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Wednesday, July 11, 2012

Les pales d'éoliennes encore plus grandes en phase de réalité

photo proposée par Renewableenergyworld

Commission européenne / EWEA - Bruxelles - (U.E) mercredi 11/07/12 energiesdelamer.blogspot.com par Brigitte Bornemann

Des chercheurs européens et américains explorent la faisabilité d'éolienne de 10 MW, voire 20 MW.

En utilisant les nouvelles techniques de modélisation et en comparant les résultats avec la technologie des turbines existantes, le rapport publié en mars 2011 sur l'éventualité de concevoir des turbines offshore de 20 MW, pourrait devenir une réalité.

Ce matin, Renewableenergyworld (ICI), a publié un article, qui nous permet de "revisiter" le rapport édité par l'EWEA, "UpWind Design Limits and Solutions for Very Large Wind Turbines" (ICI). L'objectif de la recherche européenne et américaine est d'étudier une "très très grande éolienne - pour en accroître l'efficacité en capturant l'énergie du vent et en utilisant des pâles plus longue". La question posée tient aux aspects économique et financier.

L'enjeu : Abaisser le coût de l'énergie par rapport au vent au large des côtes
Pour le moment c'est l'éolienne Haliade 150 d'Alstom en essais au Carnet (Pays de la Loire - France) qui est la grande éolienne offshore au monde avec 6MW (ICI).

L'année dernière, Vestas a lancé le V164 de 7-MW et DONG Energy a annoncé qu'il allait tester la turbine, dans le cadre d'un projet pour l'installation de six turbines dans un site de démonstration en 2013. Toujours en 2011, GE Global Research, la branche de développement de technologie de General Electric, a annoncé qu'il était en partenariat avec le Oak Ridge National Laboratory**, pour développer un générateur destiné à soutenir les éoliennes à grande échelle dans la gamme 10-15 MW. Les travaux ont commencé sur une première phase de deux ans pour laquelle le US Department of Energy a apporté  $3 millions.

Le projet de recherche soutenu par l'UE proposait un nouveau pas dans l'évaluation des défis à venir. Composée de 48 partenaires (mais pas d'entreprise ou laboratoire français), dont une moitié provient du secteur privé et l'autre du secteur de la recherche et universitaires, c'est le plus grand partenariat public / privé conçu pour le secteur de l'énergie éolienne. Il démontre que la conception d'une turbine de 20 MW est possible. Des innovations clés sont développées et intégrées mais il convient de faire la relation entre coût-bénéfice qui combine un ensemble complexe de paramètres. Le projet a abouti, par exemple, en ce qui concerne la spécification de la masse: rapports de force pour les futures pales de très grandes dimension au niveau des fixations. En principe, les futurs grands rotors et autres composants de turbine pourraient être réalisés sans augmentation des coûts, en supposant que les nouveaux matériaux sont dans certaines limites de coûts fixes.
Comme l'évoque Mike Courtney, Risø DTU, Work Package Leader, National Laboratory for Sustainable Energy, le LIDAR qui permet de mesurer le comportement des vents est un des éléments clés des systèmes de mesure (mer-veille.com et energiesdelamer.blogspot.com - 1 mars 2012)

Pour son évaluation, la référence choisie est sur une éolienne de 5 MW dont la la turbine est référencée par l'AIE développée par le National Renewable Energy Laboratory (NREL). Dans un premier temps, cette conception de référence a été extrapolée à 10 MW. L'objectif de 20 MW a progressivement été envisagé au cours du projet.
Les nouveaux modèles de pales sont sur la planche à dessin et mesurent près de 150 mètres de diamètre de rotor et ont une puissance installée de 10 MW. Bien que le concept de 10 MW a progressivement pris forme, les chercheurs et les industriels tablent sur une turbine d'environ 250 mètres de diamètre de rotor et une puissance nominale de 20MW.

«Plus le système est optimisé, plus la mesure du vent doit être fiable et précis», explique Peter Eecen, chef de file du work package au Centre de recherche de l'énergie des Pays-Bas, responsable du groupe qui travaille sur le on et offshore "the 'Rotor- and Farm Aerodynamics"  depuis 2007 au ECN Wind Energy. (ECN)

* L'objectif clé de la recherche de l'industrie éolienne européenne et la stratégie de développement pour les dix prochaines années est de devenir la source d'énergie la plus compétitive d'ici à 2020, onshore et offshore d'ici 2030, sans tenir compte des coûts externes
**ORNL -  fondé en 1943 - dans l'Etat du Tennessee c'est le plus grand centre de recherche et le laboratoire national du Département américain de l'énergie. Il est  très impliqué dans les recherches sur le nucléaire, les matériaux et la recherche de solutions pour les recommandations dans le cadre du réchauffement climatique (ICI)

Les auteurs des différents chapitres sont :
Nicolas Fichaux, European Wind Energy Association, ancien élève de l'Ecole des Mines Paris et ancien responsable de la RetD éolien, hydrolienne pour les énergies marines à l'ADEME Sophia Antipolios (qui semble être le seul français de ce rapport)
Sten Frandsen, Risø National Laboratory – DTU
John Dalsgaard S.rensen, Aalborg University and Risø National Laboratory - DTU
Peter Eecen, Energy Research Centre of the Netherlands
Charalambos Malamatenios, Centre for Renewable Energy Sources
Joaquin Arteaga Gomez, Gamesa
Jan Hemmelmann, GE Global Research
Gijs van Kuik, Delft University of Technology
Bernard Bulder, Energy Research Centre of the Netherlands
Flemming Rasmussen, Risø National Laboratory – DTU
Bert Janssen, Energy Research Centre of the Netherlands
Tim Fischer, Universität Stuttgart
Ervin Bossanyi, GL Garrad Hassan and Partners
Mike Courtney, Risø National Laboratory – DTU
Jochen Giebhardt, Fraunhofer-Institut fur Windenergie und Energiesystemtechnik
Rebecca Barthelmie, Risø National Laboratory – DTU
Ole Holmstr.m, DONG Energy

Sources : EWEA, Chris Webb, Contributor - www.renewableenergyworld.com article du 10 juillet 2012, SETIS - Commission européenne, mer-veille.com, energiesdelamer.blogspot.com.

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Tuesday, February 14, 2012

XD115 de XEMC DARWIND : une éolienne offshore de 5MW "low cost" ?

Le prototype XD115 de 5 MW

HILVERSUM - (Pays Bas) - 14/02/2012 - mer-veille.com / MRE
Par Francis Rousseau
XEMC-Darwind est une jeune entreprise née d'un partenariat et d'un jeu de rachats complexe de sociétés entre la Chine, via Hunan Hara XEMC Windpower Co. Ltd. fondée en 2006, basée à Xiangtang (Province du Hunan), et les Pays-Bas, via Darwind, compagnie héritière de la technologie Lagerwey connue pour ses turbines terrestres Zephyros.

L'entreprise sino-hollandaise XEMC Darwind B.V. est basée en Hollande, cotée à la Bourse de Shanghai et codirigée par une équipe composée de membres hollandais et chinois. Forte de son expérience, la compagnie s'est lancée dans la réalisation d'une turbine offshore de haute technologie d'une capacité de 5 MW : la XD115 est encore au stade de prototype, mais la fabrication commerciale serait lancée prochainement. La turbine sino-européenne est à entraînement direct et générateur à aimant permanent, promet d'être particulièrement concurrentielle et fait déjà couler beaucoup d'encre.
Francis Rousseau en fait une présentation détaillée et sans doute…. dépassionnée !. 

Il faut vous abonner pour en savoir plus (ICI)

sources : investing.businessweek.com, windpower.com, Green Tech Focus et sites liés.

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Vous pouvez lire directement sur le blog des énergies de la mer la brève de marine-renewable-energy.com : Wave Power Development in the USA? sur marine-renewable-energy.com et la brève du portail mer-veille.com relative à l'appel d'offre éolien offshore français en baie de Saint Brieuc, qui précise les conditions d'utilisation des ports de Saint Quay Portrieux et d'Erquy pour la maintenance du parc du consortium GDF Suez Siemens. Rappelons que le consortium Iberdrola aurait aussi choisi Saint Quay Portrieux et Saint Cast Le Guildo à 30 km de Saint Malo - Ouest France. 31 01 2012. BB.

Monday, November 28, 2011

BLUETEC : un flotteur qui peut réduire le coût d'exploitation des hydroliennes

HOOFDDORP - (Pays-Bas) - 28/11/2011 - Mer-Veille-MRE. 3B - Par Francis Rousseau

Le développeur hollandais de solutions d'ancrage extra-côtier et de flotteurs, Bluewater Energy, leader sur son segment, qui s'enorgueillit d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine pétrolier et gazier, travaille depuis plusieurs années sur une solution flottante de support d'hydroliennes. Cette solution innovante, baptisée Bluetec, pourrait permettre une installation et un entretien plus aisés des hydroliennes dans l'océan ce qui entraînerait une réduction importante des coûts d'exploitation. Réduction évidemment répercutable sur le coût final de production de l'énergie hydrolienne, une des grandes préoccupations de l'avenir. La solution Bluetec vient d'être mise en test à l'EMEC (European Marine Energy Centre) la semaine dernière, avant sa commercialisation éventuelle.

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Thursday, August 4, 2011


Zurich - SUISSE - 04/08/2011 - 3B Conseils - BB.

TenneT, a passé une commande d'environ un milliard de $ (€700.869.000) à ABB pour la mise en œuvre du plus grand système CCHT (électricité en courant continu à haute tension) offshore du monde qui transportera plus de 900 mégawatts (MW), avec des pertes électriques inférieures à 1% par station de conversion. Une fois opérationnelle, cette liaison électrique pourra approvisionner plus de 1,5 million de foyers.

ABB assurera la conception, l’ingénierie, la fourniture et l’installation de la plateforme offshore, des stations de conversion offshore et onshore, ainsi que des systèmes câblés terrestres et sous-marins. La technologie de transmission innovante et écophile HVDC Light (High Voltage DC Solutions) d’ABB transportera l’électricité de plusieurs parcs éoliens (dont le parc Gode Wind II, de 400 MW) vers une station de conversion CCHT offshore. Celle-ci la transportera à son tour vers la station CCHT onshore de Dörpen, sur la côte allemande, via 135 kms de câbles sous-marins et souterrains. Une station de conversion injectera l’électricité dans le réseau continental.

Peter Leupp, directeur de la division Power Systems d’ABB a déclaré que « l’électricité éolienne offshore est en train de devenir une source majeure d’énergie renouvelable à grande échelle en Europe, car elle contribue à la réalisation des objectifs en matière de pollution et à la réduction de l’impact environnemental ».
Le HVDC Light d'ABB.

La technologie de transmission HVDC Light présente des avantages au plan environnemental, notamment des champs électromagnétiques neutres et des stations de conversion compactes. Elle raccorde des parcs éoliens offshore éloignés aux réseaux continentaux et peut surmonter les limites de distance et les contraintes de réseau, tout en garantissant des pertes électriques minimales et de bonnes performances. Dans ce dernier système, la tension des câbles est de 320 kilovolts, soit le plus haut niveau utilisé pour la transmission CCHT au moyen de câbles extrudés.

Une diminution de 3 millions de T de CO2 en prévision
Ce réseau offshore, dont la mise en service est prévue en 2015, permettra d'éviter plus de trois millions de tonnes d’émissions de CO2 /an, en remplaçant la production d’électricité basée sur les énergies fossiles. La capacité éolienne installée en Allemagne est actuellement de 27 gigawatts, couvrant environ 8% de ses besoins électriques. Il est prévu de doubler cette capacité d’ici 2020.

Il s’agit du troisième marché de connexion d’éolien offshore qu’ABB remporte en Allemagne après la liaison Dolwin1 de 800 MW, l’an dernier, qui faisait suite au projet BorWin1.

ABB est un des leader mondial dans les technologies d’énergie et d’automatisation, TenneT, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité des Pays-Bas pour la fourniture d’une liaison électrique entre des parcs éoliens implantés en Mer du Nord et le réseau continental allemand.


source : ABB 2 août 2011
Article : Brigitte Bornemann

Sunday, October 17, 2010

Eolien offshore aux Pays-Bas : bilan 2010



AMSTERDAM - (Pays-Bas) - 18/10/2010- 3B Conseils - Continuons le tour d'Europe de l'éolien avec les Pays-Bas. Sur quelques 90 projets répertoriés à ce jour, 4 parcs sont entrés en fonction et produisent 247 MW, 12 ont vu leur permis de construire accordé ; 6 sont en attente de le recevoir, 5 ont été annulés et une soixantaine sont gelés. La caractéristique des parcs éoliens offshore hollandais semble bel et bien être la prudence et l'attente. Ainsi pour le Prinses Amaliawindpark, il aura fallu attendre 9 années entre le dépôt de son permis de construire et sa mise en fonction. Les hollandais réfléchissent donc beaucoup avant de mettre en parc en route... ce qui ne les empêche cependant pas de le faire !
Les 4 parcs en fonction sont donc : Prinses Amaliawindpark (120 MW) ; Egmond aan Zee (108) ; Irene Vorrink (17MW) ; Lely (2MW). Voici le détail des 2 premiers.
- Prinses Amaliawindpark. Co-propriété d'un consortium formé de Econcern NV/EIH (50%) et de Eneco (50%), ce parc estimé à 350 millions d'euros est géré par l'opérateur Offshore Windpark Q7. Il est situé en Mer du Nord au large de la région Noord Holland, par 52.588° de latitude et 4.223° de longitude. Ce parc est en fonction et raccordé au réseau électrique hollandais depuis le 24 juillet 2008. Sa capacité est de 120 MW fournis par 60 turbines de 2 MW Vestas V 80.2.0 dont la hauteur maximum est de 99 m. Elles ont été transportées et installées sur site par le navire Sea Jack de la compagnie Mammoet van Oord et par le Sea Energy de la compagnie A2 Sea. Les éoliennes couvrent une superficie de 17 km2 à 23 km des côtes par des fonds variant entre 19 et 24 m. Les fondations mono-piles ont été fabriquées par Smulders Projects et Sif Group. La sous-station a été construite par Bladt industries. Le point de connexion au réseau terrestre se trouve à Velsen par un câble de 150 kV fabriqué par ABB et qui alimente désormais 67 098 foyers et évite le rejet dans l'atmosphère de 135 605 tonnes de CO2 et de 3153tonnes de SO2. Le permis de construire a été déposé en décembre 1999 et accordé en avril 2002. Les travaux de construction ont commencé le 22 septembre 2006 pour la première fondation et en mai 2007 pour la première turbine et le câble. Ce parc, terminé en novembre 2007, a été raccordé au réseau hollandais en juillet 2008
- Egmond aan Zee. Co-propriété d'un consortium formé de Nuon (50%) et de Shell Wind Energy (50%), ce parc estimé à 200 millions d'euros et crédité d'une durée de vie de 20 années est géré par NoordzeeWind. Il est situé en Mer du Nord au large de la région Noord Holland, par 52.606° de latitude et 4.419° de longitude. Il est en fonction et raccordé au réseau électrique hollandais depuis octobre 2006. Sa capacité est de 108 MW fournis par 36 turbines de 3 MW Vestas V 90.3.0 dont la hauteur maximum est de 115 m. Elles ont été transportées et installées sur site par le navire Sea Energy et Sea Power de la compagnie A2 Sea. Les éoliennes couvrent une superficie de 24 km2 à une distance comprise entre 10 et 13,7 km des côtes par des fonds variant entre 15 et 18 m. Les fondations mono-piles ont été fabriquées par Bladt industries. Le point de connexion au réseau terrestre se trouve à Velsen-Nord par 3 câbles de 34 kV installés par Ocean Team Asa qui alimentent désormais 60 388 foyers et évitent le rejet dans l'atmosphère de 122 044 tonnes de CO2 et de 2838 tonnes de SO2. Le permis de construire a été déposé en 2001et accordé en mai 2005. Les travaux de construction ont commencé le 18 avril 2006 pour la première fondation et le 19 août 2006 pour la première turbine et le câble. Ce parc a commencé à fournir de l'électricité à partir du 5 octobre 2006 alors que sa construction n'était pas complètement terminée. Elle l'est en novembre 2007.
Les 12 parcs dont les permis de construire ont été accordés sont : Tromp Binnen (295MW) ; Q10 (303 MW) ; Q4 (78MW); Beaufort ou Katwijk (279 MW) ; Scheveningen Buiten (212MW) ; West Rijn (259 MW) ; Breevertien II (349MW) ; BARD Offhsore NL 1 (300MW) ; EP Offshore NL1 (275MW) ; GWS Offshore NL1 (300MW) ; Den Heider 1 (468 MW) ; Brown Ridge oost ( 282 MW).
Les 6 parcs dont les permis de construire déposés mais non encore accordés sont : Noordermeerdijk (50 MW) ; Westermeerdjijk butlenjiks (190 MW) ; Noordtermeerdjijk butlenjiks (50 MW) ; P12 (144MW) ; Rotterdam Noord- West (180MW) ; Okeanos (158 MW) .
Les 3 dont l'étude de faisabilité est lancée sont : FLOW (Far offshore demonstration park) (300 MW) ; Cornelia (438 MW) ; Wieringemeerdijk (100 MW).
Ceux qui sont mis en attente sont : Den Helder Noord ( 798 MW); Hedlder (225 MW) ; Bruine Bank (550 MW) ; Horizon (275 MW) ; Ruyter Ost (256 MW) ; Limuiden (153 MW) ; Den Hagg Noord (504MW); Den Hagg 1 (381 MW) ; Den Hagg II (255 MW) Thetys (159 MW) ; Brevertien (150MW); Brevertien II (349 MW); Osters Bank 1 (450 MW) ; Osters Bank 2 (310 MW) ; Osters Bank 3 (450 MW) ; Osters Bank 4 (450 MW) ; Riffgrond (500 MW) ; P15-WP (219 MW) ; Tromp West (385 MW) ; Tromp Oost (367 MW) ; Ruyter West (259 MW) ; Schaar (328MW) ; Q7 West (245 MW) ; Den Haag III (705 MW) ; Callantsoog Zuld (328 MW) ; Callantsoog West (245 MW) ; Callantsoog Oost (245 MW) ; Favorius (129 MW) ; Den Helder 1 (450 MW) ; Den Helder 2 (450MW) ; Den Helder 3 (430 MW) ; Oost Friesland (450 MW) ; Ijmuiden 1 (450 MW) ; Ijmuiden 2 (450 MW) ; Scheveningen 1 (450 MW) ; Scheveningen 2 (450 MW) ; Scheveningen 3 (450 MW) ; Scheveningen 4 (450 MW) ; Scheveningen 5 (450 MW) ; Hoek van Holland 1 (450 MW) ; Hoek van Holland 2 (450 MW) ; Hoek van Holland 3 (450 MW); Hoek van Holland 4 (450 MW) ; Den Helder II (500 MW) ; Den Helder III (500 MW) ; Den Helder IV (500 MW) ; Rinjvveld Zuild (150 MW) ; Den Helder Zuild (?) ; HoriWind (270 MW) ; WindNed Zuild (150MW) ; WindNed Noord (60 MW) ; Katwijk buiten (325 MW) ; Wijk aan Zee (200 MW) ; Noord Hinder (400 MW) ; Noord Hinder 1 (400 MW) ; Noord Hinder 2 (400 MW) ; Hopper (400 MW) ; Maas West Bulten (175 MW) ; Eurogeul Noord (275 MW).
Les projets annulés sont Rinjvveld West (123MW) ; Rijnveld Noord (81 MW) ; Callantsoog Noord (303 MW) ; Helmveld (493 MW) ; Rijnveld Ost (135 MW).

Article et synthèse : Francis ROUSSEAU

Docs : Sites liés. Photos : © Mammoet.


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Monday, August 23, 2010

NORIT X FLOW et BEFESA : une usine osmotique de dessalement en Chine




ENSCHEDE - (Pays Bas-U.E) / BEIJING - (Chine) - 24/08/2010 - 3B Conseils - Le géant hollandais de la purification de l'eau douce et salée, NORIT a été sélectionné par la Chine pour son gigantesque projet d'usine de dessalement d'eau de mer par osmose inverse dans le port de Qingdao. Norit fournirait pour l'occasion par le biais de sa filiale Norit X-Flow une technologie innovante de pré-traitement de l'eau par ultrafiltration. La technologie utilisée sera donc celle de l'osmose inverse alliée au procédé novateur de filtre dit de pré-traitement par ultrafiltration membranaire (UF). Cette technologie a été mise au point pour pallier à un des inconvénients majeurs connus dans le processus de dessalement par osmose inverse, à savoir le colmatage rapide des membranes utilisées. Le procédé de filtration UF de Norit X-Flow supprime les limons fins ainsi que la turbidité de l'eau causée par les particules en suspension et atténue la présence de certains micro-organismes contaminants. Norit X-Flow serait ainsi le premier fabricant mondial à proposer une membrane spécialement conçue pour pré-traiter l'eau de mer. Ce système pourrait bénéficier à d'autres applications comme celui de la production d'électricité par osmose inverse... Pour ce projet en l'occurrence, Norit X-Flow utiliserait notamment son système d'ultrafiltration de membrane Seaguard. L'usine de Qingdao contiendra ainsi 2.280 modules de filtres Seaguard disposés par galettes de 20. La compagnie tient à préciser que ces filtres innovants ont fait leurs preuves de fiabilité dans des conditions extrêmes d'exploitation et ont rempli les exigences les plus strictes de qualité.
Situé dans la province de Shandong sur la Mer Jaune, Qingdao est le deuxième plus grand port commercial du nord de la Chine. L'usine osmotique de dessalement sera conçue pour traiter 100.000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui devrait permettre d'approvisionner en eau potable une population d'environ un demi million de personnes. L'usine de dessalement de Qingdao sera la plus grande usine du genre jamais construite à ce jour en Chine, pays dont le gigantisme des projets n'est plus à démontrer ! D'autres usines de dessalement sont censées suivre. Outre le fait d'être une première en matière de gigantisme, ce projet est aussi une première en matière de financement. En effet, cette usine sera la première entièrement financée par des capitaux privés en Chine, grâce à un montage entièrement élaboré par des banques locales. Le projet devrait entrer en service en 2012.
Je me dois de préciser au lecteur de ce blog que l'européen NORIT est loin d'être un inconnu pour les autorités chinoises. Le 30 octobre 2009 en effet, un consortium formé par Norit et GreenTech s’est déjà vu officiellement attribuer le contrat pour la conception, la livraison, l’installation, et la mise en route du projet municipal de Qinghe qui recycle 180 000 m3/ jour d’eaux usées à Pékin. Ce projet, qui est le plus important projet de réutilisation des eaux usées en Chine, est aussi du même coup le plus important projet de réutilisation d’eau actuellement conçu dans le monde. C'est, fort de son expérience dans ce domaine à Pékin que NORIT a pu obtenir le nouveau projet de dessalement du port de Qingdao. Pour mener le mener à bien, Norit X-Flow a signé un accord avec le spécialiste mondial du traitement des déchets industriels, l'espagnol BEFESA qui sera responsable de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'usine sous les termes d'un contrat de 25 ans.

Article : Francis ROUSSEAU

Docs : sites liés. Photo : © Norit


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