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Protecting wind-turbine leading edges with nanoengineered superhydrophobic urethane coatings

Description du projet

De nouveaux revêtements durables pour les éoliennes

L’éolien est un secteur clé pour les énergies renouvelables européennes. Cependant, l’érosion du bord d’attaque des pales des éoliennes réduit considérablement l’efficacité aérodynamique et la puissance de sortie. Elle augmente également les coûts de maintenance, en particulier pour les éoliennes en mer exposées à l’érosion de l’eau, aux éclaboussures salées, au rayonnement solaire et aux changements de température. Le projet SUNCOAT financé par l’UE travaillera sur une solution de revêtement souple évolutive réalisée par nano-ingénierie pour des pales d’éoliennes développées dans le cadre du projet de recherche NICEDROPS, financé par l’ERC. Pour mettre au point des revêtements d’une solidité exceptionnelle et non mouillants, SUNCOAT cherche à ajouter des propriétés sans COV via des formules aqueuses pour obtenir une solution durable, fiable et respectueuse de l’environnement. Cela permettrait d’améliorer les performances et l’efficacité dans le secteur de l’énergie éolienne.

Objectif

Wind energy is a vital component in meeting EU’s the Strategic Energy Technology (SET) plan and Europe’s ambition to become number one producer of renewables. Reducing operation and maintenance (O&M) costs are of paramount importance. The most serious problem affecting the wind industry is water erosion of the turbine blades. The blade leading edges are most susceptible, particularly in offshore turbines that are often battered by the water hammering mechanism of rain and seawater splash impact, exposure to the solar (UV) radiation and harsh fluctuations in temperature which lead to accretion of dirt, contaminants and ice. Progressive increase in the size of the blades has increased tip-speed of the blades exacerbating these erosion issues and increasing O&M costs for wind farms. Therefore, robust and environment friendly surface treatment solutions are urgently required to solve this most significant problem in an industry critical for Europe to meet its energy security and sustainability goals.

Through PI’s ERC Grant (NICEDROPS), a robust and flexible nanoengineered coating formulation was developed. These coatings are applied through scalable approaches. They combine flexibility and superhydrophobicity to achieve exceptional liquid impalement resistance without compromising the mechanical robustness; the breakthrough published as a cover article in Nature Materials. In SUNCOAT we will advance this by one more crucial step – by introducing water based coatings formulations, to make our solution environment friendly and VOC-free. The technology is an innovative solution to the wind energy industry’s number one problem and it can deploy on existing infrastructure during routine maintenance cycles as well as in-factory at point of manufacture. Given the expense of blade replacement, and lifetime costs of efficiency losses, this is a product that can command significant margins while still offering a cost-effective solution to the industry.

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: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Institution d’accueil

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Contribution nette de l'UE
€ 150 000,00
Adresse
GOWER STREET
WC1E 6BT London
Royaume-Uni

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Région
London Inner London — West Camden and City of London
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée

Bénéficiaires (1)