Flex2future modelltester
Utvikling av robuste offshore fornybare energisystemer som kombinerer bølge-, vind- og solenergi for å levere rimelig, ren elektrisitet og støtte det grønne skiftet.
Utvikling av robuste offshore fornybare energisystemer som kombinerer bølge-, vind- og solenergi for å levere rimelig, ren elektrisitet og støtte det grønne skiftet.
Modellere og redusere usikkerhetene i levetidsprediksjon av stigerør basert på målrettede sannsynlighetsnivåer, ved bruk av probabilistisk og multi-fidelitetsmodellering med støtte i måledata.
OptiFLEX skal se på hvordan større, flytende havvindturbiner påvirker de flytende konstruksjonene som holder dem oppe, og hvordan vi kan unngå utmattelse og sammenbrudd i disse.
DeCOOP-prosjektet utviklar metodar og modellar for å planleggje kopla hav- og landnett som er robuste og kostnadseffektive og som gjer det mogleg med storskala integrasjon av havvind.
Utbygging av vindkraft er viktig for å nå klimamålene, men en slik utbygging må skje på en måte som tar hensyn til dyrelivet og minimerer skader.
TAILWIND omfavner bærekraft-ved-design-prinsipper for å forme den neste generasjon av flytende havvindparker.
MARINERG-i har som misjon å samordne forskningsinfrastruktur testfasilitetene for EU Offshore Renewable Energy (ORE) for å akselerere utviklingen og realisere potensialet i denne sektoren.
Prosjektet WINDRISE skal samle ledende norske aktører i verdikjeden for bærekraftig og oppskalert produksjon, transport og installasjon av bunnfaste havvindunderstell.
NYMOOR vil muliggjøre design og bruk av nylonforankringssystemer for flytende vindturbiner, redusere for material- og ressursbruk og muliggjøre nye forankringsløsninger.
Helhetlige og integrerte digitale verktøy for utvidet levetid og lønnsomhet av havvindparker
B-WAVEs prosjektet vil utvikle avanserte beregningsmetoder for ekstreme bølgebelastninger på bunnfaste vindturbiner.
EnerSea søker å kartlegge sjømatnæringens behov for, og tilgang til, energi fram mot 2040.
For å utnytte norske havområder til produksjon av ren vindkraft kreves massiv utbygging av undersjøisk infrastruktur for kraftoverføring. En slik utbygging vil legge til rette for pålitelig transport av energi til land med minimale tap.
EU-prosjektet SCARLET (Superledende kabler for bærekraftig energiomstilling) utvikler superledende kabler for overføring av gigawatt av elektrisk effekt.
Hovedformålet med AdaPfab prosjektet er å utvikle en bærekraftig og kostnadseffektiv prefabrikasjonsprosess for masseproduksjon av understell for havvindturbiner.
Norsk havteknologisenter skal utvikle ny kunnskap og teknologi med havet som fellesnevner. Senteret skal bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi.
CYBERLAB skal forske på offshore kraftsystemer bestående av et nettverk av flytende konstruksjoner forankret sammen på en skalerbar og kostnadseffektiv måte.
Vår visjon er at havvindparker koblet til et offshore nett vil dekke en stor andel av Europas energibehov for å nå klimamålene.
ImproveFlow prosjektet har som mål å utvikle programvare for å bedre nøyaktighet, sikkerhet og ytelse i analyse av flytende havvind.
Europeisk nettverk av 10 forsknings- og teknologiorganisasjoner (RTO-er) som akselererer bærekraftige havløsninger gjennom felles forskning, delte infrastrukturer og samarbeid på tvers av landegrenser.
Norge har lenge vært verdensledende på maritim teknologi, men verden endrer seg raskt og store utfordringer truer landets posisjon.