Les fluides à bas « effet de serre »
Ils sont considérés comme moins inquiétants pour l’environnement, car à la fois sans action sur l’ozone stratosphérique et d’un faible impact sur l’effet de serre.
Ils présentent tous des inconvénients, soit au niveau sécurité, soit au niveau thermodynamique.
L’ammoniac (NH3) ou R-717
L’ammoniac présente de nombreux avantages en tant que fluide frigorigène :
- Impact environnemental nul (ODP et GWP100 nuls);
- très bon coefficient de transfert de chaleur;
- efficacité énergétique élevée (au moins aussi bonne que le R22, meilleure dans certaines conditions);
- le gaz ammoniac est plus léger que l’air;
- faibles pertes de charge;
- fuites aisément détectables;
- faible prix de revient et faibles frais d’entretien des installations;
- très difficilement inflammable, limite d’explosion élevée et petits champs d’explosion;
- chimiquement stable;
- aisément absorbable dans l’eau;
- pas très sensible à l’humidité dans le circuit;
- naturel donc biodégradable;
- grâce à sa haute température critique, il permet de réaliser des températures de condensation très élevées et de concevoir des PAC à haute température.
Les COP obtenus avec ce fluide frigorigène peuvent être équivalents à ceux obtenus avec des HFC.
L’ammoniac est par contre toxique (mais pas cumulativement dans le temps) et irritable. Il peut être explosif dans des cas exceptionnels (les limites inférieure et supérieure d’inflammabilité doivent être très proches l’une de l’autre). Il sera également explosif dans des locaux non aérés où il se crée un mélange d’air, d’azote et d’ammoniac. Les locaux doivent donc absolument être ventilés et le passage de l’air doit également être totalement libre. De plus, le NH3 corrode facilement le cuivre et ses alliages ainsi que le zinc. Les installateurs sont donc obligés d’utiliser de l’acier. Pour terminer, l’ammoniac n’étant pas miscible et soluble dans les huiles minérales, il faut prévoir un séparateur d’huile après le compresseur.
Les installations à l’ammoniac l’utilisent liquide et sa quantité est réduite : la quantité de gaz perdu par fuites est donc faible.
Il est à l’heure actuelle principalement utilisé dans le froid industriel.
Les hydrocarbures (HC) comme R-290 R-600a
Il s’agit essentiellement du propane (R-290), du butane (R-600) et de l’isobutane (R-600a).
Ces fluides organiques présentent de bonnes propriétés thermodynamiques, mais sont dangereux par leur inflammabilité. Le monde du froid s’est toujours méfié de ces fluides, même s’ils sont réapparus récemment dans des réfrigérateurs et des mousses isolantes. Leur utilisation future paraît peu probable en climatisation, vu le coût de la mise en sécurité aussi bien mécanique qu’électrique. En PAC, on l’utilise donc dans des quantités les plus faibles possible (maximum 3 kg pour les applications résidentielles), de préférence à l’extérieur des bâtiments.
Le dioxyde de carbone (CO2) ou R-744
Fluide inorganique, non toxique, non inflammable, mais moins performant au niveau thermodynamique. Son usage implique des pressions élevées et des compresseurs spéciaux.
Il possède cependant de bonnes qualités en application PAC pour le chauffage ou l’eau chaude sanitaire. Il est peu coûteux, et sa récupération et son recyclage sont simples à mettre en œuvre.
Actuellement, les spécialistes s’y intéressent à nouveau de par :
- son faible impact sur l’environnement (ODP = 0, GWP = 1);
- son faible volume massique entraînant des installations à faible volume (fuites réduites);
- …
Il a la particularité de posséder une température critique basse à 31 °C pour une pression de 73,6 bar.
À noter que l’utilisation de ce type de réfrigérant entraîne aussi des contraintes non négligeables telles que la nécessité de travailler :
- à des pressions élevées (80 voire plus de 100 bar);
- en transcritique qui demande une maîtrise de la condensation en phase gazeuse (gaz cooler);
L’eau (H2O)
Fluide inorganique, bien entendu sans toxicité. Même si sa grande enthalpie de vaporisation est intéressante, il ne se prête pas à la production de froid sous 0°C. Il est peu adapté au cycle à compression et ses applications sont rares.
Synthèse
Frigorigène |
Fluide naturel |
ODP3 |
GWP (100ans) valeurs IPCC 3 |
GWP (100ans) valeurs WMO 4 |
Temp. critique (°C) |
Pression critique (MPa) |
Inflammabilité |
Toxicité |
Coût relatif |
Puissance volumétrique |
R290
(HC) CH3CH2CH3 |
Oui |
0 |
20 |
20 |
96,7 |
4,25 |
Oui |
Non |
0,3 |
1,4 |
R717 (Ammoniac NH3) |
Oui |
0 |
<1 |
<1 |
132,3 |
11,27 |
Oui |
Oui |
0,2 |
1,6 |
R 744 (CO2) |
Oui |
0 |
1 |
1 |
31,1 |
7,38 |
Non |
Non |
0,1 |
8,4 |
R718 (H2O) |
Oui |
0 |
0 |
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Caractéristiques environnementales des fluides frigorigènes naturels.