Materiały i treści na stronie mają charakter promocyjny, a oferta finansowania społecznościowego, która będzie dostępna na platformie, nie wymaga udostępniania prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Inwestorzy powinni podejmować decyzje inwestycyjne przede wszystkim w oparciu o dane zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych, który zostanie opublikowany na stronie. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem. Opis ryzyk związanych z inwestycją zawarty będzie w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.

Materiały i treści na stronie mają charakter promocyjny, a oferta finansowania społecznościowego, która będzie dostępna na platformie, nie wymaga udostępniania prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Inwestorzy powinni podejmować decyzje inwestycyjne przede wszystkim w oparciu o dane zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych, który zostanie opublikowany na stronie. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem. Opis ryzyk związanych z inwestycją zawarty będzie w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych. Materiały na stronie nie stanowią oferowania udziałów spółki z o.o., w tym oferowania na rzecz nieoznaczonego adresata. W przypadku podjęcia przez spółkę decyzji o emisji akcji, spółka ulegnie przekształceniu w spółkę akcyjną, prostą spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo-akcyjną, a przedmiotem oferowania będą akcje spółki przekształconej.

TERYD 1 sp. z o.o. zamienia przemysłowe ciepło odpadowe w energię elektryczną
W wielu zakładach przemysłowych ogromne ilości energii uchodzą bezpowrotnie w postaci ciepła odpadowego. TERYD to polska technologia, która pozwala odzyskać tę energię i zamienić ją w prąd oraz nowy strumień przychodów. Jest zaprojektowana tak, aby mogły ją budować polskie firmy, w oparciu o krajowy łańcuch dostaw. Zakład nie musi przy tym finansować całej instalacji: TERYD łączy technologię, zakład przemysłowy i kapitał inwestora.
od 80 °C
próg temperatury źródła
CO₂
zamknięty obieg nadkrytyczny
kaskada turbin
praca wielostopniowa
/OBIEG TERYD
Ciepło
80 °C
prąd
Ciepło odpadowe
od ok. 80 °C
Pompy ciepła
pobór energii
Obieg nadkrytyczny
zamknięty, cykliczny
Kaskada turbin
praca wielostopniowa
Energia elektryczna
zakład lub sieć
Regeneracja ciepła
ciepło wraca do wymiennika
/PROBLEM RYNKOWY
W typowym zakładzie przemysłowym energia kupowana na potrzeby procesu produkcyjnego jest częściowo tracona w postaci ciepła odpadowego. Następnie zakład ponownie kupuje energię elektryczną z sieci. W praktyce oznacza to podwójny koszt: raz za energię, która ucieka, i drugi raz za prąd, którego ta utracona energia cieplna mogłaby dostarczyć.
01 / KOSZT
Zakup
energii na proces
Zakład kupuje energię z sieci, aby zasilić produkcję.
02 / PROCES
Produkcja
Część energii zamienia się
w ciepło odpadowe.
03 / STRATA
Ciepło
uchodzi do otoczenia
Energia znika bezpowrotnie.
04 / KOSZT
Ponowny zakup prądu
Zakład znów płaci
za energię z sieci.
Odzysk TERYD
ta sama energia wraca do zakładu jako prąd — zamiast drugiego rachunku
Szczególnie trudne do ekonomicznego zagospodarowania są źródła o niskiej temperaturze, w przedziale od 80 do 150 stopni Celsjusza. Dla klasycznych technologii heat-to-power ten segment pozostaje poza zasięgiem opłacalności, dlatego ciepło niskotemperaturowe jest dziś w większości po prostu tracone.
zasięg opłacalności wg temperatury źródła
klasyczne heat-to-power
TERYD
luka rynkowa
/DANE RYNKOWE
techniczny potencjał przemysłowego ciepła odpadowego w Unii Europejskiej¹
ciepło o temperaturze poniżej 200 stopni Celsjusza, czyli segment najtrudniejszy do zagospodarowania klasycznymi metodami¹
ponad 3,5-krotny wzrost: o tyle zwiększył się łączny koszt energii z rynku dnia następnego wraz z wybranymi opłatami regulowanymi dla polskiego przemysłu między 2016 a 2025 rokiem²
Problem narasta wraz ze wzrostem cen energii, kosztami uprawnień do emisji w systemie EU ETS oraz rosnącymi wymaganiami w zakresie efektywności energetycznej przemysłu. TERYD został zaprojektowany właśnie dla tej luki rynkowej.
M. Papapetrou i in., Industrial waste heat: Estimation of the technically available resource in the EU per industrial sector, temperature level and country, Applied Thermal Engineering 138 (2018)
Wzrost z 175,78 PLN/MWh (2016) do 625,88 PLN/MWh (2025); suma średniej rocznej ceny TGE RDN oraz opłaty mocowej, stawki jakościowej, opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej. Źródło: dane własne spółki na podstawie notowań TGE oraz stawek regulowanych URE/PSE.
/ROZWIĄZANIE
TERYD to zamknięty, cykliczny system termodynamiczny wykorzystujący czynnik niskowrzący w obszarze nadkrytycznym. Kluczowym wyróżnikiem nie jest pojedyncze urządzenie, lecz architektura całego procesu*.
/ARCHITEKTURA
Pompy ciepła
Pobierają energię ze źródła ciepła odpadowego.
Instalacja wysokociśnieniowa
Wymienniki, zbiorniki i armatura.
Kaskadowy układ turbin z generatorem
Zamienia energię czynnika na prąd.
pobieranie ciepła o niskiej temperaturze, od około 80 stopni Celsjusza
cykliczna, a nie typowo ciągła praca obiegu
sekwencja przemian oparta przede wszystkim na przemianie izochorycznej
minimalizacja ciepła skraplania
kaskadowa praca turbin
praca kluczowych elementów w obszarze nadkrytycznym
ograniczenie pracy pomp dzięki uzyskiwaniu maksymalnego ciśnienia dopiero w końcowej fazie napełniania wymiennika
możliwość wykorzystania niskotemperaturowego magazynu ciepła (prosty i niskonakładowy bufor energii dla zakładu)
Część wytworzonej energii elektrycznej zasila pompy, sprężarki pompy ciepła i automatykę, a nadwyżka trafia do zakładu lub do sieci.
Technologia jest modułowa. Poszczególne podsystemy mogą dostarczać wyspecjalizowane polskie firmy, natomiast TERYD zachowuje architekturę systemu, know-how, własność intelektualną, integrację i komercjalizację.
Kluczowe procesy sprężania i rozprężania CO2 zostały przebadane eksperymentalnie na Politechnice Wrocławskiej w 2017 roku, a modele turbin były przez ponad dwa lata optymalizowane i weryfikowane w środowisku ANSYS Fluent**. Technologia znajduje się obecnie na poziomie TRL 4, przy wybranych procesach zbadanych na poziomie TRL 6*.
/SKALA TRL
TRL 4 — technologia zintegrowana
TRL 6 — wybrane procesy
źródło: dane własne spółki TERYD 1 sp. z o.o.
Wskazane badania i prace rozwojowe nie były realizowane przez spółkę Teryd 1 sp. z o.o., która jest podmiotem nieprowadzącym dotychczas żadnej działalności, lecz zostały przeprowadzone przed jej zawiązaniem przez Pawła Licznerskiego, prezesa zarządu i wspólnika Spółki, któremu przysługują wszelkie prawa do przeprowadzonych badań, know-how, dokumentacji i prac rozwojowych.
/PONAD 10 LAT ROZWOJU TECHNOLOGII
TRL (Technology Readiness Level) to międzynarodowa skala oceny dojrzałości technologii, od TRL 1 (podstawowe zasady) do TRL 9 (technologia sprawdzona w środowisku operacyjnym).
2014
początek rozwoju koncepcji i zgłoszenie patentowe P.408449 „Sposób przekształcania energii cieplnej
na energię mechaniczną”
2017
eksperymentalne badania procesów sprężania i rozprężania CO2
na Politechnice Wrocławskiej
2022
analizy CFD jedno- i dwustopniowych turbin w ANSYS Fluent
ponad 2 lata
optymalizacja modeli wirników
i weryfikacja ich pracy w symulacjach CFD
TRL 4
obecny poziom dojrzałości zintegrowanej technologii, wybrane procesy przebadane na poziomie TRL 6
300 h
minimalny planowany czas długotrwałego testu demonstratora, z celem rozszerzonym 1200 h nieprzerwanej pracy
źródło: dane własne Spółki. Wskazane prace badawczo-rozwojowe prowadzone przed zawiązaniem spółki Teryd 1 sp. z o.o. nie były realizowane przez tę spółkę, a przez Pawła Licznerskiego, prezesa zarządu i wspólnika Spółki (za wyjątkiem analizy i symulacji CFD, która była realizowana przez spółkę ABT Accord sp. z o.o., w której Paweł Licznerski również jest wspólnikiem i prezesem zarządu). Wszelkie prawa i know-how do przeprowadzonych badań, dokumentacji i patentu mają zostać scedowane na spółkę Teryd 1 sp. z o.o.
/FORMULARZ ALERTU INWESTORA
TERYD 1 sp. z o.o. to spółka celowa powołana do pierwszego przemysłowego wdrożenia technologii TERYD i jej dalszej komercjalizacji. Zapisz się na alert inwestora, aby jako pierwszy dowiedzieć się o starcie emisji.

/KONTEKST RYNKOWY
Otoczenie rynkowe i regulacyjne sprzyja technologiom odzysku energii. Przemysł europejski funkcjonuje w warunkach wysokich cen energii elektrycznej: średnia cena dla odbiorców pozagospodarstwowych w Unii Europejskiej wyniosła 18,37 euro za 100 kWh w drugiej połowie 2025 roku¹. Do tego dochodzą koszty uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS oraz regulacje ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej.
Kierunek regulacyjny Unii Europejskiej jest jednoznaczny: ograniczanie strat energii i zwiększanie efektywności przemysłu. Dla technologii odzysku ciepła odpadowego oznacza to trwały, wieloletni popyt wspierany zarówno ekonomicznie, jak i regulacyjnie.
Stabilne źródła ciepła odpadowego o temperaturze od około 80 stopni Celsjusza wzwyż występują w wielu sektorach przemysłu:
Sama cena giełdowa nie oddaje pełnego obrazu. Do ceny z rynku dnia następnego TGE dochodzą opłaty regulowane, które w ostatnich latach rosły szybciej niż sama energia. Opłata mocowa, wprowadzona dla odbiorców przemysłowych w 2021 roku, wynosi już 141,20 PLN/MWh².
Koszt energii dla polskiego przemysłu, PLN/MWh
TGE RDN
RDN + wybrane opłaty
0
300
600
900
175,78
625,88
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Wzrost łącznego kosztu z 175,78 PLN/MWh (2016) do 625,88 PLN/MWh (2025) — ponad 3,5-krotnie².
Każda megawatogodzina wytworzona z ciepła odpadowego to megawatogodzina, której zakład nie musi kupić z sieci wraz ze wszystkimi opłatami. Dlatego wartość energii z odzysku rośnie wraz z każdą kolejną pozycją na rachunku za prąd.
Eurostat, Electricity prices for non-household consumers, zbiór danych nrg_pc_205, dane za II połowę 2025 r.
źródło: dane własne spółki na podstawie średnich rocznych cen TGE RDN oraz stawek regulowanych URE/PSE dla poszczególnych lat.
/DLACZEGO TERYD?
Główne alternatywy dla TERYD to układy ORC, Kalina Cycle oraz inne rozwiązania wykorzystujące ciepło odpadowe. TERYD koncentruje się na segmencie źródeł niskotemperaturowych, w którym ekonomika
klasycznych technologii heat-to-power
jest ograniczona*.
Praca od około 80
stopni Celsjusza
Dolna granica temperatury źródła ciepła, która otwiera segment niedostępny dla większości klasycznych rozwiązań.
Modułowa architektura
Możliwość zabudowy kontenerowej i dostosowania konfiguracji
do konkretnego zakładu.
Zamknięty
obieg nadkrytyczny
Praca kluczowych elementów
w obszarze nadkrytycznym
i wysoka sprawność
przemiany termodynamicznej.
Ograniczone
zapotrzebowanie
na pracę pomp
Maksymalne ciśnienie uzyskiwane dopiero w końcowej fazie napełniania wymiennika.
Kompaktowe turbiny
W opracowanych rozwiązaniach wysokość łopatek nie przekracza 5 cm, z możliwością budowy układów kaskadowych.
Niskotemperaturowy magazyn ciepła
Magazynowanie energii
z ograniczonymi stratami.
Model finansowania
poza bilansem zakładu
Zakład przemysłowy nie musi
ponosić pełnego
CAPEX instalacji.
Odtworzenie pojedynczego urządzenia nie oznacza odtworzenia technologii TERYD. Kluczową wartością jest know-how całego procesu:
kolejność przemian
i konfiguracja układu
sterowanie i zależności między
ciśnieniem a temperaturą
parametry turbin i sposób
ich pracy
logika napełniania i opróżniania
zbiorników cieplnych
minimalizacja ciepła skraplania
współpraca pomp ciepła,
instalacji wysokociśnieniowej
i układu turbinowo-generatorowego
TERYD wykorzystuje turbiny projektowane specjalnie do pracy z czynnikiem w obszarze nadkrytycznym. Ich sposób pracy jest istotnie odmienny od klasycznych turbin parowych stosowanych w energetyce zawodowej.
Bazowym rozwiązaniem jest zgłoszenie patentowe P.408449 „Sposób przekształcania energii cieplnej na energię mechaniczną” z 6 czerwca 2014 roku. Ochrona patentowa tego rozwiązania nie jest obecnie kontynuowana, natomiast opublikowane zgłoszenie pozostaje elementem ochrony biernej: ujawnia pierwszeństwo opracowania określonych rozwiązań i ogranicza możliwość uzyskania przez inne podmioty skutecznej ochrony patentowej na rozwiązania objęte wcześniejszym ujawnieniem.
Technologia została od tego czasu istotnie rozwinięta, a jej aktualna wartość obejmuje know-how dotyczące architektury całego układu, sekwencji i parametrów przemian, sposobu sterowania, konfiguracji podsystemów oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
Strategia ochrony IP zakłada zgłaszanie do ochrony nowych, kluczowych cech technologii po ich zweryfikowaniu na prototypie. Elementy, których ujawnienie nie będzie konieczne, mogą pozostać chronione jako know-how i tajemnica przedsiębiorstwa. Bardzo często ochrona know-how bez zgłaszania patentowego (publicznego ujawniania) jest bardziej skuteczna.**
źródło: dane własne spółki.
Wskazany patent został udzielony Pawłowi Licznerskiemu. Wszelkie prawa do niego, jak również dokumentacja i know-how zostaną scedowane na spółkę Teryd 1 sp. z o.o. przed ewentualną emisją akcji na platformie Emiteo.
/MODEL BIZNESOWY
TERYD działa jako właściciel technologii, architekt systemu, licencjodawca i integrator. Model jest asset-light: spółka nie buduje własnych fabryk komponentów, a produkcja głównych podsystemów jest powierzana wyspecjalizowanym wykonawcom. Cały ten łańcuch może zostać zrealizowany w Polsce, przez polskie firmy.
jednorazowa opłata technologiczna zależna od mocy instalacji
analiza źródła ciepła, obliczenia i przygotowanie specyfikacji projektu
połączenie trzech podsystemów w działającą całość
uruchomienie instalacji
wieloletni udział w przychodach energetycznych instalacji
usługi eksploatacyjne
według terytorium, sektora, zakresu technologii i warunków wyłączności
Docelowy model zakłada realizację konkretnych instalacji przez odrębne spółki celowe (SPV).
Każda ze stron wnosi to, co ma najcenniejszego:
część CAPEX, ciepło odpadowe, lokalizację i dostęp do infrastruktury
pozostały kapitał projektowy
technologię, IP, engineering, integrację
i nadzór nad konfiguracją systemu
Cash flow instalacji jest dzielony pomiędzy zakład i inwestora według uzgodnionej struktury, po pokryciu pełnych kosztów operacyjnych SPV i opłat technologicznych. Zakład nie musi finansować całego projektu, a inwestor może finansować konkretną instalację, a nie całą spółkę.
Poniższe zestawienie pokazuje modelową ekonomikę pojedynczej instalacji TERYD, przygotowaną przez spółkę na bazowych założeniach technologicznych i rynkowych.
Moc źródła ciepła
Moc elektryczna netto
Czas pracy
Produkcja energii
Cena energii
Przychód / wartość energii
CAPEX urządzeń
Upfront TERYD
Łączny nakład projektu
Udział w finansowaniu
Wkład kapitałowy
OPEX
Royalty TERYD
Cash flow do podziału
Udział w cash flow
Cash flow roczny
Cash flow w horyzoncie 10 lat
Nadwyżka ponad wkład (10 lat)
źródło: dane własne Spółki. Opisany model ma charakter docelowy i będzie doprecyzowywany wraz z kwalifikacją pierwszych lokalizacji. Spółka nie gwarantuje jego realizacji.
Wskazane parametry stanowią modelowy przykład ekonomiki pojedynczej instalacji realizowanej przez odrębną spółkę celową (SPV) i dotyczą uczestników tej SPV: zakładu przemysłowego oraz inwestora projektowego. Nie stanowią prognozy wyników spółki TERYD 1 sp. z o.o. ani stopy zwrotu z inwestycji w jej akcje, ani obietnicy zysku dla przyszłych akcjonariuszy. Założenia modelu bazowego: sprawność konwersji 40%, opłata upfront 480 PLN/kWe, royalty 21% przychodu, OPEX 4,75% CAPEX rocznie, horyzont 10 lat; w wariancie finansowania 30/70 premia zakładu za ciepło, lokalizację i infrastrukturę wynosi 7,5 p.p., stąd podział cash flow 37,5% / 62,5%. Model jest stworzony przez spółkę (źródło: dane własne). Spółka dokłada starań, aby założenia modelu zostały potwierdzone w praktyce, ale nie może tego zagwarantować. Rzeczywiste parametry każdej instalacji będą zależeć m.in. od charakterystyki źródła ciepła, cen energii, kosztów urządzeń i wyników testów technologii, która znajduje się obecnie na poziomie TRL 4.
/PLANY ROZWOJU
Rozwój projektu podzieliliśmy na pięć etapów.
prekampania
Kwalifikacja zakładów przemysłowych, identyfikacja źródeł ciepła, pozyskanie inwestorów i budowa struktury projektów.
TRL 5
Wykonanie komponentów, testy laboratoryjne i walidacja podsystemów.
TRL 6
Integracja systemu, budowa demonstratora i długotrwałe testy: minimum 300 godzin stabilnej pracy, z celem rozszerzonym 1200 godzin.
pierwsze
wdrożenie przemysłowe
Wybór zakładu, utworzenie SPV, zamknięcie finansowania, budowa i commissioning instalacji.
skalowanie
Kolejne instalacje (budowa poprzez kolejne spółki Teryd 2, Teryd 3, … kolejnych instalacji), standaryzacja, kwalifikacja alternatywnych dostawców, obniżanie CAPEX oraz finansowanie kolejnych projektów w formule project finance.
Skala projektu rośnie wraz z liczbą wdrożeń. Spółka przygotowała scenariusze portfela dla rynku polskiego i europejskiego, oparte na parametrach modelowej instalacji:
Łączna moc portfela
Łączna wartość projektów
Kapitał zakładów (30%)
Kapitał inwestorów (70%)
Cash flow inwestorów rocznie
Doświadczenia z pierwszego wdrożenia posłużą optymalizacji, standaryzacji i przygotowaniu rozwiązań powtarzalnych dla kolejnych projektów**.
źródło: dane własne spółki. Scenariusze portfela są oparte na założeniach modelowej instalacji opisanej w sekcji Model biznesowy i mają charakter poglądowy: obrazują skalowalność modelu, a nie prognozę finansową spółki TERYD 1 sp. z o.o. Spółka dokłada starań, aby wskazane scenariusze zostały zrealizowane, ale nie może tego zagwarantować. Istnieje możliwość wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych od spółki, które mogą spowodować, że scenariusze nie spełnią się (okoliczności takie jak m.in. wyniki testów technologicznych, dostępność finansowania projektowego, zmiany cen energii, zmiany legislacyjne, otoczenie konkurencyjne).
Wskazane plany rozwoju są stworzone przez spółkę TERYD 1 sp. z o.o. Spółka dokłada starań, aby zrealizować wskazaną strategię, ale nie może tego zagwarantować. Istnieje możliwość wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych od spółki, które mogą spowodować, że wskazane plany nie zostaną zrealizowane (okoliczności takie jak m.in. wyniki testów technologicznych, dostępność finansowania, zmiany legislacyjne, otoczenie konkurencyjne).
/ZESPÓŁ

twórca technologii TERYD, lider technologiczny
Autor koncepcji TERYD. Odpowiada za architekturę termodynamiczną, obliczenia, własność intelektualną, rozwój systemu, integrację i przygotowanie technologii do wdrożenia. Od 21 lat zajmuje się tworzeniem i patentowaniem rozwiązań w obszarze czystej energii, ochrony środowiska oraz konstrukcji budowlanych. Jego doświadczenie obejmuje wcześniejsze projekty z zakresu turbin, maszyn wirnikowych, łożysk magnetycznych, energetyki i systemów magazynowania energii. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, studiował także na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 90. koordynował m.in. prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy, a następnie przez lata prowadził własną pracownię projektową specjalizującą się w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej.

zarządzający projektem, Project Manager
Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) oraz SGPiS (Wydział Handlu Zagranicznego). Ponad 40 lat doświadczenia w polskim przemyśle lotniczym i sektorze lotniczym. Zarządzał projektami badawczo-rozwojowymi, liniami lotniczymi, procesami certyfikacji konstrukcji lotniczych oraz tworzeniem i rozwojem komercyjnych stacji obsługi technicznej samolotów. Realizował również projekty w sektorze energetycznym i rafineryjnym, współpracując m.in. z Mitsui, Kawasaki Gas Turbine i JGC. W TERYD odpowiada za zarządzanie projektem, koordynację współpracy pomiędzy wykonawcami poszczególnych systemów technologicznych oraz nadzór nad przejściem od etapu B+R do pierwszego wdrożenia przemysłowego. Podczas prekampanii i emisji pełni rolę lidera projektu i osoby kontaktowej dla inwestorów.
Kompetencje technologiczne projektu wynikają z wcześniejszych prac i prototypów Pawła Licznerskiego jako autora poniższych rozwiązań:
Prototyp turbiny wiatrowej nowej generacji
Turbina o osi poziomej, moc nominalna 15 kW, średnica 4,9 m, badana w tunelu aerodynamicznym Instytutu Lotnictwa w Warszawie, z pomiarami mocy wykonanymi przez niezależny instytut techniczny.
Projekt dostarczył doświadczeń w obszarze maszyn wirnikowych, aerodynamiki, konwersji energii i walidacji eksperymentalnej.
Prototyp pasywnego łożyska magnetycznego
Skalowalne łożysko przeznaczone m.in. do turbin i generatorów, wykonane i przetestowane w ramach projektu NCBR POIR.01.01.02-00-0037/15.
Doświadczenia związane z bezkontaktowym podparciem wałów, ograniczaniem drgań i pracą maszyn wirnikowych są bezpośrednio istotne dla układu turbina – generator TERYD.
Prototypowe zestawy akumulatorowe z nowym elektrolitem
Testy trwające około 1,5 roku, monitorowane przez niezależną firmę z obszaru regeneracji ogniw elektrochemicznych.
Projekt rozwinął kompetencje w zakresie systemów energetycznych, eksploatacji długookresowej oraz trwałości.
Badania procesów CO2 na Politechnice Wrocławskiej (2017)
Eksperymentalne badania sprężania i rozprężania CO2 w fazie ciekłej i gazowej na rzeczywistym stanowisku pomiarowym.
Wyniki stanowiły jedną z podstaw dalszego rozwoju architektury TERYD.
Optymalizacja turbin w ANSYS Fluent
Ponad dwa lata iteracyjnego modelowania wirników, obejmującego geometrię, profile łopatek, rozkłady ciśnień i obszar nadkrytyczny; spółka dysponuje licznymi analizami CFD oraz wstępną dokumentacją konstrukcyjną i MES.
Prace w Ansys Fluent stanowią istotne know-how przy budowie kompaktowych turbin pracujących w fazie nadkrytycznej.
Wskazane prace, prototypy i projekty nie były realizowane przez spółkę TERYD 1 sp. z o.o., która jest nowo utworzoną spółką celową bez historii operacyjnej.
Beneficjentem projektu NCBR POIR.01.01.02-00-0037/15 była spółka Pro-2 sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, która realizowała projekt w oparciu o udzieloną licencję na polu stosowania automotive przez Pawła Licznerskiego.
/MASZ ŹRÓDŁO CIEPŁA ODPADOWEGO W SWOIM ZAKŁADZIE?
Poszukujemy zakładów przemysłowych posiadających stabilne źródła ciepła odpadowego o temperaturze od około 80 stopni Celsjusza oraz inwestorów zainteresowanych finansowaniem konkretnych instalacji TERYD.
/PROFIL INWESTORA
TERYD 1 sp. z o.o. to projekt technologiczny na wczesnym etapie rozwoju, z ambicją zagospodarowania energii, którą przemysł dziś bezpowrotnie traci. To propozycja dla osób, które rozumieją specyfikę projektów deep-tech i chcą uczestniczyć w transformacji energetycznej przemysłu od jej fundamentów.
interesuje Cię transformacja energetyczna i technologie zwiększające efektywność przemysłu
chcesz mieć udział w polskiej technologii, budowanej w oparciu o krajowy łańcuch dostaw, z ponad 10-letnią historią rozwoju, przed jej pierwszym wdrożeniem przemysłowym
rozumiesz, że projekt znajduje się na etapie badawczo-rozwojowym, a kluczowe kamienie milowe (demonstrator, testy długookresowe, pierwsza instalacja) są dopiero przed spółką
Co muszę zrobić, by zostać akcjonariuszem?

Zapisz się na alert inwestora
Przed rozpoczęciem emisji akcji spółka przeprowadza tzw. prekampanię. W jej trakcie inwestorzy zainteresowani projektem mogą zostawić swój adres e-mail i numer telefonu, aby być na bieżąco z postępami przygotowań do emisji. Zapisując się na alert inwestora, zapisujesz się także na newsletter, dzięki któremu dowiesz się o starcie emisji jako pierwszy.

Złóż zapis na akcje
Kiedy emisja wystartuje, każda osoba zapisana na alert otrzyma powiadomienie e-mailowe.
Na tej samej stronie, na której jesteś teraz, pojawi się możliwość złożenia zapisu na akcje.
Jak wygląda proces inwestycji?
Przygotowaliśmy przewodnik, który prowadzi Cię przez cały proces krok po kroku. Dowiesz się, jak założyć konto, jak wybrać status inwestora i co dzieje się z Twoimi akcjami po zakończeniu emisji.
