5' qui n'est pas
alimenté en source froide. Le flux de fluide frigorigène issu du générateur 4 travers
le condenseur complémentaire 5' sans être modifié.
[0069] Avantageusement, le transformateur de chaleur à absorption 1 comprend une première
pompe 7 agencée entre le premier condenseur 5 et le premier évaporateur 2. La première
pompe 7 est configurée pour comprimer le fluide frigorigène à l'état liquide issu
du premier condenseur 5. La première pompe 7 comprend avantageusement une entrée 70
du flux de fluide frigorigène à l'état liquide préférentiellement à basse pression
et une sortie 71 du flux de fluide frigorigène à l'état liquide préférentiellement
à haute pression.
[0070] Le transformateur de chaleur à absorption selon l'invention comprend un premier évaporateur
2 décrit en détail ci-après.
[0071] Le premier évaporateur 2 est configuré pour vaporiser le fluide frigorigène. Dans
ce composant, la pression est élevée et un apport de chaleur à moyenne température
est nécessaire pour permettre l'évaporation du frigorigène. Le premier évaporateur
2 est configuré pour fonctionner à une pression choisie dans une gamme des hautes
pressions. Plus spécifiquement, le flux de fluide réfrigérant circulant au sein du
premier évaporateur 2 présente une pression comprise dans la gamme des hautes pressions.
[0072] Le premier évaporateur 2 est connecté fluidiquement au premier condenseur 5 et au
premier absorbeur 3. Le premier évaporateur 2 comprend une connexion fluidique M,
N issue du premier condenseur 5, plus précisément selon le mode de réalisation illustrée
issue du premier économiseur 15.
[0073] Le premier évaporateur 2 comprend une entrée 20 et une sortie 21. L'entrée 20 est
connectée fluidiquement à la sortie 51 du premier condenseur 5, plus précisément à
la sortie 71 de la première pompe 7 et selon le mode de réalisation illustré à la
sortie du premier économiseur 15. La sortie 21 est connectée fluidiquement à une entrée
30 du premier absorbeur 3. Le fluide frigorigène à l'état de vapeur ressort du premier
évaporateur 2 et pénètre préférentiellement directement dans le premier absorbeur
3.
[0074] Le premier évaporateur 2 comprend une connexion fluidique A avec le premier absorbeur
3, permettant la sortie de la vapeur de fluide frigorigène, préférentiellement directement.
Le premier évaporateur 2 comprend également une entrée et une sortie d'une source
de chaleur 10. Le changement de phase du fluide frigorigène de l'état liquide à l'état
vapeur s'accompagne d'une transmission de chaleur de la source chaude 10 au fluide
frigorigène. La source chaude 10 transmet des calories et voit ainsi sa température
s'abaisser. Selon un mode de réalisation de l'invention, la source chaude 10 est avantageusement
la même que la source chaude 11 alimentant le premier générateur 4.
[0075] Le transformateur de chaleur à absorption 1 selon l'invention comprend un premier
absorbeur 3 décrit en détail ci-après.
[0076] Le premier absorbeur 3 est configuré pour condenser la vapeur de fluide frigorigène
issue du premier évaporateur 2.
[0077] Dans ce composant, la pression est élevée. Le premier absorbeur 3 est configuré pour
fonctionner dans une gamme de pression correspondant à la gamme des hautes pressions.
Plus spécifiquement, les flux de fluide réfrigérant et de la première solution de
travail circulant au sein du premier absorbeur 3 présentent une pression comprise
dans la gamme des hautes pressions.
[0078] Le premier absorbeur comprend une entrée 30, une entrée 32 et une sortie 31.
[0079] L'entrée 30 est connectée fluidiquement à la sortie 21 du premier évaporateur 2.
La vapeur de fluide frigorigène issue du premier évaporateur 2 pénètre dans le premier
absorbeur 3 par l'entrée 30.
[0080] L'entrée 32 connectée fluidiquement à la sortie 42 du premier générateur 4. L'absorbant,
ou solution de travail composée d'eau et d'une faible fraction de réfrigérant, également
dénommée solution pauvre, issu du premier générateur 4 pénètre dans le premier absorbeur
3 par l'entrée 32 et est distribué le long du premier absorbeur 3. La solution pauvre
absorbe la vapeur de réfrigérant qui provient du premier évaporateur 2 et devient
une solution enrichie, proche de sa condition saturée.
[0081] La sortie 31 est connectée fluidiquement à une entrée 40 du premier générateur 4.
La solution riche ressort du premier absorbeur 3 par la sortie 31 pour être transmise
au premier générateur 4. Le processus d'absorption se produit à haute pression, libérant
une quantité de chaleur qui est dissipée vers la source chaude dont on cherche à élever
la température.
[0082] Le premier absorbeur 3 est connecté fluidiquement au premier évaporateur 2 et au
premier générateur 4.
[0083] Le premier absorbeur 3 comprend une connexion fluidique A issue du premier évaporateur
2 permettant l'entrée du fluide frigorigène à l'état de vapeur dans le premier absorbeur
3, préférentiellement directement. Le premier absorbeur 3 comprend une connexion fluidique
C, D, E avec le premier générateur 4, plus précisément à un second économiseur 16
et un premier détendeur 9 au travers desquels la première solution de travail dite
riche du premier absorbeur 3 est réchauffée et détendue avant d'être transmise au
premier générateur 4. La solution de travail, dite riche, sortie du premier absorbeur
3 en direction du premier générateur 4, ressort du second économiseur 16 puis passe,
préférentiellement, au travers d'un premier détendeur 9 avant d'atteindre le premier
générateur 4. Avantageusement, le second économiseur 16 est un échangeur transmettant
de la chaleur de la solution, dite pauvre, issue du premier générateur 4 vers la solution,
dite riche, issue du premier absorbeur 3. Le second économiseur 16 permet une récupération
d'énergie permettant de réduire la taille du premier absorbeur 3 et du premier générateur
4 et ainsi améliorer de manière notable les performances du transformateur 1.
[0084] Avantageusement, le premier générateur 4 comprend une connexion fluidique H, G, F,
avec le premier absorbeur 3, plus précisément avec une première pompe à solution 8
et avec le deuxième économiseur 16. La connexion fluidique permet l'entrée de la première
solution de travail, dite pauvre, issue du premier générateur 4 dans le premier absorbeur
3, préférentiellement, au travers de la première pompe 8 puis du second économiseur
16. Dans le premier absorbeur 3, le changement de phase du fluide frigorigène de l'état
vapeur à l'état liquide s'accompagne d'une libération de chaleur qui est transmise
à une source à chauffer. C'est cette production de chaleur au niveau du premier absorbeur
3 qui est particulièrement recherchée selon l'invention. La source chauffée 14 par
le premier absorbeur 3 peut être, selon une possibilité, directement utilisée notamment
dans l'industrie. La température de la source chauffée 14 en sortie du premier absorbeur
3 est avantageusement au moins de 80°C, préférentiellement 100°C, voire 120°C.
[0085] Une machine frigorifique à absorption 101 (MFA) comprend quatre échangeurs principaux,
un deuxième évaporateur 102, un deuxième absorbeur 103, un deuxième générateur 104
et un deuxième condenseur 105, et avantageusement d'un à trois échangeurs secondaires.
[0086] Le rôle des trois échangeurs secondaires est d'améliorer les performances de la machine
: un rectifieur (non représenté) agencé entre le deuxième générateur 104 et le deuxième
condenseur 105, un deuxième économiseur (non représenté) agencé entre le deuxième
condenseur 105 et le deuxième évaporateur 102 pour jouer le rôle de préchauffage et
un second économiseur (non représenté) agencé entre le deuxième absorbeur 103 et le
deuxième générateur 104 sur le deuxième circuit à solution décrit ci-après.
[0087] Selon une possibilité, le MFA 101 comprend également au moins une deuxième pompe
à solution 108 et un deuxième détendeur 109 également dénommé vanne de détente.
[0088] Selon l'invention, le MFA 101 comprend un deuxième détendeur 107 agencé entre le
deuxième condenseur 105 et le deuxième évaporateur 102.
[0089] Le fluide frigorigène (ou réfrigérant) de la deuxième solution de travail produit
dans le deuxième générateur 104 circule entre la sortie 141 du deuxième générateur
104 et l'entrée 130 du deuxième absorbeur 103 en passant successivement préférentiellement
par le deuxième condenseur 105, puis le deuxième évaporateur 102, et le deuxième absorbeur
103, plus précisément dans les connexions fluidiques A', F', I', J'.
[0090] La solution réfrigérant-absorbant riche en absorbant (haute concentration d'absorbant),
mais pauvre en réfrigérant, dénommée couramment solution pauvre, circule du deuxième
générateur 104 vers le deuxième absorbeur 103 dans le deuxième circuit à solution,
plus précisément dans les connexions fluidiques D', E'. La solution pauvre en absorbant
(faible concentration d'absorbant), mais riche en réfrigérant, dénommée couramment
solution riche, circule du deuxième absorbeur 103 vers le deuxième générateur 104
dans le deuxième circuit à solution, plus précisément dans les connexions fluidiques
B', C'.
[0091] Ce type de MFA 101 fonctionne selon trois niveaux de température : un niveau de température
intermédiaire correspondant à la température de la source de refroidissement 113 circulant
au deuxième condenseur 105, préférentiellement la température est dite intermédiaire
lorsqu'elle est inférieure ou égale à 45°C, un niveau de température basse correspondant
à la température de la source du deuxième évaporateur 102 correspondant avantageusement
respectivement à la température d'évaporation du fluide frigorigène dans le deuxième
évaporateur 102, préférentiellement la température est dite basse lorsqu'elle est
inférieure à 25°C et un niveau de température élevé correspondant à la température
de la source chaude 111 circulant dans le deuxième générateur 104 correspondant avantageusement
la température de désorption dans le deuxième générateur 104 préférentiellement la
température est dite élevée lorsqu'elle est supérieure ou égale à 80°C et inférieure
à 100°C.
[0092] Le deuxième circuit fluidique assure la connexion fluidique des composants du MFA
101. Plus précisément, le deuxième circuit fluidique comprend les différents composants
et des connexions fluidiques agencées entre les différents composants.
[0093] Selon l'invention, le deuxième circuit fluidique assure la connexion fluidique du
deuxième générateur 104 au deuxième condenseur 105, puis du deuxième condenseur 105
au deuxième évaporateur 102, puis du deuxième évaporateur 102 au deuxième absorbeur
103 puis du deuxième absorbeur 103 au deuxième générateur 104 puis du deuxième générateur
104 au deuxième absorbeur 103.
[0094] La machine frigorifique à absorption 101 selon l'invention comprend un deuxième générateur
104 décrit en détail ci-après.
[0095] Le deuxième générateur 104 est configuré pour vaporiser le deuxième fluide frigorigène.
La génération de vapeur de fluide frigorigène est réalisée à une pression correspondant
à une haute pression. Le deuxième générateur 104 est ainsi configuré pour fonctionner
à une pression correspondant à une haute pression.
[0096] La deuxième solution de travail dite riche provenant du deuxième absorbeur 3 est
chauffée par une source de chaleur 111 du deuxième générateur 104 correspondant avantageusement
à une source à valoriser à moyenne température qui traverse le générateur 104. Grâce
à cette chaleur, une partie du fluide réfrigérant, par exemple l'ammoniac, contenue
dans la solution riche ainsi que des traces d'eau sont désorbées. La deuxième solution
de travail appauvrie issue de ce processus retourne au deuxième absorbeur 103, préférentiellement
par le deuxième circuit à solution. Le processus de désorption a lieu à haute pression,
et requiert une quantité de chaleur. La vapeur de fluide frigorigène produite par
le deuxième générateur 104, également parfois dénommée désorbeur, est acheminée vers
le deuxième condenseur 105, parfois en passant par un rectifieur, et/ou un économiseur.
[0097] Le deuxième générateur 104 est connecté fluidiquement au deuxième absorbeur 103 et
au deuxième condenseur 105, éventuellement par l'intermédiaire d'un économiseur. Le
deuxième générateur 104 comprend avantageusement une entrée 140 de la deuxième solution
de travail, préférentiellement une deuxième solution de travail dite riche, en connexion
fluidique, préférentiellement indirecte avec le deuxième absorbeur 103, plus précisément
avec une sortie 131 du deuxième absorbeur 3, de sorte à alimenter le deuxième générateur
104 en deuxième solution de travail dite riche. Le fluide frigorigène de la deuxième
solution de travail riche est alors vaporisé dans le deuxième générateur 104. La deuxième
solution de travail dite pauvre repart vers le deuxième absorbeur 103 par une sortie
142. Le deuxième générateur 104 comprend avantageusement une sortie 142 de la deuxième
solution de travail préférentiellement une deuxième solution de travail dite pauvre
en connexion fluidique, préférentiellement indirecte par un troisième détendeur 109,
avec le deuxième absorbeur 103, plus précisément avec l'entrée 132 du deuxième absorbeur
103, de sorte à alimenter le deuxième absorbeur 103 en solution de travail dite pauvre.
Le deuxième générateur 104 comprend une sortie 141 du deuxième fluide frigorigène
vaporisé. La sortie 141 est connectée fluidiquement avec l'entrée 150 du deuxième
condenseur 105 en passant éventuellement par un économiseur.
[0098] Avantageusement, la machine frigorifique à absorption 101 comprend entre le deuxième
générateur 104 et le deuxième absorbeur 103, un autre économiseur, un troisième détendeur
109 et une deuxième pompe à solution 108. Ces composants sont agencés sur un deuxième
circuit fluidique dit circuit à solution. Le troisième détendeur 109 assure la circulation
de la deuxième solution de travail du deuxième générateur 104 vers le deuxième absorbeur
103 et inversement la deuxième pompe à solution 108 assure la circulation de la deuxième
solution de travail depuis le deuxième absorbeur 103 vers le deuxième générateur 104.
Plus spécifiquement, la deuxième solution de travail dite riche et la deuxième solution
de travail dite pauvre circulent respectivement du deuxième absorbeur 103 vers le
deuxième générateur 104 en passant par le troisième détendeur 109 et du deuxième générateur
104 vers le deuxième absorbeur 3 en passant par le troisième détendeur 109.
[0099] Le deuxième générateur 104 comprend une connexion fluidique F' avec le deuxième condenseur
105. Le deuxième générateur 104 est connecté fluidiquement directement au deuxième
condenseur 105, éventuellement par un économiseur, permettant la sortie de la vapeur
du deuxième fluide frigorigène hors du deuxième générateur 104. Le deuxième générateur
104 comprend également une entrée et une sortie de source de chaleur 111 permettant
l'apport de chaleur nécessaire à la vaporisation du premier fluide frigorigène. Selon
l'invention, la source de chaleur 111, ou source chaude, comprend au moins partiellement
préférentiellement uniquement de l'énergie fatale à une température de l'ordre de
70 °C minimum, préférentiellement supérieure ou égale à 80 °C.
[0100] La machine frigorifique à absorption 101 selon l'invention comprend un deuxième condenseur
105 décrit en détail ci-après.
[0101] Le deuxième condenseur 105 est configuré pour condenser la vapeur de deuxième fluide
frigorigène issue du deuxième générateur 104. La vapeur de fluide frigorigène est
refroidie par une source de refroidissement 113 pour être condensée et devenir à nouveau
liquide. Selon l'invention, la condensation de la vapeur de fluide frigorigène est
réalisée à une pression correspondant à une haute pression. Le deuxième condenseur
105 est configuré pour fonctionner à une pression correspondant à une haute pression.
[0102] Le deuxième condenseur 105 est connecté fluidiquement au deuxième générateur 104
et au deuxième évaporateur 102. Le deuxième condenseur 105 comprend une connexion
fluidique F', issue du deuxième générateur 104 permettant l'entrée d'un flux de vapeur
de fluide frigorigène dans le deuxième condenseur 105, préférentiellement directement
ou au travers d'un rectifieur et/ou d'un économiseur. Le flux de vapeur de fluide
frigorigène arrivant dans le deuxième condenseur 105 est avantageusement à une pression
dite haute pression.
[0103] Le deuxième condenseur 105 comprend une entrée 150 du flux de vapeur de fluide frigorigène
et une sortie 151 du flux de fluide frigorigène ayant été condensé.
[0104] Le deuxième condenseur 105 comprend une connexion fluidique, I', J' avec le deuxième
évaporateur 102 permettant la sortie du fluide frigorigène à l'état liquide, avantageusement
au travers d'un deuxième détendeur 107 destiné à amener le fluide frigorigène à sa
pression d'évaporation, préférentiellement une pression correspondant à une basse
pression. Le deuxième condenseur 105 comprend également une source de refroidissement
113 constituée au moins partiellement selon l'invention de l'air ambiant. La source
de refroidissement 113 présente une température inférieure ou égale à 45°C, préférentiellement
inférieure ou égale à 35°C, préférentiellement inférieure ou égale à 25°C. La source
de refroidissement 113 est destinée à assurer le refroidissement de la vapeur de fluide
frigorigène et ainsi permettre sa condensation au sens du deuxième condenseur 105.
[0105] Selon une possibilité non représentée, la machine frigorifique à absorption 101 comprend
un rectifieur disposé entre le deuxième générateur 104 et le deuxième condenseur 105.
Le rectifieur permet d'enlever par condensation les traces d'eau entrainées avec le
fluide frigorigène en sortie du deuxième générateur 104 et assure ainsi le bon fonctionnement
de la machine 101. Préférentiellement, le rectifieur est dans ce cas agencé sur la
connexion fluidique F' assurant la connexion fluidique entre le deuxième générateur
4 et le deuxième condenseur 105.
[0106] Avantageusement, la machine frigorifique à absorption 1 comprend un deuxième détendeur
107 agencé entre le deuxième condenseur 105 et le deuxième évaporateur 102. Le deuxième
détendeur 107 est configuré pour détendre le fluide frigorigène à l'état liquide issu
du deuxième condenseur 105. Le deuxième détendeur 107 comprend avantageusement une
entrée 170 du flux de fluide frigorigène à l'état liquide à une haute pression et
une sortie 171 du flux de fluide frigorigène à l'état liquide à une pression comprise
dans la gamme des basses pressions.
[0107] Avantageusement, la machine frigorifique à absorption 101 comprend un économiseur
jouant le rôle de préchauffage ou surchauffage. L'économiseur est agencé entre le
deuxième condenseur 105 et le deuxième évaporateur 102. L'économiseur est un échangeur
thermique agencé sur la connexion fluidique du deuxième condenseur 105 vers le deuxième
évaporateur 102 et sur la connexion fluidique du deuxième générateur 104 vers le deuxième
condenseur 105. Ainsi, le fluide frigorigène chauffé sortant du deuxième générateur
4 traverse l'économiseur pour transmettre une partie de sa chaleur au fluide frigorigène
sortant du deuxième condenseur 105 permettant ainsi de préchauffer le fluide frigorigène
avant son entrée dans le deuxième évaporateur 102. L'économiseur permet de récupérer
de l'énergie et donc de réduire la taille du deuxième condenseur 105 et du deuxième
évaporateur 102 et ainsi d'améliorer de manière notable les performances de la machine.
La pertinence de ce composant est fonction des températures de fonctionnement, la
taille du transformateur et le coût des échangeurs.
[0108] Le transformateur de chaleur à absorption selon l'invention comprend un premier évaporateur
2 décrit en détail ci-après.
[0109] Le deuxième évaporateur 102 est configuré pour vaporiser le fluide frigorigène. Dans
ce composant, la pression est basse et un apport de chaleur à moyenne température
est nécessaire pour permettre l'évaporation du frigorigène. Le deuxième évaporateur
102 est configuré pour fonctionner à une pression choisie dans une gamme des basses
pressions. Plus spécifiquement, le flux de fluide réfrigérant circulant au sein du
deuxième évaporateur 102 présente une pression comprise dans la gamme des basses pressions.
[0110] Le deuxième évaporateur 102 comprend une entrée 120 et une sortie 121. L'entrée 120
est connectée fluidiquement à la sortie 151 du premier condenseur 105, plus précisément
à la sortie 171 du deuxième détendeur 107. La sortie 121 est connectée fluidiquement
à une entrée 130 du deuxième absorbeur 103. Le fluide frigorigène à l'état de vapeur
ressort du deuxième évaporateur 102 et pénètre préférentiellement directement dans
le deuxième absorbeur 103.
[0111] Le deuxième évaporateur 102 est connecté fluidiquement au deuxième condenseur 105
et au deuxième absorbeur 103. Le deuxième évaporateur 102 comprend une connexion fluidique
I', J' issue du deuxième condenseur 105, plus précisément selon le mode de réalisation
illustrée issue du deuxième détendeur 107.
[0112] Le deuxième évaporateur 102 comprend une connexion fluidique A' avec le deuxième
absorbeur 103, permettant la sortie de la vapeur de fluide frigorigène, préférentiellement
directement. Le deuxième évaporateur 102 comprend également une entrée et une sortie
d'une source de chaleur. Le changement de phase du fluide frigorigène de l'état liquide
à l'état vapeur s'accompagne d'une transmission de chaleur de la source chaude au
fluide frigorigène. La source chaude transmet des calories et voit ainsi sa température
s'abaisser.
[0113] Selon l'invention, la source chaude est de l'énergie thermique produite par le premier
condenseur 5. Le transformateur de chaleur à absorption 1 et la machine frigorifique
à absorption 101 sont connectés thermiquement à ce niveau.
[0114] Le deuxième évaporateur 102 de la machine frigorifique 101 utilise la chaleur émise
par le condenseur 5 pour assurer l'évaporation du deuxième réfrigérant. Ce qui permet
de refroidir le fluide frigorigène circulant dans le premier condenseur 5 du transformateur
de chaleur à absorption 1 et assurer sa condensation. D'une certaine manière, le premier
condenseur utilise comme source de refroidissement le froid produit par le deuxième
évaporateur 102 de la machine frigorifique 101.
[0115] La machine frigorifique à absorption 101 permet ainsi d'abaisser le niveau de température
d'une source fournie au transformateur de chaleur à absorption 1 et notamment à son
premier condenseur 5 à partir d'une source de refroidissement 113 circulant au niveau
du deuxième condenseur 105 de la machine 101 qui présente une température supérieure
ou égale à 25 °C et préférentiellement inférieure ou égale à 45 °C. La source de refroidissement
113 est préférentiellement de l'air ambiant. Le système selon l'invention permet ainsi
de faire fonctionner un transformateur de chaleur à absorption 1 en toute saison et
donc de fournir de la chaleur de manière ininterrompue tout au long de l'année avec
une très légère perte de performance énergétique globale due à la machine frigorifique
à absorption 101.
[0116] Selon un premier mode de réalisation, le couplage thermique du transformateur 1 et
de la machine 101 est réalisé par un circuit fluidique intermédiaire. Ce couplage
thermique est défini comme un couplage indirect. Le système comprend un circuit fluidique
intermédiaire assurant la connexion thermique entre le premier condenseur 5 et le
deuxième évaporateur 102. Le circuit fluidique intermédiaire est configuré pour recevoir
un fluide caloporteur. Le circuit fluidique intermédiaire est un circuit fermé indépendant
fluidiquement du premier circuit fluidique du transformateur 1 et du deuxième circuit
fluidique de la machine 101. Il n'y a pas de circulation de fluide entre le premier
circuit fluidique et/ou le deuxième circuit fluidique et/ou le circuit fluidique intermédiaire.
Le circuit fluidique intermédiaire comprend principalement deux connexions fluidiques
assurant respectivement la circulation du fluide caloporteur du deuxième évaporateur
102 vers le premier condenseur 5 et la circulation du fluide caloporteur du premier
condenseur 5 vers le deuxième évaporateur 102. Le circuit fluidique permet d'apporter
le fluide caloporteur chaud au deuxième évaporateur 102 ce qui entraine l'évaporation
du fluide frigorigène dans le deuxième évaporateur 102, puis le fluide caloporteur
refroidi ressort de l'évaporateur 102 et vient dans le premier condenseur 5 assurer
la condensation du fluide frigorigène entrainant le réchauffement du fluide caloporteur
qui repart vers le deuxième évaporateur 102. À titre d'exemple non limitatif, le deuxième
évaporateur 102 et le premier condenseur 105 sont des échangeurs à plaques ou bien
des échangeurs classiquement utilisés dans les machines et transformateur à absorption
comprenant une pulvérisation du fluide caloporteur dans une enceinte au sein de laquelle
est agencé un tube dans lequel circule soit le premier réfrigérant, soit le deuxième
réfrigérant.
[0117] Selon un deuxième mode de réalisation, le couplage thermique du transformateur 1
et de la machine 101 est réalisé au sein d'un échangeur à plaques. Ce couplage thermique
est défini comme un couplage direct. Le premier condenseur 5 et le deuxième évaporateur
102 sont réunis dans un seul et même échangeur à plaques dans lequel circulent à la
fois le premier réfrigérant et le deuxième réfrigérant de sorte à assurer un couplage
thermique sans connexion fluidique. Le fluide frigorigène entrant dans le deuxième
évaporateur 102 est à l'état liquide plus froid que le fluide frigorigène entrant
dans le premier condenseur 5 qui est à l'état de vapeur. Ainsi, le fluide frigorigène
du premier condenseur 5 transmet ses calories au fluide frigorigène du deuxième évaporateur
permettant la condensation du fluide frigorigène dans le premier condenseur 5 et l'évaporation
du fluide frigorigène dans le deuxième évaporateur 102.
[0118] La machine frigorifique à absorption 101 selon l'invention comprend un deuxième absorbeur
103 décrit en détail ci-après.
[0119] Le deuxième absorbeur 103 est configuré pour condenser la vapeur de fluide frigorigène
issue du deuxième évaporateur 102.
[0120] Dans ce composant, la pression est faible. Le deuxième absorbeur 103 est configuré
pour fonctionner dans une gamme de pression correspondant à la gamme des basses pressions.
Plus spécifiquement, les flux de fluide réfrigérant et de la deuxième solution de
travail circulant au sein du deuxième absorbeur 103 présentent une pression comprise
dans la gamme des basses pressions.
[0121] Le deuxième absorbeur 103 comprend une entrée 130, une entrée 132 et une sortie 131.
[0122] L'entrée 130 est connectée fluidiquement à la sortie 121 du deuxième évaporateur
102. La vapeur de fluide frigorigène issue du deuxième évaporateur 102 pénètre dans
le deuxième absorbeur 103 par l'entrée 130.
[0123] L'entrée 132 connectée fluidiquement à la sortie 142 du deuxième générateur 104.
L'absorbant, ou solution de travail composé d'eau et d'une faible fraction de réfrigérant,
également dénommée solution pauvre, issu du deuxième générateur 104 pénètre dans le
deuxième absorbeur 103 par l'entrée 132 et est distribué le long du deuxième absorbeur
103. La solution pauvre absorbe la vapeur de réfrigérant qui provient du deuxième
évaporateur 102 et devient une solution enrichie, proche de sa condition saturée.
[0124] La sortie 131 connectée fluidiquement à une entrée 140 du deuxième générateur 4.
La solution riche ressort du deuxième absorbeur 103 par la sortie 131 pour être transmise
au deuxième générateur 104. Le processus d'absorption se produit à basse pression,
libérant une quantité de chaleur qui est dissipée vers la source chaude 114.
[0125] Le deuxième absorbeur 103 est connecté fluidiquement au deuxième évaporateur 102
et au deuxième générateur 104. Le deuxième absorbeur 103 comprend une connexion fluidique
A' issue du deuxième évaporateur 2 permettant l'entrée du fluide frigorigène à l'état
de vapeur dans le deuxième absorbeur 103, préférentiellement directement. Le deuxième
absorbeur 103 comprend une connexion fluidique B', C' avec le deuxième générateur
104, éventuellement avec économiseur au travers duquel la première solution de travail
dite riche du deuxième absorbeur 103 est réchauffée avant d'être transmise au deuxième
générateur 104. Puis, la solution de travail, dite riche, sortie du deuxième absorbeur
103 en direction du deuxième générateur 104, passe, préférentiellement, au travers
d'une deuxième pompe à solution 108 avant d'atteindre le deuxième générateur 104.
Avantageusement, l'économiseur est un échangeur transmettant de la chaleur de la solution,
dite pauvre, issue du deuxième générateur 104 vers la solution, dite riche, issue
du deuxième absorbeur 103. L'économiseur permet une récupération d'énergie permettant
de réduire la taille du deuxième absorbeur 103 et du deuxième générateur 104 et ainsi
améliorer de manière notable les performances de la machine 101. Avantageusement,
le deuxième générateur 104 comprend une connexion fluidique D', E', avec le deuxième
absorbeur 103, plus précisément avec un troisième détendeur 109. La connexion fluidique
permet l'entrée de la deuxième solution de travail, dite pauvre, issue du deuxième
générateur 104 dans le deuxième absorbeur 3, préférentiellement, au travers du troisième
détendeur 109 puis éventuellement de l'économiseur 16. Dans le deuxième absorbeur
103, le changement de phase du fluide frigorigène de l'état vapeur à l'état liquide
s'accompagne d'une libération de chaleur qui est transmise à une source de chaleur
114. La source de chaleur 114 est avantageusement identique à la source de chaleur
113.
[0126] Selon un mode de réalisation, le système comprend au moins un organe de commande
(non représenté).
[0127] Selon une préférence, le système comprend une unité de commande configurée pour commander
le au moins un organe de commande. Avantageusement, le système comprend divers capteurs
de températures et/ou pressions et/ou débit répartis sur les circuits fluidiques,
que ce soit sur les composants ou sur les connexions fluidiques. Avantageusement,
les divers capteurs sont reliés à l'unité de commande est permettent préférentiellement
d'optimiser le contrôle de l'au moins un organe de commande en fonction des différentes
données de pression et/ou température et/ou débit et/ou besoins de chaleur au niveau
de la source chauffée 14.
[0128] L'unité de commande est notamment figurée pour commander la mise en route ou l'arrêt
de la machine frigorifique à absorption en fonction notamment des besoins de chaleur
au niveau de la source chauffée 14 et de la température de la source de refroidissement
113.
[0129] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique A assurant
la connexion fluidique du premier évaporateur 2 vers le premier absorbeur 3, préférentiellement
directement, plus précisément de la sortie 21 du premier évaporateur 2 à l'entrée
30 du premier absorbeur 3. La connexion fluidique A assure la circulation d'au moins
une partie du flux de fluide réfrigérant à l'état gazeux et à une première pression
correspondant à une haute pression depuis le premier évaporateur 2 jusqu'au premier
absorbeur 3.
[0130] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique C assurant
la connexion fluidique du premier absorbeur 3 vers le deuxième économiseur 16, préférentiellement
directement, plus précisément de la sortie 31 du premier absorbeur 3 à l'entrée du
deuxième économiseur 16. La connexion fluidique C assure la circulation du flux d'une
solution de travail, dite riche, et à une troisième pression correspondant à une haute
pression depuis le premier absorbeur 3 en direction du premier générateur 4.
[0131] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique D assurant
la connexion fluidique du deuxième économiseur 16, préférentiellement directement,
vers un premier détendeur 9. La connexion fluidique D assure la circulation du flux
de la solution de travail dite riche, refroidie après son passage dans le deuxième
économiseur 16et à une pression correspondant à une haute pression depuis le deuxième
économiseur 16 en direction du premier générateur 4.
[0132] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique E assurant
la connexion fluidique du premier détendeur 9, préférentiellement directement, vers
le premier générateur 4, plus précisément vers l'entrée 40 du premier générateur 4.
La connexion fluidique E assure la circulation du flux de la solution de travail riche
réchauffée et à une pression correspondant à une basse pression depuis le premier
détendeur 9 vers le premier générateur 4.
[0133] Le premier détendeur 9 assure une diminution de la pression du flux de la solution
de travail riche avant son entrée dans le premier générateur 4.
[0134] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique F assurant
la connexion fluidique du premier générateur 4, plus précisément la sortie 42 du premier
générateur 4, préférentiellement directement, vers une première pompe à solution 8.
La connexion fluidique F assure la circulation du flux de la solution de travail pauvre
et à une pression correspondant à une basse pression depuis le premier générateur
4 en direction du premier absorbeur 3.
[0135] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique G assurant
la connexion fluidique de la première pompe à solution 8, préférentiellement directement,
vers le deuxième économiseur 16. La connexion fluidique G assure la circulation du
flux de la solution de travail pauvre et à une pression correspondant à une haute
pression depuis la première pompe à solution 8 en direction du premier absorbeur 3.
[0136] La première pompe à solution 8 assure une compression de la solution de travail et
donc une augmentation de la pression du flux de la solution de travail pauvre avant
son entrée dans le premier absorbeur 3.
[0137] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique H assurant
la connexion fluidique du deuxième économiseur 16, préférentiellement directement,
vers le premier absorbeur 3. La connexion fluidique H assure la circulation du flux
de la solution de travail pauvre et réchauffée après son passage dans le deuxième
économiseur 16et à une pression correspondant à une haute pression depuis le deuxième
économiseur 16 vers le premier absorbeur 3.
[0138] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique I assurant
la connexion fluidique du premier générateur 4, plus précisément de la sortie 41 du
premier générateur 4 vers le premier économiseur 15. La connexion fluidique I assure
la circulation du flux du fluide réfrigérant à l'état gazeux et à une pression correspondant
à une basse pression, issu du premier générateur 4 en direction du premier condenseur
5 en passant par le premier économiseur 15.
[0139] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique J assurant
la connexion fluidique du premier économiseur 15, préférentiellement directement vers
le premier condenseur 5, plus précisément l'entrée 50 du premier condenseur 5. La
connexion fluidique J assure la circulation du flux du fluide réfrigérant à l'état
gazeux refroidi après son passage dans le premier économiseur 15 et à une pression
correspondant à une basse pression, issu du premier économiseur 15 vers le premier
condenseur 5.
[0140] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique L assurant
la connexion fluidique du premier condenseur 5, plus précisément la sortie 51 du premier
condenseur 5, préférentiellement directement à une première pompe 7, en direction
du premier évaporateur 2. La connexion fluidique L assure la circulation du flux du
fluide réfrigérant à l'état liquide et à une pression correspondant à une basse pression,
issu du premier condenseur 5 vers la première pompe 7.
[0141] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique M assurant
la connexion fluidique de la première pompe 7 au premier évaporateur 2 et préférentiellement
en passant par le premier économiseur 15. La connexion fluidique M assure la circulation
du fluide réfrigérant à l'état liquide et à une pression correspondant à une haute
pression, issu de la première pompe 7 vers le premier économiseur 15.
[0142] La première pompe 7 assure une compression du fluide réfrigérant à l'état liquide
et donc une augmentation de la pression du flux du fluide réfrigérant à l'état liquide
avant son entrée dans le premier évaporateur 2.
[0143] Le circuit fluidique du transformateur 1 comprend une connexion fluidique N assurant
la connexion fluidique du premier économiseur 15 au premier évaporateur 2, préférentiellement
directement et plus précisément à l'entrée 20 du premier évaporateur 2. La connexion
fluidique N assure la circulation du fluide réfrigérant à l'état liquide réchauffé
après son passage dans le premier économiseur 15 et à une pression correspondant à
une haute pression issue du premier économiseur 15 vers le premier évaporateur 2.
[0144] Les pressions hautes peuvent être ou non identiques, mais correspondent toutes à
des hautes pressions.
[0145] Les basses pressions peuvent être ou non identiques, mais correspondent toutes à
des basses pressions.
[0146] Le circuit fluidique de la machine 101 comprend une connexion fluidique A' assurant
la connexion fluidique du deuxième évaporateur 102 vers le deuxième absorbeur 103,
préférentiellement directement, plus précisément de la sortie 121 du deuxième évaporateur
102 à l'entrée 130 du deuxième absorbeur 103. La connexion fluidique A assure la circulation
d'au moins une partie du flux de fluide réfrigérant à l'état gazeux et à une pression
correspondant à une basse pression depuis le deuxième évaporateur 102 jusqu'au deuxième
absorbeur 103.
[0147] Le circuit fluidique de la machine 101 comprend une connexion fluidique B' assurant
la connexion fluidique du deuxième absorbeur 103, préférentiellement directement,
plus précisément de la sortie 131 du deuxième absorbeur 103 vers la deuxième pompe
à solution 108. La connexion fluidique B' assure la circulation du flux de la solution
de travail dite riche, et à une pression correspondant à une basse pression depuis
le deuxième absorbeur 103 vers la deuxième pompe à solution 108 en direction du deuxième
générateur 104.
[0148] Le circuit fluidique de la machine 101 comprend une connexion fluidique C' assurant
la connexion fluidique de la deuxième pompe à solution 108, préférentiellement directement,
vers le deuxième générateur 104, plus précisément vers l'entrée 140 du deuxième générateur
4. La connexion fluidique C' assure la circulation du flux de la solution de travail
riche et à une pression correspondant à une haute pression depuis la deuxième pompe
à solution 108 vers le deuxième générateur 104.
[0149] La deuxième pompe à solution 108 assure une compression de la solution de travail
et donc une augmentation de la pression du flux de la solution de travail riche avant
son entrée dans le deuxième générateur 104.
[0150] Le circuit fluidique de la machine 101 comprend une connexion fluidique D' assurant
la connexion fluidique du deuxième générateur 104, plus précisément la sortie 142
du deuxième générateur 104, préférentiellement directement, vers un troisième détendeur
109. La connexion fluidique F assure la circulation du flux de la solution de travail
pauvre et à une pression correspondant à une haute pression depuis le deuxième générateur
104 vers un troisième détendeur 109 en direction du deuxième absorbeur 103.
[0151] Le circuit fluidique de la machine 101 comprend une connexion fluidique E' assurant
la connexion fluidique du troisième détendeur 109, préférentiellement directement,
vers le deuxième absorbeur 103. La connexion fluidique E' assure la circulation du
flux de la solution de travail pauvre et à une pression correspondant à une basse
pression depuis le troisième détendeur 109 en direction du deuxième absorbeur 103.
[0152] Le troisième détendeur 109 assure une diminution de la pression du flux de la solution
de travail pauvre avant son entrée dans le deuxième absorbeur 103.
[0153] Le circuit fluidique de la machine 101 comprend une connexion fluidique F' assurant
la connexion fluidique du deuxième générateur 104, plus précisément de la sortie 141
du deuxième générateur 104 vers le deuxième condenseur 105, plus précisément l'entrée
150 du deuxième condenseur 105. La connexion fluidique F' assure la circulation du
flux du fluide réfrigérant à l'état gazeux et à une pression correspondant à une haute
pression, issu du deuxième générateur 104 vers le deuxième condenseur 105.
[0154] Le circuit fluidique de la machine 101 comprend une connexion fluidique I' assurant
la connexion fluidique du premier condenseur 5, plus précisément la sortie 151 du
deuxième condenseur 105, préférentiellement directement à un deuxième détendeur 107,
en direction du deuxième évaporateur 102. La connexion fluidique I' assure la circulation
du flux du fluide réfrigérant à l'état liquide et à une pression correspondant à une
haute pression, issu du deuxième condenseur 105 vers le deuxième détendeur 107.
[0155] Le circuit fluidique de la machine 101 comprend une connexion fluidique J' assurant
la connexion fluidique du deuxième détendeur 107 au deuxième évaporateur 102. La connexion
fluidique J' assure la circulation du fluide réfrigérant à l'état liquide et à une
pression correspondant à une basse pression, issu du deuxième détendeur 107 vers le
deuxième évaporateur 102.
[0156] Le deuxième détendeur 107 assure une détente du fluide réfrigérant à l'état liquide
et donc une baisse de la pression du flux du fluide réfrigérant à l'état liquide avant
son entrée dans le deuxième évaporateur 102.
[0157] Le système présent l'avantage de ne pas nécessiter de source de chaleur ou de froid
supplémentaire, Le couplage de la machine frigorifique ne nécessite pas de mettre
en oeuvre des sources de chaleur ou de froid différentes ou supplémentaire du transformateur
de chaleur pour son fonctionnement.
[0158] Selon une possibilité, le système comprend un organe de régulation de la pression
et notamment la pression du réfrigérant dans le deuxième évaporateur 104 de la machine
frigorifique est régulée en fonction de la température ambiante, plus généralement
de la température de la source de froide commune 112, afin de maintenir une température
de condensation optimale du réfrigérant dans le premier condenseur 5 du transformateur
de chaleur (entre 10°C-25°C) afin de maximiser la performance globale du couplage
du système.
[0159] Les pressions hautes peuvent être ou non identiques, mais correspondent toutes à
des hautes pressions.
[0160] Les basses pressions peuvent être ou non identiques, mais correspondent toutes à
des basses pressions.
[0161] Avantageusement, une basse pression est inférieure ou égale à 1000 KPa, voir 900
KPa, une haute pression est supérieure ou égale à 2000 KPa, voir 2500 KPa.
[0162] Exemple : Évaluation des performances d'un système selon l'invention en conditions
estivales.
[0163] Pour une température moyenne de chaleur fatale à valoriser de 80°C, c'est-à-dire
une source de chaleur 10, 11,111 présentant une température de l'ordre de 80 °C, une
température chaude à l'entrée de l'absorbeur de 100°C, c'est-à-dire une source à chauffer
présentant une température de l'ordre de 100 °C et une température extérieure de 35°C,
c'est-à-dire une source de refroidissement 113 et 114 présentant une température de
l'ordre de 35 °C.
[0164] TCA simple (état de la technique sans machine frigorifique absorption) :
- COP_th=0,20
- COP_elec=2,6
- ΔT abs=0,4°C
Système selon la figure 1
[0165]
- COP_th=0,27
- COP_elec=15,4
- ΔT_abs=11,2 °C
[0166] Les résultats de ce modèle montrent que le couplage du transformateur avec une machine
frigorifique absorption permet d'améliorer le COP_elec de la machine d'un facteur
7 (dans la configuration TCA, seule l'énergie électrique est une source de dépense)
et le COP_th de 0,2 à 0,27. Le point le plus important à noter est la différence de
température de la source à chauffer entre l'entrée et la sortie de la source chauffée
14 de l'absorbeur 3, ΔT_abs, qui passe de 0,4 à 11°C. C'est le facteur le plus important
de justification de l'utilisation d'un éjecteur dans le TCA car cette différence de
température dicte la possibilité ou non de valoriser la source chaude par un nouveau
procédé industriel. Une différence de 0,4°C n'est pas suffisante pour alimenter un
procédé industriel alors qu'une différence de 11°C peut alimenter de nombreux procédés
industriels ou des réseaux de chaleur.
LISTE DES REFERENCES
[0167]
1. Transformateur de chaleur
2. Premier Évaporateur
3. Premier Absorbeur
4. Premier Générateur
5. Premier Condenseur
5'. Condenseur Complémentaire
7. Première Pompe
8. Première Pompe à solution
9. Premier Détendeur
10. Source chaude du premier évaporateur
11. Source chaude du premier générateur
12. Source de refroidissement du condenseur complémentaire
14. Source chauffée
15. Premier économiseur
16. Second économiseur
20. Entrée dans le premier évaporateur
21. Sortie du premier évaporateur
30. Entrée dans le premier absorbeur
31. Sortie du premier absorbeur
32. Seconde entrée dans le premier absorbeur
40. Entrée dans le premier générateur
41. Sortie du premier générateur
42. Seconde Sortie du premier générateur
50. Entrée dans le premier condenseur
51. Sortie du premier condenseur
70. Entrée dans la première pompe
71. Sortie de la première pompe
80. Entrée dans la première pompe à solution
81. Sortie de la première pompe à solution
90. Entrée dans le premier détendeur
91. Sortie du premier détendeur
101.Machine frigorifique à absorption de chaleur
102. Deuxième Évaporateur
103. Deuxième Absorbeur
104. Deuxième Générateur
105. Deuxième Condenseur
107. Deuxième Détendeur
108. Deuxième Pompe à solution
109. Troisième Détendeur
111. Source chaude deuxième générateur
112. Arrivée commune de source de refroidissement de la machine frigorifique
113. Source de refroidissement du deuxième condenseur
114. Source chaude du deuxième absorbeur
115. Vanne trois voies
120. Entrée dans le deuxième évaporateur
121. Sortie du deuxième évaporateur
130. Entrée dans le deuxième absorbeur
131. Sortie du deuxième absorbeur
132. Seconde Entrée dans le deuxième absorbeur
140. Entrée dans le deuxième générateur
141. Sortie du deuxième générateur
142. Seconde Sortie du deuxième générateur
150. Entrée dans le deuxième condenseur
151. Sortie du deuxième condenseur
170. Entrée dans le deuxième détendeur
171. Sortie du deuxième détendeur
180. Entrée dans la deuxième pompe à solution
181. Sortie de la deuxième pompe à solution
190. Entrée dans le troisième détendeur
191. Sortie du troisième détendeur