ECOPRIUS Energy Systems
O firmie · Engineering Office

ECOPRIUS Energy Systems
Strategic Energy Systems Engineering

Biuro inżynieryjne projektujące architektury energetyczne na poziomie infrastrukturalnym — od ciągłej generacji elektrycznej Kinetic Power Plant i hubów wodorowych po przemysłowe systemy odzysku ciepła, integrację cieplną DAC oraz układy ciepło-chłód dla przemysłu i data center.

30+
Lat doświadczenia inżynierskiego
PL · DE · US
Rynki realizacji
15+
Środowisk symulacyjnych
A → Z
Pełen cykl projektu

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.

01 · KPP — Backbone

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.

02 · Hydrogen Hub

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.

03 · Electric-to-Thermal

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.

04 · Thermal Storage

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.

05 · DAC Integration

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.

06 · Grid & Distribution

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.

07 · Industrial Heat

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.

08 · HVAC & Cooling

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).

09 · Hydraulics & DHW

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.

Zrealizowane warstwy systemowe
  • 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
Metodyka

Model prowadzenia przedsięwzięcia engineeringowego

01
ETAP 01

Analiza problemu energetycznego

Identyfikacja potrzeb energetycznych, warunków brzegowych i celów inwestycji.

02
ETAP 02

Audyt inżynieryjny

Audyt techniczny, analiza danych operacyjnych i model aktualnego stanu systemu.

03
ETAP 03

Symulacja wariantów

Modelowanie i symulacja wariantów technicznych, energetycznych i ekonomicznych.

04
ETAP 04

Projekt wykonawczy

Opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych i modeli inżynierskich.

05
ETAP 05

Dobór i procurement

Dobór technologii i urządzeń, koordynacja dostawców oraz kompletacja materiałowa.

06
ETAP 06 · FINAŁ

Wykonawstwo i uruchomienie

Realizacja inwestycji, testy, rozruch i przekazanie systemu do eksploatacji.

Jeden spójny model odpowiedzialności technicznej

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.

Symulacja energetyczna i procesowa
ETAP
Power System Simulation · USA
AVEVA Process Simulation
Hydrogen / Process · UK
Modelica
Modelica Association · open-standard
PI System / SCADA
OSIsoft · USA
IDA Indoor Climate & Energy
EQUA Simulation · Sweden
Polysun
Vela Solaris · Switzerland
EED — Earth Energy Designer
Geothermal · Sweden
mH Software
HVAC Engineering · Germany
Hottgenroth Software
Energy Audit · Germany
Projektowanie BIM/CAD
MagiCAD for Revit & AutoCAD
BIM · Finland
AutoCAD / CadProfi
Autodesk
InstalSystem / SANKOM
Projektowanie instalacji · PL
Audytor OZC
Obliczenia cieplne
Analiza danych i optymalizacja procesowa
Minitab + Python
DOE / SPC / Statistics
Umberto / CO₂ LCA MFCA
Life Cycle Assessment
Predictive Maintenance Models
Custom · Python / APS
Microsoft 365 + SAP FM
Project / Facility Mgmt
Power-to-X · Digital Twin

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
Każde przedsięwzięcie przed rozpoczęciem realizacji otrzymuje model dynamiczny obiektu, analizę scenariuszową oraz pełen zestaw wskaźników techno-ekonomicznych — LCOH, CAPEX/OPEX, payback, dostępność systemu, egzergii (exergy efficiency). Projekt nie powstaje na bazie katalogu producenta, lecz jako walidowany model przyszłej infrastruktury energetycznej.
Praktyka projektowa

Środowiska symulacyjne stosowane w procesie projektowym

Modelica · PSL.Examples

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 · Power Network

ETAP — analizy systemu elektroenergetycznego

Modele load-flow, koordynacji zabezpieczeń, stabilności dynamicznej, zwarć, contingency oraz black-start dla architektur sieciowych KPP-grid i hubów wodorowych.

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.

Inwestor otrzymuje jeden spójny model odpowiedzialności technicznej — z jednym bilansem energetycznym, jednym zestawem wskaźników KPI i jednym podmiotem nadzorującym integrację warstwy elektrycznej, cieplnej i procesowej.

Centra operacyjne

Lokalizacja 01 · Płock

Engineering Office
Biuro projektowe i analityczne

ECOPRIUS Energy Systems mgr inż. Rafał Gawlik
Adres ul. Bytnara 38
09-410 Płock
Telefon +48 517 976 046
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lokalizacja 02 · Sosnowiec

Project Delivery & Logistics
Kompletacja, dostawy i wykonawstwo

ECOPRIUS Energy Systems / PBH
Adres ul. Powstańców 9
41-208 Sosnowiec
Tel./fax +48 32 299 48 52
Tel. kom. +48 517 976 046
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookies dla prawidłowego działania serwisu

Ta strona korzysta z cookies.

Zrozumiałem

youtube facebook logo twitter x  pinterest logo whatsapp