Ricevuto : Sono tutte innovazioni proposte a Team for the Planet attraverso il modulo di presentazione delle innovazioni
foil'O développe une nouvelle génération de convertisseurs d'énergie capables de produire de l'électricité à partir du vent ou des courants grâce à des profils oscillants pilotés, dont le mouvement évoque les battements d'ailes ou de nageoires que l'on observe dans la nature. Ainsi, contrairement aux éoliennes et hydroliennes actuelles qui reposent sur une rotation continue, cette architecture s'adapte mieux aux flux naturellement complexes et permet de valoriser des sites aujourd'hui difficiles à exploiter. Cette nouvelle approche ouvre donc la voie à des machines plus performantes, mais aussi plus simples à déployer et plus respectueuses de leur environnement. Notre ambition est de contribuer à accélérer la transition énergétique en rendant les énergies renouvelables (EnR) plus efficaces, plus accessibles et, tout simplement, plus écologiques.
Les énergies renouvelables de flux jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique. Elles sont performantes dans des conditions favorables, mais se heurtent rapidement à des limites de performance, de déploiement ou d'acceptabilité dès que les conditions deviennent plus complexes (contraintes d'implantation, milieux anthropisés, biodiversité à préserver ou zones bâtie…). De nombreux gisements d'énergie restent ainsi difficiles ou impossibles à exploiter, y compris économiquement, alors même qu'ils pourraient contribuer à accélérer la décarbonation.
foil'O développe une nouvelle génération de convertisseurs d'énergie fondés sur des profils oscillants. Contrairement aux architectures rotatives conventionnelles, le principe même de l'oscillation présente des avantages intrinsèques, tels qu'une exploitation plus complète des écoulements, une moindre sensibilité aux perturbations et l'absence de survitesses en extrémité de pale. Au-delà de ces propriétés intrinsèques, foil'O s'inscrit plus spécifiquement dans la voie des systèmes oscillants à mouvement prescrit, autrement dit des systèmes oscillants actifs. L'architecture développée par foil'O permet par ailleurs l'intégration progressive de fonctions de pilotage, capables d'adapter leur loi de mouvement aux caractéristiques du flux et aux contraintes du site afin d'optimiser en permanence leurs performances. Cette approche des systèmes oscillants actifs s'inscrit dans une voie de recherche explorée depuis plusieurs décennies. Les performances ont été progressivement démontrées, mais les principaux verrous technologiques empêchant leur exploitation industrielle n'ont jamais pu être levés. L'architecture développée par foil'O a précisément été conçue pour lever les verrous des systèmes oscillants actifs. Ce déverrouillage ouvre ainsi l'accès à de nouveaux gisements d'énergie, améliore les conditions de déploiement et favorise une meilleure intégration environnementale et sociétale, inscrivant les convertisseurs d'énergies renouvelables de flux dans une nouvelle génération technologique.
Technologiquement, foil'O ne propose pas une optimisation d'une architecture existante, mais une nouvelle architecture système permettant de rendre les convertisseurs oscillants actifs industriellement exploitables. Le brevet développé lève les verrous technologiques identifiés qui limitaient jusqu'à présent cette voie d’industrialisation, sans renoncer aux avantages du mouvement prescrit. Cette architecture constitue également une base évolutive vers des systèmes pilotés capables d'adapter leurs lois de mouvement aux caractéristiques du flux et aux contraintes du site. L'innovation repose ainsi sur une technologie du mouvement plutôt que sur une optimisation de la géométrie des convertisseurs conventionnels. Économiquement, cette approche se distingue également des stratégies actuelles d'optimisation, principalement centrées sur la réduction incrémentale des coûts de fabrication et d'exploitation (fabrication, maintenance, taille des machines, etc.). foil'O privilégie un autre levier : l'augmentation de la productivité en conditions réelles d'exploitation, afin d'améliorer directement le potentiel de production énergétique et, par conséquent, la compétitivité économique des installations. La combinaison de ces différenciations technologique et économique ouvre ainsi la voie à une nouvelle génération de convertisseurs de flux, plus adaptatifs, plus productifs en conditions réelles d'exploitation, plus déployables et mieux intégrés à leur environnement.