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Bassols Absorption & Energieanlagen GmbH

Am Hasselholz 15


52074 Aachen

Germany

BL thermodynamics © 2025

BL Thermodynamics est basé à Aix-la-Chapelle, sur le bord ouest de l’Allemagne. Nos bureaux sont à seulement une centaine de mètres des frontières belges et néerlandaise. Depuis cette position stratégique, avec Bruxelles, Maastricht, Cologne et Düsseldorf à proximité, nous sommes disponibles pour des clients dans le monde entier, et maintenons une forte connexion avec notre chaîne d’approvisionnement européenne.

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Recherche et développement

Nous créons de nouvelles technologies pour une société en constant changement.
Development of solar cooling

Au-delà de la réfrigération

La technologie d’absorption d’ammoniac s’étend au-delà des installations frigorifiques, permettant des applications innovantes comme le cycle de Kalina, pour une production d’électricité à basse température, le cycle organique de Rankine (ORC), de même que de nombreuses configurations de pompes à chaleurs notamment quand il est combiné avec des compresseurs pour atteindre de hautes températures avec une efficacité augmentée. De plus, cette technologie peut être utilisé dans des centrales de désalinisation pour améliorer son efficacité, mais aussi bien d’autres secteurs.

C’est pourquoi, dès le début de notre aventure, nous avons dédié une partie significative de nos efforts dans la recherche et le développement. Grâce à notre engagement et le haut degré d’innovation dans ces efforts, nous avons été récompensés par le soutien et le financement du gouvernement allemand.

Développer la technologie de pompe à chaleur de l’avenir

Présentation de la pompe à chaleur combinant absorption et compression (ACHP)

Cette pompe à chaleur combine les technologies d’un système à absorption et d’une pompe à chaleur à compression de vapeur, en utilisant un mélange zéotropique d’ammoniac et d’eau comme fluide de travail. Il en résulte une absorption et une restitution de chaleur avec des glissements de température non constants. Le rapport de compression requis peut être réduit, par rapport aux pompes à chaleur à compression de vapeur conventionnelles utilisant des fluides frigorigènes purs, en ajustant la concentration en ammoniac aux conditions limites de fonctionnement. Ces caractéristiques, associées à la capacité d’atteindre des températures de sortie supérieures à 150 °C, pour de grands écarts de température et avec des coefficients de performance (COP) élevés, font du système ACHP une solution particulièrement adaptée à l’approvisionnement industriel en chaleur à haute température.

Quelques avantages d’une ACHP par rapport à une pompe à chaleur conventionnelle :

  • COP élevée grâce aux températures glissantes
  • Pression de fonctionnement faible, moins de 25 bars pour une température chaude de 150°C
  • Grand écart de température allant jusqu’à plus de 75K
  • Fluides frigorigènes naturels à ODP et GWP nuls (R717 & R718)
hot and cold flames
Block diagram of the Kalina Cycle

Le cycle de Kalina

Le procédé de Kalina est un cycle thermodynamique qui utilise un mélange binaire d’ammoniac et d’eau pour produire de l’électricité à partir de la chaleur. Ce cycle est comparable au cycle de Rankine, utilisé par exemple dans les centrales électriques au charbon. Les différences entre ces procédés proviennent principalement de l’utilisation de fluides de travail différents. Le cycle de Rankine utilise l’eau comme fluide de travail, tandis que le cycle de Rankine organique (ORC) emploie un fluide organique.

Le cycle de Kalina est particulièrement adapté à la valorisation de la chaleur résiduelle, de la chaleur géothermique et de la chaleur solaire thermique, permettant d’atteindre une efficacité thermodynamique supérieure à celle du cycle de Rankine pour des écarts de température modérés et des sources de chaleur à basse température. En outre, il offre une plus grande flexibilité que le cycle de Rankine organique, grâce à sa capacité à réaliser des variations dynamiques de concentration, permettant ainsi un ajustement flexible des températures d’ébullition et d’absorption au sein du procédé.