La società nasce nel 2012, come ramo operativo della D&D srl, società che opera nel settore energetico ambientale occupandosi di consulenza, progettazione, gestione di impianti per primarie industrie italiane e straniere.

Con sede a spilimbergo in Viale Barbacane 12, ha al suo attivo diverse realizzazioni di impianti altamente innovativi frutto anche di collaborazioni con differenti settori sia in campo industriale che scientifico. La società è stata creata per rispondere alle crescenti problematiche che si riscontrano giornalmente nel settore ambientale ed in particolar modo nel trattamento, e riutilizzo delle acque reflue industriali ed urbane, nel trattamento, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani ed industriali, con particolare attenzione al recupero delle materie prime seconde derivanti dai processi produttivi industriali.

La società attiva già da alcuni anni nel settore ambientale ed energetico , accomuna le esperienze pluridecennali del gruppo d&D di cui fa parte, la sua attività è principalmente focalizzata alla risoluzione delle difficili problematiche NELLE QUALI SONO COINVOLTE gran parte delle società E CHE SONO CHIAMATE A CONFRONTARSI giornalmente durante DURANTE la loro NORMALE attività.

le sfide che giornalmente la società è chiamata ad affrontare, rappresentano lo stimolo principale per la sua l’attività. Grazie alla esperienza multisettoriale acquisita negli anni, ci consente di ottenere una visione a largo spettro dei problemi , quindi, facendo ricorso alle tecnologie attualmente disponibili o inventandone di nuove, di pervenire in modo rapido ed efficace ad una risoluzione economicamente compatibile di tutte le problematiche nelle quali la società viene ad essere giornalmente coinvolta.

ambiente ed energia

STOCCAGGIO FANGHI DRAGATI

VOLUME 200.000 MC

IMPIANTO PER LA RIMOZIONE DI NUTRIENTI ALTAMENTE CONCENTRATI

IMPIANTO DI TRATTAMENTO FANGHI DI DRAGAGGIO

PROGETTO PER UN TERMOVALORIZZATORE TRATTAMENTO RIFIUTI

P&I TERMOVALORIZZATORE TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI

IMPIANTODI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLE LE ACQUE DI LAGAGGIO DEGLI AUTOMEZZI AGRICOLI

OPERE PER L’AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DA CARTIERA

PROGETTAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

RICONVERSIONI DI UN TERMOVALORIZZATORE A LETTO FLUIDO IN ESSICCATORE PER FANGHI BIOLOGICI

IMPIANTO PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONE ODORIGENE

PROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW

IMPIANTO PRETRATTAMENTO LIQUAMI INDUSTRIALI

IMPIANTO PRETRATTTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

agroindustria

FARINE DA INSETTI PER ALIMENTAZIONE UMANA

PASTA OTTENUTA CON FARINE DA INSETTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA

IMPIANTO DI COLTURE IDROPONICHE

COLTIVAZIONE ORTAGGI SU TERRENI SINTETICI

COLTIVAZIONE ORTAGGI SU TERRENI SINTETICI

COLTIVAZIONE ORTAGGI SU TERRENI SINTETICI

COLTIVAZIONE ORTAGGI SU TERRENI SINTETICI

COLTIVAZIONE ORTAGGI SU TERRENI SINTETICI

COLTIVAZIONE ORTAGGI SU TERRENI SINTETICI

impianti completi

la società inoltre costruisce e/O FORNISCE IMPIANTI COMPLETI E MACCHINARI SU RICHIESTA E SECONDO SPECIFICHE dettate da NECESSITà DELLA COMMITTENZA , A TITOLO ESEMPLIfiCATIVO MA NON ESAUSTIVO , SI RIPORTANO ALCUNE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

IMpianto innovativo per il trattamento del sale e della salamoia

impianti completi per il confezionamento di materiali sfusi

Realizzazione di essiccatori a tamburo rotante funzionanti ad aria calda per l’essiccamento di materiali solidi granulari

ricerca e sviluppo

coltivazione di piante officinali in condizioni controllate

coltivazione di lattughe con terreni sintetici in ambienti controllati


Production of green hydrogen with alternative methods that combine

high performancewith low economic and environmental impacts.

Ing. Italo luigi de Paoli Ph.D , D&D srl, Viale Barbacane 12, 33097 Spilimbergo (PN) Italy https:// italoluigi.com

Abstracts;

In the coming years, renewable hydrogen, or green hydrogen, will play a fundamental role in decarbonisation in different sectors of everyday life, sectors where the use of now consolidated technologies will still be present on the market for many years, however this step will be fundamental in combating global warming. However, the production of renewable hydrogen still presents many critical issues that make it uncompetitive both in terms of costs and marketing when compared with traditional fossil fuels. This competitive gap is mainly related to the moderate energy efficiency and high costs in the current production of traditional electrolysers that use water as the primary production source. Here we want to introduce a water electrolysis system where we make use of very low cost construction components, which are easily recoverable on the market, in which water is supplied to the electrodes which evolve hydrogen and oxygen through transport under light pressure, to the inside of porous separators arranged between the anode and the cathode. The system allows direct contact with a surface layer of water that develops on the surface of the porous septum and where the reaction occurs without the formation of bubbles on the electrodes. In this study, different porous separators were tested, subjected to alkaline hydrolysis under the same different operating conditions (same current applied, same percentage of electrolyte used, etc.) in order to identify the best functional and performance characteristics. Among the various alternatives tested, in particular an alkaline electrolysis, demonstrates water electrolysis performance superior to commercial electrolysis cells. This alternative made use of porous septa with high absorption and easily recoverable on the market, which were soaked with electrolyte having a concentration of potassium hydroxide (K OH) of 7%. An electric current was made to flow between the electrodes made of 316 stainless steel with an intensity varying between 0.08 A / cm 2 and 1.0 A / cm 2 , the temperatures inside the cells were monitored where the values ​​found demonstrated a variability of between 92°C and 96°C. The average voltage applied to the electrodes proved to vary between 1.87V and 3.2V depending on the separator used, while the average energy efficiency proved to be higher than 90%, with an average energy consumption in first approximation can be estimated at 44 kW/kg – 45 kW/kg (compared to ~47.5 kW/kg in commercial electrolysis cells). The high energy efficiency, combined with a high construction simplification and a low investment cost in the creation of the electrolytic cell, brings green hydrogen closer to a future of truly competitive production and plant costs.

La SOCIETà IDA SRL HA BREVETTATO UN SISTEMA MODULARE DI paratia mobile tracimabile, IL QUALE rappresenta un valido APPROCCIO PARTICO per consentire la laminazione delle piene fluviali ed in alternativa un controllo dei flussi DI MAREA. Posta generalmente ortogonalmente all’asse dell’alveo del fiume o del corpo idrico a cui si intende limitarne temporalmente il flusso d’acqua, consente di bloccare temporaneamente attraverso un accumulo monte dello sbarramento di una certa quantità di acqua, creando nel caso del fiume una cassa di espansione laminandone in tal modo le piene, nel secondo caso una diminuzione a valle dello specchio liquido ( effetto Mose).

Il quantitativo di accumulo di acqua a monte dello sbarramento dipende essenzialmente dalla pendenza media del corso d’acqua e dall’altezza della paratoia rispetto al fondo del corpo idrico.

Una volta raggiunto il limite massimo di accumulo, il flusso d’acqua tracima dalla sommità della paratoia e riprende il suo percorso lungo l’alveo.

Il sistema risulta molto semplice, sia nella sua costruzione che nella sua attuazione, in quanto la paratoia in condizioni di normale lavoro, risulta disposta sul fondo del corpo idrico, non creando alcun ostacolo al moto del liquido, mentre in condizioni di lavoro , un cuscino di materiale plastico multistrato ed impermeabile, posto in una opportuna tasca realizzata sotto della paratoia, viene ad essere riempito di acqua in pressione, avendo come effetto finale il riempimento del cuscino ed il concomitante sollevamento della paratoia fin sopra il livello liquido, bloccandone in tal senso il flusso.

Il sollevamento della paratoia provocato dal riempimento del cuscino plastico assieme alle altre parti mobili avviene attraverso opportune guide costituendo una struttura statica molto rigida in ognuna delle posizione che si vuole far assumere alla paratoia. Tale struttura è ben rappresentata da un triangolo equilatero costituita, dove in ciascun vertice è posta una cerniera che facilità il movimento della paratoia.

le soluzioni proposte non si limitano solamente alla realizzazione di traverse fluviali, ma la loro applicazione può estendere a tutte quelle problematiche che investe la regimazione delle acque, o il controllo di inondazioni dovute a rotture di argini o a tracimazione delle sponde dei fiumi, inoltre una possibile applicazione potrebbe rivestire il controllo delle mareggiate sui litorali , che come noto sono la causa di notevoli danni e costi ad essi associati. l’inserimento di tali strutture per il contenimento delle acque si inserisce nell’ambiente , con la minimizzazione degli impatti sia visivi che di altra natura , garantendo nel tempo una elevata funzionalità e costi di costruzione e gestione relativamente bassi. anche in questo caso , sia la lunghezza dell’intervento che la loro relativa altezza sono dipendenti dalle esigenze locali

Il sistema di propulsione proposto utilizza un motore di tipo Brushless dove al rotore equipaggiato con magneti permanenti viene agganciata una elica di tipo toroidale priva di mozzo centrale. La soluzione fa si che il liquido venga pompato attraverso un condotto a geometria variabile, limitando al massimo i problemi di cavitazione anche ad elevati giri del rotore ed riducendo i rumori prodotti dal sistema elica – motore. La turbina risulta praticamente svincolata dal tipo di supporto, al quale deve essere alloggiata e può quindi essere adattata a qualsiasi situazione operativa richiesta.

spaccato del sistema elica motore brushless
veduta frontale elica discretizzata con elementi finiti

schema di drone marino sommergibile con alimentazione da motore esterno
schema di drone marino sommergibile con alimentazione da motore interno

schema di installazione su natante

LA REALIZZAZIONE DI TURBINE INNOVATIVE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA sfruttando i canali irrigui presenti nel territorio, dove le particolari forme adottate nella realizzazione delle turbine consente un bassissimo impatto ambientale, una semplice gestione , utilizzando efficacemente la motrice del fluido anche a bassi regimi di funzionamento, garantendo una elevato rapporto costi benefici.

CONTATTI :

ida SRL, VIALE bARBACANE 12, 33097 sPILIMBERGO (pn)

p.iVA E c.f. 01709500936, rEA: CCCIAA PN 98232, TEL. 0427.50491, mail: INFO@DDGROUP.IT, WEB: DDGROUP.TEch

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