
El vent est une source de énergie illimitée: plus il s'éloigne de la côte, plus il devient fort et stable. Cette situation rend les sites marins parfaits pour installer des parcs éoliens, mais les eaux profondes entravent ce type d'efforts sur le plan technologique. Pour relever ces défis, des chercheurs européens développent une technologie éolienne flottante à faible coût pour les turbines éoliennes de plus de 10 MW.
Récemment, l'équipe du projet FLOTANT, financé par des fonds européens, a procédé à des essais pour valider son prototype à l'échelle 1:50 d'une plate-forme flottante hybride en plastique et en béton. Testé à l'installation de l'Institut néerlandais de Recherche Maritime des Pays-Bas (Cuenca marítima) < < Offshore> > , partenaire néerlandais du projet, ce prototype a supporté les conditions climatiques extrêmes simulées qui sont fréquentes dans les deux endroits choisis pour étudier cette nouvelle technologie: la côte australe de Gran Canaria et l'ouest de l'île écossaise de Barra. Les conditions climatiques simulées comprenaient des courants marins, des vagues de plus de 15 m et des vents allant jusqu'à 27 m/s.
Vers une énergie renouvelable à faible coût
La plate-forme du projet FLOTANT est basée sur une sous-structure flottante hybride innovante en plastique et en béton. En outre, il présente de nouveaux matériaux composites, des amarres multiples, des ressorts polymériques et des câbles électriques légers. Développé pour les installations éoliennes flottantes en profondeurs d'eaude 100 à 600 m, cette technologie devrait atteindre un coût standard de l'énergie (coût de la durée de vie du parc éolien divisé par l'électricité totale produite au cours de sa durée de vie utile) de 85 à 95 EUR par
Protéger les composants de la plateforme
Le projet FLOTANT vise à ouvrir la possibilité de développer des plates-formes éoliennes flottantes dans des eaux encore plus profondes que possible, ce qui permettrait d'exploiter le potentiel de ressources d'énergie éolienne beaucoup plus importantes à moindre coût. Mattias Lynch, directeur d'ingénierie d'INNOSEA, partenaire français du projet et consultant technique dans le domaine de l'énergie marine, a déclaré dans une nouvelle publiée sur le site du projet FLOTANT que la conception transversale du revêtement tressé innovant du câblage dynamique dans ce type de profondeurs extrêmes est essentielle au succès du projet. Ce revêtement a une couverture extérieure à base d'un matériau composite renforcé en fibre de carbone et est accompagné d'une technologie pour l'intégration des capteurs et l'interconnexion des capteurs en fibre optique pour l'entretien préventif de la structure.
Les câbles électriques dynamiques ont été testés pour valider leur capacité à supporter les forces et les mouvements, ainsi que les capteurs en temps réel incorporés dans les câbles. Les tests de durabilité et de performance à grande échelle ont également été réalisés avec succès dans les jarretelles d'amarrage et les ressorts polymériques.
L'énergie éolienne marine flottante constituera un élément essentiel de la stratégie de l'Union européenne pour la transition vers une économie neutre en carbone < < Lars> > , professeur à l'Université d'Exeter, partenaire du projet FLOTANT, aura également un impact profond sur les économies locales des pays européens, grâce à la création de nouveaux emplois dans la chaîne d'approvisionnement et à l'apport d'un élément clé pour notre reprise après la pandémie. Le développement de câbles électriques très dynamiques et fiables sera une partie essentielle de l'industrie de l'énergie éolienne marine flottante nouvellement créée, et nous sommes soutenus par les avancées en matière d'innovation qui ont été réalisées dans le cadre du projet FLOTANT Par la suite, INNOSEA, partenaire du projet FLOTANT (Innovative, low cost, low weight and safe floating wind technology optimized for deep water wind sites), a pour objectif d'achever l'analyse de performance globale du flotteur afin de confirmer son aptitude aux emplacements choisis.
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