Programma di Digital Modeling Of Energy Conversion:
PARTE TEORICA SULLA CONVERSIONE DELL'ENERGIA (Prof. Vincenzo Mulone)
• Introduzione/ Prospettiva energetica e ambientale
• Energia e primo principio della termodinamica, sistemi chiusi, transitori, cicli, accumulo di energia
• Valutazione delle proprietà dei materiali, inclusi vapori, gas ideali, calore specifico, proprietà di comprimibilità. Bilancio energetico per sistemi chiusi, trasformazioni politropiche
• Analisi del volume di controllo, conservazione massa, ugelli/diffusori, compressore e pompe, scambiatori di calore, valvole, analisi transitoria, integrazione di sistema, esempi
• Secondo principio della termodinamica, processi irreversibili, refrigerazione, prestazioni massime, ciclo di Carnot, calcolo della variazione di entropia, esempi
• Calcolo dell'entropia, efficienze isoentropiche, approfondimenti su compressori, pompe, scambiatori di calore (modellazione e controllo
• Exergia; Esempi
• Gas power systems
• Refrigeration vapor power systems
• Tecnologie di accumulo dell'energia, elettrochimica, equazioni di governo, ruolo dell'idrogeno.
• Batterie: aspetti operativi, SOC e tensione, design, pacchi, modellazione di base).
• Fuel Cell: progettazione, punti operativi, curve di polarizzazione, equazioni termodinamiche, efficienza, modellazione di base.
• Elettrolizzatori: curva di polarizzazione, modellazione di base
• Idrogeno, celle a combustibile e sistemi ibridi
• Sistemi e tecnologie innovative per la conversione dell'energia
PARTE DI MODELLAZIONE DIGITALE (Dr. Pietro Mele)
Metà del corso si terrà sulla modellazione digitale della conversione dell'energia attraverso lezioni per lo sviluppo di competenze digitali e di coding su Matlab/Simulink/Simscape. Lo/la studente avrà assignment individuali e di gruppo da consegnare entro scadenze prestabilite. Il programma delle singole lezioni e dei singoli compiti sarà comunicato all'inizio del corso.