Descrição
O Projeto Smart Green Homes (SGH) visa desenvolver soluções integradas de produtos e tecnologias para ambiente doméstico, elevando os padrões de conforto, segurança e satisfação de utilização a um novo nível e, ao mesmo tempo, dar resposta aos problemas de sustentabilidade do planeta, aumentando a eficiência energética e diminuindo as emissões de gases poluentes e o consumo de água.
O Projeto tem assim por objetivo o desenvolvimento de uma nova geração de produtos e serviços Bosch, contribuindo para reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.Sendo desenvolvido em co-promoção entre a Bosch Termotecnologia S.A. e a Universidade de Aveiro, pretende consolidar uma forte colaboração entre os co-promotores e permitir o reforço das competências de I&D da Bosch. Conduzirá à expansão do portfólio de soluções desenvolvidas em Aveiro, cada vez mais eficientes, disruptivas no mercado e com um custo competitivo, que não sejam facilmente replicáveis nem passíveis de adaptação por parte de outras empresas, para consolidar a posição da Bosch como líder mundial de termotecnologias no domínio residencial.
Serão criadas soluções inovadoras em bombas de calor, sistemas de tratamento de ar, aquecimento a gás, aquecimento elétrico, tratamento de águas e serviços de interface e controlo residencial, que não só aumentam a qualidade de vida das pessoas, mas também tornam as casas mais inteligentes e mais sustentáveis.
Pretendem-se deste modo atingir novas metas na área da energia, ambiente, recursos naturais e conforto, no domínio residencial.
Os objetivos gerais do Projeto são:
O aumento de mais de 20% da eficiência energética na habitação;
A diminuição das emissões de CO2 em mais de 20% por habitação;
A diminuição do consumo de água em mais de 50 L por dia em cada habitação;
O aumento do índice de conforto doméstico.
Coordenador
Paulo Jorge de Melo Matias Faria de Vila Real
Coordenação
Bosch Termotecnologia, S. A.
Participantes
Universidade de Aveiro (UA)
Grupos
G1 - Materiais Porosos e Nanossistemas;
G3 - Materiais Eletroquímicos, Interfaces e Revestimentos;
G2 - Materiais Fotónicos, Eletrónicos e Magnéticos;
G4 - Materiais Renováveis e Economia Circular;
G5 - Materiais Biomiméticos, Biológicos e Vivos;
G6 - Materiais Virtuais e Inteligência Artificial;
Resultados
Moisture effect on the separation of CO2/CH4 mixtures with amine-functionalised porous silicas
Pacheco, M; Bordonhos, M; Sardo, M; Afonso, R; Gomes, JRB; Mafra, L; Pinto, MLTowards Self-Adaptability of Instrumented Electromagnetic Energy Harvesters
Carneiro, PMR; Ferreira, JAF; Kholkin, AL; dos Santos, MPSFlexible Piezoelectric Chitosan and Barium Titanate Biocomposite Films for Sensor Applications
Sierra, DLG; Bdikin, I; Tkach, A; Vilarinho, PM; Nunes, C; Ferreira, PUnravelling moisture-induced CO2 chemisorption mechanisms in amine-modified sorbents at the molecular scale
Sardo, M; Afonso, R; Juzkow, J; Pacheco, M; Bordonhos, M; Pinto, ML; Gomes, JRB; Mafra, LWater softening using graphene oxide/biopolymer hybrid nanomaterials
Rocha, LS; Nogueira, J; Daniel-da-Silva, AL; Marques, P; Fateixa, S; Pereira, E; Trindade, TA computational study of the interaction of C-2 hydrocarbons with CuBTC
Afonso, R; Toda, J; Gomes, JRB; Fischer, M; Campbell, C; Jorge, MBiochemical and histopathological impacts of rutile and anatase (TiO2 forms) in Mytilus galloprovincialis
Leite, C; Coppola, F; Monteiro, R; Russo, T; Polese, G; Lourenco, MAO; Silva, MRF; Ferreira, P; Soares, AMVM; Freitas, R; Pereira, EBroad Multi-Parameter Dimensioning of Magnetocaloric Systems Using Statistical Learning Classifiers
Silva, DJ; Amaral, JS; Amaral, VSElectromagnetic energy harvesting using magnetic levitation architectures: A review
Carneiro, P; dos Santos, MPS; Rodrigues, A; Ferreira, JAF; Simoes, JAO; Marques, AT; Kholkin, ALEncapsulated Amino-Acid-Based Ionic Liquids for CO(2)Capture
Silva, LP; Moya, C; Sousa, M; Santiago, R; Sintra, TE; Carreira, ARF; Palomar, J; Coutinho, JAP; Carvalho, PJOptical properties of hydrothermally synthesised and thermally annealed ZnO/ZnO2 composites
Rodrigues, J; Medeiros, S; Vilarinho, PM; Costa, MEV; Monteiro, TSupported ionic liquids as efficient materials to remove non-steroidal anti-inflammatory drugs from aqueous media
Almeida, HFD; Neves, MC; Trindade, T; Marrucho, IM; Freire, MGSupported Ionic Liquids for the Efficient Removal of Acetylsalicylic Acid from Aqueous Solutions
Bernardo, SC; Araujo, BR; Sousa, ACA; Barros, RA; Cristovao, AC; Neves, MC; Freire, MGToxic impacts of rutile titanium dioxide in Mytilus galloprovincialis exposed to warming conditions
Leite, C; Coppola, F; Monteiro, R; Russo, T; Polese, G; Silva, MRF; Lourenco, MAO; Ferreira, P; Soares, AMVM; Pereira, E; Freitas, RCarbon-modified titanium oxide materials for photocatalytic water and air decontamination
Silva, MRF; Lourenco, MAO; Tobaldi, DM; da Silva, CF; Seabra, MP; Ferreira, PHybrid organic-inorganic perovskites: Polar properties and applications
Xu, WJ; Kopyl, S; Kholkin, A; Rocha, JCooling by sweeping: A new operation method to achieve ferroic refrigeration without fluids or thermally switchable components
Silva, DJ; Amaral, JS; Amaral, VSPyrolyzed chitosan-based materials for CO2/CH4 separation
Lourenco, MAO; Nunes, C; Gomes, JRB; Pires, J; Pinto, ML; Ferreira, PUnravelling the Structure of Chemisorbed CO2 Species in Mesoporous Aminosilicas: A Critical Survey
Afonso, R; Sardo, M; Mafra, L; Gomes, JRBOn the Optimization of Magneto-Volume Coupling for Practical Applied Field Magnetic Refrigeration
Davarpanah, A; Belo, JH; Amaral, VS; Amaral, JSHighly-porous mayenite-based ceramics by combined suspension emulsification and reactive sintering
Baptista, M; Kovalevsky, AV; Sarabando, AR; Ferro, MC; Capela, I; Frade, JREnhancing the temperature span of thermal switch-based solid state magnetic refrigerators with field sweeping
Silva, DJ; Ventura, J; Amaral, JS; Amaral, VSTemperature dependent thermal conductivity of magnetocaloric materials: Impact assessment on the performance of active magnetic regenerative refrigerators
Silva, DJ; Davarpanah, A; Amaral, JS; Amaral, VSModeling and computing magnetocaloric systems using the Python framework heatrapy
Silva, DJ; Amaral, JS; Amaral, VSBandgap Engineering and Excitation Energy Alteration to Manage Luminescence Thermometer Performance. The Case of Sr-2(Ge,Si)O-4:Pr3+
Sojka, M; Ramalho, JFCB; Brites, CDS; Fiaczyk, K; Carlos, LD; Zych, ELuminescence Thermometry on the Route of the Mobile-Based Internet of Things (IoT): How Smart QR Codes Make It Real
Ramalho, JFCB; Correia, SFH; Fu, LS; Antonio, LLF; Brites, CDS; Andre, PS; Ferreira, RAS; Carlos, LDMultifunctional nanopatterned porous bismuth ferrite thin films
Castro, A; Martins, MA; Ferreira, LP; Godinho, M; Vilarinho, PM; Ferreira, PWidening the Temperature Range of Luminescent Thermometers through the Intra- and Interconfigurational Transitions of Pr3+
Brites, CDS; Fiaczyk, K; Ramalho, JFCB; Sojka, M; Carlos, LD; Zych, E[INVITED] Luminescent QR codes for smart labelling and sensing
Ramalho, JFCB; Antonio, LCF; Correia, SFH; Fu, LS; Pinho, AS; Brites, CDS; Carlos, LD; Andre, PS; Ferreira, RASDetecting Proton Transfer in CO2 Species Chemisorbed on Amine-Modified Mesoporous Silicas by Using (CNMR)-C-13 Chemical Shift Anisotropy and Smart Control of Amine Surface Density
Cendak, T; Sequeira, L; Sardo, M; Valente, A; Pinto, ML; Mafra, LFlue gas adsorption on periodic mesoporous phenylene-silica: a DFT approach
Lourenco, MAO; Ferreira, P; Gomes, JRBFinanciadores
