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Centre d’Enseignement, de Recherche et d’Innovation Énergie Environnement (CERI EE)
Unité de recherche
Le Centre d’Enseignement, de Recherche et d’Innovation Énergie Environnement (CERI EE) mène une recherche académique et technologique au carrefour des transitions écologique et énergétique.
Elle se focalise sur la compréhension et la modélisation des phénomènes de transfert, qu’il s’agisse de pollution ou de chaleur, de l’échelle microscopique à l’échelle continentale. Les travaux des équipes consistent dans le développement de méthodes expérimentales, l’analyse des processus et la conception de prototypes.
Deux domaines scientifiques sont couverts par le CERI EE :
• Les sciences de l’atmosphère afin d’évaluer l’impact des activités humaines sur les atmosphères extérieures et intérieures, ses conséquences sur la qualité de l’air, le changement climatique et la santé environnementale ;
• L’efficacité énergétique associée à la rationalisation de l’utilisation des matières premières et énergies fossiles ouvrant la voie à des innovations dans des applications multisectorielles pour des systèmes et des composants thermofluidiques optimisés, plus performants et durables.
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Patrice CODDEVILLE
Directeur du CERI EE -
Nadine LOCOGE
Adjointe au Directeur de CERI -
Véronique FREJEK
Chargée de gestion administrative et financière -
Hélène LEMAITRE
Assistante de gestion administrative et financière -
Daniel BOUGEARD
Adjoint au Directeur de CERI -
Nathalie REDON
Enseignante Chercheuse
941 Rue Charles Bourseul
CS10838
59508 Douai Cedex
https://recherche.imt-nord-europe.fr/energie-environnement-ceri/
Effectif
Effectif total : 112
Personnel de recherche : 44
Personnel d'appui à la recherche : 11
Compétences
• Air ambiant extérieur (troposphère)
• Air intérieur (locaux et espaces confinés)
• Processus de génération et de transformation des polluants de l’air
• Identification des polluants et de leurs sources
• Devenir des polluants en fonction de leurs impacts sur la santé et l'environnement
• Processus d’amélioration de la qualité de l’air en milieux professionnels ou publics
• Enveloppe de structures comme des bâtiments et leur techniques d’isolation (architecture, chauffage…) pour une efficacité passive,
• Amélioration du rendement énergétique de process ou équipements technologiques utilisés pour une efficacité énergétique active.
• Développement de composants et de systèmes thermofluidiques innovants
• Techniques de mélanges actif/passif et d'amélioration et de contrôle du transfert de chaleur
• biogaz : caractérisation thermo-rhéologique, intensification du procédé, contrôle de l'écoulement et transport
• Récupération de la Chaleur fatale : développement d'outils d'aide à la conception et d'unités de stockage innovantes
• Energie solaire : développement de panneaux photovoltaïque et thermique auto-adaptatifs, intensification des performances, développement de récepteur et concentrateur
Exemple(s) de projets
Le mégaprojet ACROSS (Atmospheric ChemistRy Of the Suburban foreSt) est une initiative intégrative, innovante et de grande envergure visant à améliorer la compréhension des impacts du mélange des masses d'air urbaines d’une part et biogéniques, d’autre part, sur l’évolution des panaches de pollution : notamment sur l'oxydation des composés organiques, de l’aérosol, la formation de photo-oxydants.
2. Emissions biogéniques, évolution et impact dans la mégapole de São Paulo – BIOMASPplus 🡭
Le principal objectif de BIOMASP + est d'évaluer l'impact des interactions biosphère-atmosphère sur la pollution urbaine gazeuse et particulaire en répondant aux questions suivantes: Comment l'interaction biosphère-atmosphère affecte-t-elle la production d'ozone? Comment cela modifie-t-il la formation et le vieillissement des aérosols organiques secondaires (AOS) ? Comment cela affecte-t-il la santé humaine et de l'écosystème ?
3. Projet RECOVER et GEOTER : Développement d’outils d’aide à la conception de systèmes énergétiques non-encrassants et optimisés pour la valorisation de chaleur fatale et la captation de chaleur géothermique, Développement de systèmes Géothermiques sur Stations de Relevage d’eau
4. Projet CASIMODO : Intensification des performances des systèmes solaires à concentration, Développement de récepteur et concentrateur innovants et analyse des performances multi-échelles (composant/système)
5. Projet RHEOMETHA : Etude expérimentale du transport de boue de station d'épuration en conditions mésophiles ou thermophiles du procédé de méthanisation.
Exemple(s) de publications
Patrice Coddeville, Manuel Nicolas, Etienne Mathias, Aude Pascaud, Stephane Sauvage et al. Évolution des émissions, de la qualité de l’air et des dépôts atmosphériques dans les espaces ruraux (forestiers)
Pollution Atmosphérique : climat, santé, société, Le Kremlin Bicêtre : Revue Pollution atmosphérique, 2016, 🡭
2.hal-02567601v1 Article dans une revue
Giovanni Mirivel, Véronique Riffault, Jean-Claude Galloo. Analysis of phthalic, isophthalic and long-chain (C4–C12) dicarboxylic acids in atmospheric aerosols by UPLC/ESI/ToF-MS
Analytical Methods, Royal Society of Chemistry, 2011, 3 (5), pp.1172. 🡭
3. hal-03143857v1 Article dans une revue
Nikolay Ogurtsov, yuriy Noskov, Valery Bliznyuk, Vladimir Ilyin, Jean-Luc Wojkiewicz et al. Evolution and Interdependence of Structure and Properties of Nanocomposites of Multiwall Carbon Nanotubes with Polyaniline
Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society, 2016, 120 (1), pp.230-242. 🡭
4.hal-03143831v1 Article dans une revue
Hamouda Zahir, Jean-luc Wojkiewicz, Pud Alexander, Lamine Kone, Belaabed Belkacem et al. Design fabrication and characterisation of polyaniline and multiwall carbon nanotubes composites-based patch antenna
IET Microwaves Antennas and Propagation, Institution of Engineering and Technology, 2016, 10 (1), pp.88-93. 🡭
5. hal-03143861v1 Article dans une revue
Nikolay Ogurtsov, Sergei Mikhaylov, Patrice Coddeville, Jean-Luc Wojkiewicz, Galina Dudarenko et al. Influence of Dispersed Nanoparticles on the Kinetics of Formation and Molecular Mass of Polyaniline
Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, 2016, 120 (38), pp.10106-10113. 🡭
Découvrez la liste complète des publications 🡭
Collaborations/Partenaires/Clients scientifiques
Internationales : Cyprus Institute (CHY), Norsk Institutt for Luftforskning (NILU, NOR), Paul Sherrer Institute (PSI, SUI), Université de Lubumbashi, Université de Mons (B), Université Technique et Scientifique de Bucarest (UTCB, ROU), Institut Max Plank (ALL), Royal Institue of Technology (KTH, S), Université de Crête, Université Athènes (GRE), Université de Tampere (FIN), Universidad del Pais Vasco (ESP), Université d'Oslo (NOR)
Collaborations/Partenaires/Clients privés
Secteurs d'applications
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Mastere spécialisé en bâtiment à énergie positive
Mastère spécialisé Management des Risques Professionnels et Technologiques
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