Výměníky tepla z dutých vláken se sníženou propustností pro inteligentní města
Veřejná podpora
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program
Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem
Veřejná soutěž
—
Hlavní účastníci
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství
Druh soutěže
M2 - Mezinárodní spolupráce
Číslo smlouvy
-
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Hollow Fiber Heat Exchangers with Reduced Permeability for Smart Cities
Anotace anglicky
This project aims to develop highly innovative heat exchangers using polymeric hollow fibers. Heat exchangers are crucial in all heat transfer processes including cooling and heating, which directly impacts carbon footprint. Studies have shown that polymeric hollow fiber heat exchangers have approximately seven times lower CO2 footprint than aluminum heat exchangers making them indisputably more environmentally preferable. Furthermore, due to lower density and more flexible design the exchangers made of hollow fibers can dramatically reduce the weight of the system (typically more than 50%), making them more efficient, energy and fuel-saving in automotive and aerospace, as well as in buildings, e.g. wall cooling and heating radiant systems for advanced air conditioning applications. Therefore, in relation to electric vehicles, smart urban mobility, and smart cities, this technology is an important upgrade that strongly contributes to the Joint Call’s first and second goals. In the proposed hollow fiber heat exchangers, a unique design is developed using bundles of hollow tubings with a diameter of about 1 mm and a wall thickness of roughly 10% of the diameter. This design allows for high heat transfer performance suitable for various applications including electronic cooling, flue gas cooling, air conditioning, etc. Thanks to our special manufacturing process the hollow fibers can withstand high pressures (>4MPa), however, the very thin polymer wall presents a challenge because of the increased coolant leak through the wall especially apparent at elevated temperatures. To address this limitation, the present research proposal aims to find innovative solutions such as post-process surface treatments and co-extrusion manufacturing techniques that can, in a sustainable way, keep the advantages of low CO2 footprint and high efficiency while allowing long operational time and high durability.
Vědní obory
Kategorie VaV
VV - Experimentální vývoj
OECD FORD - hlavní obor
20303 - Thermodynamics
OECD FORD - vedlejší obor
20501 - Materials engineering
OECD FORD - další vedlejší obor
20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
BJ - Termodynamika<br>DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 4. 2024
Ukončení řešení
31. 3. 2027
Poslední stav řešení
Z - Začínající víceletý projekt
Poslední uvolnění podpory
—
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.
Systémové označení dodávky dat
CEP24-MSM-8I-R
Datum dodání záznamu
26. 3. 2024
Finance
Celkové uznané náklady
3 601 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
3 601 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč