Systemy magazynowania energii sprężonego powietrza w mikroskali

Opis
WP1. Analiza eksperymentalna i komputerowa dynamiki rozprężania sprężonego gazu w instalacji MES-Expander (AGH, EECS) T.1.1. Analiza teoretyczna i opracowanie zero-wymiarowego modelu matematycznego ilustrującego dynamikę procesów i zjawisk zachodzących we współpracy MES-Expander (AGH, EECS) T1.2. Sformułowanie strategii optymalizacji i sterowania (SU, DOC). T.1.3. Przeprowadzenie analizy wrażliwości dla opracowanej strategii sterowania dla MES (SU, DOC). T1.4. Opracowanie dwu- i trójwymiarowego modelu matematycznego procesu sprężania i rozprężania gazu (SUT, TPM). T1.5. Badania eksperymentalne wpływu ciśnienia uderzenia na dynamikę rozprężania gazu w układzie MES-Expander (AGH, EECS). WP2. Analiza eksperymentalna i komputerowa dynamiki wymiany ciepła w podsystemie TES (SUT, TPM) T.2.1. Opracowanie modeli trójwymiarowych, zerowymiarowych i zredukowanego rzędu TES do analizy parametrycznej działania TES i optymalizacji (SUT, TPM). T.2.2. Sormułowanie modeli dla strategii optymalizacji i sterowania (SU, DOC). T.2.3. Badania eksperymentalne pracy TES i weryfikacja eksperymentalna opracowanych modeli matematycznych (SUT, TPM). T.2.4. Badania eksperymentalne i komputerowe czasu rezydencji sprzężonego powietrza w podsystemach CAES i TES (SUT, TPM). WP3. Zaawansowane badania i ocena dynamiki rozprężania gazu w złożonej instalacji MES-TES-Expander (AGH, EECS) T.3.1. Inteligentna strategia sterowania do zarządzania energią (SU, DOC) T.3.2. Analiza eksperymentalna i weryfikacja sterowania procesem iod kątem efektywności egzergetycznej w układzie MES-TES-Expander (AGH, EECS; SUT, TPM). T.3.3. Analiza wrażliwości dynamiki sterowania procesem i jej wpływ na efektywność egzergetyczną rozprężania sprężonego gazu (AGH, EECS; SU, DOC). T.3.4. Analiza wibroakustyczna dynamiki rozprężania gazu na stanowisku badawczym i metody redukcji drgań oraz hałasu (AGH, Vibro). WP4. Analizy systemowe złożonej dynamiki rozprężania gazu w układzie MES-TES-Expander (SUT, AdvancedExergy) T.4.1. Badania optymalnego zestawu parametrów pracy układu MES-TES-Expander (AGH, EECS; SUT, AdvancedExergy). T.4.2. Analizy systemowe z przeznaczeniem do oceny efektywności egzergetycznej i optymalnych warunków pracy (SUT, AdvancedExergy).
Laboratoria:
Laboratorium Systemów Pomiarowych i Sterowania
Laboratorium dynamiki rozprężania gazów
Współpraca:
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
Instytut Dynamiki Systemów Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy
Instytut Technologii Shibaura, Tokio, Japonia
Wydział Inżynierii, Uniwersytet w Brown, Brown, USA
Uniwersytet Minho, Guimaraes, Portugalia
Uniwersytet w Aalborgu, Aalborg, Dania
Instytut Energii, HEIG, Yverdon-les-Bains, Szwajcaria
Wydział Inżynierii, Uniwersytet w Perugii, Włochy
Centrum Uniwersyteckie na Svalbardzie, Longyearbyen, Norwegia

Kontakt

Zespół badawczy micro-CAES
30-059 Kraków, al. Adama Mickiewicza 30, budynek D4, I. piętro, pok. 123
12 617 33 89

Jednostka prowadząca

Wydział Energetyki i Paliw - Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych

Lider zespołu

Leszczyński Jacek

Zespół

  • Fitowska Zuzanna
  • Gryboś Dominik
  • Markowski Jan
  • Rapacka-Zimny Natalia
  • Rus Piotr
  • Stachura Aleksandra
  • Stańczyk Maria
  • Trojanowski Roman
  • Wiciak Jerzy
  • Zimnoch Gabriela

Obszary badawcze IDUB

  • Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. Projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów
  • Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. Zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano

Słowa kluczowe

mikro-CAESmagazynowanie ciepła/chłodupulsacyjna ekspansja gazupodgrzew gazudynamikastabliność ekspansjisprawnośćoptymalizacjafunkcja celutwierdzenie Banacha o punkcie stałymhałas