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Projets

Grâce aux compétences et moyens d’essais de l’écosystème WEAMEC, plus de 500 projets de recherche et d’innovation en Énergies Marines Renouvelables sont menés aux niveaux régional, national et européen. Cofinancés via des appels à projets, leurs résultats nourrissent les formations et renforcent le lien entre recherche et industrie.

MONAMOOR WP33

Étude de la faisabilité d’utiliser une fibre polymère comme guide d’onde électromagnétique pour suivre l’état de santé de ligne d’amarrage synthétique en nylon.

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I2FLOW

Improve the environmental Integration of Floating Offshore Wind Turbines

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HP_Flow

Modélisation hydrodynamique des plaques anti-pilonnement pour l’éolien flottant

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FANWIN

Système de propulsion des maquettes de systèmes EMR testées en bassin d’essais

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EOLNAV

Étude préliminaire de la faisabilité d’éoliennes navigantes pour la récupération de l’énergie du vent en haute mer

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EMA

La scénarisation du mix électrique français à 2035/2050 montre que, sous certaines hypothèses, l’interaction entre les énergies renouvelables et les énergies conventionnelles entraine des déséquilibres ponctuels sur le marché d’électricité.

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DOMTEM

Développement d’un Outil haute performances pour la Modélisation de Turbines en Environnement Marin

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CELT4Wind

Cable Electro-Thermal Management for Offshore Wind Farms

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Biodytherm8

Dispositif de suivi in situ de bio-fouling sur les échanges thermiques des ombilicaux

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WIND2SIM

Passer d'un tunnel aérodynamique à une simulation numérique pour des études de sillage d'éoliennes flottantes instables

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AUTOFLEET_Y1

Algorithmes et systèmes de contrôle pour la récupération de l'énergie du vent en mer par des voiliers-hydroliennesLe projet ATMOSFARM utilise une approche CFD pour résoudre précisément les écoulements dans le sillage d’éolienne, afin de reproduire le plus précisément possible les interactions entre turbines.

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AUTOFLEET_PLUS

Algorithmes et systèmes de contrôle pour la récupération de l'énergie du vent en mer par des voiliers-hydroliennesLe projet ATMOSFARM utilise une approche CFD pour résoudre précisément les écoulements dans le sillage d’éolienne, afin de reproduire le plus précisément possible les interactions entre turbines.

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