Badania i analiza MES zjawisk i procesów zachodzących w opracowanym modelu urządzenia odpylającego z preseparatorem cyklonowym o zmiennej geometrii, wraz z badaniem metodą MES sprawności filtracji dla zróżnicowanych rozmiarów cząstek oraz badaniami i budową modelu AI do spersonalizowanej pracy urządzenia
Notice description
Powstaje w kontekście projektu:
FEPK.01.01-IZ.00-0044/24 - Badania oraz wdrożenie innowacyjnego stanowiska nawiewno-wywiewnego z samoczynną kontrolą parametrów pracy, wyposażone w opracowane urządzenie odpylające z preseparatorem o zmiennej geometrii".
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Cel usługi
Celem zamówienia jest wykonanie spójnych badań przemysłowych i analiz numerycznych dla opracowanego modelu urządzenia odpylającego z preseparatorem cyklonowym o zmiennej geometrii, w tym ocena przepływu, filtracji i obciążeń mechanicznych, optymalizacja konstrukcji oraz przygotowanie badawczego modelu i założeń AI dla spersonalizowanej pracy urządzenia. Wyniki mają umożliwić weryfikację rozwiązania w warunkach odpowiadających rzeczywistemu środowisku pracy, osiągnięcie VI poziomu gotowości technologicznej (TRL VI) oraz przekazanie danych i wytycznych do dalszego etapu projektu.
2. Zakres obowiązkowy
1. Warunki wejściowe i baza danych. Określenie, uporządkowanie i udokumentowanie parametrów wejściowych, warunków brzegowych, założeń obliczeniowych i danych niezbędnych do analiz metodą elementów skończonych oraz dalszych prac nad modelem AI. Baza ma obejmować co najmniej parametry konstrukcyjne, materiałowe, przepływowe, środowiskowe, eksploatacyjne i pomiarowe.
2. Modele 3D. Opracowanie obliczeniowych modeli 3D elementów, zespołów oraz kompletnego urządzenia/systemu na podstawie wyników wcześniejszych prac B+R i materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Modele muszą być przygotowane w formatach źródłowych i wymiennych, umożliwiających dalszą edycję i analizę.
3. Symulacje przepływu. Wykonanie numerycznych symulacji przepływu powietrza i zachowania atmosfery roboczej dla elementów oraz całego urządzenia, w warunkach odpowiadających możliwie rzeczywistemu środowisku pracy. Analizy mają identyfikować m.in. rozkład prędkości i ciśnienia, zaburzenia, zawirowania, strefy stagnacji, odbicia i inne zjawiska przepływowe istotne dla skuteczności odpylania oraz umożliwiać porównanie wybranych wariantów geometrii i wskazanie rekomendowanych korekt modelu i konstrukcji. Zakres oraz liczba analizowanych wariantów zostaną określone w wybranym przez Zamawiającego wariancie analizy.
4. Sprawność filtracji dla różnych cząstek. Wykonanie analiz mechanizmu filtracji metodą CFD dla zróżnicowanych frakcji i konfiguracji cząstek unoszących się w powietrzu. Należy uwzględnić w zakresie wynikającym z wybranego przez Zamawiającego wariantu analizy, co najmniej rodzaj zanieczyszczenia, rozmiar/frakcję, udział procentowy, właściwości cząstek, warianty typów, geometrii i materiałów filtracyjnych oraz wpływ tych cech na prędkość, ciśnienie i skuteczność separacji/filtracji. Zakres oraz liczba analizowanych frakcji, parametrów i konfiguracji zostaną określone w wybranym przez Zamawiającego wariancie analizy.
5. Analizy właściwości i obciążeń mechanicznych. Wykonanie numerycznych badań właściwości mechanicznych projektowanych rozwiązań, obejmujących symulacje obciążeń mechanicznych poszczególnych elementów roboczych urządzenia oraz kompletnego urządzenia, odpowiadających przewidywanym rzeczywistym oddziaływaniom, w tym m.in. siłom i naciskom. Analizy powinny umożliwić ocenę zachowania urządzenia pod wpływem obciążeń mechanicznych oraz identyfikację obszarów wymagających zmian konstrukcyjnych.
6. Optymalizacja konstrukcji. Na podstawie wyników analiz przepływowych, filtracyjnych i mechanicznych należy wyznaczyć rekomendowane wymiary, geometrię i rozwiązania konstrukcyjne urządzenia, w tym preseparatora o zmiennej geometrii oraz wybranych mechanizmów współpracujących, z uwzględnieniem właściwości materiałowych, prawidłowego działania, trwałości i wymaganej skuteczności urządzenia.
7. Walidacja i kamień milowy. W ramach prac opracowany zostanie model geometryczny/obliczeniowy, zastępczy lub reprezentacyjny badanego urządzenia odpylającego, stanowiący podstawę do odwzorowania i monitorowania jego parametrów pracy. Zakres zadania nr 3 obejmuje model cyfrowy i obliczeniowy, a nie wykonanie fizycznego prototypu urządzenia. Na podstawie modelu zweryfikowana zostanie efektywność technologii monitorowania i przetwarzania wielowymiarowych danych w czasie rzeczywistym oraz ich przesyłania do hurtowni danych i zwrotnego przekazywania informacji do systemu. Analizie podlegać będą czasy obsługi poszczególnych procesów i parametrów, z wykorzystaniem danych bazowych AS IS oraz docelowych TO BE. Osiągnięcie kamienia milowego zostanie potwierdzone spełnieniem kryterium T2(TO BE)/T1(AS IS) <= 0,8 s/s, oznaczającego istotną poprawę efektywności; wartości 0,8-1,0 oznaczają brak istotnej poprawy, natomiast >=1,0 - pogorszenie.
8. Wykorzystanie AI w konstrukcji modelu. W ramach badań opracowane zostaną założenia i warunki brzegowe dla inteligentnego, spersonalizowanego systemu podawania powietrza/atmosfery na stanowisko pracy. Wykonane zostanie mapowanie danych wejściowych oraz budowa bazy wiedzy obejmującej parametry przepływu, zmienną geometrię preseparatora, rodzaje i frakcje zanieczyszczeń oraz wyniki analiz CFD, w tym rozkłady prędkości, strefy recyrkulacji, trajektorie i koncentrację cząstek oraz efektywność separacji. Na tej podstawie opracowane zostaną wirtualne modele systemu oraz modele logiczne wspierane przez GNN, z wykorzystaniem modeli 3D NeRF/Gaussian Splatting i architektury Transformer do integracji danych geometrycznych, sensorycznych i procesowych. Zakres obejmuje opracowanie modelu badawczego i założeń do dalszych etapów projektu, a nie kompletne wdrożenie produkcyjnego systemu AI.
9. Założenia integracji z systemami sterowania i źródłami danych. Zakres prac powinien uwzględniać opracowanie założeń integracji analizowanego rozwiązania z systemami sterowania procesami oraz źródłami danych pochodzącymi z maszyn, urządzeń i czujników, w zakresie niezbędnym do wykorzystania wyników w dalszych etapach projektu.
3. Minimalne rezultaty i sposób przekazania
• raport założeń, warunków brzegowych i uporządkowana baza danych wejściowych wraz ze słownikiem danych;
• modele 3D elementów, zespołów i kompletnego urządzenia w formatach źródłowych oraz co najmniej jednym otwartym/formacie wymiennym;
• modele obliczeniowe, siatki, ustawienia solvera, scenariusze, skrypty i pliki wynikowe umożliwiające odtworzenie analiz;
• raporty z analiz przepływu, filtracji, cząstek, obciążeń mechanicznych oraz optymalizacji wraz z tabelami, wykresami, wizualizacjami i interpretacją;
• zestawienie wariantów i rekomendacji konstrukcyjnych wraz z uzasadnieniem wyboru;
• badawczy model/szkielet AI, dokumentacja architektury, mapowanie danych i KPI, założenia GNN/3D/transformer oraz plan dalszej walidacji i dostrajania;
• raport końcowy integrujący wyniki, ocenę kamienia milowego, wnioski, ograniczenia, ryzyka, rekomendacje oraz uzasadnienie osiągnięcia TRL VI;
• co najmniej trzy spotkania robocze on-line lub w siedzibie Zamawiającego: otwierające, śródokresowe i odbiorowe.
Wszystkie rezultaty należy przekazać w języku polskim, elektronicznie, w wersji do odczytu (PDF) oraz w edytowalnych formatach źródłowych. Nazwy plików, wersje, zależności i instrukcję odtworzenia analiz należy opisać w wykazie przekazania. Wykonawca użyje legalnego oprogramowania i wskaże jego nazwy oraz wersje. Jeżeli użyte formaty wymagają odpłatnego oprogramowania, Wykonawca przekaże również dane w uzgodnionym formacie wymiennym.
4. Materiały i współpraca
Zamawiający przekaże posiadane wyniki wcześniejszych prac B+R, dane pomiarowe, założenia, opisy konstrukcji i dostępne modele. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować kompletność danych, zgłosić braki bez zbędnej zwłoki i zaproponować sposób ich uzupełnienia. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku samodzielnego doboru poprawnej metodyki badawczej.
5. Prawa do wyników i poufność
Wyniki powstałe w ramach zamówienia, w tym raporty, modele, bazy danych, kody, skrypty, konfiguracje, dokumentacja i wizualizacje, zostaną przekazane Zamawiającemu na zasadach określonych w rozdziale XIV oraz w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą, wraz z prawami pozwalającymi na ich wykorzystanie, rozwój, modyfikowanie i wdrożenie w projekcie. Wykonawca zachowa poufność informacji technicznych, organizacyjnych i handlowych Zamawiającego.
Okres gwarancji: nie dotyczy
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: podkarpackie, Powiat: sanocki, Gmina: Sanok, Miejscowość: Sanok
FEPK.01.01-IZ.00-0044/24 - Badania oraz wdrożenie innowacyjnego stanowiska nawiewno-wywiewnego z samoczynną kontrolą parametrów pracy, wyposażone w opracowane urządzenie odpylające z preseparatorem o zmiennej geometrii".
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Cel usługi
Celem zamówienia jest wykonanie spójnych badań przemysłowych i analiz numerycznych dla opracowanego modelu urządzenia odpylającego z preseparatorem cyklonowym o zmiennej geometrii, w tym ocena przepływu, filtracji i obciążeń mechanicznych, optymalizacja konstrukcji oraz przygotowanie badawczego modelu i założeń AI dla spersonalizowanej pracy urządzenia. Wyniki mają umożliwić weryfikację rozwiązania w warunkach odpowiadających rzeczywistemu środowisku pracy, osiągnięcie VI poziomu gotowości technologicznej (TRL VI) oraz przekazanie danych i wytycznych do dalszego etapu projektu.
2. Zakres obowiązkowy
1. Warunki wejściowe i baza danych. Określenie, uporządkowanie i udokumentowanie parametrów wejściowych, warunków brzegowych, założeń obliczeniowych i danych niezbędnych do analiz metodą elementów skończonych oraz dalszych prac nad modelem AI. Baza ma obejmować co najmniej parametry konstrukcyjne, materiałowe, przepływowe, środowiskowe, eksploatacyjne i pomiarowe.
2. Modele 3D. Opracowanie obliczeniowych modeli 3D elementów, zespołów oraz kompletnego urządzenia/systemu na podstawie wyników wcześniejszych prac B+R i materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Modele muszą być przygotowane w formatach źródłowych i wymiennych, umożliwiających dalszą edycję i analizę.
3. Symulacje przepływu. Wykonanie numerycznych symulacji przepływu powietrza i zachowania atmosfery roboczej dla elementów oraz całego urządzenia, w warunkach odpowiadających możliwie rzeczywistemu środowisku pracy. Analizy mają identyfikować m.in. rozkład prędkości i ciśnienia, zaburzenia, zawirowania, strefy stagnacji, odbicia i inne zjawiska przepływowe istotne dla skuteczności odpylania oraz umożliwiać porównanie wybranych wariantów geometrii i wskazanie rekomendowanych korekt modelu i konstrukcji. Zakres oraz liczba analizowanych wariantów zostaną określone w wybranym przez Zamawiającego wariancie analizy.
4. Sprawność filtracji dla różnych cząstek. Wykonanie analiz mechanizmu filtracji metodą CFD dla zróżnicowanych frakcji i konfiguracji cząstek unoszących się w powietrzu. Należy uwzględnić w zakresie wynikającym z wybranego przez Zamawiającego wariantu analizy, co najmniej rodzaj zanieczyszczenia, rozmiar/frakcję, udział procentowy, właściwości cząstek, warianty typów, geometrii i materiałów filtracyjnych oraz wpływ tych cech na prędkość, ciśnienie i skuteczność separacji/filtracji. Zakres oraz liczba analizowanych frakcji, parametrów i konfiguracji zostaną określone w wybranym przez Zamawiającego wariancie analizy.
5. Analizy właściwości i obciążeń mechanicznych. Wykonanie numerycznych badań właściwości mechanicznych projektowanych rozwiązań, obejmujących symulacje obciążeń mechanicznych poszczególnych elementów roboczych urządzenia oraz kompletnego urządzenia, odpowiadających przewidywanym rzeczywistym oddziaływaniom, w tym m.in. siłom i naciskom. Analizy powinny umożliwić ocenę zachowania urządzenia pod wpływem obciążeń mechanicznych oraz identyfikację obszarów wymagających zmian konstrukcyjnych.
6. Optymalizacja konstrukcji. Na podstawie wyników analiz przepływowych, filtracyjnych i mechanicznych należy wyznaczyć rekomendowane wymiary, geometrię i rozwiązania konstrukcyjne urządzenia, w tym preseparatora o zmiennej geometrii oraz wybranych mechanizmów współpracujących, z uwzględnieniem właściwości materiałowych, prawidłowego działania, trwałości i wymaganej skuteczności urządzenia.
7. Walidacja i kamień milowy. W ramach prac opracowany zostanie model geometryczny/obliczeniowy, zastępczy lub reprezentacyjny badanego urządzenia odpylającego, stanowiący podstawę do odwzorowania i monitorowania jego parametrów pracy. Zakres zadania nr 3 obejmuje model cyfrowy i obliczeniowy, a nie wykonanie fizycznego prototypu urządzenia. Na podstawie modelu zweryfikowana zostanie efektywność technologii monitorowania i przetwarzania wielowymiarowych danych w czasie rzeczywistym oraz ich przesyłania do hurtowni danych i zwrotnego przekazywania informacji do systemu. Analizie podlegać będą czasy obsługi poszczególnych procesów i parametrów, z wykorzystaniem danych bazowych AS IS oraz docelowych TO BE. Osiągnięcie kamienia milowego zostanie potwierdzone spełnieniem kryterium T2(TO BE)/T1(AS IS) <= 0,8 s/s, oznaczającego istotną poprawę efektywności; wartości 0,8-1,0 oznaczają brak istotnej poprawy, natomiast >=1,0 - pogorszenie.
8. Wykorzystanie AI w konstrukcji modelu. W ramach badań opracowane zostaną założenia i warunki brzegowe dla inteligentnego, spersonalizowanego systemu podawania powietrza/atmosfery na stanowisko pracy. Wykonane zostanie mapowanie danych wejściowych oraz budowa bazy wiedzy obejmującej parametry przepływu, zmienną geometrię preseparatora, rodzaje i frakcje zanieczyszczeń oraz wyniki analiz CFD, w tym rozkłady prędkości, strefy recyrkulacji, trajektorie i koncentrację cząstek oraz efektywność separacji. Na tej podstawie opracowane zostaną wirtualne modele systemu oraz modele logiczne wspierane przez GNN, z wykorzystaniem modeli 3D NeRF/Gaussian Splatting i architektury Transformer do integracji danych geometrycznych, sensorycznych i procesowych. Zakres obejmuje opracowanie modelu badawczego i założeń do dalszych etapów projektu, a nie kompletne wdrożenie produkcyjnego systemu AI.
9. Założenia integracji z systemami sterowania i źródłami danych. Zakres prac powinien uwzględniać opracowanie założeń integracji analizowanego rozwiązania z systemami sterowania procesami oraz źródłami danych pochodzącymi z maszyn, urządzeń i czujników, w zakresie niezbędnym do wykorzystania wyników w dalszych etapach projektu.
3. Minimalne rezultaty i sposób przekazania
• raport założeń, warunków brzegowych i uporządkowana baza danych wejściowych wraz ze słownikiem danych;
• modele 3D elementów, zespołów i kompletnego urządzenia w formatach źródłowych oraz co najmniej jednym otwartym/formacie wymiennym;
• modele obliczeniowe, siatki, ustawienia solvera, scenariusze, skrypty i pliki wynikowe umożliwiające odtworzenie analiz;
• raporty z analiz przepływu, filtracji, cząstek, obciążeń mechanicznych oraz optymalizacji wraz z tabelami, wykresami, wizualizacjami i interpretacją;
• zestawienie wariantów i rekomendacji konstrukcyjnych wraz z uzasadnieniem wyboru;
• badawczy model/szkielet AI, dokumentacja architektury, mapowanie danych i KPI, założenia GNN/3D/transformer oraz plan dalszej walidacji i dostrajania;
• raport końcowy integrujący wyniki, ocenę kamienia milowego, wnioski, ograniczenia, ryzyka, rekomendacje oraz uzasadnienie osiągnięcia TRL VI;
• co najmniej trzy spotkania robocze on-line lub w siedzibie Zamawiającego: otwierające, śródokresowe i odbiorowe.
Wszystkie rezultaty należy przekazać w języku polskim, elektronicznie, w wersji do odczytu (PDF) oraz w edytowalnych formatach źródłowych. Nazwy plików, wersje, zależności i instrukcję odtworzenia analiz należy opisać w wykazie przekazania. Wykonawca użyje legalnego oprogramowania i wskaże jego nazwy oraz wersje. Jeżeli użyte formaty wymagają odpłatnego oprogramowania, Wykonawca przekaże również dane w uzgodnionym formacie wymiennym.
4. Materiały i współpraca
Zamawiający przekaże posiadane wyniki wcześniejszych prac B+R, dane pomiarowe, założenia, opisy konstrukcji i dostępne modele. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować kompletność danych, zgłosić braki bez zbędnej zwłoki i zaproponować sposób ich uzupełnienia. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku samodzielnego doboru poprawnej metodyki badawczej.
5. Prawa do wyników i poufność
Wyniki powstałe w ramach zamówienia, w tym raporty, modele, bazy danych, kody, skrypty, konfiguracje, dokumentacja i wizualizacje, zostaną przekazane Zamawiającemu na zasadach określonych w rozdziale XIV oraz w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą, wraz z prawami pozwalającymi na ich wykorzystanie, rozwój, modyfikowanie i wdrożenie w projekcie. Wykonawca zachowa poufność informacji technicznych, organizacyjnych i handlowych Zamawiającego.
Okres gwarancji: nie dotyczy
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: podkarpackie, Powiat: sanocki, Gmina: Sanok, Miejscowość: Sanok
Time limit for receipt of tenders
2026-09-04 10:00:00.0
Location
Kraj: Polska, Województwo: podkarpackie, Powiat: sanocki, Gmina: Sanok, Miejscowość: Sanok
Category assortment
Measurements, tests and technical acceptance
Market research and development
Construction supervision and other construction services
Market research and development
Construction supervision and other construction services
Buyer details
Firma Handlowo-Usługowa GEO-EKO Tomasz Bil
gen. L. Okulickiego 55
38-500 Sanok
Województwo: podkarpackie
Kraj: Polska
NIP: 6871017159
gen. L. Okulickiego 55
38-500 Sanok
Województwo: podkarpackie
Kraj: Polska
NIP: 6871017159