ECOPRIUS Energy Systems to biuro inżynierii systemowej projektujące architektury energetyczne na poziomie infrastruktury — od koncepcji ciągłej generacji elektrycznej i hubów wodorowych, przez magazyny ciepła i konwersję energii, po przemysłowe systemy cieplne, chłodnicze i procesowe. Pracujemy w warstwie integracji, w której decyzje inżynierskie dotyczą bilansu mocy, dostępności, jakości energii i efektywności egzergii — a nie pojedynczych urządzeń.
Łączymy inżynierię systemową z metodami opartymi na danych — Design of Experiments (DOE), Statistical Process Control (SPC), analizą danych z PI System / SCADA oraz dynamicznymi modelami procesowymi — w celu projektowania i walidacji systemów energetycznych klasy infrastrukturalnej, dla rynku przemysłowego, energetycznego oraz inwestorskiego.
Dwie dywizje inżynieryjne
Strukturę kompetencyjną ECOPRIUS tworzą dwie wzajemnie zintegrowane dywizje inżynieryjne. Strategic Energy Infrastructure projektuje warstwę generacji, magazynowania i dystrybucji energii — z Kinetic Power Plant jako ciągłym zasilaniem elektrycznym 24h oraz hubem wodorowym jako mechanizmem przesunięcia energii w czasie i przestrzeni. Applied Thermal & Industrial Systems realizuje warstwę cieplno-procesową: pompy ciepła przemysłowe, ORC, odzysk ciepła odpadowego, chłodzenie sorpcyjne i solarne, układy PCM, maszyny egzergetyczne oraz higieniczne systemy CWU. Obie dywizje pracują na wspólnym modelu energetycznym obiektu.
Kinetic Power Plant — ciągłe zasilanie elektryczne 24h
KPP projektowane jako continuous baseload generation — niezależne od warunków pogodowych źródło mocy elektrycznej dla obiektów przemysłowych, hubów wodorowych i centrów danych. Praca w trybie sieciowym i wyspowym, z modelowaniem dynamiki, jakości energii i black-start w środowisku ETAP.
Hub wodorowy — produkcja, sprężanie, magazynowanie, fuel cells, LOHC
Pełen łańcuch wodorowy: elektroliza AEM/PEM, sprężanie i magazynowanie wysokociśnieniowe, ogniwa paliwowe oraz LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier) jako nośnik dla logistyki transoceanicznej — w tym ścieżka eksportowa do Japonii. Hub wodorowy jako warstwa konwersji i przesunięcia energii w czasie.
Konwersja energii elektrycznej w cieplną
Układy resistive heating wysokiej mocy jako konwerter energii elektrycznej w cieplną dla procesów wysokotemperaturowych, ładowania magazynów soli stopionej oraz integracji z hubem wodorowym. Element architektury power-to-heat na poziomie infrastruktury.
Magazyny ciepła — molten salt & PCM
Wysokotemperaturowe magazyny na soli stopionej (molten salts) i magazyny PCM (Phase-Change Material) projektowane jako bufory pomiędzy warstwą generacji a warstwą zużycia. Load-shifting, time-shift produkcji wodoru, stabilizacja dostępności mocy cieplnej i usługi sieciowe.
DAC — uzdatnianie powietrza, pętle adsorpcyjne, integracja cieplna
DAC (Direct Air Capture) projektowany jako element układu uzdatniania powietrza i pętli adsorpcyjnych: filtracja, separacja, regeneracja sorbentów. Integracja cieplna z chłodzeniem data center, hubem wodorowym i magazynami sorpcyjnymi — bez narracji klimatycznej, na poziomie bilansu cieplnego i procesowego.
Inżynieria sieciowa i dystrybucja energii
Projektowanie sieci dystrybucyjnej dla architektur KPP-grid: load flow, zwarcia, contingency, koordynacja zabezpieczeń, analizy stabilności dynamicznej, transient response, black-start. Modele zgodności z grid-code dla przyłączeń przemysłowych i hubów wodorowych.
Pompy ciepła przemysłowe, ORC, odzysk ciepła odpadowego
Wysokotemperaturowe pompy ciepła przemysłowe, układy ORC (Organic Rankine Cycle) na ciepło odpadowe oraz wymienniki wysokowydajne podnoszące parametry niskotemperaturowego ciepła z procesów do parametrów ciepła procesowego, pary i ciepłownictwa.
HVAC, chłodzenie sorpcyjne, solar cooling, układy PCM
Systemy HVAC dla obiektów wielkokubaturowych i przemysłowych, chłodzenie adsorpcyjne z odzyskiem ciepła, solar cooling, układy PCM dla buforowania szczytowego. Pełna koordynacja BIM (MagiCAD for Revit) i symulacja dynamiczna (IDA ICE).
Maszyny egzergetyczne, higieniczna CWU, równoważenie hydrauliczne
Maszyny egzergetyczne dla optymalizacji wykorzystania potencjału cieplnego, higieniczne systemy fresh-water DHW (świeża woda w systemach przepływowych z separacją od buforów), równoważenie hydrauliczne i projektowanie układów cieplnych dla obiektów wielkostrefowych.
Doświadczenie infrastrukturalne i międzynarodowe
PL DE US EU
Ponad 30 lat doświadczenia inżynierskiego w projektowaniu, integracji systemowej i nadzorze wykonawczym — na rynku polskim, niemieckim, amerykańskim oraz w innych krajach UE. Pełen cykl inwestycji: od studium wykonalności i modelowania techniczno-ekonomicznego (LCOH, CAPEX/OPEX, payback), przez kontrakty EPC, po długoterminowe umowy SMOS i ciągłą optymalizację działającej instalacji w oparciu o dane PI System / SCADA.
Operujemy na poziomie integratora systemowego — definiujemy architekturę, granice odpowiedzialności technicznej, interfejsy procesowe i model bilansu energetycznego. Decyzje katalogowe i dobór urządzeń są konsekwencją modelu, a nie jego punktem wyjścia.
- Architektury KPP — grid-connected i wyspowe (continuous baseload)
- Hub wodorowy — elektroliza, sprężanie, magazyn, fuel cells, LOHC
- Magazyny ciepła molten salt i PCM dla load-shift i time-shift
- Power-to-heat (resistive) jako konwerter energii elektrycznej
- DAC — uzdatnianie powietrza i pętle adsorpcyjne
- Pompy ciepła przemysłowe, ORC, wymienniki wysokowydajne
- HVAC dla obiektów wielkokubaturowych i procesowych
- Chłodzenie data center i obiektów IT z odzyskiem ciepła
- Maszyny egzergetyczne, higieniczna CWU, równoważenie hydrauliczne
Model prowadzenia przedsięwzięcia engineeringowego
Analiza problemu energetycznego
Identyfikacja potrzeb energetycznych, warunków brzegowych i celów inwestycji.
Audyt inżynieryjny
Audyt techniczny, analiza danych operacyjnych i model aktualnego stanu systemu.
Symulacja wariantów
Modelowanie i symulacja wariantów technicznych, energetycznych i ekonomicznych.
Projekt wykonawczy
Opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych i modeli inżynierskich.
Dobór i procurement
Dobór technologii i urządzeń, koordynacja dostawców oraz kompletacja materiałowa.
Wykonawstwo i uruchomienie
Realizacja inwestycji, testy, rozruch i przekazanie systemu do eksploatacji.
Od analizy energetycznej do uruchomienia systemu — bez rozproszenia pomiędzy niezależnych projektantów, dostawców i wykonawców.
Sześciostopniowy proces inżynieryjny — od analizy do uruchomienia
Środowisko symulacyjne i obliczeniowe
Architektura każdego przedsięwzięcia walidowana jest w środowisku symulacyjnym klasy infrastrukturalnej — łączącym branżowe narzędzia engineeringu energetycznego z platformami modelowania procesowego, BIM oraz analizy danych operacyjnych. Symulacja warunkuje decyzję inwestycyjną — nie odwrotnie.
MODELICA — symulacje dynamiczne procesów PtX
Modelica jako siódmy filar środowiska symulacyjnego — rozszerza klasyczne narzędzia o dynamiczne modelowanie multifizyczne dla architektur Power-to-X, hubów wodorowych i cyfrowych bliźniaków obiektów energetycznych.
- Dynamiczna symulacja elektrolizerów w trybie load-following
- Modelowanie odpowiedzi przejściowej magazynów wodoru
- Kinetyka dynamiczna procesów metanizacji i syntezy amoniaku
- Bezwładność cieplna i zachowanie pętli odzysku ciepła
- Modelowanie przejściowe sprężarek i spadków ciśnienia
- Zintegrowany cyfrowy bliźniak Power-to-X (multiphysics)
- Wspomagana AI predykcyjna kontrola stanu procesowego
Środowiska symulacyjne stosowane w procesie projektowym
MODELICA — symulacja dynamiczna procesów PtX
Dynamiczne modelowanie multifizyczne elektrolizerów AEM/PEM, magazynów wodoru, kinetyki metanizacji i syntezy amoniaku oraz pętli odzysku ciepła w architekturach Power-to-X.
ETAP — analizy systemu elektroenergetycznego
Modele load-flow, koordynacji zabezpieczeń, stabilności dynamicznej, zwarć, contingency oraz black-start dla architektur sieciowych KPP-grid i hubów wodorowych.
AVEVA — modelowanie procesowe wodoru
Zaawansowane modele procesowe elektrolizerów: degradacja, cycle-count, benchmarking osiągów, kalibracja względem danych produkcyjnych z PI System / SCADA.
Modelowanie systemowe · symulacje dynamiczne · walidacja architektury
Model organizacyjny realizacji inwestycji
ECOPRIUS Energy Systems działa w modelu łączącym biuro inżynierii systemowej (Engineering Office) z centrum dostaw, kompletacji i wykonawstwa (Project Delivery & Logistics). Pierwsza jednostka odpowiada za architekturę, modelowanie i nadzór inżynierski; druga — za kompletację techniczną, koordynację dostawców, logistykę materiałową oraz uruchomienie obiektu.
Model dwujednostkowy zapewnia nieprzerwany łańcuch odpowiedzialności inżynierskiej — od pierwszego bilansu energetycznego po pierwszą stabilną pracę systemu na docelowych parametrach.
Centra operacyjne
Engineering Office
Biuro projektowe i analityczne
09-410 Płock
Project Delivery & Logistics
Kompletacja, dostawy i wykonawstwo
41-208 Sosnowiec










