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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- Ingénieure de recherche – Énergies marines renouvelables (Projet DESALIFE HORIZON Europe)
Autre | Las Palmas de Gran Canaria, Iles Canaries, Espagne
2026 - maintenant
Analyse de sites en Europe et du convertisseur houlomoteur de désalinisation développé par Ocean Oasis afin de sélectionner les meilleures paires site-dimensionnement de la technologie. Le travail consiste à analyser des données de vagues, mécaniques, énergétiques, économiques, et environnementales, ainsi que de réponse à la demande en désalinisation afin d’évaluer la faisabilité, les performances et le potentiel de déploiement du concept sur les côtes européennes et au-delà.
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Autre | Brest, France
2022 - 2026
Mes travaux avec le Laboratoire d'Oceanographie Physique et Spatial (LOPS) via l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER (IFREMER) a permis l'analyse et comprendre les vagues du monde et de leur évolution le long des côtes. Ma période en France m'a permis d'aborder des questions de méthodologie et d'interprétation des résultats avec les différents membres des équipes sur place.
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University of São Paulo
- Ingénieure de recherche en climatologie des vagues et données océanographiques
Autre | São Paulo, Brésil
2020 - 2026
Cette activité de recherche visait à mieux comprendre l'organisation des climats de vagues à l'échelle mondiale à partir de données de modélisation océanique et de méthodes numériques avancées. Les travaux ont conduit à l'identification et à la classification des principaux régimes de vagues des océans et mers du globe, à l'étude de leur variabilité spatiale et temporelle, ainsi qu'à l'analyse de leur évolution du large vers les zones côtières. Les résultats obtenus contribuent à une meilleure compréhension des océans et fournissent un cadre d'analyse réutilisable pour les études côtières, l'océanographie appliquée et les énergies marines renouvelables.
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Cranfield University
- Ingénieure en calcul scientifique
Informatique | Cranfield, England
2019 - 2026
Au sein de Centre for Computational Engineering Sciences de Cranfield University mes travaux ont eu pour objectif d’utiliser des méthodes de parallelisation pour analyser les vagues des océans grâce à leur cluster de calcul haute performance (HPC). La collaboration s'est terminée par la publication de l'article intitulé "Global classification of wave height, period, and direction multivariate distributions using principal component analysis" dans le journal Progress in Oceanography, au doi: https://doi.org/10.1016/j.pocean.2025.103660.
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Aalborg University
- Ingénieure R&D en énergies marines renouvelables
Autre | Aalborg, Danemark
2019 - 2022
Ma recherche au sein du Ocean and Coastal Engineering Research Group d'Aalborg University m'a permise de mieux comprendre la partie ingenieure du domaine des energies renouvelables houlomotrices et de produire deux articles de journal a ce sujet.
En échange, je leur ai conçu un programme python avec son système base de donnée, son model, et son interface utilisateur, capable de se réécrire lui-même (ce que certains rapprocheraient d’une forme d’Intelligence Artificielle, IA) afin de gérer une base de données d’expériences sur les convertisseurs d’énergie houlomotrice (WEC). Ce système pouvait évoluer à chaque nouveau test réalisé dans leur bassin à houle ou au moyen de leurs différents instruments de tests à sec. En échange, j’ai obtenu (a) l’accès à leur vaste base de données d’expériences WEC (notamment celles issues du bassin à houle et des tests à sec), et (b) leur collaboration pour élaborer une nouvelle classification de la puissance des WEC et pour évaluer les méthodes et limites de l’appariement WEC-site.
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Griffith University
- Ingénieure de recherche en énergies renouvelables offshore
Autre | Southport, Australia
2018 - 2021
A method to assess offshore areas along with suitable wave energy converters for farm installation
This PhD develops, through a set of programs, a methodology to select the best location(s) worldwide for a given Wave Energy Converter (WEC) farm or the best WEC(s) farm for a given location worldwide.
Each program enabled to assess a specific aspect of the WEC-location paring and how to determine the best match between them, using which optimised parameters.
Throughout international collaborations with Denmark, UK, and Spain (the Canary Islands) 6 journal articles were published, 5 in Q1 journals, along with 2 conference articles, and 3 conference presentations.
Namely, the PhD focused in:
1. Developing the CapEx method for adjusted cost estimations of the technologies under different configurations (design, size, and dimensions) and locations’ characteristics,
2. Analysing optimisation methods for enhanced technology energy production and capacity factor assessment,
3. Investigating the annual energy production relationship with the farm costs based on the expansion of the CapEx method for various designs of technology,
4. Conducting a region and wave resource assessment for renewable energy farm installation based on indices and metrics analyses alongside geographical limitations of potential areas,
5. Developing a framework for pairing fixed-designed WECs and locations based on the capacity factor, the energy production and response to the energy demand, alongside area restrictions’ impacts, for mapping optimal WEC-location pairs,
6. Classifying the WEC wave power and efficiency to compensate for the current classifications that are not fully correlated with the actual WEC energy production potential, to help the pre-assessment of WEC-location pairing over larger areas. This method is less time-consuming and potentially represent all possible WEC power production potential compared to the five previous chapters that are based on more detailed levels of pairing.
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Wavepiston
- Ingénieure d'études en énergie houlomotrice
Commercial | Helsingør, Danemark
2017 - 2017
Définir la meilleur configuration de ferme de Wavepiston pour un site donné, via une analyse de l'énergie produite, et des indicateur éconimiques.
Réalisation d'un programme MATLAB permettant d'obtenir différent critères économiques pour Wavepiston (CapEx, OpEx, CoE, LCoE, NPV, DCF, IRR, PBP, etc.). Ce programme est basé sur l'obtention de l'énergie absorbée par le système pour un climat de vagues donné, ainsi que sur une étude poussée du système, d'une ferme de Wavepistons (deploiement et decommision inclus), sans oublier les opérations d'opérations et de maintenances lorsque la ferme est déployée.
Cette expérience m'a permise de développer deux documents: la "thèse" de Mission de Fin d'Etudes pour mon école d'ingénieur ESTIA, du point de vue de l'ingénieur (avec un état de l'art des projets d'ingénieur et machines existantes dans le domaine, puis appuyant sur les phase de développement du programme, la description détaillée de ce programme, ses applications, et ce qui en est obtenus), versus la "thesis" de Master of Science pour Cranfield University, du point de vue du chercheur (qui développe la littérature scientifique, les articles et publications de recherche sur le sujet et les manques à combler, les outils et data utilisés, la méthode de recherche et d'analyse des data, les hypothèses, les résultats et découvertes, et une discussion sur la contribution scientifique et comparaison avec le statut de la recherche, pour enfin conclure de manière scientifique).
• Objectif: Examiner les coûts de Wavepiston et son meilleur design pour differents sites
• Mission: Améliorer l’estimation de l’énergie absorbée par Wavepiston’s du programme “Energy Tool” developpé par DTU en utlisant les climats de vagues d’endroits précis dans le monde – Developper le programme “Cost Tool” pour estimer les Indicateurs Economiques Selectionnées (SEIs: CapEx, OpEx, CoE, LCoE, DCF, NPV, IRR, and PBP)
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Coastal and Marine Research Centre today (previously Griffith Center for Coastal Management)
- Ingénieure d'évaluation des ressources et technologies houlomotrices
Autre | Southport, Australia
2016 - 2016
Etat de l'art des systèmes d'extraction d'énergie des vagues et leur application sur la côte sud-est de Queensland.
Mes travaux se sont construits en quatre étapes : apprentissage et compréhension des vagues ; approche des systèmes d'énergie marine renouvelable et plus particulièrement état de l'art des systèmes d'extraction d'énergie provenant des vagues ; mise en place du processus de sélection de ces systèmes ; application de cette démarche à la Gold Coast et ses environs afin de sélectionner le système le plus approprié pour la côte (aspect de respect d'environnement et de la vie urbaine (notamment le surf), d'énergie produite, la taille et la distance par rapport à la côte des systèmes en raison de l'influence des différents coûts par rapport à celui de la production).
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Dassault Aviation
- Participation à la mise en place de l'ARP sur la verrière du Rafale
Production | Poitiers, France
2015 - 2015
J'ai travaillé dans le domaine de la Production.
Amélioration de la chaîne de production de la verrière Raphale sur le site de Poitiers.