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Thermoeconomics and Sustainability Metrics in Energy Systems

01XBRIV

A.A. 2026/27

Course Language

Inglese

Degree programme(s)

Doctorate Research in Energetica - Torino

Course structure
Teaching Hours
Lezioni 8
Esercitazioni in aula 2
Lecturers
Teacher Status SSD h.Les h.Ex h.Lab h.Tut h.Sem Years teaching
Grisolia Giulia   Ricercatore L240/10 CEAR-02/A 6 2 0 0 0 1
Co-lectures
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Context
SSD CFU Activities Area context
*** N/A *** 2    
L'insegnamento si propone di fornire ai dottorandi una preparazione sia teorica che operativa nell’ambito dell’analisi exergetica e ambientale, integrando aspetti economici, termodinamici e di sostenibilità. L’approccio adottato è di tipo termoeconomico, con particolare attenzione agli indicatori di sostenibilità exergetici, che vanno oltre i tradizionali indicatori economici comunemente utilizzati. 
The course aims to provide doctoral students with both theoretical and practical training in the field of exergy and environmental analysis, integrating economic, thermodynamic, and sustainability aspects. The approach adopted is thermoeconomic, with particular attention to exergetic sustainability indicators, which go beyond the traditional economic indicators commonly used.
È preferibile una conoscenza di base della termodinamica applicata e dei sistemi energetici.
A basic knowledge of thermodynamics and energy systems is preferred.
• Fondamenti di Energy & Environmental Economics. Dal concetto di PIL e costo monetario ai possibili indicatori biofisici e termodinamici di sostenibilità: l’approccio termoeconomico; • Analisi Exergetica. Significato fisico dell'exergia, calcolo delle irreversibilità e superamento dei limiti dell’approccio energetico tradizionale; • Accoppiamento tra costi economici e flussi exergretici, e criteri per l'allocazione dei costi nei sistemi multi-prodotto (ad esempio cogenerazione); • Indicatori di Sostenibilità: perché considerare gli aspetti termodinamici. Definizione di efficienza exergo-ambientale e possibili contabilizzazioni del consumo di risorse naturali; • Termoeconomia e Transizione Energetica. Applicazione delle metriche a tecnologie sostenibili (es. integrazione di fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e recuperi termici); • Esempi pratici di valutazione termoeconomica di impianti energetici con utilizzo di metriche di sostenibilità.
• Foundations of Energy & Environmental Economics: from GDP and monetary costing to potential biophysical and thermodynamic sustainability indicators: the thermoeconomic approach; • Exergy Analysis. Physical meaning of exergy, irreversibility calculation, and overcoming the limits of traditional energy-only approaches; • Coupling economic costs with exergetic flows, and cost allocation criteria in multi-product systems (e.g., cogeneration); • Sustainability Indicators: why thermodynamic aspects matter. Definition of exergo-environmental efficiency and potential accounting methods for natural resource consumption; Thermoeconomics and Energy Transition. Applying metrics to sustainable technologies (e.g., renewable energy integration, storage systems, and waste heat recovery); Practical examples of thermoeconomic assessment of real energy plants by using sustainability metrics.
Lezione videoregistrata
Videorecorded lesson
Presentazione report scritto
Written report presentation
P.D.2-2 - Marzo
P.D.2-2 - March