Explore la récupération de chaleur dans les unités de traitement, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et l'utilisation d'échangeurs de chaleur pour optimiser la distribution de la chaleur.
Explore les changements de phase et la chaleur latente dans l'eau, couvrant des sujets tels que les pompes à chaleur, l'impact du climat et l'appauvrissement de la couche d'ozone.
Explore l'efficacité énergétique dans l'industrie, couvrant la consommation d'énergie finale, les secteurs industriels, l'efficacité technologique, la demande de chaleur, la réutilisation et les sources d'énergie primaire.
Explore l'efficacité énergétique, l'analyse exergique, l'intégration des services publics, la combustion, l'efficacité de la chaudière, la cogénération, les turbines à gaz, la pompe à chaleur, la réfrigération et la conception du système.
Explore les petites turbomachines pour l'efficacité énergétique des pompes à chaleur et la production décentralisée d'électricité, avec un impact significatif potentiel sur la transition énergétique.
Se concentre sur le calcul de la valeur réelle pour la récupération de chaleur maximale et l'optimisation du delta T minimum pour la faisabilité économique.
Explore la transition énergétique en Suisse, couvrant les méthodes de chauffage, le chauffage par condensation, les pompes à chaleur, les piles à combustible, le chauffage urbain et les systèmes d'éclairage modernes.
Analyse les interfaces de transfert de chaleur, les points de pincement, l'optimisation énergétique, les changements de pression, les cascades de chaleur et l'efficacité de la pompe à chaleur.
Explore la conception des réseaux d'échangeurs de chaleur, en mettant l'accent sur les compromis investissement-économies d'énergie et l'impact du point de pincement.
Met l'accent sur l'organisation du projet, la prise de décision, la récupération de chaleur dans les processus industriels et les technologies de conversion d'énergie.
S'insère dans les solutions des ingénieurs de l'EPFL pour la transition énergétique, couvrant les ressources renouvelables, la circularité et l'intégration des eaux usées et de l'énergie.
Couvre les principes fondamentaux du transfert de chaleur avancé, en se concentrant sur les principes de transfert de chaleur radiatif et leurs applications dans les systèmes énergétiques.
Se penche sur les contrôles de QAI, couvrant les stratégies de ventilation, de filtration et de nettoyage de l'air, en mettant l'accent sur l'impact du climat intérieur sur la santé et la productivité humaines.