PINA MARTINEZ ANDRES DAVID


9h00

Soutenance de thèse de ANDRES DAVID PINA MARTINEZ

Cubic and higher order equations of state for fluid mixtures : Development, parameterization and Validation through industrial energy conversion applications.

Cubic and higher order equations of state for fluid mixtures : Development, parameterization and Validation through industrial energy conversion applications.

Jury

Directeur de these - JAUBERT - Jean-Noël - Université de Lorraine
Rapporteur - ADJIMAN - Claire - Imperial College London
Rapporteur - STRINGARI - Paolo - Mines ParisTech
Président - ECONOMOU - Ioannis - Professeur Texas A&M University at Qatar



école doctorale

SIMPPÉ - SCIENCES ET INGENIERIES DES MOLECULES, DES PRODUITS, DES PROCEDES ET DE L'ÉNERGIE

Laboratoire

LRGP - Laboratoire Réactions et Génie des Procédés

Mention de diplôme

Génie des Procédés, des Produits et des Molécules
Amphi A (bâtiment A, 1er étage) ENSIC - 1 rue Grandville - BP 20451 54000 Nancy
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Mots clés

Équations d'état cubiques,Equilibre entre phases,Energie,Trigénération,Product-design,

Résumé de la thèse

L'une des stratégies visant à atteindre l'objectif de 32 % de la consommation d'énergie de l'UE provenant de sources d'énergie renouvelables (SER) d'ici 2030 consiste à accroître l'utilisation des systèmes énergétiques décentralisé (DES). La promotion des DES a ouvert la voie à différentes technologies telles que la production combinée de chaleur et d'électricité (CHP) ou les systèmes de production simultanée de froid, de chaleur et d'électricité (CCHP).

Keywords

Cubic equations of state,Phase equilibria,Energy,CCHP,Product-design,

Abstract

One of the strategies to achieve the target of 32% share of EU energy consumption coming from renewable energy sources (RES) by 2030 is to increase the use of distributed energy systems (DES). The promotion of DES has opened the way to different technologies such as combined heat and power (CHP) or combined cooling, heating and power (CCHP) systems. Recently, a novel CCHP cycle, operating with two-phase expanders and compressors, has been designed. Such a cycle enables the development of an all-in-one device capable of producing electric, heating and cooling power with a single working fluid.