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Développer une [https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_thermique machine thermique] inversible, qui fait circuler un gaz en circuit fermé entre deux cylindres isolants de volumes différents, à travers deux échangeurs thermiques, afin d’approcher le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot cycle de Carnot]. | |||
Cette machine peut servir dans la conception de pompes à chaleurs ou réfrigérateurs sans gaz à effet de serre comme le R93, car il n’y a pas de changement de phase. Elle devrait aussi pouvoir servir de moteur, produisant de l’énergie mécanique en transférant de la chaleur d’une source chaude vers une source froide. | Cette machine peut servir dans la conception de pompes à chaleurs ou réfrigérateurs sans gaz à effet de serre comme le R93, car il n’y a pas de changement de phase. Elle devrait aussi pouvoir servir de moteur, produisant de l’énergie mécanique en transférant de la chaleur d’une source chaude vers une source froide. | ||
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Dans la machine théorique que [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot_(physicien) Sadi Carnot] a utilisé pour décrire son cycle idéal, la source chaude et la source froide doivent agir alternativement au même endroit, ce qui parait techniquement irréalisable. L’usage de deux cylindres et deux échangeurs thermiques permet d’imiter cette machine, mais induit des frottements et un volume mort.<br clear=all> | Dans la machine théorique que [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot_(physicien) Sadi Carnot] a utilisé pour décrire son cycle idéal, la source chaude et la source froide doivent agir alternativement au même endroit, ce qui parait techniquement irréalisable. L’usage de deux cylindres et deux échangeurs thermiques permet d’imiter cette machine, mais induit des frottements et un volume mort.<br clear=all> | ||
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== Cycle idéal == | == Cycle idéal == | ||
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=== Cycle moteur === | === Cycle moteur === | ||
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=== Cycle récepteur === | === Cycle récepteur === | ||
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|'''1 Détente adiabatique :''' Le gaz est détendu dans le petit cylindre, sa température diminue. | |'''1 Détente adiabatique :''' Le gaz est détendu dans le petit cylindre, sa température diminue. | ||
|[[File:Recept_detente_adiabatique.png|frameless|le grand cylindre reste vide]] | |[[File:Recept_detente_adiabatique.png|frameless|le grand cylindre reste vide]] | ||
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J’espère profondément que cette idée participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et je suis convaincu que | Totalement ! La description de cette invention est publiée ici sous licence [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.fr Creative Commons Zero], cependant je ne peux vous garantir que tout ou partie de cette machine ne soit pas actuellement protégé par un brevet. | ||
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Latest revision as of 16:22, 1 September 2026
Objectif

(pompe à chaleur)
Développer une machine thermique inversible, qui fait circuler un gaz en circuit fermé entre deux cylindres isolants de volumes différents, à travers deux échangeurs thermiques, afin d’approcher le cycle de Carnot.
Cette machine peut servir dans la conception de pompes à chaleurs ou réfrigérateurs sans gaz à effet de serre comme le R93, car il n’y a pas de changement de phase. Elle devrait aussi pouvoir servir de moteur, produisant de l’énergie mécanique en transférant de la chaleur d’une source chaude vers une source froide.
Sur un principe proche existe depuis deux siècles le moteur Stirling, ce dernier réalise les transferts thermiques au niveau des cylindres, l’idée novatrice ici est de transférer la chaleur quand le gaz passe d’un cylindre à l’autre.
Dans la machine théorique que Sadi Carnot a utilisé pour décrire son cycle idéal, la source chaude et la source froide doivent agir alternativement au même endroit, ce qui parait techniquement irréalisable. L’usage de deux cylindres et deux échangeurs thermiques permet d’imiter cette machine, mais induit des frottements et un volume mort.
Cycle idéal
Cycle moteur
Cycle récepteur
Thermodynamique
(Mise à jour Septembre 2026)
Première Étude
Une étude analytique du cycle récepteur est disponible ici : Étude Thermodynamique et Mécanique
⚠️ J’ai fait un usage massif de l’IA pour réaliser ce travail, j’ai minutieusement relu et corrigé, j’ai fait intervenir trois LLMs majeurs pour avoir différents points de vue. À ce stade une validation par un être humain compétent est nécessaire.
Application Numérique
La réalisation d’un solveur logiciel et des premières applications numériques suivra prochainement.
Mécanique
Les possibilités techniques pour animer les pistons sont nombreuses, en particulier pour le cycle récepteur, solénoïdes, arbre à cames, vérins … mais un simple mécanisme 4 barres semble prometteur pour la réalisation d’une pompe à chaleur low tech efficace :

C’est libre ?
Totalement ! La description de cette invention est publiée ici sous licence Creative Commons Zero, cependant je ne peux vous garantir que tout ou partie de cette machine ne soit pas actuellement protégé par un brevet.
J’espère profondément que cette idée participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et je suis convaincu que la rendre libre est la meilleure chose à faire pour faciliter son développement et sa diffusion rapide.
Vous pouvez aider !
En apportant au wiki vos idées, vos connaissances, des traductions, des corrections ; et aussi des liens vers vos réalisations au cas où vous ne souhaiteriez pas contribuer sous licence CC0.
Il suffit de s’inscrire, et éditer.
Vous pouvez aussi faire un don.
