研究者は将来の沖合いの風力タービンのモノパイルに出掛ける

海洋テクノロジーニュース8 6月 2018

新たな研究プロジェクトは、風力タービンの風力タービンモノパイル周辺の砂防保護の設計を改善すること、そして気候変動の影響から将来を守ることを目指しています。

EUの資金提供を受けているHydralab +プロジェクトであるPROTEUSの一部は、ゲント大学、ハノーバー大学、ポルト大学、IMDC nv、モビリティ・パブリック・ワークス(ベルギー)と共同で、 HR Wallingfordのファストフローファシリティ(FFF)。

「Scouringに対する沖合いの風力タービンモノピルのPRotection」を意味するPROTEUSは、HR Wallingfordの英国の物理的モデリング施設でFFF flumeで7週間にわたる一連の大規模実験の実施を容易にするでしょう。

HR WallingfordのResearch and Commercializationのビジネス開発マネージャーであるDavid Todd博士は、「スケール効果の研究には、大規模なモデルテストが必要です。長さ75m×幅8m、深さ1mの堆積物を含むファストフローファシリティは、世界最大の海洋試験施設の一つであり、このような大規模な試験を実施するのに理想的です。このフルームは精査研究のために特別に装備されており、精錬保護を正確に試験するための重要な波と強い電流の独特な組み合わせを生成できるように設計されています。

近年のインフラ整備と高電圧ケーブルの改善は、海上風力エネルギーが新しい原子力発電に比べて安価であることを意味しますが、さらなるコスト削減が達成できます。

ゲント大学土木工学科のPeter Troch教授とPROTEUSプロジェクトコーディネーターは、「財団費用は、モノパイルの場合は総費用の20%を占めており、その大部分が関連している財団の清掃の保護にこのため、モノパイル・スクワウ・プロテクション・デザインのコストを改善し、削減することが不可欠です。

生涯延長は、オフショア風力タービンのコストを削減するもう1つの有望なルートであるため、モノパイル周りのスクワウ保護の基礎と振る舞いを調べることは、この研究プロジェクトのもう一つの要素です。

Troch教授は、次のように述べています。「気候変動が設計嵐の条件を高め、掃除保護の安定性に影響を与えるような影響も考慮する必要があります。したがって、リスクベースの設計に向けた研究は、既に設置されている掃除保護がどれほど良好に機能しているかを評価し、気候変動に適応した今後の掃除保護の設計を改善するのに役立つでしょう。

EUのHorizo​​n 2020 Research and Innovation Programが資金を提供しているHydralab +は、実験的な油圧および流体力学の施設と研究者を集めています。

PROTEUSに関与するパートナーは、ゲント大学の土木工学科、HR Wallingford(英国)、ハノーバー大学の油圧、寒天および沿岸工学のためのLudwig-Franzius研究所、ポルト大学の工学部、地質工学ベルギーのモビリティ・パブリック・ワークス部門、国際海洋・浚渫コンサルタント(IMDC nv)の部門です。

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