Esploriamo nuove frontiere del software attraverso progetti innovativi, sviluppando soluzioni all'avanguardia per un mondo digitale in continua evoluzione

PROGETTI DI RICERCA

HARMONISE ha l’obiettivo di sviluppare una soluzione end-to-end per trasformare i distretti in Positive Energy Districts (PED). Il progetto si concentra sulla creazione di soluzioni scalabili, interoperabili e incentrate sull’utente per migliorare la gestione dell’energia e integrare le risorse rinnovabili.

La missione è guidare la transizione verso città intelligenti e verdi implementando sistemi di gestione energetica gerarchici e agili che ottimizzino l’utilizzo delle risorse e promuovano la sostenibilità.

Gli obiettivi chiave sono:
  • Soluzione end-to-end: fornire un sistema completo per la gestione e l’integrazione dei PED, con particolare attenzione alla scalabilità e alla replicabilità.
  • Coinvolgimento degli utenti: sviluppare strumenti e applicazioni che supportino il coinvolgimento delle parti interessate e modelli aziendali attivi.
  • Innovazione: sfruttare tecnologie avanzate come il fog computing e la blockchain per una gestione energetica sicura ed efficiente.

HELIOS

Il progetto HELIOS Holistic Energy-efficient Living and Integrated Optimization System ha come obiettivo la realizzazione di un prototipo di Digital Twin, evoluzione dell’attuale gestione in BIM di un edificio costruito, real-time e adattivo, integrato con l’ecosistema esterno (es. altri stakeholder/sistemi), dotato di tecnologie connesse, interoperabili e sostenibili che permettono il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse energetiche.

La soluzione consentirà al gestore del patrimonio immobiliare di simulare il profilo energetico dell’edificio, arricchirlo con dati reali dal campo (es. comportamento dell’utenza), di effettuare riconfigurazioni dei processi per una gestione ottimale dei locali anche sul profilo manutentivo, andando in ultima istanza a rafforzare l’efficienza energetica e la performance dell’asset sul versante del comfort abitativo, complessivamente accelerando l’approccio data-driven e model-based in ambito facility management.

HELIOS ha inoltre lo scopo di contribuire al raggiungimento della neutralità climatica, avendo come riferimento gli standard del pacchetto UE “Fit For 55” che attribuisce agli edifici il 40% del consumo di energia finale e incoraggia il miglioramento della prestazione energetica del 75% del patrimonio immobiliare.

HERO

Il progetto HERO intende sviluppare algoritmi innovativi di forecasting, basati su Intelligenza Artificiale (IA), e di ottimizzazione, basati su Mixed-Integer Linear Programming (MILP), applicati all’efficienza energetica di sistemi industriali e edifici terziari di grandi dimensioni.

In un contesto legislativo e socioeconomico in cui gli operatori economici sono incentivati, se non obbligati, a ridurre le loro emissioni e, più in generale, ad utilizzare in modo sempre più efficace l’energia, i proponenti intendono sviluppare un prodotto innovativo in cui un sistema informatico altamente specializzato è in grado di gestire autonomamente e al meglio l’energia termica e frigorifera necessaria per il core business dei clienti.

In particolare, sono stati identificati due casi d’uso molto rilevanti per la tipologia di clienti dei proponenti: per il mondo industriale, l’energia utilizzata dal processo di frigoconservazione nell’industria alimentare; per il caso d’uso terziario, l’energia di riscaldamento e raffrescamento di edifici adibiti ad uso commerciale e promiscuo (centri commerciali, aereoporti, uffici).

Finanziamento previsto: 271.150, 00 €

MASTERPIECE mira a creare un’arena digitale di coordinamento e cooperazione per facilitare la creazione e il funzionamento delle comunità energetiche in tutta Europa. Gli strumenti forniti ai membri della comunità energetica per contribuire ai servizi previsti dalle nuove dinamiche di mercato e dal nuovo contesto normativo rappresenteranno, infatti, la distinzione della soluzione complessiva offerta dal progetto, concepita come partecipativa by design.

Il progetto seguirà un approccio di implementazione graduale, utilizzando casi d’uso con maturità e livelli di maturità tecnologica diversi, per validare e valutare le innovazioni proposte, sfrutterà la partecipazione di 4 siti pilota in diverse aree geografiche e all’interno di diversi quadri operativi/politici (Francia, Italia, Svezia e Turchia). 

Gli obiettivi del progetto sono:

  • sviluppare innovazioni tecniche e sociali per potenziare i consumatori di energia tradizionali e renderli agenti attivi di comunità energetiche collaborative, aprendo la strada verso un nuovo paradigma di mercato dell’energia;
  • creare soluzioni incentrate sull’utente basate su approcci partecipativi come la co-creazione e naturalmente accelerare il coinvolgimento dei cittadini;
  • proporre nuove strategie di business e meccanismi di incentivazione che attivino le reazioni degli operatori di mercato desiderosi di opportunità di business che implicano l’uso di energia e la riduzione dei costi;
  • configurare un’infrastruttura di sicurezza informatica standardizzata e solida in modo che i cittadini attivi siano protetti dagli attacchi informatici, a allo stesso tempo in cui la privacy è difesa in conformità con la Direttiva Ue sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD) riveduta e la legge GDPR e, infine;
  • dimostrare l’applicabilità e la replicabilità delle innovazioni metodologiche, tecniche e aziendali in una varietà di progetti pilota reali in diverse località geografiche, con ambienti sociali ed economici eterogenei e diversi quadri normativi/amministrativi.

META

Il progetto META prevede di sviluppare una nuova microturbina a zero impronta carbonica a partire dall’attuale AE-T100 a gas naturale, studiando l’impatto rispetto ai combustibili a base idrogeno. Si caratterizzerà il limite di prestazione del sistema di generazione massimizzando efficienza, durata e velocità di risposta e verranno applicati metodi avanzati di integrazione con reti energetiche. Si valuterà una combustione a emissioni zero/negative e flexi-fuel, monitorando emissioni per minimizzare l’impronta inquinante.

Il Progetto, della durata di 3 anni, vede la collaborazione di otto importanti istituti e aziende Europee e Svizzere per lo sviluppo di servizi di gestione dell’energia dei sistemi ibridi di accumulo, ossia sistemi al cui interno sono presenti diversi modelli di accumulo (es. Batterie a idrogeno e sistemi di accumulo idroelettrici).

L’obiettivo è definire un’architettura di informazione e comunicazione capace di assicurare uno scambio interoperabile, affidabile e sicuro di dati e istruzioni, che verrà testato in due progetti pilota molto diversi tra loro, uno in Austria e uno in Svezia. Il pilota austriaco si occuperà specificatamente di comunità energetiche.

Con PROGRESS intendiamo dimostrare come l’impiego di logiche intelligenti di digitalizzazione possano supportare una cooperativa energetica come CEIS a raggiungere i suoi obiettivi di massimizzare l’auto-bilanciamento, sia a livello locale che complessivo, e assicurare la massima stabilità della rete anche grazie a innovativi approcci per la gestione delle congestioni di rete.

La modellazione digitale della rete, l’impiego di tecniche di IA per la previsione di consumi e produzione da fonti non programmabili, l’ottimizzazione dell’efficienza e del bilanciamento della rete, e la simulazione di asset virtuali, come sistemi di accumulo distribuiti, consentiranno a CEIS di studiare e validare i diversi scenari per migliorare la propria efficienza energetica. I risultati di PROGRESS potranno rappresentare un modello di riferimento per le altre cooperative energetiche del territorio, contribuendo a un futuro energetico più sostenibile.

Finanziamento previsto: 99.171,98 € (fondi PNRR NextGenerationEU)

USES4HEAT mira a dimostrare soluzioni innovative, su larga scala e stagionali di stoccaggio dell’energia termica che consentano una futura fornitura di riscaldamento affidabile e decarbonizzata. USES4HEAT presenta, al TRL8 e per una campagna di test di un anno, due unità TES sotterranee stagionali, innovative ed economiche su larga scala per massimizzare la disponibilità e la resilienza della fornitura di riscaldamento riducendo al contempo le perdite di energia e l’impatto ambientale.
USES4HEAT mira a dimostrare gli accumuli come unità completamente integrate nelle reti di teleriscaldamento commerciali su larga scala e nel recupero del calore di scarto industriale e nel soddisfare la domanda termica industriale. In tal modo, USES4HEAT dimostra anche sei innovativi componenti/tecnologie abilitanti chiave e la loro integrazione con gli accumuli stagionali: attrezzature di perforazione avanzate e macchine controllate a distanza che dimezzano i tempi di perforazione, innovativi tubi di trivellazione stratificati ad alta temperatura, efficienti pompe di calore per acqua sotterranea integrate con accumuli di falda acquifera, sistemi ibridi pannelli solari e collettori solari termici e accurati strumenti di gestione dell’energia basati sull’intelligenza artificiale.

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