BLADE2CIRC :Pales d'éoliennes circulaires pionnières avec polymères réversibles, fibres biosourcées et recyclage enzymatique
Source | Projet BLADE2CIRC
Le projet BLADE2CIRC, financé par l'UE, a terminé ses 24 premiers mois sur un calendrier total de 42 mois. Il continue de faire progresser le développement d'une nouvelle génération de pales d'éoliennes hautes performances spécialement conçues pour la circularité, en utilisant des matériaux composites biosourcés innovants et des solutions de conception qui facilitent le démontage en fin de vie.
En combinant des polymères avancés, des fibres durables et des stratégies de recyclage innovantes, BLADE2CIRC vise à réduire l’impact environnemental et à favoriser un secteur de l’énergie éolienne plus durable. En tant que coordinateur du projet, le Centre technologique Aitiip (Saragosse, Espagne) guide le consortium vers des résultats scientifiques tangibles et des développements à l'échelle pilote.
Atteindre cette étape constitue une étape clé. Ces derniers mois, le BLADE2CIRC Le consortium a réalisé des progrès significatifs dans plusieurs domaines technologiques, notamment :
- Développements dans le domaine de la chimie des polymères réversibles, menés par
Des polymères spécifiques (Castries, France) permettent de simuler des systèmes vitrimères dynamiques capables de réorganiser leur structure chimique, ouvrant la voie à des matériaux plus recyclables tout en optimisant l'efficacité de la recherche.
- L'Université de Limerick (Irlande) a réussi à étendre la production de fibres à base de lignine, en produisant des fils multifilaments adaptés au renforcement des matériaux composites.
- Centexbel (Gand, Belgique) a développé des premiers prototypes de tissus, combinant des fibres de lignine avec du PAN (polyacrylonitrile) pour faciliter le traitement.
- Étant donné que les nouveaux matériaux doivent être conformes aux exigences établies du secteur, EireComposites (Inverin, Irlande) a mené une activité complète d'évaluation des normes et de cartographie réglementaire, ainsi qu'un examen des normes de test et de qualification et de la manière de se conformer aux exigences REACH.
- Moses Productos (Saragosse, Espagne) s'est concentré sur la mise à l'échelle des résines et des matériaux avancés utilisés dans les composants structurels, les adhésifs et les revêtements.
- EvoEnzyme (Madrid, Espagne) a continué à progresser en utilisant des enzymes pour recycler les composants composites des pales d'éoliennes.
Alors que le projet entre dans sa deuxième phase, les activités se concentreront de plus en plus sur la validation et la démonstration. Ces avancées contribuent à promouvoir la circularité tout au long de la chaîne de valeur de l’énergie éolienne et rapprochent le projet de son objectif ultime :soutenir la transition de l’Europe vers la neutralité climatique d’ici 2050.
Matériau composite
- CTU06M (carbure cémenté)
- Epoxy BT25HEE - Tube
- SIGRABOND® Chemical CFRC pour composants et assemblages
- Billet SupremEX® 640XA (6061B) T6
- Spinelle Magnésium-Aluminate Fondu FS27
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