Effect of bio-colonization on the thermal behavior of dynamic electrical cables of floating wind turbines

Les projets d éoliennes flottantes se développent à l échelle mondiale de manière prometteuse. Un de leurs composants clés est le câble dynamique de puissance permettant le raccordement des éoliennes à leur sous-station électrique et au réseau énergétique sous-marin. Parmi les effets les moins connu...

Description complète

Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Maksassi Ziad (Auteur), Schoefs Franck (Directeur de thèse), Ould El Moctar Ahmed (Directeur de thèse), Garnier Bertrand (Directeur de thèse), Bennis Anne-Claire (Président du jury de soutenance), Harion Jean-Luc (Rapporteur de la thèse), Loulou Tahar (Rapporteur de la thèse)
Collectivités auteurs : Nantes Université 2022-.... (Organisme de soutenance), Sciences de l'ingénierie et des systèmes Nantes Université (Ecole doctorale associée à la thèse), Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes (Laboratoire associé à la thèse), Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : anglais
Titre complet : Effect of bio-colonization on the thermal behavior of dynamic electrical cables of floating wind turbines / Ziad Maksassi; sous la direction de Franck Schoefs et de Ahmed Ould El Moctar et de Bertrand Garnier
Publié : 2023
Accès en ligne : Accès Nantes Université
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Note de thèse : Thèse de doctorat : Énergétique, thermique, combustion : Nantes Université : 2023
Sujets :
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214 1 |d 2023 
230 |a Données textuelles 
304 |a Titre provenant de l'écran-titre 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : Sciences de l'ingénierie et des systèmes (Centrale Nantes) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes (Laboratoire), Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Anne-Claire Bennis (Président du jury) ; Jean-Luc Harion, Tahar Loulou (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Énergétique, thermique, combustion  |e Nantes Université  |d 2023 
330 |a Les projets d éoliennes flottantes se développent à l échelle mondiale de manière prometteuse. Un de leurs composants clés est le câble dynamique de puissance permettant le raccordement des éoliennes à leur sous-station électrique et au réseau énergétique sous-marin. Parmi les effets les moins connus et qui peut être les plus impactant figure la bio colonisation. On entend par bio colonisation le développement de concrétions marines (algues, moules, huîtres) qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres d épaisseur. Par l'effet d'écran thermique, de masse additionnelle et de modification de la rugosité, la bio colonisation va impacter le comportement du câble dynamique. Parmi les effets majeurs on note les sollicitations hydrodynamiques modifiant d une part leur tenue mécanique notamment en situation de tempête ou d autre part leur fatigue. Ces dégradations du câble sont accentuées lors de l accroissement de sa température d où la nécessité de comprendre l effet de la biocolonisation sur les transferts thermiques autour du câble. Ce sujet très peu abordé dans la littérature a été l objet de cette thèse. Des échantillons de moules avec différents stades de maturité (juvénile, adulte ou mixte) ont été prélevés sur site marin afin de réaliser des mesures de conductivité thermique équivalente. L effet de la présence d un écoulement forcé à travers l échantillon de moules (milieu avec pores ouverts) a été étudié afin de prendre en compte la présence d un éventuel courant marin. Des mesures complémentaires de perméabilité de ce milieu ont été réalisées. Enfin, en utilisant les mesures de caractérisation thermique, les champs de température au sein du câble sous-marin en présence de biocolonisation ont pu être simulés numériquement. Par ailleurs la problématique de la surveillance sur site marin de la croissance de la biocolonisation a été abordée en proposant un dispositif thermique original à installer sur les câbles sous-marins afin de périodiquement évaluer l épaisseur ou les caractéristiques de la biocolonisation. Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet BIODYTHERM financé par WEAMEC, West Atlantic Marine Energy Community, et avec un financement du Pays Région de la Loire. Il fait également partie du projet OMDYN-2 : Ombilicaux dynamiques pour les énergies marines renouvelables flottantes accordé par France Energies Marines et l'Agence nationale de la recherche. 
330 |a Floating wind turbine projects are developing on a global scale in a promising way. One of their key components is the dynamic power cable allowing the connection of the wind turbines to their electrical substation and to the underwater energy network. Among the least known effects and which can be the most impacting is biocolonization. By biocolonization we mean the development of marine concretions (algae, mussels, oysters) which can reach several tens of centimeters in thickness. By the effect of heat shield, additional mass and modification of the roughness, the bio colonization will impact the behavior of the dynamic cable. Among the major effects we note the hydrodynamic stresses modifying on the one hand their mechanical strength, particularly in stormy situations, and on the other hand their fatigue. These degradations of the cable are accentuated during the increase in its temperature, hence the need to understand the effect of biocolonization on the heat transfers around the cable. This subject, very little addressed in the literature, was the subject of this thesis. Samples of mussels with different stages of maturity (juvenile, adult or mixed) were taken from the marine site in order to carry out measurements of equivalent thermal conductivity. It is therefore necessary to understand the role of biocolonization, in its variability, to integrate studies on particular components. This thesis focuses on the thermal effect of biocolonisation (mussels( on the dynamic electric cable. The thermal characteristics for different ages of the mussels were measured and their thermal effect around the dynamic electric cable was simulated. Moreover, an original method for monitoring the growth of biocolonization around the dynamic underwater electric cable has been proposed using an original thermal sensor. This work was carried out within the framework of the BIODYTHERM project funded by WEAMEC, West Atlantic Marine Energy Community, and with funding from Pays Région de la Loire. is also part of the OMDYN-2 project: Dynamic umbilicals for floating marine renewable energies granted by France Energies Marines and the National Research Agency. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
541 | |a Effet de la bio-colonisation sur le comportement thermique des câbles électriques dynamiques des éoliennes flottantes  |z fre 
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610 0 |a Caractérisation thermique du biofouling 
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