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Pascal Stabat

Pascal Stabat

Professeur

Centre · CEEP

Discipline(s)
Énergie, thermique
Thème(s)
Adaptation, Développement durable, Géothermie, Renouvelable, Réseau, Scénario-Modélisation

Biographie

Pascal Stabat est un chercheur spécialisé dans les domaines de l’efficacité énergétique des bâtiments, des systèmes de chauffage et de refroidissement, le confort d’été et des réseaux d’énergie dont les réseaux de chaleur et de froid. Ses travaux s’articulent autour de la modélisation énergétique des bâtiments et des réseaux urbains, avec une attention particulière portée aux méthodes d’optimisation et de calibration des modèles pour améliorer la performance des systèmes. Ses recherches abordent également les enjeux liés à la décarbonation des bâtiments, notamment par l’électrification des usages thermiques, l’intégration des énergies renouvelables. Pascal Stabat a contribué à développer des approches innovantes pour l’évaluation des performances énergétiques, comme l’utilisation de modèles bottom-up pour simuler les courbes de charge à haute résolution ou l’analyse des impacts des stratégies de flexibilité sur les réseaux électriques. Ses travaux s’appuient sur des outils de simulation avancés, tels qu’EnergyPlus, Modelica ou des algorithmes d’optimisation, pour proposer des solutions opérationnelles adaptées aux défis de la transition énergétique.

Publication(s)

Enseignements

Génie Energétique

Responsable

L'activité en présentiel est structurée en séances plénières en amphi et en séances de travaux dirigés en petites classes (PC) à effectif plus réduit. Le travail personnel de 14h comprend les activités suivantes : QCM d’auto-évaluation à effectuer avant le cours (30 min). En cas de difficulté à répondre aux questions, l'élève est orienté directement sur des rappels de cours accessibles en ligne. 1 mini projet en énergétique à traiter en binome (étude de performance de cycles avec le logiciel COOLPROP ou dimensionnement d'un système énergétique) (7h30) Révision des cours avant examen (6h)

Systèmes énergétiques

Chargé d'enseignement

Les systèmes énergétiques abordés sont les suivants : - Turbines à gaz - Centrales thermiques - Moteurs thermiques - Moteurs d'avions - Cogénérations - Cycles combinés - Cycles récepteurs Le programme détaillé du cours est détaillé dans la partie programmation.

Transferts thermiques

Responsable

Bilans énergétiques, température d’équilibre Conduction en régime permanent (plan ou cylindrique), réseaux de résistances, coefficient d’échange global Base de rayonnement thermique : introduction aux aspects géométriques et spectraux du rayonnement, corps noir, loi de Stefan, loi de Wien, Formules de rayonnement mutuel entre surfaces noires ou grises pour des géométries simples, linéarisation (introduction d’un coefficient d’échange radiatif) Convection : Naturelle/forcée, intérieur/extérieur

Transferts de chaleur de masse

Responsable

Conduction en régime instationnaire. Equation de la chaleur en régime instationnaire Modèle du bloc isotherme Modèle du mur semi-infini : diffusion de la chaleur Convection Généralités : Equations de bilan, notions de couche limite, adimensionnement, nombres adimensionnés. Convection forcée interne : application aux écoulements en conduite. Bilan thermique à flux imposé ou température imposé. Détermination du coefficient d’échange en régime établi pour les écoulements laminaires et turbulents. Régions d’entrée. Pertes de charge. Rayonnement : luminance, émitance, éclairement, intensité Lois du Corps Noir Propriété des corps réels- hypothèses usuelles Echange par rayonnement entre surfaces : Calcul des facteurs de forme, Méthode des radiosités, linéarisation Analyse des phénomènes dans le milieu semi transparents (Equation de transfert Radiatif) Echangeurs de chaleur : Efficacité, modification d’une efficacité, limites d’emploi du DTLM Application aux échangeurs non conventionnels Transfert de masse - analyse dimensionnelle, application aux phénomènes de transfert.

Efficacité Energétique des Systèmes (trimestre recherche)

Chargé d'enseignement

Contenu du cours thématique (semaine du 27 novembre au 1er décembre) Introduction : contexte, enjeux et objectifs de l’efficacité énergétique des systèmes L’efficacité énergétique dans les transports L’efficacité énergétique dans l’industrie L’efficacité énergétique dans le bâtiment La modélisation énergétique urbaine La conversion de chaleur et les systèmes thermodynamiques Les réseaux de chaleur Le captage et la valorisation du CO2 Rendus des travaux personnels et conclusions 2. Travaux personnels Chaque élève devra réaliser une étude bibliographique sur un sujet de son choix en lien avec l’efficacité énergétique, puis présenter ce travail oralement. Deux demi-journées de cours seront consacrées à la formation biblio (resp.Sylvain MÉTAFIOT). 3. Séminaire Le séminaire complètera le cours thématique en proposant deux journées de visite ce qui permettra aux élèves de voir concrètement comment l’efficacité énergétique est mise en œuvre sur le terrain. Chaque élève sera intégré à un groupe de recherche et travaillera durant deux mois sur le sujet de son choix, du 4 décembre au 9 février.

Réseaux de chaleur et de froid pour la transition énergétique

2025 Responsable

Semaine européenne ATHENS Contexte, dimensionnement des réseaux, Technologies de production de chaud et de froid, Générations de Réseaux Projet d'installation de réseau

Direction(s) de thèse(s)

  • 2026 Optimisation de la régulation des boucles d'eaux tempérées dans un contexte d’évolution des besoins des bâtiments et de flexibilité électrique accrue GELPE Tinael
  • 2025 Modélisation locale des charges électriques en consommation et en production pour le dimensionnement des ouvrages du réseau de distribution COLIN Grégoire
  • 2024 Intégration dynamique des comportements humains au sein des ménages pour la scénarisation de la Transition énergétique et climatique du secteur résidentiel MOUSSAWEL Mona
  • 2024 Développement de méthodes d’aide à la décision pour la planification territoriale des réseaux énergétiques LE BOZEC Azilis
  • 2023 Modélisation des usages des bâtiments et des véhicules électriques pour la conception de microgrids à l’échelle de la ville LE Ngo Thanh Danh
  • 2023 Modèle physique et dynamique pour l’optimisation du pilotage de réseaux de chaleur urbain IRAQI Allan
  • 2023 Modèles et outils pour le développement de micro-réseaux de chaleur en milieu rural FONTENAILLE Théodore
  • 2022 Règles de conception d’architectures internes optimisant la ventilation naturelle pour la rénovation des logements en milieu tropical RIOU Brieg
  • 2022 Analyse du dimensionnement des pompes à chaleur sur émetteurs à eau en rénovation des logements pour le confort d'hiver et d'été GUILBAUD Nathan
  • 2021 Pilotage optimum de pompe à chaleur résidentielle en vue de la flexibilité de réseau RENTE Nicolas
  • 2021 Intégration de la vulnérabilité aux canicules dans la rénovation des maisons TANCHOU Marie
  • 2020 Évaluation de scénarios d'électrification des usages thermiques sur la courbe de charge électrique du secteur résidentiel MOREAU Valentin
  • 2018 Stratégies de Gestion de l’énergie pour des Flottes de Bus Electriques à Batterie BASMA Hussein
  • 2018 Modélisation pour l'aide à la conception de nouvelles architectures de réseaux de chaleur et de froid PATUREAU Rémi
  • 2018 Construction d'une méthode de détection de défauts et de diagnostic automatique de la performance des bâtiments en présence de peu de données mesurées CERBELAUD Thomas
  • 2017 Développement d'indicateurs de performance et de détection de défauts sur les réseaux de chaleur dans une démarche d'optimisation de leur pilotage FABRE Antoine
  • 2017 Modélisation pour le suivi et l’amélioration des performances énergétiques des quartiers MARTY-JOURJON Victor