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Progress in Energy and Combustion Science

PROMES publie un article de synthèse sur la technologie des particules appliquée au solaire à concentration dans Progress in Energy and Combustion Science

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4th Doctoral Colloquium and Summer School of the SFERA-III project

The 4th Doctoral Colloquium and Summer School of the SFERA-III project will be organized and hosted by the DLR in Cologne (Germany) from 11 to 15 September 2023:

  • Doctoral Colloquium (for SFERA-III members only): 11-13 September
  • Summer School (open to a large audience and organized in hybrid mode): 14 – 15 September. Topic: « Smart CSP: how smart tools, devices and software can help improve the design and operation of concentrating solar power technologies ».

The program also includes a technical visit to DLR’s solar facilities in Julich on Wednesday 13th afternoon. Further information (detailed program, registration, venue…) will be sent later.

See the announcement on the SFERA-III website.

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Offre de Stage : Parametric study of oscillating boundary condition in turbulent anisothermal channel flow using Direct Numerical Simulation (DNS)

Niveau : Formation BAC+5 (Master ou Ingénieur)

Contexte : This internship is part of the SOLAIRE ANR project which includes 2 Ph.D. students. The SOLAIRE
project aims to improve the efficiency of converting concentrated solar energy into electricity using
artificial intelligence. The key component of these power plants is the solar receiver, which converts
concentrated solar energy into thermal energy and transfers it to a heat-carrying fluid, pressured air
in our case. The project focuses on maximizing thermal transfers between the gas and the wall of
the solar receiver, while minimizing pressure losses. This is done through optimization of thermal
transfers and the development of strategies for controlling near-wall turbulence in the solar receiver
using machine learning. To best assess different types of Thermal-Large Eddy Simulation (T-LES)
models in our study case, it is necessary to run simulations with different types of models on different
meshes to obtain the most accurate assessment of these models. This type of simulation offers a good
perspective as it’s comparatively much cheaper than Direct Numerical Simulation (DNS).

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Offre de Stage : Parametric study of Thermal-Large Eddy Simulation (T-LES) models in turbulent anisothermal channel flow

Niveau : Formation BAC+5 (Master ou Ingénieur)

Contexte : This internship is part of the SOLAIRE ANR project which includes 2 Ph.D. students. The SOLAIRE
project aims to improve the efficiency of converting concentrated solar energy into electricity using
artificial intelligence. The key component of these power plants is the solar receiver, which converts
concentrated solar energy into thermal energy and transfers it to a heat-carrying fluid, pressured air
in our case. The project focuses on maximizing thermal transfers between the gas and the wall of
the solar receiver, while minimizing pressure losses. This is done through optimization of thermal
transfers and the development of strategies for controlling near-wall turbulence in the solar receiver
using machine learning. To best assess different types of Thermal-Large Eddy Simulation (T-LES)
models in our study case, it is necessary to run simulations with different types of models on different
meshes to obtain the most accurate assessment of these models. This type of simulation offers a good
perspective as it’s comparatively much cheaper than Direct Numerical Simulation (DNS).

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    Actualités Emplois Stages

    Offre de Stage : Réalisation de multi couches par PVD RF magnetron pour application à la photocatalyse solaire

    Niveau : Formation BAC+5 (Master ou Ingénieur)

    Contexte :
    Dans le cas d’une application de traitement des eaux, les catalyseurs ne sont capables d’exploiter que la part UV du spectre solaire qui ne représente que 5 – 7% de la part globale, contre 50 % par exemple pour le domaine visible. Actuellement les performances photocatalytiques des semiconducteurs élaborés en laboratoire ou dans l’industrie sont insuffisantes (moins de 1 photon sur 100 donne lieu à la création d’un radical utile pour initier la minéralisation des polluants) et rendent quasi rédhibitoire tout développement à grande échelle du concept de traitement par photocatalyse. Ces performances dépendent de plusieurs paramètres. Le rendement optique du catalyseur est une grandeur clef qui exprime le rapport entre le taux de charges photo-générées et le nombre de photons reçus. Pour les photocatalyseurs, ce rendement est donc un indicateur pertinent des performances potentielles du système photocatalytique puisqu’il informe sur la capacité du matériau à produire des radicaux à partir des photons disponibles et de leurs caractéristiques (densité de flux, plage spectrale etc).

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    Offre de Stage : Caractérisation des nanoparticules et des propriétés thermo-physiques d’un nanofluide à base de nanoparticules de carbone.

    Niveau : Formation BAC+5 (Master ou Ingénieur)

    Contexte :
    Dans le contexte énergétique actuel, le développement et l’optimisation des procédés de conversion des énergies renouvelables suscite de plus en plus d’attention. L’énergie solaire thermique est parmi les sources d’énergie renouvelables les plus performantes et moins polluantes. Malheureusement, les pertes thermiques avec l’environnement restreignent les performances des collecteurs solaires associés à des systèmes de concentration linéaire lorsqu’ils fonctionnent à moyenne température (> 100°C). Des nouveaux collecteurs solaires volumiques sont à l’étude permettant de réduire les pertes thermiques et augmenter le rendement global. Parmi ces solutions innovantes les collecteurs à absorption directe (DASC) présentent plusieurs avantages. Ces collecteurs solaires thermiques utilisent un nanofluide (fluide avec des nanoparticules en suspension) comme milieu absorbant.

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    « Des matériaux aux nanotechnologies : qu’est-ce que la physique des solides ? »

    Dans le cadre du cycle de conférences 2022-2023 de l’Université de Perpignan, François Vernay, du laboratoire PROMES (Procédés Matériaux et Energie Solaire)  – UPR-CNRS 8521 (INSIS)  – Labex SOLSTICE animera une conférence sur : « Des matériaux aux nanotechnologies : qu’est-ce que la physique des solides ? » le Jeudi 8 décembre de 12h30 à 14h00 – à l’UPVD

    En savoir plus

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    Offre de Stage : Analyse d’une machine thermique multifonctionnelle (froid, électricité et stockage)

    Niveau : Formation BAC+5 (Master ou Ingénieur)

    Contexte

    Ce stage s’inscrit dans des enjeux énergétiques importants et d’actualité : la valorisation de chaleurs basse température (telles que l’énorme gisement de rejets thermiques industriels, l’énergie solaire basse concentration…), la problématique du stockage pour gérer les fluctuations à la fois des sources et des demandes énergétiques, et la demande croissante en électricité et en froid.
    Pour répondre à ces problématiques, le laboratoire a défini un procédé thermodynamique innovant intégrant une cogénération de froid et d’électricité associé à une fonction stockage d’énergie.

    Programme du stage

    1. Ce stage débutera classiquement par une phase d’apprentissage des acquis du laboratoire sur ces systèmes hybrides.
    2. Expérimentations : le ou la stagiaire participera aux campagnes expérimentales, avec une attention particulière aux conditions de fonctionnement de l’organe de détente.
    3. Modélisation et simulation numérique : le ou la stagiaire se familiarisera avec l’outil de simulation dynamique existant. Sur la base des résultats expérimentaux, il ou elle analysera la validité du modèle, et identifiera les paramètres caractéristiques. Des modèles plus complets d’organes de détente disponibles dans la littérature seront éventuellement testés. L‘objectif étant de déterminer un modèle d’organe de détente représentatif, mais de complexité modérée pour l’intégrer dans le modèle global de cycle hybride.
    4. Voies d’optimisation : analyse thermodynamique, identification des principales irréversibilités
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    Offre de Stage : Analyse numérique de cycles hybrides multifonctionnel pour la valorisation en froid de chaleur basse température

    Niveau : Formation BAC+5 (Master ou Ingénieur)

    Contexte
    La valorisation des rejets industriels, autrement appelés chaleurs fatales, est un gisement très important d’énergie et qui est actuellement sous-exploité. D’après l’ADEME, le déploiement de systèmes capables de transformer ces rejets (en froid ou en électricité) et de stocker cette énergie est un levier pour mener à bien la transition énergétique. Des systèmes de conversion sont d’ores et déjà disponibles pour la valorisation de chaleur à des températures supérieures à 100°C. Cependant, pour des températures de source inférieures, aucune solution n’est actuellement proposée. Une réponse est le développement de systèmes de conversion et de stockage d’énergie multifonctionnels (multi-effets utiles) fonctionnant à basse température. Pour cela, il est possible de combiner des cycles à éjecto-compresseur et des cycles thermochimiques pour obtenir des cycles hybrides innovants associant valorisation de chaleur basse température (< 100 °C) et multifonctionnalité (stockage et production de froid).
    Dans la littérature, des cycles hybrides couplant cycle à compression mécanique de vapeur et cycle thermochimique ont été étudiés et ont démontré leur potentiel de valorisation d’énergie thermique basse température pour le stockage et la production de froid. Cependant, ces cycles induisent une consommation d’électricité qui serait très fortement réduite avec les cycles hybride proposés.
    Afin d’évaluer leur potentiel de développement, il est indispensable de caractériser de manière précise les conditions de fonctionnement de ces cycles et notamment le couplage entre le réacteur thermochimique et l’éjecto-compresseur.
    Le laboratoire PROMES mène depuis le milieu des années 2010 des travaux sur l’hybridation des cycles thermochimiques pour développer des cycles multifonctionnels (froid + stockage, froid + électricité + stockage) pour la valorisation de chaleur moyenne et basse température [4-6]. Ces premiers travaux ont abouti à la définition de nouvelles architectures de cycles dont certains font actuellement l’objet d’expérimentations financées par des projets ANR (RECIF et ThermHyVal) et un projet de prématuration de CNRS.
    Ces recherches sont au coeur des travaux actuellement menées dans l’action « stockage et polygéneration » de l’axe « Stockage et Chimie Solaire » du laboratoire PROMES

    Programme du stage

    La première partie de ce stage sera consacrée à l’étude bibliographique des cycles à sorption pour la valorisation de chaleur basse température. Après avoir établi les différentes configurations de cycle possibles, une modélisation thermodynamique statique sera développée pour produire un outil de simulation capable de déterminer, les conditions opératoires, les performances énergétiques et exergétiques pour un grand nombre de couples réactifs connus.
    L’ensemble de ces taches sera réalisé en étroite collaboration avec l’équipe

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    SFERA-III 4th Training for Industries course

    We are pleased to present the 4TH Training for Industries course with the topic Molten Salt Systems CSP plants. This courseis organized by ENEA and DLR and will take place at the Cr ENEA Casaccia Via Anguillarese 301 – 00123 Rome, Italy from November 7th – 11th, 2022. It is designed for engineers, researchers and representatives from European CSP industry and companies. For more information and application please visit SFERA-III website.

    The SFERA 3 training courses for CSP professionals focus on the main CSP technologies and aim at facilitating the communication between European researchers and industry as well as enhancing the transfer of know-how and innovations. Therefore participants will be trained on European test infrastructure by expert researchers in the field.

    Contact: Walter Gaggioli (ENEA) – Tel.: +39 (0)630486212 – Email: