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Pompes à chaleur : 
vapeur décarbonée


L'union de nos compresseurs uniques avec nos pompes à chaleur VQ145 permet la production de vapeur décarbonée.

AIREDIF

se positionne comme précurseur dans la génération de vapeur thermodynamique.

La vapeur décarbonée

Notre gamme de pompes à chaleur VQ145 permet de générer de la vapeur basse pression à 2 bar.  Ensuite, cette vapeur peut être comprimée jusqu'à 6 à 7 bara (~160°C).

La source de chaleur peut être, par exemple, les condensats atmosphériques.

La solution AIREDIF

En partenariat avec Vilter by Copeland et Atlantic Compressors, AIREDIF propose une gamme de pompes à chaleur industrielles fonctionnant avec des fluides naturels.  Les compresseurs Single Screw de Vilter offrent de la puissance et de la fiabilité, ils demandent peu de maintenance.


Premier étage (Pompe à chaleur à l'ammoniac - vapeur 2 bara) :

L'utilisation de l'ammoniac (NH3) est un choix stratégique majeur. C'est un fluide naturel, qui possède un excellent coefficient de performance (COP) et un potentiel de réchauffement global (PRG) nul, contrairement aux fluides synthétiques (HFC).

À ce stade, la pompe à chaleur récupère de la chaleur et en augmente la température pour évaporer l'eau à basse pression (2 bar, soit environ 115 - 120°C). Cela remplace totalement la chaudière fossile traditionnelle pour la phase d'évaporation initiale.

Deuxième étage (Compression mécanique - 7 bar) :

Le compresseur élève la pression de la vapeur de 2 à 7 bar (environ 165-170°C). C'est ici que réside l'efficacité énergétique du système : au lieu de brûler du gaz pour atteindre cette température, on utilise de l'électricité pour compresser la vapeur déjà existante.

Cette étape permet d'obtenir de la vapeur saturée à une pression utile pour la plupart des procédés industriels (stérilisation, séchage, réacteurs chimiques) avec une consommation électrique bien inférieure à l'énergie thermique contenue dans la vapeur produite.


Des variantes à ce schéma sont possibles afin d'optimiser l'ensemble.

Votre avantage

Décarbonation totale : Si l'électricité alimentant la pompe à chaleur et le compresseur est d'origine renouvelable, la vapeur produite est 100% décarbonée.

Efficacité énergétique : Le COP global d'un tel système dépasse souvent 3 ou 4 (1 kWh électrique produit 3 à 4 kWh thermiques), contre <1 pour une chaudière électrique classique ou ~0,9 pour une chaudière gaz.

Sécurité et écologie : L'usage de l'ammoniac est un fluide naturel, évitant les risques réglementaires liés aux fluides fluorés.

Souveraineté énergétique : Indépendance des sources d'énergie importées (hydrocarbures) dont le coût, voire la disponibilité, est soumis à des mouvements géopolitiques.


Nous offrons une solution clé en main de génération de vapeur verte, directement substituable aux chaudières à gaz dans l'industrie.

Importance écologique

La production de vapeur décarbonée est un enjeu industriel majeur pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, car la vapeur est le fluide énergétique le plus utilisé dans l'industrie (chimie, agroalimentaire, papeterie, raffinerie). Traditionnellement générée par la combustion de gaz naturel ou de charbon, sa production représente une part significative des émissions de CO2 du secteur industriel.


Nos technologies transforment les défis écologiques en atouts compétitifs, essentielles pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Importance politique et monétaire

Pour les pays dépourvus d'hydrocarbures, les pompes à chaleur industrielles sont un instrument stratégique de souveraineté nationale et de stabilité économique.  Elles permettent de substituer des importations coûteuses de gaz ou de pétrole par l'exploitation de ressources thermiques locales, réduisant ainsi la dépendance géopolitique.  Cette transition diminue la vulnérabilité de la balance commerciale face à la volatilité des prix internationaux et aux crises d'approvisionnement énergétique.  

En électrifiant la chaleur industrielle, ces nations réorientent leurs dépenses énergétiques vers leur propre réseau électrique, soutenant l'économie domestique.  L'investissement dans cette technologie crée des emplois locaux qualifiés en ingénierie et en maintenance, renforçant le tissu industriel national.  Elles offrent une réponse structurelle à l'inflation importée, en découplant le coût de production industrielle des fluctuations des marchés fossiles mondiaux.

Politiquement, cela renforce l'autonomie décisionnelle des États, libérés des pressions diplomatiques liées à leur sécurité énergétique.

À long terme, cette autonomie thermique constitue un pilier essentiel de la résilience économique et de la compétitivité industrielle de ces pays.

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