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Laboratoire vivant de communautés solaires intelligentes – London (Ontario)

Étudier l’électrification durable à l’échelle du quartier

Renseignements clés

Chercheuse principale Caroline Hachem-Vermette, professeure agrégée, Département de génie du bâtiment, civil et environnemental, Université Concordia
Cochercheurs principaux Andreas Athienitis, professeur, Université Concordia; Alan Fung, professeur, Université métropolitaine de Toronto
Collaborateurs de recherche

Ursula Eicker, Université Concordia; Heike Schreiber, Conseil national de la recherche du Canada; Maya Ezzeddine, Schneider Electric; Milfred Hammerbacher, s2e Technologies

Partenaires non universitaires Conseil national de la recherche du Canada; Schneider Electric; s2E Technologies
Mots-clés de la recherche engagement des utilisateurs, modélisation énergétique, jumeau numérique, optimisation des microréseaux, outil de prise de décision, indicateurs de rendement (sociaux, économiques, techniques), codes et règlements
Budget En espèces : 318 000 $  En nature : 250 000 $

But de la recherche

A detailed 3D model visualization of an urban area with various layers indicating different aspects of the built environment. The image shows a software interface with main layers and services listed on the left side, including options for 'Built Environment', 'Transport', 'Energy', 'Waste' and 'Ecosystem'.

Collaboration interdisciplinaire et engagement des parties prenantes

Le projet priorise la participation des groupes suivants :

  • Parties prenantes des secteurs public et privé
  • Résidentes/résidents et consommatrices/consommateurs locaux

Ces groupes seront au cœur de la cocréation de solutions et du processus d’innovation.

A detailed 3D model visualization of an urban area with various layers indicating different aspects of the built environment. It features a services menu with options such as 'Building Info', 'Energy Demand' and 'Network Solution'.

Évaluation des stratégies de décarbonisation

L’équipe de recherche étudiera les aspects techniques, sociaux et environnementaux de la décarbonisation à l’aide d’une plateforme de jumelage numérique complète qui reflète l’infrastructure communautaire réelle.
Elle utilisera également des outils interactifs pour recueillir les commentaires de la population.

Optimisation des systèmes énergétiques communautaires

Cette action comprend :

  • le développement et l’analyse de la conception de microréseaux;
  • l’optimisation des systèmes énergétiques communautaires;
  • l’étude de la résilience du réseau et des compromis liés aux investissements;
  • l’intégration aux systèmes de bâtiments d’une infrastructure de recharge des VE et de la surveillance de l’activité du réseau.
A detailed 3D model visualization of an urban area with various layers indicating different aspects of the built environment. It features a services menu with options such as 'Building Info', 'Energy Demand' and 'Network Solution'.

Création d’outils de prise de décision et de conception

En s’appuyant sur les leçons tirées et les indicateurs de rendement, l’équipe mettra au point des outils et des modèles d’affaires pour :

  • déployer rapidement des systèmes communautaires décarbonés et résilients;
  • transposer à plus grande échelle les approches efficaces dans les phases ultérieures du projet.

Contribution à l’élaboration de règlements et de codes

L’équipe de recherche :

  • cernera les obstacles dans les codes de construction et les procédures de délivrance des permis;
  • travaillera avec les parties prenantes pour recommander des changements qui soutiennent l’électrification et la décarbonisation.

Partenaires non universitaires

Nous remercions nos partenaires non universitaires pour leur soutien et leur collaboration continus. Votre expertise est essentielle afin d’assurer un bel avenir pour les collectivités durables.

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