European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

New generation of offshore turbine blades with intelligent architectures of hybrid, nano-enabled multi-materials via advanced manufacturing

Opis projektu

Nowe i zrównoważone rozwiązania dla turbin wiatrowych i pływowych

Osiągnięcie celów klimatycznych Unii Europejskiej będzie wymagało szerokiego wykorzystania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej – energii wiatrowej i pływów. Z ich zastosowaniem wiąże się jednak kilka problemów, które należy rozwiązać, zanim technologie te zostaną spopularyzowane – w szczególności dotyczy to ich kosztów i wymogów technicznych. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Carbo4Power pracuje nad stworzeniem nowej generacji lekkich, wytrzymałych, wielofunkcyjnych i scyfryzowanych materiałów na potrzeby łopat wirników morskich turbin wiatrowych i pływowych. Innowacyjna koncepcja opiera się na hybrydowych materiałach wykorzystujących nanotechnologię oraz inteligentnych architekturach. Zastosowanie takich rozwiązań przyczyni się do poprawy osiągów, a także zwiększenia modułowości, możliwości naprawy, ponownego przetwarzania i recyklingu gotowych produktów. Projekt Carbo4Power będzie koncentrował się na zwiększaniu osiągów i wytrzymałości łopat wirników turbin, a także obniżaniu kosztów wytwarzania energii, utrzymania urządzeń i ich wpływu na środowisko.

Cel

Carbo4Power will develop a new generation of lightweight, high strength, multifunctional, digitalized multi-materials for offshore wind and tidal turbine rotor blades that will increase their operational performance and durability while reducing the cost of energy production (bellow 10 ct€/ kWh for wind turbines and 15ct€/kWh for tidal), maintenance and their environmental impact. The innovative concept is based on nano-engineered hybrid (multi)materials and their intelligent architectures which breaks down as follows: i) Nanocomposites based on dynamic thermosets with inherent recyclability and repairability and tailored nano-reinforcements to enhance mechanical properties. ii) Multifunctional nano-enabled coatings to improve turbine protection (e.g. against lightning and biofouling (eg. 50% fouling release). iii) Blade segments will be designed and fabricated by advanced net-shape automated multi-material composite technologies that will allow ca. 20% scrap reduction. The approach for WTB is to deliver innovative design of modular rotor blade, while the approach for TTB is aimed towards an optimal design for 'one-shot' manufacture. v) Recycling of blade materials will be increased up to 95% due to the advanced functionalities of 3R resins and adhesives with debonding on demand properties. The strategic goal is to provide the frame which will create new pathways for manufacturing of FRPs for multiple processing life cycles, and explore the emerging valorisation opportunities in offshore energy sector. A multidisciplinary team of 18 partners (8 SMEs) from 8 countries provides technological know-how and industrial leadership, with well-balanced dissemination, communication & exploitation impact.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-ST-IND-2020-twostage

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ETHNICON METSOVION POLYTECHNION
Wkład UE netto
€ 676 750,00
Adres
HEROON POLYTECHNIOU 9 ZOGRAPHOU CAMPUS
157 80 ATHINA
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Αττική Aττική Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 676 750,00

Uczestnicy (18)