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Simulation and Control of Renewable COmbustion (SCIROCCO)

Descripción del proyecto

El hidrógeno une la energía renovable con una combustión más eficiente de los combustibles fósiles

Muchos países están dando pasos decididos para cumplir con los objetivos de transición del uso de combustibles fósiles a formas de energía renovables más limpias. Con todo, la transición llevará tiempo debido a los múltiples retos relacionados con el rendimiento, el coste y la escalabilidad de las tecnologías de producción y fabricación en serie. En el proyecto SCIROCCO, financiado con fondos europeos, se desarrollará una tecnología integral que favorece tanto la escalabilidad de la energía renovable obtenida como la reducción de las emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles. El equipo diseñará tecnologías para almacenar energía renovable en forma de hidrógeno y, a continuación, quemarlo en combinación con combustibles fósiles. De este modo se aprovecha la excepcional inflamabilidad del hidrógeno en cámaras de combustión inteligentes y aumenta la eficiencia.

Objetivo

Most renewable energies can only be delivered intermittently. Without massive long-term storage capacities they will never provide 65 % of our energy mix by 2050, as required to limit global warming to 2. Throughout this period and beyond, energy generation from combustion will remain a key component of this mix. SCIROCCO has two goals: (1) provide effective storage for renewable energies and (2) significantly improve existing combustion systems. Objective (1) is addressed by extending Power to Gas (PtG) strategies, where excess electricity from renewable sources is converted into fuel, usually hydrogen (H2), which is easy to store over long periods and burn when power is needed. Objective (2) is addressed by burning the renewable H2 in smart combustors with higher efficiencies and reduced emissions. Today, H2 is diluted in methane lines ('drop-in' strategy) to burn in existing devices. This strategy ignores the exceptional properties of H2, which burns and ignites faster than all other fuels. We will exploit these properties in new chambers that (1) burn H2 within a wide range of fossil fuel mixes and (2) use H2 as a powerful actuator to increase performance. Rather than diluting H2 in other fuels, we will inject H2 into the chamber separately. Research is needed to analyse the structure of these new dual-fuel flames that burn a fossil fuel and H2 simultaneously. This is a challenge for combustion science, requiring a re-think of chamber design and control. These fundamental issues will be addressed for two applications with fundamental societal impact: (1) laminar gas-burning flames (stoves, heaters) and (2) swirled liquid fuel turbulent flames (aerospace and power gas turbines). All cases will be studied experimentally (at IMFT) and numerically (with CERFACS simulation codes). SCIROCCO will develop fundamental knowledge on multi-fuel flames and have a direct societal impact as SCIROCCO burners will pave the way for smart combustors burning renewable H2

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.

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Régimen de financiación

ERC-ADG - Advanced Grant

Institución de acogida

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Aportación neta de la UEn
€ 1 976 835,00
Dirección
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Francia

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Región
Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Tipo de actividad
Research Organisations
Enlaces
Coste total
€ 1 976 835,00

Beneficiarios (2)