Déterminés à favoriser la transition énergétique, nous participons activement au développement du site I de la zone du parc éolien de Nederwiek, situé à 90 km au large des côtes néerlandaises.

Ce projet confirme notre engagement à soutenir les objectifs ambitieux du gouvernement néerlandais en matière d'énergie éolienne en mer. En tirant parti d' outils numériques avancés, nous créons un modèle de sol entièrement intégré afin de minimiser l'incertitude des conditions du sol, ce qui permet aux développeurs potentiels de faire des offres sur le site avec une plus grande confiance.

Caractérisation multidisciplinaire des sites

La modélisation intégrée complexe du sol pour les sites éoliens offshore repose sur de multiples disciplines spécialisées. Travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires experts SolidGround, Inosys, BGS et RockWave, l'équipe a soutenu la collecte d'études géotechniques approfondies et une campagne de laboratoire associée. Notre approche collaborative a utilisé des techniques d'inversion sismique innovantes et basées sur des données qui peuvent prédire les paramètres géotechniques n'importe où sur le site.Les résultats du projet pour le modèle géologique du sol sont maintenant en ligne, avec le GIR & IGM qui suivront plus tard en 2025. Un webinaire complètera les rapports et les données.

Inversion sismique pour la caractérisation dessites marins

L'inversion sismique est utilisée depuis des années pour analyser les propriétés des roches souterraines pour les réservoirs de pétrole et de gaz situés à plus de 1 000 mètres de profondeur. Récemment, elle est devenue un outil précieux pour comprendre les conditions du sol et de la roche dans les 100 mètres supérieurs, ce qui est crucial pour la conception des structures offshore. Cette évolution est due aux progrès réalisés dans le domaine des données sismiques à très haute résolution, qui offrent une plus grande précision et un plus grand niveau de détail. En combinant les données sismiques avec des échantillons physiques, cette méthode donne une image claire et continue du sol, ce qui permet d'identifier les types de sol, les couches rocheuses et les dangers. Pour les projets d'éoliennes en mer, cela améliore la planification des sites, réduit les risques et accélère le processus de conception, permettant ainsi la transition vers une énergie propre et une utilisation plus efficace des grandes zones de développement.

Modèles de sol en 3D

L'un des élémentsclés du modèle intégré du sol (IGM) est la capacité de visualiser le sous-sol d'un parc éolien offshore en 3D. Les ingénieurs peuvent ainsi comprendre comment les couches de sol et les caractéristiques géologiques sont réparties sur le site, ce qui facilite la conception des fondations, le tracé des câbles et la compréhension de l'ensemble du site, y compris les endroits où des équipements tels que les plates-formes élévatrices peuvent être placés en toute sécurité. Pour le siteNederwiek I, le modèle 3D combine des données provenant d'échantillons physiques du sol avec des informations prédites à partir de techniques sismiques avancées, créant ainsi une image détaillée et complète de la zone.

Chez Arup, nous encourageons activement la collaboration et le partage des connaissances afin de façonner un monde meilleur. En travaillant ensemble dans plusieurs disciplines avec des partenaires spécialisés, nous pouvons faire avancer la transition énergétique et garantir un avenir durable et résilient pour tous.

SolidGround,Inosys, BGS, RockWave