ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
OptiFluides réalise des études CFD pour le secteur de l’énergie et de l’environnement. Contactez nous !
Modélisation et CFD pour le secteur de l’énergie et de l’environnement
Les fluides sont omniprésents pour la production d’énergie : comme fluide caloporteur dans des chaudières pour les centrales thermiques ou nucléaires, comme source d’énergie hydraulique convertie en électricité par les barrages et les hydroliennes, ou même pour le stockage de l’électricité dans les piles à combustible. Il est donc naturel pour la CFD de trouver une place de choix au sein de cet écosystème.
Les enjeux environnementaux représentent une préoccupation croissante pour les industriels. Que ce soit dans une démarche d’écoconception, d’efficacité énergétique, d’évaluation de risque technologique, mais aussi pour la gestion des eaux usées ou l’optimisation de moyens de production d’énergies renouvelables, de nombreux leviers sont possibles par la Mécanique des Fluides numérique.
OptiFluides a ainsi mené de nombreux projets dans ce secteur, développé des compétences de pointe pour disposer maintenant d’un savoir-faire reconnu.
Découvrez nos projets et contactez-nous pour échanger sur votre besoin !
Nos projets de modélisation et CFD pour le secteur de l’environnement et énergie
Dispersion atmosphérique de polluants sur un site industriel
Evaluer un risque et protéger l’environnement et les populations – Modélisation 3D d’une fuite de gaz toxique et dispersion atmosphérique du nuage de polluant
Lire la suiteRendement aérodynamique d’éoliennes
Couplage fluide-structure pour évaluer la perte de performance d’une éolienne située dans le sillage d’une autre
Lire la suiteConception et validation d’un système free cooling pour data center
Efficacité énergétique – Conception d’un local auto-ventilé hébergeant des serveurs de calcul
Lire la suiteDébitance de vanne segment appliquée au barrage Vaugris
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Lire la suiteRéacteur nucléaire à fusion par confinement inertiel
Dans le cadre du projet HiPER, OptiFluides s’appuie sur la méthode des éléments spectraux afin de modéliser les mouvements de convection naturelle au sein de la cible du réacteur
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