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Cofluco and HypY : the two software of the Fluergy company

Computing thermal fluxes, temperatures and pressure in fluids and surrounding solids with digital tools developed from scratch.


About Fluergy

In 2022 the Fluergy company obtained the certificate of approval of the french Department of Research in order to lead R&D studies for businesses (agrément d’expert Crédit Impôt Recherche du Ministère de la Recherche). In 2023 the development of the Cofluco software was labelled ‘Innovative project’ by AVENIA the only french competitiveness cluster dealing with the subsurface sector. Fluergy consists of three associates : Laurent Piau, Régis Studer and Sébastien Charnoz.

Projet Cofluco
Agrément expert CIR

About Cofluco and HypY

Cofluco and HypY are dedicated to natural and forced convection in non-compressible fluids and the associated energy transfers. They aim at supporting the geothermal energy and underground energy storage applications. Both codes are versatile, under constant development and independent of any other software. As a function of the needs they can be developed to address numerous issues in the industrial context: thermal transfer in the fluids and at fluid/solid interfaces, computation of pressure, simulation of fluids with non-newtonian rheologies, influence of grains on the flow…

Cofluco and HypY address the same questions differently. Cofluco is a CFD code that performs sophisticated multidimensional hydrodynamical calculations. Because of that it is more prone to be used to simulate restricted parts of an underground system and on short durations. On the opposite HypY relies on analytical prescriptions and is one dimensional with respect to the fluids motions. This enables HypY to simulate the underground systems globally and over decades.

The main contributors to Cofluco and HypY are : Laurent Piau (Main developer, Engineer, PhD physics), Sébastien Charnoz (PhD in physics, Professor at Paris University), Casey Meakin (PhD in computational physics).

In Bezug auf Cofluco und HypY

Cofluco und HypY sind zwei Computercode für die Simulation der Strömungsdynamik und der Wärmeübertragungen in leicht-kompressiblen Fluids. Sie sind der freien und der erzwungenen Konvektion gewidmet. Die derzeitigen Versionen Coflucos und HypYs sind für die geothermischen Anwendungen und das Speicher der Energie im Untergrund geeignet. Die beiden Codes werden laufend weiterentwickelt und sind unabhängig von irgendwelcher anderer Software.In Abhängigkeit von den Anforderungen, können sie aber auch umfassend auf die folgenden industriellen Fragestellungen eingehen: Berechnungen von Wärmeübertragung in Flüssigkeiten und zwischen Flüssigkeiten und Festkörper, Drucksberechnungen, Simulationen von Flüssigkeiten mit nicht-newtonschen Rheologie, Feststoff Suspensionen…

Cofluco und HypY sprechen die gleichen Fragen unterschiedlich an. Cofluco führt detaillierte multidimensionale hydrodynamische Berechnungen aus. Deswegen soll Cofluco meistens benutzt werden um bestimmte Teile eines Systems zu simulieren und auf kurze Dauer. Im Gegenteil stützt sich HypY auf analytische Vereinfachungen und ist ein-dimensional je nach der Fluidsbewegung. Dies erlaubt HypY die Untergrundsysteme insgesamt und auf Jahrzehnten zu simulieren.

Die Hauptbeiträger zu Cofluco sind : Laurent Piau (Hauptentwickler, Ingenieur, Doktor der Physik), Sébastien Charnoz (Doktor der Physik, Professor an der Universität Paris), Casey Meakin (Doktor der Physik).

À propos de Cofluco et HypY

Cofluco et HypY sont des codes dédiés à la convection libre ou forcée dans les fluides faiblement compressibles. Ils ont pour but de soutenir le déploiement industriel et l’innovation dans le secteur de la géothermie et du stockage souterrain de l’énergie : ce sont des outils d’aide à la prise de décision de développement de ces solutions d’énergie renouvelable. Les deux codes sont polyvalents, en développement constant et indépendants de tout autre logiciel. En fonction des besoins, ils peuvent aborder de nombreuses problématiques industrielles : transfert thermique dans les fluides et aux interfaces fluides/solides, calculs de pression, simulation de fluides de rhéologies non newtoniennes, influence de grains solides sur les écoulements…

Cofluco et HypY abordent les mêmes questions différemment. Cofluco est un code CFD qui réalise des calculs multidimensionnels détaillés en hydrodynamique. De ce fait il est plus approprié pour simuler sur de courtes durées des parties restreintes d’installations souterraines. Au contraire HypY s’appuie sur des prescriptions analytiques et est à une dimension en ce qui concerne la circulation de fluide. Cela lui permet de simuler une installation souterraine dans sa globalité et sur des décennies.

Les contributeurs principaux à Cofluco sont : Laurent Piau (développeur principal, ingénieur, docteur en physique), Sébastien Charnoz (docteur en physique, professeur à l’Université de Paris), Casey Meakin (docteur en physique).


HypY simulation of water circulation within a coaxial geothermal well. The underground physical properties are those of sandstone and the geothermal gradient is 35 °C/km. The casing outer diameter is 9 5/8 inch, the central pipe outer diameter is 7 inch.
The production temperature and thermal power extracted are displayed over 10 years of simulation.
HypY simulation of water circulation within a closed-loop geothermal well. The underground physical properties are those of sandstone and he geothermal gradient is 35 °C/km. The casing inner diameter is 12 1/4 inch. The production temperature and thermal power extracted are displayed over 10 years of simulation.
Evolution of the temperature field in a 2D simulation of natural convection with Cofluco : Rayleigh-Bénard convection
The fluid is heated from below and cooled from above

2D Cofluco simulation of natural convection sustained by a vertical temperature gradient.
The outer walls of the domain in black, the inner walls in blue. The temperature colorscale to the right is in Kelvin

Cofluco simulation of a flow inside a section of a geothermal well.
The temperature of the incoming water is 20 °C, the initial temperature of the sandstone rocky formation is 80°C

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