首席执行官
从 13 岁在大学里潦草地画方程式到 23 岁雕刻钢铁巨人,我的旅程就像一阵风力激情的旋风。 虽然有些人遵循既定的道路,但我渴望无人涉足的道路。每解决一个问题都会孕育出一个新问题,每一项创新都是下一个创新的种子。对我来说,工程学不是关于绝对的,而是关于在约束中可能性的美丽舞蹈。 可旋转的风塔只是一场革命的第一阵风。我领导过团队,制定过标准,并将研究成果推向了全世界,所有这些都是由一个单一的愿景驱动的:一个由野风提供动力的未来。
我们的流线型塔架设计灵感源自翼型原理。 利用我们创新的水滴形(流线型)塔架部分,可减少塔架的风荷载并将效率提高到 90%。
为什么要抗风?我们顺风而动! 我们的塔架底座设计为随风旋转,无论风向转到哪里,塔架就转向哪方。 因此,大地减少传递到下部结构的力。我们的革命性设计允许塔架随风旋转运动,减少结构应力并提高整体性能。
受传统风机尾部叶片的启发,探索我们随风自动对准的先进功能。 无论风向何处,塔架与机体都会被风力推动以与风向保持一致。
我们的创新设计转移了塔架顶部的偏航控制系统,极大地方便了海上风力涡轮机的运行和维护。
我们的创新设计让风掌控一切。 该结构将随风而动,不提供扭转阻力。因此没有应力,成本更低, 电能更多。
通过塔架和基础的综合设计,实现动态和谐。 负载的减少带来更好、更经济的基础设计。
通过塔架和基础的设计相结合,实现动态和谐。 我们的革命性系统允许随风旋转运动,减少结构应力并提高整体性能。
我们的创新系统在相当高的轮毂处拆除了偏航控制系统,从而大大减少了海上风力涡轮机的运行和维护。
我们的设计提供最小的风阻并提供连续对准,因此更多的风用于能源生产,并减少对风场中其他涡轮机的尾流效应负面影响。
我们的重点是通过我们的设计降低 LCOE(平准化电力成本),包括减少资本支出、减少运营支出和增加能源产量。 这些综合效应使 LCOE 降低 15%。
我们的创新系统基于包括制造和安装在内的各个方面的减少原则。 模块化设计易于制造。 重量减轻不仅降低了成本,还简化了安装,从而扩大了供应商基础并实现了更公平的就业,从而提高了平等、多样性和包容性水平。
我们的创新设计系统为海上风电行业面临的挑战提供了令人信服的技术解决方案。 其在降低成本、环境影响和运营效率方面的变革潜力使其成为加速向清洁风能驱动的可持续未来过渡的关键创新。
不再是该结构无法承受大型涡轮机的巨大力量或过于昂贵。 该系统从根本上重新思考了涡轮机支撑方法,并为在更具挑战性的环境中部署更大的涡轮机铺平了道路。
我们的系统为漂浮式风机提供了独特的优势:1)轮毂重量的减轻最大限度地减少了平台上的动态力。2)我们的创新设计降低了基础荷载,增强了平台的稳定性。3)风向阀功能优化了风捕获,同时最大限度地减少了浮动结构的应力。
该系统同样适用于支撑陆上涡轮机,负载更小,材料更少,能源效率更高。 更重要的是,塔架尺寸的减小和扁平化将使其对陆上运输特别有吸引力。
灵活的塔架设计可用于改造拆卸的风机,以延长旧风机的使用寿命,同时保留现有基础,从而释放更大的潜在效益。
OFFSHORE RENEWABLE ENERGY
Looking beyond research and connect with the wider offshore wind industry. Catapult is appraising the wind rider technology and identify cost saving features.
The National Manufacturing Institute Scotland
Driving the future of manufacturing through innovation. NMIS is accelerating productivity to grow our economy, develop a vibrant workforce, and create happier, healthier, greener communities.
空气动力学数值模拟
DNV uses its own industry leading software BLADED to perform aerodynamics numeric simulations to model and analyze the flow of air around the unique design of the wind rider system to quantify the wind load reduction thus provides valuable input for design optimisation in reducing aerodynamic impact to the support systems in fixed or floating foundations.
风洞测试
布里斯托大学将利用其一座风洞进行缩比模型测试,以在模拟环境中验证该设计。图片显示风洞有一个 2.1 米 x 1.5 米的八角形测试段,最大流速为 60 米/秒。风洞平衡系统可以对各种大型航空部件进行气动载荷测量。
结构设计
WeBridge is specialied at optimal design of tower and foundation system as well as the fabrication of offshore turbine foundation.
轴承验证
University of Strathclyde will be involved in the validation and optimisation of the bearing design of the rotating base.
风险分析
萨里大学将研究当前发展阶段的创新系统及其相关风险水平。
Application of Wind Rider Flexible Wind Turbine Tower for Floating Foundation and its Self-Alignment Function
The application of wind rider self rotating tower on a floating foundation helps to reduce the large load and reduce LCOE costs. The system provides stable restoring moments with features of wind facing, zero torque at base, multiple mooring fairlead for floater stability.
大型风力发电机的灵活支撑系统
Presented in OMAE2024, June 9-14, 2024, Singapore EXPO. The paper introduces a novel support system for offshore wind turbines that fundamentally redefines the paradigm of wind load management.
大型风力发电机的创新柔性支撑系统
在 2023 年亚洲峰会上的演讲
Wind Rider - An Innovative Turbine Support System Benefiting Reduction of OPEX
A flexible support system by removing the yaw control at the hub and simplifying the nacelle construction, thus greatly reduce the activities for offshore maintenance and cost.