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CORDIS - Forschungsergebnisse der EU
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Improved high fidelity Hydrodynamic Model for Floating Offshore Wind Turbine Analysis

Projektbeschreibung

Mit CFD-Modellen schwimmende Offshore-Windkraftanlagen analysieren

Der Sektor der schwimmenden Offshore-Windkraftanlagen expandierte von 2,3 MW im Jahr 2009 auf 15 MW im Jahr 2023, wobei noch größere Kapazitäten geplant sind. Diese bringen Herausforderungen in Bezug auf Kosten, Fertigung, Produktion und Installation mit sich, was insbesondere aufgrund der zunehmenden Größe und des Gewichts der Schwimmer gilt. Realitätsnahe Modelle sind zwar genauer, jedoch auch mit höheren Rechenkosten verbunden. Die Arbeit des innerhalb der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen unterstützten Projekts FloatingWindExcel zielt darauf ab, diese Herausforderungen zu bewältigen. Dazu wird die Rechenzeit mithilfe fortgeschrittener Modelle der numerischen Strömungsmechanik reduziert, die in aeroelastische Löser zur Analyse schwimmender Offshore-Windkraftanlagen integriert sind. Projektintern wird der Löser verbessert, wobei von Simulationen einzelner Schwimmkörper auf Mehrkörpersysteme aus schwimmenden Offshore-Windkraftanlagen übergegangen wird. Auf diese Weise werden Einblicke in das aero-hydro-strukturelle Verhalten von Systemen aus schwimmenden Offshore-Windkraftanlagen bei extremen Welleninteraktionen gestattet.

Ziel

The Floating Offshore Wind Turbine (FOWT) industry has rapidly grown from 2.3MW in 2009 to an impressive 15MW by 2023, with plans for larger 20MW and 25MW capacities. This growth poses challenges in cost, fabrication, manufacturing, and installation due to increased floater size and weight. Low to medium-fidelity hydrodynamic engineering models and higher safety factors are one of the reasons for this surge. High-fidelity models offer the most accurate representation of the underlying physics, minimizing approximations, however, they come with high computational costs. Our primary objective is to adopt high-fidelity CFD-based hydrodynamic models by significantly reducing computational time using the SWENSE and integrating them into aero-elastic solvers for FOWT analysis. This methodology involves decomposing the velocity field into incident and complementary velocity fields and solving only the complementary velocity field in the CFD domain, saving significant computational time. The developed solver will be systematically upgraded (four work packages) from single floating body to multi-body FOWT simulations. The resulting solver will play a pivotal role in unraveling the aero-hydro-structural behavior of FOWT systems during extreme wave interaction, fostering advancements in Operation and Maintenance research, and effectively addressing technical knowledge gaps in the FOWT field. There will be experiments to analyze boat-FOWT interaction as well as to evaluate the developed solver.
My host institution runs the renowned Aeroelastic tool HAWC2, and my supervisor is a world-renowned expert in the numerical development of FOWT and physical model testing. He is well-suited to mentor this project with his expertise in both hydrodynamics and aeroelasticity. This endeavor will bridge the gap in my expertise, transforming me from a Hydrodynamicist into an overall floating wind energy specialist, while gaining a knowledge base from aerodynamics and aeroelasticity.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: Das European Science Vocabulary.

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Schlüsselbegriffe

Schlüsselbegriffe des Projekts, wie vom Projektkoordinator angegeben. Nicht zu verwechseln mit der EuroSciVoc-Taxonomie (Wissenschaftliches Gebiet).

Programm/Programme

Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.

Thema/Themen

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.

Finanzierungsplan

Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Alle im Rahmen dieses Finanzierungsinstruments finanzierten Projekte anzeigen

Aufforderung zur Vorschlagseinreichung

Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.

(öffnet in neuem Fenster) HORIZON-MSCA-2023-PF-01

Alle im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanzierten Projekte anzeigen

Koordinator

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Netto-EU-Beitrag

Finanzieller Nettobeitrag der EU. Der Geldbetrag, den der Beteiligte erhält, abzüglich des EU-Beitrags an mit ihm verbundene Dritte. Berücksichtigt die Aufteilung des EU-Finanzbeitrags zwischen den direkten Begünstigten des Projekts und anderen Arten von Beteiligten, wie z. B. Dritten.

€ 230 774,40
Adresse
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 KONGENS LYNGBY
Dänemark

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Region
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten

Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.

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