The wind power industry is facing important economic losses due to premature failure of turbines, which leads to long downtime periods and costly O&M activities. That premature failure is frequently caused by damage in the blades...
ver más
28/02/2021
DAS-NANO
2M€
Presupuesto del proyecto: 2M€
Líder del proyecto
DAS-NANO
El objeto de la sociedad consiste en lo siguiente: a.- diseño, producción y comercialización de nanopartículas, así como del equipamiento in...
TRL
4-5
| 998K€
Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo H2020 notifico la concesión del proyecto
el día 2021-02-28
¿Tienes un proyecto y buscas un partner? Gracias a nuestro motor inteligente podemos recomendarte los mejores socios y ponerte en contacto con ellos. Te lo explicamos en este video
Información proyecto NOTUS
Duración del proyecto: 28 meses
Fecha Inicio: 2018-10-24
Fecha Fin: 2021-02-28
Líder del proyecto
DAS-NANO
El objeto de la sociedad consiste en lo siguiente: a.- diseño, producción y comercialización de nanopartículas, así como del equipamiento in...
TRL
4-5
| 998K€
Presupuesto del proyecto
2M€
Fecha límite de participación
Sin fecha límite de participación.
Descripción del proyecto
The wind power industry is facing important economic losses due to premature failure of turbines, which leads to long downtime periods and costly O&M activities. That premature failure is frequently caused by damage in the blades coating, that cannot be detected with the standard quality control processes in the industry. das-Nano, aware of this problem, has developed NOTUS, the only inspection tool in the market with the capability of effectively detect internal damage in turbine coating.
In this scenario, das-Nano has developed NOTUS, the first contact-less tool specifically designed for wind turbine inspection. NOTUS can perform deep characterization of individual coating layers of both metallic and dielectric materials, such as coating and paints in wind blades and aero structures. This includes detection of defects on individual layers, gaps between layers, surface erosion and surface roughness. Besides, NOTUS is the first tool in the market with the capability of quantifying inter-layer adherence, being able to anticipate possible defects and, therefore to prevent from downtime and blade changes in already installed turbines.
The objective of the present project is the introduction of NOTUS in the main global reference markets of wind power energy.