Description: Das Forschungsvorhaben soll durch hochgenaue Messungen des turbulenten Windfeldes sowie mit meteorologisch turbulenzauflösenden Standortanalysen und hochauflösenden Strömungssimulationen von Windenergieanlagen die Standortcharakterisierung von industriell nutzbaren Prognosetools verbessern. Das übergeordnete Ziel des beantragten Teilvorhabens besteht darin, durch neue drohnen-basierte Turbulenzmessung und durch gekoppelte numerische Simulationswerkzeuge die Effekte der turbulenten atmosphärischen Grenzschicht zu analysieren. Daraus wird ein 'Best Practice' Verfahren für industrielle Standortanalysen mit Fokus auf komplexe Gelände entwickelt. Diese Untersuchung ist essenziell zur Bewertung und Verbesserung von industriell einsetzbaren Tools zur Ertragsprognose, denn komplexe Geländeformen im Zusammenwirken mit unterschiedlichen thermischen Bedingungen stellen große Herausforderungen dar.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Windgeschwindigkeit
?
Topographie
?
Windkraftanlage
?
Strömungsmodell
?
Planetarische Grenzschicht
?
Geländerelief
?
Forschungsprojekt
?
Region:
Baden-Württemberg
Bounding boxes:
9° .. 9° x 48.5° .. 48.5°
License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
-
Leibniz Universität Hannover, Institut für Meteorologie und Klimatologie (Mitwirkung)
-
Umweltbundesamt (Bereitstellung)
-
Universität Stuttgart, Institut für Aerodynamik und Gasdynamik (Projektverantwortung)
Time ranges:
2023-06-01 - 2026-05-31
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Improved numerical site analysis and load calculation for complex topographies
Description: The research project aims to improve the site characterization of industrially usable forecasting tools through high-precision measurements of the turbulent wind field as well as with meteorological turbulence-resolving site analyses and high-resolution flow simulations of wind turbines. The overall goal of the proposed subproject is to analyze the effects of the turbulent atmospheric boundary layer through new drone-based turbulence measurements and coupled numerical simulation tools. From this, a 'best practice' procedure for industrial site analysis focusing on complex terrains will be developed. This research is essential to evaluate and improve industrially applicable yield prediction tools, as complex terrains interacting with varying thermal conditions pose major challenges.
https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1119313
Status
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