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Energia e Sustentabilidade

Energia e Sustentabilidade. Desenvolvimento Sustentável. Visão Holística Desenho de Sistemas Complexos. Conversão de energia. Desenvolvimento de produtos e serviços. Processos de Transferência de energia. Desafios do futuro ?. Aplicações emergentes. Gestão de Energia. Projecto.

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Presentation Transcript


  1. Energia e Sustentabilidade Desenvolvimento Sustentável Visão Holística Desenho de Sistemas Complexos Conversão de energia Desenvolvimento de produtos e serviços Processos de Transferência de energia Desafios do futuro ? Aplicações emergentes

  2. Gestão de Energia Projecto

  3. Conversão de Energia Otimização de sistemas de combustão Caldeiras ...

  4. Conversão de Energia Diagnóstico laser e modelação de sistemas de combustão

  5. Tmed (K) [ U,V ] Uj Uj Up Up Conversão de Energia ... sistemas de queima domésticos ... Turbinas a gás

  6. Conversão de Energia Modelação Matemática/Experimental de Sistemas Reactivos Escoamento de gases em torno de uma chama de metano (Diagnóstico Laser) Queimador típico Identificação da mistura Ar/Fuel e do tipo de combustível através da análise espectral de imagens fotográficas (Técnica Espectral desenvolvida no IST)

  7. Wind Tunnel Injector Control Driver Air NI5411 Function Generator Processos de transferência ... Motores de combustão interna alternativos Working Section

  8. Aplicações emergentes Análise do desempenho dos sistemas de arrefecimento IGBT (Integrated Gate Bipolar Transistor) Transitor Bipolar de Porta Integrada

  9. Aplicações emergentes Arrefecimento directo com fluidos dieléctricos Entalpia de vaporização Temperatura de saturação Tensão superficial Temperatura de Nukiyama Natureza da superfície Topografia da superfície Weber das gotas no impacto: menor do que o limite de splash mas maior do que o de reflexão Molhabilidade Mecanismos de transferência de energia :

  10. Gestão da energia O primeiro passo consiste na capacidade de modelar sistemas energéticos complexos

  11. Mas a batalha decisiva está nas cidades, os nós de uma rede que, consome cerca de 2/3 da energia e alberga 50% da humanidade. Nas cidades consome-se mais electricidade, carvão e gás do que a média mundial, mas menos combustíveis liquidos. World Energy Outlook 2008

  12. Gestão da energia O Exemplo vem de dentro: a gestão inteligente de energia no IST – Tagus Park 44 equipamentos de medição de energia elétrica 19 equipamentos de medição de consumo de gás 72 equipamentos de medição de entalpia em água quente e fria Deteção da atividade humana (Tagus sensor network) • WSN • Bluetooth • Wi-Fi (em curso) • GSM (em curso)

  13. Gestão da energia Do edifício ao Bairro, OPORTUNIDADES Micro Geração e distribuido Virtual Power Plant Integração de previsões meteorológicas com previsão e gestão da procura Redes inteligentes Iluminação pública inteligente Mobilidade suave e modos partilhados Segurança Sistemas de transporte inteligentes Veículos Eléctricos

  14. Gestão da energia Otimizar o uso de energia em edifícios existentes, o primeiro passo em cidade “maduras” Otimização de sistemas de conversão descentralizada de energia em edificios existentes Reabilitação de edifícios em Lisboa

  15. Gestão da energia Integrar energias renováveis na cidade e promover “microgrids”, que contribuam para gerir a dinâmica dos sistemas energéticos Residential Gasengines Absorption Necessidades energéticas complementares e armazenamento” PCC Office Photovoltaics

  16. Gestão da energia Visão mais global: a energia está em todas as entradas e saídas, que há que quantificar

  17. Gestão da energia Metabolismo Urbano - caracterização do “DNA de uma cidade”, que codifica os consumos de materiais associados às suas funções (actividades económicas)

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