メイン大学はリサイクルされた風力タービンブレードの3Dプリントで循環型風力経済を推進

メイン大学はリサイクルされた風力タービンブレードの3Dプリントで循環型風力経済を推進
この投稿は warrior bear によって 2024-3-18 16:47 に最後に編集されました。

2024年3月18日、アンタークティックベアは、メイン大学の高度構造複合材料センター(ASCC)の研究チームが、風力発電ブレードを3Dプリントの原材料としてリサイクルするプロジェクト研究を支援するために75,000ドルの助成金を受け取ったことを知りました。この賞はエネルギー省の風力技術局から授与された。

先進構造複合材料センター (ASCC) が主導する WIND REWIND チームのプロジェクト「大規模付加製造ブレード」は、循環型風力経済のためのリサイクル ソリューションを推進するというミッションにおける大きなマイルストーンとなります。
「風力エネルギー技術の発展という私たちの使命に対するエネルギー省の継続的な支援に感謝します」と、ASCC のエグゼクティブ ディレクターであるハビブ ダガー氏は述べました。「何千もの風力ブレードが埋め立て地に送られる運命にありますが、この資金により、これらの製品の責任あるリサイクル、再利用、3D プリントの原料としての再利用を検討することができます。」
このプロジェクトでは、壊れた風力タービンのブレードの材料を、大規模な 3D プリント用の費用対効果の高い補強材および充填材としてリサイクルする革新的な方法を提案しています。短い炭素繊維を風力ブレードから切り刻んで粉砕した材料に置き換えることで、チームは複合ブレード材料の 100% の機械的リサイクルを達成することを目指しています。
研究努力は、複合材料に必要な接着強度を達成するための新しい複合方法の開発に重点を置きます。得られたペレットは、ASCC の高度な製造能力を活用した大型押し出し 3D プリントの原料として使用されます。
3Dプリントされた風力ブレードの金型部品 この研究の持続可能性の利点に加えて、このプロジェクトは、毎年数十億ドルの価値を持つ世界のプレキャストコンクリート業界にも利益をもたらす可能性があります。チームは、砕いた風力タービンブレードの材料をプレハブコンクリート型枠の 3D 印刷プロセスに統合することで、設計と自動化された製造プロセスに幾何学的な自由度を提供しながら、材料コストを大幅に削減することを目指しています。
このプロジェクトは、風力タービンブレードの持続可能なリサイクルという重要なニーズにも対応し、型枠コストと人件費を削減することで建設業界に経済的メリットをもたらします。このプロジェクトは、陸上および洋上風力エネルギーの環境フットプリントを削減し、大規模な 3D 印刷プロセス用の環境に優しい原料を開発することを目標とするメイン大学 ASCC のより広範な環境目標に適合しています。

以降の段階では、より大規模なプロトタイプの開発と業界パートナーとのケーススタディの展開が行われ、最終的には風力エネルギーリサイクル部門における持続可能な慣行のより広範な採用が促進されることになります。
このプロジェクト提出を主導した WIND REWIND チームには、ASCC、土木環境工学部、機械工学部、および産業界の教員と研究者 (Roberto Lopez-Anido 博士、Reed Miller 博士、Amrit Verma 博士、John Arimond 博士、Habib Dager 博士、Hannah Berten、Ed Pierpel) が含まれています。このプロジェクトはロペス・アニド博士が主導し、ミラー博士とルイス・ザンブラノ・クルザッティ博士が調整支援を行いました。
ASCC は、複合材料、大規模先進製造、浮体式洋上風力発電の分野で世界的に認知され、リーダーシップを発揮しており、風力発電ブレードの材料を再利用するためのこの新しい方法を開発しています。 ASCC は世界最大の熱可塑性 3D プリンターを所有しており、そのプロジェクトには BioHome3D (世界で唯一の 100% バイオベースの 3D プリント住宅) や 3Dirigo (史上初の 3D プリント ボート) などがあります。 ASCC は米国最大の浮体式洋上風力発電専門チームを擁しており、VolturnUS 船体技術と業界におけるイノベーションへの取り組みで世界をリードしています。

風力タービンブレード

<<:  IoT ワイヤレス センサー ネットワーク ノードの積層造形用モジュラー プラットフォーム

>>:  Superfici は 3D プリント技術を使用して造船業界に変革をもたらします

推薦する

レビュー: 異なる組織のための異なる「インク」、3D バイオプリンティング用の組織固有のバイオインクの設計

出典: EFL Bio3Dプリンティングとバイオ製造バイオ 3D プリンティングは、特定の形状とパタ...

太陽エネルギーを利用して1000℃で焼き、模擬月の土壌をレンガに3Dプリントできる

月のどこに住むか?欧州宇宙機関(ESA)の公式ウェブサイトは最近、将来的には太陽光の熱を利用して月の...

Sailon Tang Huiping: 国内の粉末床電子ビーム3Dプリント技術の機会と課題

電子ビーム金属3Dプリント技術は金属3Dプリントの主流技術の一つですが、世界的に見ると、この分野の研...

1000万の3Dプリントサービス資金、恒通3Dプリントメーカースペースがメーカーの飛躍を支援

2015年に「ブーム」を経験した後、メイカースペースは2016年にさらに発展を続け、当初の草の根や...

ファースーンの劉欣燕:技術研究における才能と仕事への献身を示す

出典: レッドネット遠洋高科技の3Dプリント工場では、常に全工程を操作できる多才な人物がいます。彼は...

ノキアと他の3つの世界的な製造リーダーが3D Systemsの積層造形ソリューションを採用

新しい生産ワークフローは、生産性、耐久性、再現性、総運用コストという4つの顧客ニーズを満たします。 ...

AIは3Dプリンティングにどのような影響を与えるでしょうか?

「最近、3Dプリンティングに関する一連のライブ放送を視聴しましたが、役に立つ情報が満載で、とても刺...

マクラーレン W1: 積層造形による軽量設計と空力特性を組み合わせてスポーツカーの限界を押し上げる

2024年10月、アンタークティックベアは、新型マクラーレンW1がエンジニアリングとデザインにおい...

[徹底分析] 歯科インプラントにおける3Dプリントの応用

歯科は、非生物学的 3D プリントの最も有望な分野の 1 つです。歯科修復における 3D プリント技...

新素材で「金を掘る」ことで新たな「軌道」を走る、Jingyeグループの3Dプリント新素材、新製品、革新的な開発成果

出典:石家荘日報最近、石家荘市はプロジェクト総括と第2四半期プロジェクト建設推進会議を開催しました。...

米国の3Dプリント標準化ロードマップで明らかになった現在の設計上の26の欠陥

この投稿は Little Soft Bear によって 2017-3-6 10:04 に最後に編集さ...

シーメンスの積層造形向けシームレス統合ソリューション

シーメンスの製造分野における主なソフトウェア サービス製品には、設計およびエンジニアリング ソフトウ...

Markforged が FX20 複合エンドパーツ 3D プリンターを発売、8 倍の速度と 5 倍の容量を実現

2021年10月27日、Antarctic Bearは、金属および炭素繊維の付加製造プラットフォー...

魔法の「消去可能な」3D印刷インクはナノスケールの超微細構造を印刷できる

南極のクマ、2017 年 5 月 3 日 / ドイツのカールスルーエ工科大学 (KIT) は最近、魔...