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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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AI-Optimized Control and Integration of Transcritical R744 Heat Pumps for Sustainable Heating Solutions

Descripción del proyecto

Cómo la inteligencia artificial podría optimizar los sistemas de bombas de calor

La calefacción eficiente de viviendas y edificios supone un gran reto al crear una sociedad con bajas emisiones de carbono, especialmente en el caso de los sistemas que requieren un consumo energético considerable. Las bombas de calor R744 (CO2) están despertando interés como solución sostenible, ya que utilizan un refrigerante respetuoso con el medio ambiente y pueden integrarse con fuentes de energía renovables (FER) y sistemas de almacenamiento de energía térmica (SAET). Sin embargo, a menudo no rinden al máximo debido a unos sistemas de control deficientes, sobre todo cuando se combinan con FER y SAET. Con el apoyo de las acciones Marie Skłodowska-Curie, el proyecto AI-Heat Pump desarrollará un algoritmo de optimización en tiempo real basado en la inteligencia artificial. Este algoritmo garantizará que las bombas de calor R744 funcionen con la máxima eficiencia, lo que reducirá los costes en un 15% en los edificios de viviendas plurifamiliares.

Objetivo

The heating sector is a critical challenge in the global transition toward a low-carbon society, particularly for hard-to-abate applications requiring substantial energy (e.g. residential applications). Among various green technologies, transcritical R744 (CO2) heat pumps have emerged as a future-proof solution thanks to their eco-friendly and safe refrigerant (i.e. R744). On the one hand, R744-based heating systems can reduce dependence on fossil fuels, including Russian gas, especially by integrating renewable energy sources (RESs) and hot thermal energy storages (HTESs), enhancing resilience to energy price fluctuations. On the other hand, its energy and economic performance is hindered by suboptimal control between the heat pump and heat distribution/domestic hot water system, which becomes more complex when integrating RESs and HTES. Thus, the AI-Heat Pump project aims to develop and demonstrate the first ever artificial intelligence (AI)-driven real-time optimization algorithm to allow R744-based heating systems integrated with RESs and a HTES to always operate at the highest cost-effective conditions. The algorithm will be implemented with respect to RES availability, HTES status, heating demand, heat pump/heat distribution status and, electricity price and it will be tested on the transcritical R744 heat pump setup at SDU. Compared to the heat pumps using conventional refrigerants, i.e. synthetic refrigerants often classified as PFAS and/or slightly flammable, the algorithm will allow R744-based heating systems to be about 15 % more cost-effective in multi-family houses. The project will be carried out in close collaboration with the University of Edinburgh (HTES modelling) and Bitzer Electronics A/S (enhanced system control and integration). Therefore, as concrete value and impact, this project will lay robust foundations for sustainable future and thus pave the way for remarkable enhancements for business and society concerning the green heating sector.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véas: El vocabulario científico europeo.
La clasificación de este proyecto ha sido validada por personas.

Palabras clave

Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).

Programa(s)

Programas de financiación plurianuales que definen las prioridades de la UE en materia de investigación e innovación.

Tema(s)

Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.

Régimen de financiación

Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Ver todos los proyectos financiados en el marco de este régimen de financiación

Convocatoria de propuestas

Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.

(se abrirá en una nueva ventana) HORIZON-MSCA-2025-PF

Ver todos los proyectos financiados en el marco de esta convocatoria

Coordinador

SYDDANSK UNIVERSITET
Aportación neta de la UEn

Aportación financiera neta de la UE. Es la suma de dinero que recibe el participante, deducida la aportación de la UE a su tercero vinculado. Considera la distribución de la aportación financiera de la UE entre los beneficiarios directos del proyecto y otros tipos de participantes, como los terceros participantes.

€ 263 393,28
Coste total

Los costes totales en que ha incurrido esta organización para participar en el proyecto, incluidos los costes directos e indirectos. Este importe es un subconjunto del presupuesto total del proyecto.

Sin datos

Socios (1)

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