Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland fylkeskommune og lokalt næringsliv. Prosjektet ble initiert av Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS. Målet er å skape grønnere bygg og byer.
Energisystemer, urban vind, solenergi, energiinformatikk
Forskningsrådet, Rogaland fylkeskommune og lokalt næringsliv
Future Energy Hub (FEH) har som mål å skape grønnere bygg og bydeler i samarbeid med næringslivet og det offentlige. Prosjektet fungerer som et koblingspunkt for ulike fagfelt. Ved å koble spisskompetanse fra flere felt, dannes best mulig grunnlag for nyskapende innovasjon og utvikling mot grønnere byer.
Vi bruker unik spisskompetanse som er bygget gjennom tiår i olje- og gassindustrien sammen med innovativ og nyskapende teknologi for fremtidens bygg og bydeler. Dette gjøres i tett samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale forskning- og utdanningsmiljøer.
Denne tverrfaglige sammensetningen av kompetanse skaper en unik plattform for nyskaping og omstilling innenfor fornybar energi og utviklingen av smarte byer.
Future Energy Hub har bygget opp et energilaboratorium ved UiS for å øke kompetansen på distribuert fornybar energi og energieffektivisering. Målet er at samarbeidet med næringslivet skal akselerere utviklingen av grønn teknologi og tjenester.
Samarbeid
Samarbeidet med næringslivet sikrer at forskningen og innovasjonen er relevant. Næringslivet er aktivt med i prosjektene, og forskere og studenter ved UiS følger pilotprosjekter som drives av industrien. Næringslivet involveres tettere i forskningen gjennom forskningsprosjekter og kurs i regi av universitetet.
Finansiering
Future Energy Hub er finansiert av Forskningsrådet gjennom kapasitetsløftmidler. Forskningsrådet gir i første omgang 10 millioner over tre år, med intensjon om 10 nye millioner de tre neste årene. Dette utløser betydelige bidrag fra Fylkeskommunen – også det i to treårsperioder. I tillegg har Future Energy Hub støtte fra et aktivt lokalt næringsliv. UiS bidrar også med egne midler.
Publikasjoner
Vitenskapelige artikler fra Future Energy Hub.

Esmailian, E., Gholami, H., Røstvik, H. N., & Menhaj, M. B. (2019). A novel method for optimal performance of ships by simultaneous optimisation of hull-propulsion-BIPV systems. Energy Conversion and Management, 197, 1–17.
Gholami, H. (2024a). A Holistic Multi-Criteria Assessment of Solar Energy Utilization on Urban Surfaces. Energies, 17(21). https://www.mdpi.com/journal/energies
Gholami, H. (2024b). Technical potential of solar energy in buildings across Norway: Capacity and demand. Solar Energy, 278. http://www.sciencedirect.com/science/journal/0038092X
Gholami, H., Nils Røstvik, H., & Steemers, K. (2021). The Contribution of Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) to the Concept of Nearly Zero-Energy Cities in Europe: Potential and Challenges Ahead. Energies, 14(19), 6015. https://doi.org/10.3390/en14196015
Gholami, H., & Røstvik, H. N. (2021). Dataset for the Solar Incident Radiation and Electricity Production BIPV/BAPV System on the Northern/Southern Facade in Dense Urban Areas. Data, 6(6). https://www.mdpi.com/journal/data
Gholami, H., & Røstvik, H. N. (2021). Levelised Cost of Electricity (LCOE) of Building Integrated Photovoltaics (BIPV) in Europe, Rational Feed-In Tariffs and Subsidies. Energies, 14(09). https://www.mdpi.com/journal/energies
Gholami, H., & Røstvik, H. N. (2021). The Effect of Climate on the Solar Radiation Components on Building Skins and Building Integrated Photovoltaics (BIPV) Materials. Energies, 14(7). https://www.mdpi.com/journal/energies
Gholami, H., Røstvik, H. N., & Müller-Eie, D. (2021). Feasibility Study of Building Integrated Photovoltaic (BIPV) as a Building Envelope Material in Europe. Feasibility Study of Building Integrated Photovoltaic (BIPV) as a Building Envelope Material in Europe, 608.
Gholami, H., & Røstvik, H. N. (2020). Economic analysis of BIPV systems as a building envelope material for building skins in Europe. Energy, 204, 117931. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117931
Gholami, H., Røstvik, H. N., Kumar, N. M., & Chopra, S. S. (2020). Lifecycle cost analysis (LCCA) of tailor-made building integrated photovoltaics (BIPV) facade: Solsmaragden case study in Norway. Solar Energy, 211, 488–502.
Gholami, H., Røstvik, H. N., & Müller-Eie, D. (2019). Holistic economic analysis of building integrated photovoltaics (BIPV) system: Case studies evaluation. Energy and Buildings, 203, 109461. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109461
Gholami, H., Røstvik, H. N., & Müller-Eie, D. (2019). Analysis of solar radiation components on building skins for selected cities. Proceedings of 14th Conference on Advanced Building Skins, 541–549.
Hågbo, T.-O., & Giljarhus, K. E. T. (2022). Pedestrian Wind Comfort Assessment Using Computational Fluid Dynamics Simulations With Varying Number of Wind Directions. Frontiers in Built Environment, 8. https://www.frontiersin.org/journals/built-environment
Hågbo, T.-O., Giljarhus, K. E. T., & Hjertager, B. H. (2021). Influence of geometry acquisition method on pedestrian wind simulations. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 215. http://www.sciencedirect.com/science/journal/01676105
Hågbo, T.-O., Giljarhus, K. E. T., Qu, S., & Hjertager, B. H. (2019). The performance of structured and unstructured grids on wind simulations around a high-rise building. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 700(1). http://iopscience.iop.org/1757-899X/
Müller, A. R., & Sareen, S. (2024). The maintenance of carbonscapes: Enacting Net Zero in Stavanger, Norway. Geoforum, 153, 104040. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104040
Müller, A. R. (2024). Searching for “The New Oil”: Preemptive Hope and Post-Petroleum Futures in Norway’s Oil Capital. Antipode. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678330
Pezzotta, M., & Lindkvist, P. M. (2024). How can leadership facilitate stakeholder collaboration in Sustainability Urban projects? How Can Leadership Facilitate Stakeholder Collaboration in Sustainability Urban Projects?
Pezzotta, M., & Müller, A. R. (2025). Leadership and orchestration of PED projects: An organizational perspective. The 1st International Conference on Net-Zero Built Environment Innovations in Materials, Structures, and Management Practices, 237, 1787–1798.
Rezaei, O., Mirzapour, O., Panahazari, M., & Gholami, H. (2022). Hybrid AC/DC Provisional Microgrid Planning Model Considering Converter Aging. Electricity, 3(2), 236–250.
Sareen, S., Haarstad, H., Gong, H., Aiken, G., Skjølsvold, T. M., Silvester, B. R., Popovic-Neuber, J., Stopa, M., Lindkvist, M., Pezzotta, M., Sasse, L., Shokrgozar, S., Haugland, B. T., Langhelle, O., & Inderberg, T. H. J. (2024). Watt sense of community? A human geography agenda on energy communities. Progress in Environmental Geography, 3(4), 289–310. https://doi.org/10.1177/27539687241287795
Shaukat, U., & Giljarhus, K. E. T. (2024). Precursor turbulent inflow dataset for large eddy simulation of a semi-idealized European generic city. Data in Brief. https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
Syse, H. R., & Nikpey Somehsaraei, H. (2024). Building Performance Simulation of MyBox Energy Lab in Norway: Integrating the Human Dimension in Energy Use Analysis. Proceedings of: The International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. http://www.chem.ntnu.no/ecos2005/
Venkatraman, K., Hågbo, T.-O., Buckingham, S., & Giljarhus, K. E. T. (2023). Effect of different source terms and inflow direction in atmospheric boundary modeling over the complex terrain site of Perdigão. Wind Energy Science, 8(1), 85–108.