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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Improved high fidelity Hydrodynamic Model for Floating Offshore Wind Turbine Analysis

Description du projet

Modèles CFD pour l’analyse des éoliennes flottantes en mer

Le secteur des éoliennes flottantes en mer (FOWT pour «Floating Offshore Wind Turbine») est passé de 2,3 MW en 2009 à 15 MW en 2023, avec des plans pour des capacités plus importantes. Cela pose des problèmes de coût, de fabrication et d’installation, notamment en raison de l’augmentation de la taille et du poids des flotteurs. Les modèles haute fidélité, bien que plus précis, entraînent également des coûts de calcul plus élevés. Soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet FloatingWindExcel vise à relever ces défis en réduisant le temps de calcul grâce à des modèles avancés de dynamique des fluides intégrés à des solveurs aéroélastiques pour l’analyse FOWT. Le projet améliorera le solveur, en passant des simulations de corps flottants uniques à des systèmes FOWT multi-corps. Cela permettra de mieux comprendre le comportement aéro-hydro-structurel des systèmes FOWT en cas d’interactions extrêmes avec les vagues.

Objectif

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.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

Ce projet n'a pas encore été classé par EuroSciVoc.
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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

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

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2023-PF-01

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Coordinateur

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

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

Voir sur la carte

Région
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Partenaires (1)

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