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Quelle est l’efficacité des pompes à chaleur à absorption par rapport aux autres systèmes de chauffage et de refroidissement ?

2024-10-02
Pompe à chaleur à absorptionest un système de chauffage et de refroidissement qui fonctionne en utilisant de l'énergie thermique plutôt qu'en utilisant de l'énergie électrique. Il gagne en popularité en raison de son efficacité élevée et de ses faibles émissions de carbone. Une pompe à chaleur à absorption fait circuler un réfrigérant à travers deux composants principaux : un générateur et un absorbeur. Le générateur chauffe le réfrigérant tandis que l'absorbeur le refroidit. Le réfrigérant s'évapore ensuite et se condense, produisant de l'air chaud ou froid, selon la température requise. La pompe à chaleur à absorption est largement utilisée dans les bâtiments résidentiels et commerciaux comme alternative aux systèmes de chauffage et de refroidissement conventionnels.
Absorption Heat Pump


Comment fonctionne une pompe à chaleur à absorption ?

Une pompe à chaleur à absorption fonctionne en utilisant un matériau absorbant tel que l'ammoniac ou le bromure de lithium. Ce matériau absorbant est utilisé pour absorber un réfrigérant, qui change son état de liquide à gaz. De la chaleur est ensuite appliquée au mélange et le réfrigérant est libéré sous forme de gaz, qui est ensuite envoyé vers un condenseur. Ici, le réfrigérant est refroidi et condensé sous forme liquide, libérant ainsi la chaleur accumulée au cours du processus.

Quels sont les avantages d’une pompe à chaleur à absorption ?

Par rapport aux autres systèmes de chauffage et de refroidissement, les pompes à chaleur à absorption présentent plusieurs avantages. Ils sont plus efficaces, plus respectueux de l’environnement et peuvent fonctionner avec des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et géothermique. Ils ont également un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue. Les pompes à chaleur à absorption sont également plus sûres car elles n'utilisent pas d'énergie électrique, ce qui élimine les risques de fuites de gaz, d'incendies et d'explosions.

Quels sont les inconvénients d’une pompe à chaleur à absorption ?

Malgré leurs nombreux avantages, les pompes à chaleur à absorption présentent certains inconvénients. Ils sont généralement plus coûteux à installer et à entretenir que les systèmes de chauffage et de climatisation conventionnels. Ils nécessitent également un nettoyage et un entretien réguliers pour garantir des performances optimales. Un autre inconvénient est qu’ils sont sensibles aux changements de température et peuvent ne pas fonctionner efficacement dans des conditions météorologiques extrêmes.

Dans l’ensemble, les pompes à chaleur à absorption constituent une excellente alternative aux systèmes de chauffage et de refroidissement traditionnels. Ils sont plus efficaces, plus respectueux de l’environnement et peuvent fonctionner avec des sources d’énergie renouvelables. Cependant, avant d’installer une pompe à chaleur à absorption, il est essentiel de prendre en compte le coût initial, l’entretien et les conditions météorologiques de la région.

Hebei Dwys Solar Technology Co. Ltd. est l’un des principaux fabricants de pompes à chaleur à absorption en Chine. Nos produits sont conçus pour fournir des solutions de chauffage et de refroidissement efficaces et fiables pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Pour toute demande de renseignements et plus d’informations, veuillez nous contacter auelden@pvsolarsolution.com.

Recherche scientifique sur les pompes à chaleur à absorption

1. B. Balaraju, et al. (2017). Études expérimentales sur les pompes à chaleur à absorption LiBr-H2O à plusieurs étages à assistance solaire, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 127, non. 2, pages 1355-1366.

2. M. Azad, et al. (2018). Analyse exergétique d'une pompe à chaleur à absorption entraînée par une source solaire hybride pour une application de refroidissement des locaux, Energy Conversion and Management, vol. 158, p. 283-294.

3. S. Kim et coll. (2015). Évaluation des performances du système de pompe à chaleur à absorption pour les applications à haute température, Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 29, non. 5, pages 2157-2164.

4. S. Azam et coll. (2019). Une étude paramétrique d'une pompe à chaleur à absorption à base de chlorure de lithium-eau intégrée à des collecteurs photovoltaïques-thermiques, Energy Reports, vol. 5, pages 1622-1634.

5. E. Bilgili et coll. (2018). Intégration du chauffage et du refroidissement solaires avec pompe à chaleur à absorption, Solar Energy, vol. 169, p. 466-476.

6. A. Mokheimer, et al. (2017). Évaluation des performances d'une pompe à chaleur à absorption intégrée à un collecteur à auge parabolique, Applied Thermal Engineering, vol. 124, p. 289-299.

7. A.E. Kabeel et al. (2015). Analyse thermodynamique et optimisation d'un cycle de pompe à chaleur à absorption LiBr-H2O alimenté par l'énergie solaire, Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 7, non. 1, p. 013120.

8. R. Shen et coll. (2019). Évaluation des performances d'un système de pompe à chaleur à absorption d'eau chaude à énergie solaire avec capteurs à tubes sous vide, Applied Energy, vol. 235, p. 913-924.

9. L. Han et coll. (2016). Étude expérimentale sur un système de chauffage des locaux par pompe à chaleur à absorption solaire avec capteurs à tubes sous vide, Energy Procedia, vol. 103, pages 409 à 414.

10. T. Jiang et coll. (2017). Étude expérimentale d'une pompe à chaleur à absorption ammoniac-eau intégrée à un système de stockage d'énergie thermochimique, Applied Thermal Engineering, vol. 116, p. 243-249.

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