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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Protocol for data-driven Manifold generation, validation, and utilization in high-fidelity combustion simulations

Description du projet

Simulations de flamme avancées pour des systèmes de combustion plus propres

La conception de systèmes de combustion efficaces pour les carburants neutres en carbone comme l’hydrogène et l’ammoniac est essentielle pour réduire les émissions dans des secteurs tels que l’aviation, le transport maritime et les applications lourdes. Cependant, la simulation de flammes turbulentes dans ces systèmes nécessite des ressources considérables et prend beaucoup de temps. Par conséquent, les simulations sont rarement utilisées dans les processus de conception du monde réel. Le projet ProtoMan, financé par le CER, prévoit d’utiliser des modèles basés sur des variétés pour réduire considérablement les coûts de calcul sans perte de précision. Ceci sera réalisé grâce à de nouveaux modèles qui précalculent les états thermochimiques au lieu de les recalculer sans cesse. En outre, la théorie des flammelettes 2D sera combinée à l’apprentissage automatique pour utiliser ces modèles. ProtoMan vise à accélérer les progrès dans les systèmes énergétiques, la protection de l’environnement et les procédés industriels, soutenant ainsi la transition mondiale vers une énergie durable.

Objectif

For a clean energy future, combustion technologies require profound innovation as they remain essential for providing industrial heat, powering aviation and maritime shipping, supporting heavy-duty applications, and enabling long-term energy storage. To support and accelerate these sectors' transition to carbon-neutral and zero-carbon fuels (such as H2 and NH3), advanced numerical simulations of reacting flows are expected to play an important role. These simulations provide unique insights into the dynamics of turbulent flames in novel gas turbines or industrial furnaces - essential technological devices for the energy transition. However, high-fidelity simulations of turbulent reacting flows demand extensive computing resources, specialized software, and expert knowledge. Due to the multi-scale nature of combustion, even large research institutions face a trade-off between strong simplifications and extensive simulation runtimes, limiting their simulations' applicability for design processes. Manifold-based models offer a promising solution to reduce computational costs without compromising accuracy. By exploiting the self-similarity inherent to reacting flows, these models enable pre-tabulation of thermochemical states instead of repeated recalculations, resulting in significant simulation speed-ups by factors of 10 up to 1,000. Despite this extraordinary potential, there does not exist a straightforward approach to construct these manifolds for general conditions and current methods remain largely heuristic. ProtoMan seeks to unlock the potential of manifold-based models leveraging the synergy between recent advances in 2D flamelet theory and machine learning techniques. Implementing a systematic protocol for data-driven manifold generation, assessment, and utilization, the project aims to make these highly efficient models more accessible, contributing to advancements in energy systems, environmental protection, fire safety, and modern industrial processes.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2025-STG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 1 498 151,00
Adresse
KAROLINENPLATZ 5
64289 DARMSTADT
Allemagne

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Région
Hessen Darmstadt Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

€ 1 498 151,00

Bénéficiaires (1)

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