Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

HIghly advanced Probabilistic design and Enhanced Reliability methods for high-value, cost-efficient offshore WIND

Opis projektu

Zaawansowane modele pomogą zoptymalizować morskie elektrownie wiatrowe i obniżą koszty

Pomimo że w ciągu ostatniego dziesięciolecia rynek morskiej energii wiatrowej rozwijał się w bardzo wysokim tempie, a Europa odgrywała kluczową rolę w opracowywaniu nowych technologii, w dalszym ciągu wykorzystujemy jedynie ułamek potencjału tego źródła energii. Morskie elektrownie wiatrowe mogą wykorzystywać potężniejsze i wiejące bardziej nieustannie wiatry, jednak infrastruktura, na której się opierają, jest znacznie droższa w instalacji, eksploatacji i utrzymaniu, zwłaszcza w stosunku do elektrowni lądowych. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu HIPERWIND zamierza opracować zaawansowane modele morskich turbin wiatrowych instalowanych na dnie, a także turbin pływających, aby zwiększyć możliwości prognozowania oraz tworzenia rozwiązań. Rezultaty ich prac przyczynią się do znaczącego obniżenia kosztów wytwarzania energii w całym okresie użytkowania elektrowni i przełożą się na zwiększenie inwestycji.

Cel

The core challenge addressed in this project is the advancement of the entire modelling chain spanning basic atmospheric physics to advanced engineering design in order to lower uncertainty and risk for large offshore wind farms. The five specific objectives of the HIPERWIND project are to: 1) improve the accuracy and spatial resolution of met-ocean models; 2) develop novel load assessment methods tailored to the dynamics of large offshore fixed bottom and floating wind turbines; 3) develop an efficient reliability computation framework; 4) develop and validate the modelling framework for degradation of offshore wind turbine components due to loads and environment; and 5) prioritize concrete, quantified measures that result in LCOE reduction of at least 9% and market value improvement of 1% for offshore wind energy.

The requirements for advanced modelling and development of basic scientific solutions necessitates the strong involvement from academic partners (DTU, ETH, and UiB) and research organizations (IFPEN, DNVGL, and EPRI) and potential end users (EDF) to supply relevant operational data for model validation, provide access to cutting edge industrial environment and to open up exploitation pathways beyond TRL5 toward eventual commercialisation.

HIPERWIND employs multi-scale atmospheric flow and ocean modelling, creating a seamless connection between models of phenomena on mesoscale level and those on wind farm level, with the aim of reducing uncertainty in load predictions, and broadening the range of scenarios for which adequate load predictions are possible. Improved modelling of environmental conditions, improved load predictions, better reliability assessment and lower uncertainty, cost efficient design and operating strategies, and lower O&M costs will yield a projected 9% decrease in the Levelized Cost of Energy (LCOE) and 1% increase in the market value of offshore wind by the conclusion of the project.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2020-RES-RIA

Koordynator

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 035 875,00
Adres
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 035 875,00

Uczestnicy (8)