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

Descrizione del progetto

Migliorare la stabilità delle turbine alimentate a idrogeno per lo sviluppo di un’energia pulita

Le turbine a gas alimentate a idrogeno dispongono di un grande potenziale per la produzione di energia senza la generazione di emissioni di carbonio; tuttavia, la loro diffusione su larga scala è ostacolata dalle instabilità termoacustiche, che derivano dalle interazioni tra le onde di combustione e quelle acustiche. La combustione dell’idrogeno è particolarmente soggetta a instabilità termoacustiche ad alta frequenza, che possono compromettere il funzionamento sicuro e affidabile delle future turbine. Il progetto ECHO, finanziato dal CER, studierà i meccanismi alla base di queste oscillazioni estreme e svilupperà metodi avanzati per prevederle e controllarle. Il progetto utilizzerà strutture sperimentali innovative, tra cui configurazioni rappresentative dei moderni sistemi a turbina, quali i combustori anulari a canna, per studiare le interazioni tra fiamma, flusso e acustica avvalendosi di tecniche basate sui metodi adjoint e di modelli basati sui dati per migliorare la comprensione, la previsione e la mitigazione delle dinamiche di combustione instabili.

Obiettivo

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.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: Il Vocabolario Scientifico Europeo.
La classificazione di questo progetto è stata convalidata da un essere umano.

Parole chiave

Parole chiave del progetto, indicate dal coordinatore del progetto. Da non confondere con la tassonomia EuroSciVoc (campo scientifico).

Programma(i)

Programmi di finanziamento pluriennali che definiscono le priorità dell’UE in materia di ricerca e innovazione.

Argomento(i)

Gli inviti a presentare proposte sono suddivisi per argomenti. Un argomento definisce un’area o un tema specifico per il quale i candidati possono presentare proposte. La descrizione di un argomento comprende il suo ambito specifico e l’impatto previsto del progetto finanziato.

Meccanismo di finanziamento

Meccanismo di finanziamento (o «Tipo di azione») all’interno di un programma con caratteristiche comuni. Specifica: l’ambito di ciò che viene finanziato; il tasso di rimborso; i criteri di valutazione specifici per qualificarsi per il finanziamento; l’uso di forme semplificate di costi come gli importi forfettari.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito di questo schema di finanziamento

Invito a presentare proposte

Procedura per invitare i candidati a presentare proposte di progetti, con l’obiettivo di ricevere finanziamenti dall’UE.

(si apre in una nuova finestra) ERC-2025-COG

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito del bando

Istituzione ospitante

TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN
Contributo netto dell'UE

Contributo finanziario netto dell’UE. La somma di denaro che il partecipante riceve, decurtata dal contributo dell’UE alla terza parte collegata. Tiene conto della distribuzione del contributo finanziario dell’UE tra i beneficiari diretti del progetto e altri tipi di partecipanti, come i partecipanti terzi.

€ 2 500 000,00
Indirizzo
STRASSE DES 17 JUNI 135
10623 Berlin
Germania

Mostra sulla mappa

Regione
Berlin Berlin Berlin
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale

I costi totali sostenuti dall’organizzazione per partecipare al progetto, compresi i costi diretti e indiretti. Questo importo è un sottoinsieme del bilancio complessivo del progetto.

€ 2 500 000,00

Beneficiari (1)