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Laboratoire vivant de Concordia – Campus Loyola

Décarbonisation et optimisation opérationnelle d’un système énergétique communautaire

Renseignements clés

Chercheur principal Radu Zmeureanu, professeur, Génie du bâtiment, Université Concordia
Cochercheurs principaux Ursula Eicker, titulaire de la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes; directrice de l’Institut des villes nouvelle génération; Mohamed Ouf, professeur adjoint, Génie du bâtiment; Denis Schweizer, professeur, Finance; Luo He, professeure agrégée, Comptabilité; Ahmad Hammami, professeur agrégé, Comptabilité
Collaborateurs de recherche Fuzhan Nasiri, Université Concordia; Darwish Darwazeh; Roland Charneux
Partenaires non universitaires Services publics; Pageau Morel; Ressources naturelles Canada; Dunsky; Beslogic
Mots-clés de la recherche laboratoire vivant, systèmes énergétiques communautaires, chauffage et refroidissement urbains, bâtiments communautaires, faibles émissions de GES, énergie centralisée/décentralisée, énergies renouvelables, récupération thermique, énergie transactionnelle, modèles financiers, réponse à la demande, intégration au réseau, gestion de la pointe, réseaux électriques intelligents, interaction bâtiment-réseau, mobilité électrique
Budget En espèces : 200 000 $  En nature : 210 000 $

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'.

Innovation en matière de systèmes énergétiques

Grâce à la modélisation numérique alimentée par l’IA, ce projet intègre des technologies favorisant :

  • les bâtiments intelligents;
  • les réseaux électriques intelligents;
  • le stockage et la production d’énergie;
  • la mobilité électrique;
  • les systèmes de gestion de l’énergie en temps réel.
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'.

Collaboration intersectorielle

L’initiative s’appuie sur une collaboration active entre :

  • les chercheuses et chercheurs universitaires;
  • les organismes publics;
  • les entreprises privées.

Ce modèle multipartite est essentiel à la création de solutions énergétiques sûres, durables et évolutives.

Recherche et développement sur les infrastructures intelligentes

Au moyen de l’IA et de simulations virtuelles, les chercheurs pourront :

  • traiter les données énergétiques en temps réel;
  • créer des modèles de simulation modulaires;
  • constituer des bases de données pour soutenir l’intégration des technologies.
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'.

Examen de la viabilité technique et économique

L’équipe évaluera :

  • les options de conception en matière d’énergie centralisée et décentralisée;
  • la faisabilité des solutions de stockage de l’énergie et de réponse à la demande;
  • les répercussions économiques pour les services publics et les parties prenantes.

Partenaires non universitaires

Nos plus sincères remerciements vont à nos collaborateurs non universitaires pour leur engagement et leur contribution à la promotion de systèmes énergétiques intelligents et durables.

Communiquez avec l’équipe de Volt-Age

volt-age@concordia.ca

Volt-Age est financé par le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada.

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