Skip to main content
Aller à la page d’accueil de la Commission européenne (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
français fr
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS

Extreme Thermoacoustic Events in Hydrogen Combustion: High-Frequency Instabilities and Nonlinear Interactions

Description du projet

Améliorer la stabilité des turbines fonctionnant à l’hydrogène pour une énergie propre

Les turbines à gaz alimentées à l’hydrogène présentent un fort potentiel pour parvenir à une production d’électricité sans émissions de carbone. Cependant, leur adoption à grande échelle est freinée par des instabilités thermoacoustiques, qui résultent des interactions entre les ondes de combustion et les ondes acoustiques. La combustion de l’hydrogène est particulièrement sensible aux instabilités thermoacoustiques à haute fréquence, qui peuvent compromettre le fonctionnement sûr et fiable des futures turbines. Le projet ECHO, financé par le CER, examinera les mécanismes à l’origine de ces oscillations extrêmes et mettra au point des méthodes avancées pour les prévoir et les contrôler. Il utilisera des installations expérimentales innovantes, notamment des configurations représentatives des systèmes de turbines modernes, telles que les chambres de combustion tubo-annulaires, afin d’étudier les interactions entre la flamme, l’écoulement et les ondes acoustiques. Des méthodes basées sur les adjacents et des modèles fondés sur les données serviront à améliorer la compréhension, la prévision et l’atténuation de la dynamique de combustion instable.

Objectif

For achieving net-zero carbon emissions in power generation, there exists an urgent need to enable carbon-free energy generation through the development of hydrogen-fuelled gas turbines (GTs). Hydrogen, with its high reactivity and clean combustion, presents unique challenges, including thermoacoustic instabilities that can compromise GT performance, safety, and efficiency. The project ECHO (Extreme Thermoacoustic Events in Hydrogen Combustion) aims to uncover the mechanisms driving these instabilities, particularly high-frequency oscillations, and to develop innovative prediction and control strategies.

ECHO is structured into three work packages (WPs). WP1 explores high-frequency thermoacoustic instabilities using adjoint-based methods and advanced experimental techniques. WP2 focuses on can-annular combustor configurations, a prevalent design in modern GTs, proposing to assemble a novel experimental setup dedicated to the investigation of (thermo)acoustic coupling and modal interactions. WP3 introduces data-driven, physics-constrained methods to model nonlinear flame dynamics in the time domain, overcoming limitations of traditional frequency-domain approaches.

The project combines cutting-edge theoretical, experimental, and computational approaches to address these challenges, and leverages the PI's expertise in nonlinear dynamics, advanced modelling methods, hydrogen combustion and data-based modelling. By providing new insights into high-frequency and nonlinear modal coupling, ECHO will accelerate the transition to carbon-free energy systems by enabling stable operation of hydrogen-fuelled GTs. The findings will advance both academic understanding and industrial application, supporting a sustainable energy future.

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.
La classification de ce projet a été validée par des humains.

Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

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-COG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN
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.

€ 2 500 000,00
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.

€ 2 500 000,00

Bénéficiaires (1)